[发明专利]一种具有输出高清三码流摄像机及视频码流复合方法有效
申请号: | 201310103708.5 | 申请日: | 2013-03-28 |
公开(公告)号: | CN103139550A | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 石旭刚 | 申请(专利权)人: | 杭州中威电子股份有限公司 |
主分类号: | H04N7/18 | 分类号: | H04N7/18;H04N7/22 |
代理公司: | 杭州裕阳专利事务所(普通合伙) 33221 | 代理人: | 江助菊 |
地址: | 310012 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 输出 高清三码流 摄像机 视频 复合 方法 | ||
技术领域
本发明涉及视频监控领域的摄像机技术和光纤通信领域的光纤接入技术,尤其涉及一种具有输出高清三码流摄像机及视频码流复合方法。
背景技术
目前,高清视频监控用摄像机主要有2类:高清IP摄像机,高清HD-SDI摄像机。高清IP摄像机通过IP网络传输H.264压缩的高清视频流。高清IP视频的优点是IP网络非常普及,组网方便灵活,实用性强。但是高清IP视频也存在一些不尽人意之处:
1.从模拟系统升级至IP系统代价大
虽然IP设备的良好的管理性和很好的扩展性是一大优势,但是从真正构建这样一个管理系统,特别是对现有主要是以模拟为主的安防系统解决方案来说,需要投入较大的人力和物力成本。目前的安防方案有绝大多数还是基于模拟系统。 那么如果从模拟系统升级到IP系统的话,存在着重新布线,重新投入硬件资源,人员重新培训的各种困难。
2. 技术上仍有瑕疵
其一,利用IP传输的高清视频是通过H.264压缩的视频数据,其后端再也无法得到原始的高清图像,在某些需要保存高清原始图像或图像清晰度要求要求较高的应用场合,则无法得到满足。其二,高清IP图像在进行H.264压缩编码-解码的过程,会带来一定的延迟(200ms左右),而且,IP网络本身也还存在延时问题,这造成对于某些对图像实时性要求很高的场合则无法满足。例如,在捕捉高速移动车辆的车牌目标时,由于200-300ms的延时,PTZ控制难以精准操控,很难捕捉目标。
为解决上述问题,市场上出现了高清HD-SDI摄像机。这类摄像机从设计之初就考虑了如何解决当时IP系统带来的种种问题,简单来说,主要有以下几点优势:1.不失真可靠度高:HD-SDI的数字信号流是未经压缩的格式在同轴电缆上传输, 不像IP的压缩后传输会产生图象延迟、拖尾或掉帧,可靠度较高。
2.无延时,支持视频信号高速率、几乎零延时的传输,而普通的IP摄像机,由于需要对数据封装、编码等原因,导致延时较大。HD-SDI是实时监控较好的方案。采用HD-SDI摄像机虽然很好地解决了视频损伤和延时问题,但同时也带来了另外的问题,那就是HD-SDI数据流带宽达1.485G,无法进行直接存储,也没有办法直接进入IP网络进行联网。这就造成采用高清HD-SDI摄像机的监控系统还需在监控中心配置高清视频编码器进行压缩编码,这不但造成监控中心设备复杂,而且也大大提高了高清监控系统的造价。
发明内容
针对上述技术缺陷,本发明提出一种具有输出高清三码流摄像机及视频码流复合方法。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:
一种具有输出高清三码流摄像机,包括高清HD-SDI视频码流和高清压缩IP视频码流输出模块,还包括复合码流的输出模块,所述复合码流的输出模块分别连接高清HD-SDI视频码流和高清压缩IP视频码流输出模块。
进一步的,所述复合码流的输出模块将高清压缩IP视频码流输出模块中输出的IP数据填入高清HD-SDI视频码流输出模块输出的HD-SDI信号冗余字节中,从而形成复合码流。
进一步的,还包括电光转换模块,所述电光转换模块连接所述复合码流的输出模块之后,将所述复合码流电信号转换为复合码流光信号。
进一步的,还包括接收装置,所述接收装置包括光电转换模块行和解码模块,所述光电转换模块将复合码流光信号转换成复合码流电信号,所述解码模块从复合码流电信号的冗余字节中提取IP数据。
一种将高清HD-SDI视频码流和高清压缩IP视频码流复合方法,复合方法包括如下步骤:
41)将MII/RMII信号转化为8bits数据,1bit有效标志和1个时钟,其中有效标志置1表示单个连续的以太网帧,有效标志置0表示以太网数据空闲; 42)当有效标志置1时,将该帧数据写入FIFO以作缓存,在有效标志置0时,写入8个时隙间隔标志数据,FIFO位宽为9bits,MSB为有效标志置,低8位为数据; 43)根据1080p25Hz的BT1120数据格式找到行消隐区,此时FIFO中若有完整一帧数据,则读出该帧数据并按特定包格式嵌入消隐区中,由于BT1120数据格式位宽20bits,对于高10位,MSB应为有效标志置,第9位应为有效标志置的取反,低8位为以太网数据;而对于低10位,其为高10位的按位取反,用于在接收端作校验。
进一步的,,解码方法包括如下步骤:
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