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    門禁系統同軸電纜傳輸

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    發表于 2018-10-14 17:39:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    門禁系統同軸電纜傳輸
    (1)同軸電纜
    同軸電纜有射頻同軸電纜和視頻同軸電纜之分。視頻電纜( Coaxial)和射頻電纜通常用于有線電視傳播,視頻電纜則是目前視頻監控系統應用最廣的傳輸線。同軸電纜結構如圖233所示。由內及外看分別是,單根或多根銅線絞合的內導體、塑料絕緣介質、軟銅線或鍍錫絲編織層,最外層為聚氯乙烯護套。同軸電纜的命名通常由以下4部分組成。
    第1部分,用漢語拼音字母表示,分別代表電纜的代。

    圖2-33同軸電纜結構
    號、芯線絕緣材料、護套材料和派生特性。芯線絕緣材料按其絕緣介質劃分如下。sYV型,其絕緣層為實芯聚乙烯,按導線的線徑分有SYV-75-3、SYV-755、SYV-75-7
    YV-75-9。sYK型,其絕緣層為聚乙烯藕芯。SBYFⅤ型,其絕緣層為泡沫聚乙烯。視頻監控系統中常用的是SYV和 SBYFV型75的同軸電纜。
    第2、3、4部分均用數字表示,分別代表電纜的特性阻抗(Ω)、芯線絕緣外徑(mm)和結構序號。例如,SYV-75-7-1的含義如下。SYv”表示該電纜護套材料為塑料聚氯乙烯;“75”表示電纜的特性阻抗為759,常見的特性阻抗有509、759和1509等,視頻監控系統常用的是759;“7”表示芯線絕緣外徑為7mm,常用的有3mm、5mm、7mm、9mm等規格;1”表示芯線結構序號,“1”表示單芯;若是“2”,則表示為多股細線,用在經常處于移動狀態的地方,如電梯視頻線同軸電纜內芯銅線(單根或多根銅線構成),型號擴展名的數字(如3、5、9)越大內芯直徑越粗。可見,SYV-755比SYV-75-3直徑粗。同軸電纜越細越長,損耗就越大,傳輸的距離也就短。當使用同軸電纜傳輸圖像時,距離在300m以下的一般可以不考慮信號的衰減問題。當傳輸距離增加時,可以考慮使用大直徑、低損耗的同軸電纜,如SYV75-9、SYV-75-18等,或者加入衰減補償器。同軸電纜有效傳輸距離參考值是,SYV75-3型最遠傳輸200m之內;SYV755型最遠傳輸400m之內;SYV75-7型最遠傳輸500m之內。
    (2)同軸電纜傳輸視頻基帶信號
    視頻基帶(視頻信號)傳輸,即對0~6MHz視頻基帶信號不作任何處理,直接通過同軸電纜(非平衡式)傳輸模擬信號,攝像機與畫面分割器之間用視頻線直接連接。其優點是,在短距離傳輸時圖像信號損失小,造價低廉。缺點是,傳輸距離短,當傳輸距離在300m以上時,高頻分量衰減較大,信噪比下降,圖像質量變劣如果小區視頻監控系統傳輸范圍屬中短距離,也沒有特殊要求,那么,采用同軸電纜傳輸視頻基帶信號方式,是比較理想的選擇。此外,由于采用一對一的視頻傳輸方式,所以系統造價成本低,施工調試方便、維護簡單,系統可靠。另外,同軸電纜一般只能傳視頻信號,如果在系統中需要同時傳輸控制數據、音頻等信號時,就需要另外布線或采取其他技術措施
    (3)寬頻共纜傳輸(共纜監控、一線通監控)
    所謂的寬頻共纜傳輸(也稱射頻傳輸),是相對于釆用視頻基帶傳輸而言的,適用于點散、遠距離(400~3000m之間)的監控系統。同軸電纜帶寬特性一般為0~1000MHz,而視頻監控信號只占用其中的0~6MHz,具備了較大的利用空間。在圖像信號傳輸之前,首先將不同的圖像信號、音頻信號調制到不同頻率的載波上,然后通過信號耦合器將多路監控信號混合(也稱頻分復用)到一根寬頻同軸電纜上,進行遠距離傳輸,實現寬頻共纜線通”。射頻信號傳輸至管理中心后,再由多路解調器對同軸電纜中的信號進行解調,還原成標準基帶視頻信號和音頻信號。寬頻共纜傳輸框圖如圖2-34所示。

    圖2-34寬頻共纜傳輸框圖
    來自硬盤錄像機、控制鍵盤等設備的RS-32/RS-485控制信號,需要通過數據調制器進行數據封裝,打包后調制在載波上,通過同軸電纜傳輸到前端,由前端的解碼模塊解調出RS-485控制信號,再傳輸至云臺解碼器,輸出控制電平,驅動云臺、攝像機做出相應動作。這種調制方式又稱為“雙調制”(調制信號為控制信號和視頻信號兩種),信號為雙向運行,即視頻信號由前端傳至終端,而控制信號自終端傳輸至前端。此外,還有一種是“單調制”,辦法是,只對視頻信號進行調制,然后與控制信號一起發送,由于視頻信號的頻率髙于控制信號,衰減比較大,所以傳輸距離比較短。綜合前述,可以看出,當系統較小、傳輸距離較短時,采用同軸電纜傳輸還是有優勢的,若要長距離傳輸,則必然要增添設備,加粗線纜,相應會帶來調試復雜、穿管布線等困難。此外,當采用共纜傳輸時,建議采用射頻電纜(SYWⅴ-75),因為其高頻特性較好,適合遠距離傳輸。

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