摘要:為了滿足 LED顯示技術(shù)對(duì)視頻源質(zhì)量更加嚴(yán)格的要求,本文提出了一種基于 HDMI的實(shí)時(shí)視頻/音頻傳輸系統(tǒng),將 HDMI色深技術(shù)應(yīng)用到 LED顯示技術(shù)中,詳細(xì)介紹了視頻,音頻等系統(tǒng)的各個(gè)部分工作原理,分析了其可行性。
1引言
近年發(fā)展速度迅猛的全彩色 LED顯示屏,具有大尺寸、高亮度、高清晰度、高對(duì)比度的顯示效果以及比傳統(tǒng)顯示技術(shù)大得多的顏色復(fù)現(xiàn)能力的特點(diǎn),憑借這些優(yōu)點(diǎn)使其在公眾多媒體顯示領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。目前 LED顯示的單基色灰度級(jí)數(shù)已經(jīng)達(dá)到 8192或更高,這就使其對(duì)信號(hào)源的質(zhì)量要求更加嚴(yán)格。面對(duì)顯示面積不斷增大,顏色復(fù)現(xiàn)能力不斷增強(qiáng)的顯示終端,對(duì)高清晰度圖像的無(wú)損、實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)提出了迫切需求。維持高畫質(zhì)的視頻,最好的方法便是從來(lái)源裝置傳輸未壓縮的影音數(shù)據(jù)流。IEEE 1394等界面標(biāo)準(zhǔn)只能傳輸壓縮影音數(shù)據(jù),因此可能會(huì)降低畫面品質(zhì)。傳統(tǒng)的視頻接口已經(jīng)難以滿足 LED顯示技術(shù)的需求。2002年 Sony, Hitachi, Thomson (RCA), Philips, Matsushi(Panasonic),Toshiba,Silicon Image 為數(shù)字高清電視(HDTV)與消費(fèi)電子領(lǐng)域共同制定了下一代高清多媒體接口規(guī)范,并于 2002年12月 9日發(fā)布了 HDMI規(guī)范的 1.0版本。HDMI以 Silicon Image公司的高速數(shù)字 TMDS(Transition Minimized Differential Signaling) 技術(shù),傳輸純數(shù)字內(nèi)容, 不壓縮數(shù)據(jù),無(wú)需轉(zhuǎn)換從而實(shí)現(xiàn)了最佳的畫面與音響效果。2006年7月更新發(fā)布了HDMI1.3版本, HDMI 1.3將其單鏈接帶寬提高到 340 MHz,其色深由舊版本 HDMI 規(guī)范的 8 位色深提升至 10 位、12和 16 位(RGB或 YCbCr),能夠以無(wú)沉淀細(xì)節(jié)完美呈現(xiàn)十多億種色彩。
2系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)傳輸分辨率為 720P(1280×720),刷新率為60HZ,30位 RGB色深的 HDMI數(shù)字信號(hào),對(duì)信號(hào)解碼應(yīng)用于 LED顯示系統(tǒng)中。設(shè)計(jì)框圖如下:
如上圖所示,系統(tǒng)采用光纖傳輸,這樣的設(shè)計(jì)有利于數(shù)字信號(hào)遠(yuǎn)距離傳輸,以滿足 LED屏幕顯示的工程需要。整個(gè)系統(tǒng)分為視頻源解碼,F(xiàn)PGA與 SDRAM的數(shù)據(jù)交換,數(shù)據(jù)幀通過(guò)光纖發(fā)送模塊的發(fā)送。
3 系統(tǒng)各部分組成原理
3.1視頻源的解碼恢復(fù)
系統(tǒng)使用的 HDMI信號(hào)的解碼出 30bit的視頻信號(hào),Hsync(行同步)、Vsync(場(chǎng)同步),DE(數(shù)使能信號(hào))和 Pclk(像素時(shí)鐘)。對(duì)于需要進(jìn)行分區(qū)掃描顯示的 LED顯示屏而言,一般只需接收芯片提供的Vsync、DE和 Pclk作為采集視頻數(shù)據(jù)的控制信號(hào)。跟據(jù) Vsync來(lái)界定一場(chǎng)圖像的起始點(diǎn),DE來(lái)確定每行數(shù)據(jù)的起始點(diǎn),在 LED顯示屏內(nèi)由 FPGA來(lái)完成整個(gè)顯示區(qū)域的掃描控制。系統(tǒng)選用的是 Explore公司生產(chǎn)EP907S,它是一款三端口輸出解碼芯片。支持 HDMI1.3a版本, 最高支持 36bitRGB色深表現(xiàn),分辨率最支持 1080P(1920×1080),支持 8聲道的 IIS和 S/PDIF音頻格式傳輸,支持寬帶數(shù)字內(nèi)容保護(hù)HDCP(High Bandwidth Digital Content Protection),內(nèi)置 HDMI控制器簡(jiǎn)化了外部 MCU控制。
FPGA采集 HDMI象素?cái)?shù)據(jù)就是利用同步控制信號(hào)來(lái)進(jìn)行,在 FPGA內(nèi)部設(shè)計(jì)了一個(gè) HDMI數(shù)據(jù)接收模塊,這個(gè)模塊由一個(gè)寫緩沖區(qū)和寫緩沖區(qū)寫控制器構(gòu)成。寫緩沖區(qū)負(fù)責(zé)緩存采集的 30bit并行數(shù)據(jù)信號(hào),然后以 60bit并行數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)寫入至片外 SDRAM中,故稱為寫緩沖區(qū),它是由 Altera公司的 FPGA中自帶 M4K塊通過(guò)臺(tái) QuartusII設(shè)計(jì)平臺(tái)里面包含的 IP核配置成的,寫入數(shù)據(jù)為30bit,由寫時(shí)鐘進(jìn)行操作,讀取數(shù)據(jù)為60bit,由讀時(shí)鐘進(jìn)行操作;寫緩沖區(qū)寫控制器負(fù)責(zé)對(duì)寫緩沖區(qū)進(jìn)行寫入控制,它將決定寫緩沖區(qū)何時(shí)開始寫操作,何時(shí)停止寫操作,寫入數(shù)據(jù)具體的寫入位置等,寫緩沖區(qū)寫控制器就是通過(guò) HDMI同步控制信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)以上這些功能,在每個(gè)Vsync高電平脈沖到來(lái)的時(shí)候,寫緩沖區(qū)寫控制器就會(huì)將寫緩沖區(qū)的寫入地址清零,待 DE處于高電平狀態(tài)時(shí),就將寫緩沖區(qū)寫使能信號(hào)置為有效開啟寫緩沖區(qū)的寫入功能,同時(shí)會(huì)以 Pclk為單位將寫緩沖區(qū)地址依次加“1”,DE處于低電平狀態(tài)時(shí)寫緩沖區(qū)寫使能信號(hào)變?yōu)闊o(wú)效寫緩沖區(qū)寫操作停止,此時(shí)以 Pclk為單位的寫地址產(chǎn)生操作也隨之停止。這樣在寫緩沖區(qū)寫控制器的控制下,寫緩沖區(qū)會(huì)及時(shí)將傳入的 30bit象素?cái)?shù)據(jù)緩存,保證視頻數(shù)據(jù)的完整存儲(chǔ).FPGA內(nèi)部模塊圖 2所示:
3.2 片外存儲(chǔ)器
作為數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)站的片外存儲(chǔ)器,不僅用于簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)存儲(chǔ),更起到了調(diào)節(jié)平衡 FPGA發(fā)送端和接收端兩邊時(shí)鐘操作頻率的重要作用。以本文為例,HDMI發(fā)送1280×720@60Hz圖像
格式的視頻數(shù)據(jù),根據(jù)象素時(shí)鐘 Pclk計(jì)算公式得出 Pclk=1280×720×60×(1+0.3)≈
71.8MHz,而每幀圖象的大小為 1280×720×30=2.4678Mbyte
為滿足系統(tǒng)要求,本文選用比較經(jīng)濟(jì)的 SDRAM作為片外存儲(chǔ)器。具體為 SAMSUNG的 2片 K4S643232H-tc60,位寬為32bit,每片 SDRAM容量為8Mbyte。為實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)圖象的連續(xù)傳輸,即在新的一幀寫入的同時(shí)上一幀也要同時(shí)讀出,這就要求內(nèi)存的位寬為視頻格式像素寬度的兩倍,即 30bit ×2=60bit,本設(shè)計(jì)采用2 片32 位的 64Mbit SDRAM組合成 64位位寬的數(shù)據(jù)總線,這樣就有兩條物理上的數(shù)據(jù)和指令通道,滿足系統(tǒng) 60bit帶寬要求, 在實(shí)際操作中,進(jìn)行大量連續(xù)數(shù)據(jù)讀操作時(shí),雙通道可以同時(shí)工作。進(jìn)行大量數(shù)據(jù)寫操作時(shí),先寫第一片SDRAM的一行,然后在快要寫完該行數(shù)據(jù)的時(shí)候?qū)Φ诙琒DRAM 進(jìn)行操作,將后面的數(shù)據(jù)寫入第二片 SDRAM中的同一行,這樣的效率將近是單片SDRAM 讀操作的兩倍.
雖然讀緩沖區(qū)控制器和寫緩沖區(qū)控制器分別處于不同的 FPGA模塊之中,但由于其控制的緩沖區(qū)均是由 FPGA嵌入式 RAM――M4K RAM通過(guò) Quartus II硬件開發(fā)平臺(tái)自帶的 IP核配置成雙端口RAM的形式產(chǎn)生的,而且兩個(gè)緩沖區(qū)功能上是一樣的,因此相應(yīng)的其控制器設(shè)計(jì)思路是一致的.圖 3為設(shè)計(jì)的寫緩沖區(qū)。
3.3 數(shù)據(jù)發(fā)送部分
整個(gè) FPGA發(fā)送端的核心控制模塊是數(shù)據(jù)幀產(chǎn)生模塊。這里的數(shù)據(jù)幀不是一般意義的圖像幀,數(shù)據(jù)幀設(shè)計(jì)的提出涉及到以太網(wǎng)技術(shù)的一個(gè)術(shù)語(yǔ)――MAC(Medium Access Control,介質(zhì)訪問(wèn)控制子層協(xié)議)的概念。MAC層面向以太網(wǎng)物理層,主要用來(lái)對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行打包、封裝并按照選定的數(shù)據(jù)接口時(shí)序要求進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。MAC層按照規(guī)定的封裝結(jié)構(gòu)將數(shù)據(jù)打包形成一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)幀。根據(jù) IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)包括:前導(dǎo)碼(Preamble)、數(shù)據(jù)幀開始標(biāo)識(shí)碼(Start Fream Delimite,SFD)、目標(biāo)和源 MAC層地址(Destination/Source MAC Address)、數(shù)據(jù)長(zhǎng)度/類型表示碼(Length/Type)、客戶端數(shù)據(jù)(MAC Client Data)、Pad碼以及幀檢查序列(Fream Check Sequence)共8個(gè)部分。
針對(duì)實(shí)時(shí)視頻傳輸特點(diǎn),對(duì)數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)的封裝結(jié)構(gòu)做了重新設(shè)計(jì),撤銷了對(duì)于本系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)際意義的目標(biāo)和源 MAC層地址、數(shù)據(jù)長(zhǎng)度/類型表示碼、Pad碼和幀檢查序列,使得數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)得到了極大的精簡(jiǎn),傳輸效率也明顯提高。精簡(jiǎn)幀結(jié)構(gòu)如下。
前導(dǎo)碼(Preamble)和數(shù)據(jù)幀開始標(biāo)識(shí)碼(SDF)用于恢復(fù)數(shù)據(jù)鏈路與確定每個(gè)數(shù)據(jù)幀起始位置,在 Device id部分用戶可以自定義這一字節(jié)的具體含義,Sync Count記數(shù)值用于準(zhǔn)確恢復(fù)同步信號(hào),應(yīng)注意保證記數(shù)溢處,本文選用 14bit可以保證數(shù)據(jù)不溢出,本文采用對(duì)幀計(jì)數(shù)的方式,一幅圖象由許多數(shù)據(jù)幀組成,定義一幅圖象的開始的一幀數(shù)據(jù)為0000H,當(dāng)放送一幀的計(jì)數(shù)全為0 時(shí),表示新的一幅圖象的開始。從而恢復(fù)圖象的幀同步信息。由于本文視頻源的數(shù)據(jù)格式為 30 bit ,所以定義數(shù)據(jù)塊格式為 360×30 bit。由于以太網(wǎng)幀結(jié)構(gòu)中規(guī)定數(shù)據(jù)必須為字節(jié)的整數(shù)倍,固將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為450×24bit,即 5個(gè)字節(jié)存儲(chǔ) 4個(gè)單基色象素信息。以滿足物理層芯片的一個(gè)數(shù)據(jù)塊的長(zhǎng)度不能超過(guò) 1536個(gè)字節(jié)的要求。幀間隙IPG是必須的,物理層芯片在期間處于 Idle狀態(tài)進(jìn)行時(shí)鐘步。IEEE802.3規(guī)定 IPG其最小值為96個(gè)碼元時(shí)鐘,為了滿足要求。設(shè)計(jì)選定 120個(gè)時(shí)鐘碼元。
精簡(jiǎn)的幀結(jié)構(gòu)的效率為(320×30)/(16+8+10+14+360×30+4×30)=98.46%。提高了幀傳輸?shù)男省?nbsp;
FPGA發(fā)送端光纖物理層傳輸芯片――TLK2501具有 16bit并行數(shù)據(jù)總線寬度,最高
2.5Gbps的數(shù)據(jù)傳輸帶寬,內(nèi)置 8B/10B的標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)編/解碼器。而系統(tǒng)需要的最大帶寬W=1280×720×60×30=1.65Gbit??梢娢锢韺有酒梢詽M足系統(tǒng)的要求。它通訊是由高速數(shù)據(jù)傳輸芯片控制模塊進(jìn)行控制的,這個(gè)模塊可以按照用戶自定義實(shí)現(xiàn)對(duì) TLK2501傳輸端所有運(yùn)行模式的控制。24bit/16bit轉(zhuǎn)換器的負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)幀轉(zhuǎn)換成物理層信片所需數(shù)據(jù)格式。 在本文背景下,對(duì)于芯片的操作比較簡(jiǎn)單,只是用到了它的最基本傳輸功能。在數(shù)據(jù)幀間隙期間,控制模塊置數(shù)據(jù)傳輸控制信號(hào)“TxEN(發(fā)送使能)=0,TxER(接收使能)=0”,數(shù)據(jù)接口TD[15:0]上任何信號(hào)均不會(huì)被放置在數(shù)據(jù)總線上,此時(shí)物理層傳輸芯片處于 IDLE狀態(tài),用于芯片的時(shí)鐘同步;其余時(shí)間均為數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài),控制信號(hào)“TxEN=1,TxER=0”,數(shù)據(jù)接口TD[15:0]接收來(lái)自數(shù)據(jù)幀產(chǎn)生模塊的數(shù)據(jù)幀信號(hào)并輸出至物理層數(shù)據(jù)總線上。通過(guò)光纖發(fā)送模塊將數(shù)據(jù)發(fā)送到 LED接收控制端進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)。
3.4音頻傳輸HDMI的一大特點(diǎn)就是在一根傳輸線中可以同時(shí)傳輸視頻和音頻信號(hào)。從 HDMI 規(guī)范
1.0開始,HDMI就定義了支持 Dolby Digital(包括 Dolby Digital EX)和 DTS(包括 DTS-ES)。HDMI 1.1 增加了支持 DVD-Audio 的功能,而 HDMI 1.2 增加了 SACD 功能。此外,HDMI(除 1.0 版外)都能夠傳輸 8 聲道192kHz、24 比特的無(wú)壓縮音頻,其效果優(yōu)于其它所有消費(fèi)音頻格式。因此,如果播放器能夠?qū)⒁纛l格式解碼為多聲道 PCM,那么就能夠以解碼 PCM 流的形式傳輸上述任何一種音頻格式。為了保證音頻數(shù)據(jù)完整傳輸,減少傳輸過(guò)程中信號(hào)的衰減,本文選用 S/PDIF音頻接口傳輸音頻信號(hào)。
S/PDIF是“SONY/PHILIPS Digital Interface Format”的縮寫,它是由 SONY與PHILIPS公司在上世紀(jì) 80年代制訂的一種數(shù)字音頻信號(hào)傳輸標(biāo)準(zhǔn),可以傳輸 LPCM流和 DolbyDigital、DTS這類數(shù)字音頻信號(hào).采用一根數(shù)碼線同時(shí)傳遞數(shù)據(jù)和時(shí)鐘,簡(jiǎn)化了連接。音頻數(shù)據(jù)字長(zhǎng)可以擴(kuò)展到 24位。常用的 SPDIF接口有光纖和同軸接口兩種。
HDMI解碼芯片 EP907上具備 S/PDIF接口輸出,芯片內(nèi)部完成 S/PDIF信號(hào)的編碼,簡(jiǎn)化了外部配置,經(jīng)編碼后的音頻信號(hào)被發(fā)送到光纖發(fā)送模塊,本文選區(qū)的模塊為TOSHIBA 的TOTX173,將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)通過(guò)光纖傳輸,發(fā)送到 LED屏幕的接收控制系統(tǒng)進(jìn)行解碼。
3 總結(jié)
本文設(shè)計(jì)了一種基于 HDMI的視頻傳輸系統(tǒng)。提高了 LED顯示所需視頻信號(hào)源的質(zhì)量,音頻系統(tǒng)的加入,豐富了 LED屏幕的功能,考慮到 LED顯示技術(shù)的工程需要,采用光纖傳輸數(shù)據(jù)。減少在傳輸過(guò)程中信號(hào)的衰減,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸。
基于HDMI的實(shí)時(shí)視頻/音頻傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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2015-09-29 09:59:21
【MiCOKit內(nèi)測(cè)申請(qǐng)】+WIFI 視頻傳輸
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:電腦上的視頻通過(guò)WIFI傳輸到無(wú)線智能設(shè)備,該設(shè)備再通過(guò)WIFI將視頻圖像傳輸到投影儀。以往更多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn):樓宇對(duì)講機(jī)系統(tǒng)傳感器控制2.4G無(wú)線傳輸WIFI視頻傳輸備注:由于以上項(xiàng)目均為公司項(xiàng)目,無(wú)法提供作品詳細(xì)資料,望見諒~
2015-05-30 16:13:21
什么是近距離無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)?
為實(shí)現(xiàn)近距離無(wú)線視頻傳輸,提出了一種基于MPEG-4編碼的近距離無(wú)線視頻傳輸方案。
2019-08-26 06:43:51
基于STM32F103的無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)
智能家居-基于STM32F103的無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)中攝像頭和無(wú)線通信模塊選哪個(gè)好設(shè)計(jì) 求各位大神指導(dǎo)
2018-03-12 18:02:33
基于STM32的無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)
基于STM32F103的無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中攝像頭和無(wú)線通信模塊選哪個(gè)好設(shè)計(jì) 求各位大神指導(dǎo)
2018-03-12 18:09:37
如何去設(shè)計(jì)一種無(wú)線數(shù)字/模擬音頻傳輸系統(tǒng)?
一種基于nRF24Z1的無(wú)線數(shù)字/模擬音頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2021-06-04 06:04:17
怎么實(shí)現(xiàn)基于HDMI的實(shí)時(shí)視頻/音頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
為了滿足 LED顯示技術(shù)對(duì)視頻源質(zhì)量更加嚴(yán)格的要求,本文提出了一種基于 HDMI的實(shí)時(shí)視頻/音頻傳輸系統(tǒng),將 HDMI色深技術(shù)應(yīng)用到 LED顯示技術(shù)中,詳細(xì)介紹了視頻,音頻等系統(tǒng)的各個(gè)部分工作原理,分析了其可行性。
2021-06-04 06:10:08
無(wú)線視頻傳輸
無(wú)線監(jiān)控視頻傳輸時(shí)時(shí)一張一張圖片傳,還是整個(gè)視頻傳,若都可以,哪個(gè)更好一點(diǎn)
2014-02-28 17:15:46
無(wú)線視頻傳輸平臺(tái)的搭建步驟
無(wú)線視頻傳輸平臺(tái)搭建1. 功能:筆記本電腦通過(guò)無(wú)線網(wǎng)卡與配有SD—WiFi卡的Tiny6410進(jìn)行無(wú)線視頻傳輸,采用ad-hoc mode.
2019-07-17 06:50:42
無(wú)線音頻傳輸
畢業(yè)設(shè)計(jì)求幫忙!!
我想實(shí)現(xiàn)手機(jī)至單片機(jī)的無(wú)線音頻傳輸,請(qǐng)問(wèn)有什么比較好的實(shí)現(xiàn)方式呢?
2016-05-23 15:06:42
求一種視頻傳輸流發(fā)送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
請(qǐng)問(wèn)大神基于FPGA的視頻傳輸流發(fā)送系統(tǒng)如何去設(shè)計(jì)?
2021-04-28 06:37:02
請(qǐng)問(wèn)怎樣去設(shè)計(jì)一種音頻傳輸系統(tǒng)?
音頻傳輸系統(tǒng)的工作原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)音頻傳輸系統(tǒng)的電路?
2021-06-07 06:33:30
請(qǐng)問(wèn)怎樣去設(shè)計(jì)一種無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)?
為什么要設(shè)計(jì)一種無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)?怎樣去設(shè)計(jì)一種無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)?
2021-06-02 06:11:14
基于IP組播技術(shù)的視頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
隨著壓縮視頻通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅速發(fā)展,基于組播技術(shù)的視頻傳輸和服務(wù)應(yīng)用日益廣泛。在IP 網(wǎng)上構(gòu)建了基于IP 組播技術(shù)的視頻傳輸系統(tǒng),視頻編碼遵循H.263 建議,重點(diǎn)研究了
2009-07-06 16:59:18
21
21實(shí)時(shí)視頻傳輸在MPLS網(wǎng)絡(luò)中的QoS研究
針對(duì)目前在Internet 中傳輸實(shí)時(shí)視頻中所面臨的問(wèn)題,本文討論了在MPLS 網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用約束路由技術(shù)的方案,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)仿真來(lái)說(shuō)明MPLS 在視頻傳輸QOS 方面的可行性。關(guān)鍵詞:多協(xié)
2009-07-10 15:14:29
22
22基于RTP的實(shí)時(shí)音頻傳輸系統(tǒng)研究
介紹了流媒體傳輸的基本協(xié)議RTP/RTCP,提出了RTP 的自適應(yīng)傳輸方案,對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,構(gòu)建了一個(gè)基本的實(shí)時(shí)音頻傳輸系統(tǒng)。關(guān)鍵詞: RTP;時(shí)間戳;DLLAbstract: This article in
2009-08-04 08:40:38
35
35多媒體實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議及在視頻傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用
分析了實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議RTP和實(shí)時(shí)傳輸控制協(xié)議RTCP的特點(diǎn),基本概念和運(yùn)行機(jī)理,并結(jié)合遠(yuǎn)程視頻實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)的建立討論了RTP在工程中的具體實(shí)現(xiàn)。關(guān)鍵詞:流媒體 實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議 R
2009-08-25 14:27:19
26
26基于RTP的實(shí)時(shí)視頻傳輸系統(tǒng)
基于RTP的實(shí)時(shí)視頻傳輸系統(tǒng):實(shí)時(shí)視頻流技術(shù)在可視電話、遠(yuǎn)程教育、視頻點(diǎn)播等方面得到廣泛應(yīng)用。網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)視頻系統(tǒng)一般分為4 大模塊:采集子系統(tǒng)、編碼壓縮子系統(tǒng)、傳輸控制
2009-12-29 23:56:19
56
56基于H.264算法的視頻傳輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
本文介紹了基于H.264 算法的視頻傳輸系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。該方案采用目前最新的視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)——H.264 作為視頻編解碼算法,i.MX27 作為系統(tǒng)的中心處理器,嵌入式Linux作為操作系
2010-01-22 15:33:37
52
52漢源高科1路單向非壓縮HDMI視頻+1路單向音頻HDMI高清視頻光端機(jī)
端組成,通過(guò)一芯單模光纖傳輸HDMI高清音視頻信號(hào)。在多媒體應(yīng)用系統(tǒng)中,往往需要把HDMI數(shù)字視頻信號(hào)進(jìn)行遠(yuǎn)距離、無(wú)失真的并行傳輸。但使用普通的電纜長(zhǎng)距離傳輸時(shí),
2023-08-09 17:40:07
LVDS技術(shù)在數(shù)字視頻傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用
提出一種基于LVDS技術(shù)的視頻傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)是以APA150和DS92LV18為核心,考慮到長(zhǎng)距離圖像傳輸的需要,增加了LVDS差分信號(hào)預(yù)加重和均衡功能。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)能夠滿足視頻圖像
2010-07-21 15:12:31
33
33基于FPGA的視頻傳輸流發(fā)送系統(tǒng)設(shè)計(jì)
介紹了一種利用FPGA實(shí)現(xiàn)DVB—ASI視頻傳輸流發(fā)送系統(tǒng)的組成原理和實(shí)現(xiàn)方法。不同于使用Cypress公司的CY7B923的方法,使用FPGA編程實(shí)現(xiàn)ASI接口轉(zhuǎn)換與發(fā)送功能,具有更大的靈活性,且接
2010-07-28 17:45:32
22
22ATR2406在無(wú)線音頻傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用
本文介紹了ISM收發(fā)芯片ATR2406的功能和特性,重點(diǎn)描述了ATR2406的配置方法和選擇開環(huán)閉環(huán)狀態(tài)時(shí)的注意事項(xiàng),并給出了在無(wú)線音頻傳輸系統(tǒng)的一些應(yīng)用實(shí)例。
2010-08-03 16:45:43
97
97實(shí)時(shí)視頻傳輸在MPLS網(wǎng)絡(luò)中的QoS研究
針對(duì)目前在Internet 中傳輸實(shí)時(shí)視頻中所面臨的問(wèn)題,本文討論了在MPLS 網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用約束路由技術(shù)的方案,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)仿真來(lái)說(shuō)明MPLS 在視頻傳輸QOS 方面的可行性。關(guān)鍵詞:多協(xié)議標(biāo)
2010-10-28 17:10:19
21
21DVB-C視頻傳輸接口ASI的實(shí)現(xiàn)
DVB-C視頻傳輸接口ASI的實(shí)現(xiàn)
在目前的DVB-C廣播電視系統(tǒng)的傳輸接口中,有兩種MPEG-2視頻傳輸接口標(biāo)準(zhǔn):異步串行接口標(biāo)準(zhǔn) ASI和同步并行接口SPI。SPI一共有11位有用信號(hào),
2008-10-13 14:28:59
3032
3032
漢源高科6路8路HDMI高清視頻光端機(jī):高清視頻傳輸的可靠之選
觀眾帶來(lái)沉浸式體驗(yàn),高清視頻傳輸的質(zhì)量和穩(wěn)定性都至關(guān)重要。漢源高科的HDMI光端機(jī),以其卓越的性能和可靠的品質(zhì),成為高清視頻傳輸的可靠之選。漢源高科的HDMI光端機(jī)
2025-04-01 16:44:44
漢源高科2路4路8路HDMI高清視頻光端機(jī):解鎖高清傳輸新境界
~8路HDMI高清視頻光端機(jī),憑借卓越的性能和豐富的功能,為用戶帶來(lái)前所未有的高清傳輸體驗(yàn),成為眾多場(chǎng)景下的理想之選。漢源高科HDMI高清視頻光端機(jī)在視頻傳輸能力上
2025-04-01 16:52:46
基于ADSP-BF537的無(wú)線視頻傳輸方案
基于ADSP-BF537的無(wú)線視頻傳輸方案
無(wú)線通信技術(shù)和視頻壓縮技術(shù)的迅速發(fā)展,使得無(wú)線視頻傳輸成為人們研究的熱點(diǎn)。無(wú)線視頻傳輸具有數(shù)據(jù)量大,
2009-07-06 18:54:11
1356
1356
基于FPGA的視頻傳輸流發(fā)送系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
基于FPGA的視頻傳輸流發(fā)送系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
1 引言
在目前的廣播電視系統(tǒng)中ASI接口是使用非常廣泛的一種接口形式,該接口隨同SPI一起被歐
2009-12-14 09:39:33
1567
1567同軸視頻傳輸技術(shù)的工作原理和應(yīng)用
同軸電纜是一種超寬帶傳輸介質(zhì),從直流到微波都可以傳輸。同軸視頻有線傳輸的方式主要有基帶同軸傳輸和射頻同軸傳輸和數(shù)字視頻傳輸。
2011-02-14 10:42:29
6024
6024MPEG-4實(shí)時(shí)視頻傳輸的擁塞控制算法
摘要! 提高視頻圖像的傳輸質(zhì)量是網(wǎng)絡(luò)擁塞控制方面的重要研究課題# 在闡述了碼率控制技 術(shù)和實(shí)時(shí)視頻傳輸的構(gòu)架后#分析了基于丟包率和雙丟包率閾值門限的擁塞控制機(jī)制以及VM8 碼率
2011-04-02 17:49:31
26
26基于ARM的無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)
設(shè)計(jì)一套低幀速 無(wú)線視頻傳輸 系統(tǒng),將個(gè)人計(jì)算機(jī)屏幕上的圖像通過(guò)無(wú)線的方式傳輸到投影儀上。系統(tǒng)中視頻發(fā)送端采用普通個(gè)人計(jì)算機(jī),視頻接收端是基于 ARM11 的嵌入式系統(tǒng)。所傳
2011-05-30 15:59:23
120
120基于CC8520嵌入式無(wú)線音頻傳輸系統(tǒng)方案
為了解決目前無(wú)線音頻傳輸系統(tǒng)普遍存在的成本高、功耗大、音質(zhì)差,以及研發(fā)工程師關(guān)心的產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、可靠性低的問(wèn)題。提出了基于TI 最新芯片CC8520 無(wú)線音頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方
2012-08-22 11:35:07
9820
9820
基于TMS320DM368平臺(tái)實(shí)時(shí)視頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
基于TMS320DM368平臺(tái)實(shí)時(shí)視頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2017-10-21 10:19:45
9
9基于Live555的視頻傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)
隨著無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展以及以智能手機(jī)為代表的便攜式移動(dòng)終端的普及,為構(gòu)建面向移動(dòng)環(huán)境的實(shí)時(shí)視頻傳輸系統(tǒng)提供了條件。在網(wǎng)絡(luò)視頻聊天、視頻會(huì)議以及醫(yī)療示教等對(duì)實(shí)時(shí)性要求較強(qiáng)的領(lǐng)域,視頻播放的延時(shí)成為衡量
2017-11-15 16:38:54
5
5無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)與結(jié)果分析
無(wú)線通信技術(shù)和視頻壓縮技術(shù)的迅速發(fā)展,使得無(wú)線視頻傳輸成為人們研究的熱點(diǎn)。無(wú)線視頻傳輸具有數(shù)據(jù)量大,實(shí)時(shí)性要求高,無(wú)線信道資源有限的特點(diǎn)。新一代的視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)H.264結(jié)合專用視頻DSF芯片可以滿足
2017-12-12 14:08:01
2404
2404
技術(shù)解釋:無(wú)線視頻傳輸方案的組成和工作原理
為了滿足用戶的無(wú)線視頻傳輸需求,WiFi模塊的傳輸能力也隨之增強(qiáng),從單純的數(shù)據(jù)傳輸,到現(xiàn)在能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)視頻傳輸。無(wú)線視頻傳輸方案對(duì)于現(xiàn)在WiFi模塊的傳輸能力可以說(shuō)是一個(gè)新的突破,這里SKYLAB君
2018-03-20 09:55:48
16162
16162無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸設(shè)備具有什么優(yōu)點(diǎn)
無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸設(shè)備的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)監(jiān)控只能定點(diǎn)監(jiān)控的缺點(diǎn)。相對(duì)于固定監(jiān)控而言,無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸系統(tǒng)擁有明顯優(yōu)勢(shì),具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
2019-07-03 16:02:04
2723
2723光纖HDMI線的音視頻傳輸優(yōu)勢(shì)是什么
隨著人們對(duì)音視頻傳輸質(zhì)量的要求越來(lái)越高,對(duì)高速和長(zhǎng)距離光波傳輸更為迫切的需求。Active optical HDMI信號(hào)傳輸與以往的銅芯HDMI線不同,區(qū)別在于Active optical HDM的線徑更細(xì),重量輕,重量同比減少了60%。
2019-07-03 16:50:33
4003
4003使用ZigBee技術(shù)設(shè)計(jì)音頻傳輸系統(tǒng)的資料說(shuō)明
為了研究ZigBee協(xié)議在實(shí)際中的應(yīng)用, 采用性能穩(wěn)定、功能完善的T I..ZStack協(xié)議棧設(shè)計(jì)了基于Z igBee無(wú)線通信技術(shù)的實(shí)時(shí)音頻傳輸系統(tǒng)。 該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了在低帶寬Z igB ee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)上音頻的正常傳輸, 且語(yǔ)音質(zhì)量較好。 該系統(tǒng)構(gòu)架簡(jiǎn)單, 容易實(shí)現(xiàn), 可用于消防、安全監(jiān)控等領(lǐng)域.
2019-10-28 17:11:59
5
5DP接口和HDMI接口用于視頻傳輸哪個(gè)更好?
對(duì)于辦公族來(lái)說(shuō),平時(shí)使用投影儀的場(chǎng)景想必會(huì)是非常多的,基本上開會(huì)必備,那么在使用投影時(shí)就必不可少的需要接觸到視頻傳輸接口。
2020-07-27 17:43:53
3261
3261主流無(wú)線音頻傳輸方案
文檔介紹了無(wú)線音頻的相關(guān)的內(nèi)容,介紹了AC7016C在無(wú)線音頻傳輸的功能,參數(shù)和原理圖
2023-02-10 14:28:56
7045
7045
主流無(wú)線音頻傳輸方案
無(wú)線音頻傳輸很大程度上解決了音影設(shè)備布線難的問(wèn)題,特別是大型的場(chǎng)合??萍嫉倪M(jìn)步,用戶對(duì)無(wú)線傳輸的要求越來(lái)越高,一發(fā)對(duì)多收的無(wú)線音頻方案將成為主流。
2023-02-10 14:55:52
2
2音頻傳輸系統(tǒng):數(shù)字時(shí)代的聲音使者
音頻傳輸系統(tǒng)是一種技術(shù),用于將聲音信號(hào)從一個(gè)地方傳輸到另一個(gè)地方。這可以是通過(guò)電線、光纖、或者無(wú)線通信等方式進(jìn)行傳輸。音頻傳輸系統(tǒng)旨在以數(shù)字或模擬形式傳遞聲音,以便人們可以在不同位置聽到聲音。
2023-10-17 18:10:16
2133
2133HDMI光纖傳輸器的特點(diǎn) HDMI光纖傳輸器的傳輸距離有多遠(yuǎn)?
HDMI光纖傳輸器的特點(diǎn) HDMI光纖傳輸器的傳輸距離有多遠(yuǎn)? HDMI光纖傳輸器是一種用于傳輸高清視頻和音頻信號(hào)的設(shè)備,它通過(guò)使用光纖傳輸線路保證了傳輸的高質(zhì)量和穩(wěn)定性。下面將詳細(xì)介紹HDMI光纖
2023-12-04 14:40:42
1858
1858HDBaseT傳輸器是否支持高清視頻傳輸?是否能夠傳輸3D視頻信號(hào)?
HDBaseT傳輸器是否支持高清視頻傳輸?HDBaseT傳輸器是否能夠傳輸3D視頻信號(hào)? HDBaseT傳輸器是一種用于傳輸高質(zhì)量視頻和音頻信號(hào)的技術(shù)。它可以傳輸高清視頻以及3D視頻信號(hào)。本文將詳細(xì)
2023-12-07 09:07:19
1341
1341HDMI網(wǎng)線傳輸器是如何用一根網(wǎng)線傳輸HDMI信號(hào)到100米遠(yuǎn)的?
HDMI網(wǎng)線傳輸器是如何用一根網(wǎng)線傳輸HDMI信號(hào)到100米遠(yuǎn)的? HDMI(高清晰度多媒體接口)是一種用于音頻和視頻傳輸的接口標(biāo)準(zhǔn)。它是一種數(shù)字接口,可以傳輸高質(zhì)量的音頻和視頻信號(hào),廣泛應(yīng)用
2023-12-07 09:07:27
4977
4977視頻光纖矩陣與傳統(tǒng)視頻傳輸方式的比較分析
隨著視頻技術(shù)的快速發(fā)展,高清、超高清甚至8K視頻的需求日益增長(zhǎng),傳統(tǒng)的視頻傳輸方式已經(jīng)難以滿足這些高帶寬、低延遲的需求。而視頻光纖矩陣作為一種新興的視頻傳輸技術(shù),正逐漸受到人們的關(guān)注。下面,我們將對(duì)
2024-02-19 14:58:19
1378
1378網(wǎng)絡(luò)解碼矩陣:醫(yī)院高清視頻傳輸的可靠保障
在現(xiàn)代醫(yī)療體系中,高清視頻傳輸扮演著舉足輕重的角色。無(wú)論是遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo)、實(shí)時(shí)病情監(jiān)控,還是患者日常護(hù)理,高清視頻都為醫(yī)療工作提供了極大的便利。而在這背后,訊維網(wǎng)絡(luò)解碼矩陣以其高效、穩(wěn)定的性能,為醫(yī)院
2024-03-25 17:26:51
1068
1068
同軸和hdmi傳輸音頻哪個(gè)好
同軸和HDMI在音頻傳輸方面各有優(yōu)勢(shì),選擇哪個(gè)更好主要取決于具體的使用場(chǎng)景和需求。 同軸音頻傳輸的主要優(yōu)勢(shì)包括: 數(shù)字傳輸:同軸音頻輸出傳輸的是數(shù)字音頻信號(hào),可以提供更高的音質(zhì)和更低的噪聲。 長(zhǎng)距離
2024-05-17 10:42:15
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7689為什么選擇hdmi光纖傳輸線
,長(zhǎng)距離信號(hào)衰減可以忽略不計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)距離低損耗傳輸,比如300米長(zhǎng)距離傳輸。 信號(hào)穩(wěn)定且質(zhì)量高:光纖HDMI線可以確保高質(zhì)量的音視頻傳輸,讓用戶享受到更清晰的畫質(zhì)和更穩(wěn)定的音頻體驗(yàn)。 體積小、重量輕、柔軟:光纖HDMI線采用光纖線芯,線身更加纖
2024-06-05 10:02:33
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1230hdmi高清線的作用體現(xiàn)在哪些方面
HDMI高清線(也稱為HDMI線或HDMI電纜)在現(xiàn)代高清視頻和音頻傳輸中扮演著至關(guān)重要的角色。其主要作用體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 高清視頻傳輸:HDMI線能夠傳輸高質(zhì)量、無(wú)壓縮的數(shù)字視頻信號(hào)。這種傳輸
2024-06-13 10:24:16
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3594hdmi接口有什么用
常常見,因?yàn)樗峁┝烁哔|(zhì)量的視頻和音頻傳輸,同時(shí)還保持了易用性和廣泛的兼容性。以下是HDMI接口的主要用途: 高清視頻傳輸:HDMI能夠支持高清視頻(包括720p、1080i和1080p)的傳輸,使得在高清電視(HDTV)、顯示器、投影儀等設(shè)備之間傳輸視頻信號(hào)變得簡(jiǎn)單而高效。 音頻傳輸:HDMI不僅可以傳輸視頻信號(hào),
2024-06-17 10:27:10
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4997國(guó)產(chǎn)集成DSP內(nèi)核無(wú)線音頻傳輸的無(wú)線接收芯片U1R32D
國(guó)產(chǎn)集成DSP內(nèi)核無(wú)線音頻傳輸的無(wú)線接收芯片 - U1R32D,是一款用于無(wú)線音頻傳輸的接收芯片,配合無(wú)線發(fā)射芯片完成高品質(zhì)無(wú)線音頻傳輸。
2024-07-03 09:41:15
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音頻傳輸系統(tǒng)原理,音頻傳輸系統(tǒng)有哪些功能和作用
音頻傳輸系統(tǒng)的原理涉及多個(gè)方面,包括聲音的采集、數(shù)字化、編碼、傳輸以及接收和還原等過(guò)程。以下是對(duì)音頻傳輸系統(tǒng)原理的詳細(xì)闡述:
2024-10-01 11:45:00
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35224K視頻傳輸的接口對(duì)比
在選擇適合4K視頻傳輸的接口時(shí),需要考慮多個(gè)因素,包括分辨率、刷新率、色深、音頻支持、擴(kuò)展功能等。目前接口一般有HDMI、DisplayPort (DP)、USB-C 和 Thunderbolt 等,本文將圍繞這些接口進(jìn)行解析,分析哪種接口更合適你的4K設(shè)備。
2024-11-22 09:16:00
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HDMI接口的作用和功能 HDMI接口與VGA接口的區(qū)別
是HDMI接口的主要作用和功能: 高清視頻傳輸 :HDMI接口能夠傳輸高分辨率的視頻信號(hào),支持多種視頻格式,包括1080p、4K、8K等。 音頻傳輸 :HDMI接口不僅傳輸視頻信號(hào),還能傳輸高質(zhì)量
2024-11-27 14:12:54
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7382HDMI接口音頻傳輸的優(yōu)勢(shì)
在現(xiàn)代家庭娛樂(lè)系統(tǒng)中,音頻和視頻的質(zhì)量對(duì)于用戶體驗(yàn)至關(guān)重要。隨著技術(shù)的發(fā)展,HDMI接口已經(jīng)成為連接各種多媒體設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)選擇。 1. 高質(zhì)量音頻傳輸 HDMI接口支持未壓縮的數(shù)字音頻傳輸,這意味著
2024-11-27 14:20:36
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4113HDMI接口如何實(shí)現(xiàn)4K視頻傳輸
隨著科技的不斷進(jìn)步,人們對(duì)視頻質(zhì)量的要求也越來(lái)越高。4K視頻以其超高清的分辨率和細(xì)膩的畫質(zhì)逐漸成為主流。HDMI作為連接顯示器和視頻源的標(biāo)準(zhǔn)接口,其在4K視頻傳輸中扮演著至關(guān)重要的角色。 一、4K
2024-11-27 14:37:24
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5142低空視頻傳輸在望獲實(shí)時(shí)linux系統(tǒng)上的應(yīng)用
望獲實(shí)時(shí)linux系統(tǒng)因其高確定性和低延遲的特性,在低空視頻傳輸中扮演著關(guān)鍵角色。低空經(jīng)濟(jì)涵蓋無(wú)人機(jī)物流、農(nóng)業(yè)監(jiān)控、低空交通管理等場(chǎng)景,這些場(chǎng)景對(duì)視頻傳輸的實(shí)時(shí)性、可靠性和高效性有極高的要求。通過(guò)
2025-01-24 17:21:36
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975RCA接口音視頻傳輸的原理
有多個(gè)孔,每個(gè)孔對(duì)應(yīng)不同的信號(hào)通道。在音視頻傳輸中,常見的RCA接口數(shù)量通常為三個(gè),分別用于左聲道音頻、右聲道音頻和視頻信號(hào)的傳輸。這些接口通常通過(guò)顏色進(jìn)行區(qū)分,紅色代表右聲道音頻,白色代表左聲道音頻,黃色代表視頻信號(hào)。 二、音
2025-02-17 15:36:59
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25912025無(wú)線視頻傳輸模塊選購(gòu)指南與應(yīng)用方案推薦
無(wú)線視頻傳輸模塊作為視頻傳輸技術(shù)的重要組成部分,已經(jīng)從傳統(tǒng)的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用擴(kuò)展到工業(yè)、醫(yī)療、安防、影視制作等多個(gè)領(lǐng)域。面對(duì)市場(chǎng)上種類繁多的產(chǎn)品與技術(shù)方案,如何選擇合適的無(wú)線視頻傳輸模塊成為行業(yè)用戶的一大
2025-11-10 14:48:19
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