PT609微波方案

2022-06-02 07:12:03 字數 4505 閱讀 4045

北京萊伯特電子科技****

2011-12

隨著資訊化的發展,**監控的應用已涉及到各行各業,資訊化的方式已經不在侷限於有線網路,在綜合佈線不容易部署的情況下,無線微波為我們提供了經濟、方便、穩定、實用的方案。

目前**監控訊號的傳輸介質往往是有線介質,這些有線介質在在某些特定的場合均存在一定的問題。例如:油田油井、輸油管道、景區景點、生產車間、移動作業、庫房貨場等不容易佈線的場地,尤其是跨江跨河,實現**傳輸,有一定的困難,而且雙絞線、同軸電纜、光纖存在鋪設費用高、施工周期長、移動困難、維護成本高、覆蓋面積小等問題。

若採用無線微波,上面的一切問題都解決了。目前無線微波技術已相當成熟,廣泛應用於各種軍事、民用領域,完全能滿足**監控要求,包括傳輸**、聲音、控制訊號等,甚至可以多路聲音、影象併發的傳輸。無線傳輸的最大傳輸距離也達到五十公里到七十公里,甚至更遠。

本建議方案的最終目的是,為客戶提供乙個安全的、高效的、先進的、適用的、經濟的、能夠充分滿足客戶**監控的要求。

根據貴公司的具體情況,在方案設計中遵循下列原則:

採用先進的設計思想,選用先進的裝置,使整個監控系統在今後一定時期內保持技術上的先進性。整套系統採用目前國內監控領域較為先進的微波傳輸和數字硬碟錄影技術,以其整合畫面多,錄影、報警、智慧型控制、傳輸距離遠,影象清晰實時,其效能可靠;高畫質晰、高畫質,成為技術先驅。

裝置選型遵從國際標準及工業標準,使系統具有高度的開放性和所提供裝置在技術上的相容性。

方案設計在充分考慮當前情況的同時,必須考慮到今後較長時期內業務發展的需要,留有充分的公升級和擴充的可能性。充分利用現有通訊微波資源,為以後系統的擴充提供充分的餘地。現初步設計使用6路,為以後擴容留有足夠容量。

系統的設計必須貫徹可靠性原則,使系統具有很高的可用性。可靠性原則體現在以下方面:

1. 選用技術先進、成熟高可靠性的裝置;

2. 系統增益儲備高;

3. 裝置的免維護性好;

計算機操作人機介面操作簡便(通過滑鼠完成),矩陣切換控制通過搖桿按鍵進行畫面切換及雲台鏡頭控制。一般人員通過簡單培訓即可完成操作,維護簡便。

本方案是基於貴公司提供的「無線監控設計要求」和相關現場格局的小區監控初步方案。為避免無線工程施工的盲目性、減少工程施工的難度,,應組織有關人員同使用者方經理一起對實地進行勘察。勘察的結果應記錄在案。

1.對地理環境勘察,應攜帶望遠鏡、羅盤、皮尺、地圖等有關裝置及材料。

2.將各站點的具體位置在五萬分之一地圖上做好標記,測量、計算出各遠端站點到中心點之間的距離。

3.檢查天線安裝的位置。安裝天線的地方是否牢固、能否與天線安裝架匹配。

4.如果兩站點的距離較近時可用望遠鏡**、測量兩站點之間是否完全可視。如果有建築物遮擋,根據具體情況進行。

5.測量天線安裝的位置到地面的距離。如果有條件的話可對海拔高度進行測量。

測量從天線安裝點到機房的距離(即饋線的長度)。如果距離太長,專案經理應與使用者方經理進行協調有關設計和施工中可能出現的問題。如提高裝置的安放位置、減少饋線長度、選擇高增益天線等。

鏈路的可視性見圖

勘察內容如下表:

電磁環境是指天線安裝點附近外來的擴頻訊號(俗稱干擾訊號),該擴頻訊號的**方向、頻率、以及極化方式將直接影響到該點鏈路的設計和通訊質量。電磁環境的測試結果為無線網路方案的設計和可實施性提供依據,以避免工程施工的盲目性,減少工程施工的難度等。若施工現場電磁環境複雜,應組織有關人員同使用者方一起對實地進行電磁環境測試, 測其在各頻段上有無外來干擾。

如果有干擾則須測出其干擾源的方向、極化以及頻率,從而找出無干擾區域,並將測試結果記錄在案。

基於「無線監控設計要求及說明」和相關圖紙進行設計,由於各點之間通視條件等因素不確定,所以這裡給出的僅為初步方案,須結合現場實地勘察結果進行修正。

根據對實際情況的了解,我們提出了設計:

監控區共需要在6個監控點安裝攝像機及雲台,全部需要進行無線傳輸。所有的點都需要將微波天線架到相應的至高點,才能直接傳輸到監控中心。中心機房天線建議架設在離中心不遠的樓頂,保證天線之間的可視傳輸。

前端裝置推薦使用pt609系列產品進行無線傳輸。pt609系列是我公司研發的專業工程型無線傳輸裝置,它可以工作在1.2g--10g頻段,可以同時傳輸**及音訊訊號,傳輸距離最遠可達1-3公里左右。

傳輸過程不需要進行壓縮編譯碼,因此影象傳輸不會降低質量及解析度,並且完全實時傳輸,具有較好的傳輸距離和抗干擾能力,裝置安裝非常簡單,只需對準天線就可以,無需除錯直接輸出影象。所以裝置的天線需要安裝在樓頂或較高合適的位置,如:塔架、電線桿等。

傳輸過程中不能有遮擋。

實現的功能:

使用者通過硬碟錄影機**和進行遙控雲台轉動;

顯示方式:連續、畫中畫;

鏡頭的轉動;

無線微波工程在施工之前必須對整個傳輸進行設計計算。計算根據實地環境勘測結果在保證傳輸質量的基礎上進行。計算的內容應包括如下幾點:

1. 天線規格

2. 天線極化方式

3. 天線安裝高度

4. 天線方位角

根據傳輸距離、使用的頻段、使用裝置的發射功率、接收靈敏度、使用天饋線系統的規格、長短等進行計算。計算公式如下:

pr=pt-ltl+gta-ltm+gra-lrl

ltm=92.5+20logf+20logd

pr≥sr

pr=接收功率pt=裝置的發射功率

gta=發射天線的增益gra=接收天線的增益

ltl=發射端傳輸線路衰耗 lrl=接收端傳輸線路衰耗

ltm=傳輸空間衰耗f=使用頻率

sr=裝置的接收靈敏度d=兩站之間的距離

pr≥sr的預留程度應根據實地電磁環境的複雜程度、鏈路之間的物理環境和通訊距離來定。 一般在近距離的情況下,最少應預留3dbm以上。傳輸距離越遠預留增益應越大。

天線的極化與實地的電磁環境關係比較大,應盡量與當地其他同頻段的天線極化方向錯開,將外來干擾減至最小。還應進行分析在盡量避免外來干擾的情況下還要考慮到自己內部的干擾。在同一地點同時放多面天線時,同極化的天線盡量不要安裝在同乙個方向上,且天線之間應進行隔離。

該隔離的大小可根據使用天線的規格和使用的頻率進行計算。

天線的安裝高度應保證相連的兩站點之間完全可視。根據實地勘測和相關地圖的測量,可計算出天線安裝的最佳高度,在計算時應注意對費涅爾區(費涅爾區是圍繞電磁訊號中心線周圍的乙個區域)的計算。在費涅爾區內不能有障礙物。

如果費涅爾區內有障礙物的話,就會造成訊號的衍射和衰減,降低訊號強度。如果地形條件特殊時還可以進行特殊考慮,如鏈路之間有斷面等。

計算出天線的理論角度有利於對整個無線傳輸路徑進行設計,避免干擾和降低工程的施工難度。計算天線的角度可用帶有投影座標的5萬分一地圖進行計算,可在圖上標出站點的具體位置和查出各站點的經緯度。計算公式如下:

aq=(tg-1(|y1-y2|/|x1-x2|))+q1

x1是發信站的緯度座標 y1是發信站的經度坐

x2是收信站的緯度座標 y2是收信站的經度座標

aq是通訊方位角(以真北為始線順時針旋轉的角度)

q1是地圖座標線與真子午線的座標夾角(一般在5°左右)。

防雷接地設計中首先要充分考慮和利用現有計算機室的接地系統、供電系統防雷保護裝置等的有效利用,還應根據微波天饋線系統的安裝高度、安裝的環境條件(鐵塔、樓頂等的接地條件)饋纜的架設、裝置自身的耐壓水平,選用防雷裝置的特性以及防雷系統的裝置裝設後對裝置的正常工作是否生產不允許的影響,雷擊發生後的反應和自復能力等複雜的因素進行綜合考慮。

防雷工程設計中既要達到技術先進、安全可靠、同時還應考慮經濟合理。

要使整個網路防雷防護系統達到較高的滿意效果,應遵守「三條防線」的原則:

1.將絕大部分雷電流直接引入地中洩散;

2.阻塞侵入波沿引入線進入裝置的過電壓;

3.限制被保護物上雷電過電壓的幅值。

三條防線,互相配合,各行其責,缺一不可。

在防雷裝置的設定上人們往往比較注意外部防雷裝置和內部的電湧保護,容易忽視等電位連線在雷電防護的重要作用。

防雷等電位連線——是將分開的導電裝置各部分用等電位連線導體或電湧保護器(spd)做等電位連線。它包括在內部防雷裝置中,其目的是減小建築物金屬構件與裝置之間或裝置與裝置之間由雷電流產生的電位差。防雷等電位連線區別於電氣安全的等電位連線,最主要是將不能直接連線的帶電體通過電湧保護器做等電位連線。

等電位連線網路是對乙個系統的外露各導電部分做等電位連線的各導體所組成的網路。

共用接地系統——是一建築物接至接地裝置的所有互相連線的金屬裝置(包括外部防雷裝置),並且是乙個低電感的網形接地系統。

根據國際電工委員會的標準:對資訊系統(包括計算機、通訊裝置、控制系統等)的外露導電部分應建立等電位連線網路,原則上乙個等電位連線網路不需要連到大地,但通常所考慮的所有等電位連線網路都會有通大地的連線。

功能性地與保護性地的分離已越來越困難,同時使用多個接地系統必然在建築內引進不同的電位導致裝置出現功能故障或損壞。因此採用等電位連線和共用接地系統後,使訊號接地不形成閉合迴路,共模型態的雜訊易產生,同時可消除靜電和電場的干擾,不易受磁場干擾。共用接地系統已為國際標準採用,並逐步在我國國家標準中推廣。

綜合防雷是以保護建築物和建築物內各裝置不受雷電損害降到最低程度為目的一種防雷工程設計方案。因此,綜合防雷的工程設計,應包括對直擊雷、側擊雷和感應雷的預防措施。(過去人們通常使用的雷電波侵入,雷電二次效應和雷電靜電感應等專用術語所表達的,是雷電感應的一種表現形式,統稱為感應雷。)

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