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2 b& c0 r8 V t* }/ n视频信息网既然称之为网, 则必须要求各网络节点具备能够任意联接成任意拓扑结构的网络功能,视频信息可以在任意两个节点之间自由传递。目前闭路电视主控系统世界上尚无统一通信协议标准, 除个别专门开发的接口外, 各厂家产品之间尚无法互联。因而选择各网络节点上的闭路电视控制系统变得十分关键,该控制系统能否任意联网决定视频信息网建设的水平和功能。 ! D* C6 C! R- i
由于传统的CCTV控制系统多是基于单片机或专门针对视频切换开发的专用系统, 且在当时历史条件下尚无联网要求, 因而大多数CCTV主控系统不具备联网功能,而为满足联网要求后期开发的各类联网接口, 也往往只能实现 “硬”连接,通常只能支持星形的拓扑结构, 视频传输通常为主从式、单向的形式(如图1- 1 所示), 且对网络节点数量有一定限制, 多数系统只能支持到N16。 ) N0 W9 Z4 Q+ v. V$ E5 y2 V% @* B. _# V
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8 V! C* n C/ n+ n- U& M) @, J 图1-1 星形拓朴结构示意图
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这类系统由于采用 “硬” 联网, 无法满足现实系统多重拓扑结构的要求。当两个节点之间需要通信,交换视频或控制信息时, 则必须要求两个节点之间建立直接的硬件连接通道。这在现实应用中有时几乎是不可能的。因而采用这类主控系统只能说部分实现视频信息传递, 还不能称之为真正的视频信息网。 ' W: r! F8 W; E3 ^3 H) l5 u4 I
澳大利亚产的MAX-1000 CCTV控制系统是基于九十年代电脑技术发展起来的, 它是基于PC开发出来的视频控制切换系统, 因而它容易实现类似微机联网形式的任意拓扑结构的联网功能。选用MAX-1000作为主控系统, 可以实现星形、环形、链形、树形、混合形等各种拓扑结构联网。(如图1- 2 所示) 6 }# m# v5 D8 x1 ^& L
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图1-2 混合型拓扑结构联网示意图 # y) @- L% p% t" h
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目前MAX-1000网络系统软件可以支持多达99个网络节点, 各网络节点之间可以支持任意多条双向或单向的视频通道(不超过系统视频输出数量)。任何一个节点只须与网络中的任意一个节点联接上, 便可以通过网络软件与网络中的任意一个网络节点在一定级别控制前提下交换视频和控制信息。与传统的CCTV主控系统相对应,我们称MAX-1000的联网形式为 “软”联网。
& |" i/ ]0 _5 s& t- F+ f% E 因此可见, MAX-1000是实现视频信息网的最佳选择, 它可以以各类可能的拓扑结构以最简便经济的方式实现最大范围的联网。采用MAX-1000为网络节点控制主机, 可以实现真正意义上的视频信息网。
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, m3 I; ^# t- @. R @* J5 l% p5 GMAX-1000两系统联网原理
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- l" _' e: A. W* M; P' z5 T
+ I; M+ }/ y0 `6 z" j# l+ } 图1-3 MAX-1000两个系统之间联网示意图 * W0 \2 f' b3 L* P8 _
: W% ` k0 M5 _ q. d 如图1- 3 所示, MAX-1000两个系统之间若要联网, 从硬件上只需在两个系统之间建立一条双向控制数据RS232通道, 并将#1系统的m个视频输出与#2系统的m个视频输入相连, 将#2系统的n个视频输出与#1系统的n个视频输入相连, 构成所谓的视频总线(Vedio Trunk)。 3 y7 _8 r9 T9 k) r9 t6 q
在网络软件级别控制允许的情况下, 联网之后#1系统可以通过RS232控制数据线, 实现#2系统的全部控制功能, 并通过视频总线(Vedio Trunk)同时采集#2系统的n路视频输出信息, #1系统可以利用这n路视频输出切换、观察并控制#2系统的任意一个摄像机画面。反之, #2系统也可以通过RS232控制数据线, 实现#1系统的全部控制功能, 并通过视频总线(Vedio Trunk)同时采集#1系统的m路视频输出信息,#2系统可以利用这m路视输出切换、观察并控制#1系统任意一个摄像机画面。
7 G3 ?3 p) v9 d* n2 e: R2 N: T4 K 由此可见, 两个网络节点之间, 只要建立相应的控制数据RS232通道及双向或单向的视频总线(Vedio Trunk)便可以在网络软件的控制下进行联网通信, 交换视频信息。节点之间的控制数据通道及视频总线(Vedio Trunk)可以是基于同轴/双绞线的, 也可以是基于光纤、微波或公用电信网等。 . y! ?' q5 M) O
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