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如何区分视频矩阵、切换器、分配器?
视频矩阵很多人又把它叫做矩阵切换器,这种设备可以吧n(n>1)路输入信号通过处理输出到m(m>1)路显示设备中去,而且是可以随意控制的,这个数学上的“矩阵”概念非常的像,所以会这样命名。还有两种设备我们经常也能听到,就是视频切换器和分配器,它们也是信号切换输出设备,很多人会把它们和视频矩阵搞混了。
文本标签:矩阵切换器 高清混合矩阵 4k超高清矩阵
视频矩阵很多人又把它叫做矩阵切换器,这种设备可以吧n(n>1)路输入信号通过处理输出到m(m>1)路显示设备中去,而且是可以随意控制的,这个数学上的“矩阵”概念非常的像,所以会这样命名。还有两种设备我们经常也能听到,就是视频切换器和分配器,它们也是信号切换输出设备,很多人会把它们和视频矩阵搞混了。
它们三者的区别主要表现在以下部分
视频矩阵通常是多路进多路出,所以在大型项目中,我们可以轻松的实现信号之间的交叉切换输出,而且彼此之间不会有影响。从信号传输方式我们可以分为数字矩阵和模拟矩阵,前者相对后者可以说是后起之秀,但是它具有很多模拟矩阵无法达到的效果,比如视频画面清晰稳定,衰减成程度小,色彩还原真等。随着行业发展,数字矩阵必是大势所趋。
当视频矩阵的输出端口数目降至为1的时候,也就是只有一台显示设备的时候,那么它的功能就类似于切换器了,此时我们可以使用一台显示器上面观察多路信号输入,一般监控中心经常能够用得到,不仅效率高,而且成本低。
当矩阵的输入端口数目变为1的时候,此时就充当了分配器的功能,此时输入信号源就会被分为很多路输出,除此之外,视频分配器还有信号放大的功能,这从很大程度保证了信号的高保真输出。当我们想要在两地观察同一路视频信号的时候就会使用到它。并且我们可以通过调整是本地输出和远地输出达到差不多效果。
其实我们要想分清产品的输入输出接口数目也很简单,金灿的每一个产品上面都会有很清晰的标识,面板上面通常都是信号的输入端,有“inputs”的字样;下方就是输出端口,也标注有“outputs”的字样,只要仔细观察一下,辨别这三类设备应该不是什么难题。
传统拼接处理器与分布式拼接处理器的区别
分布式拼接控制器具有分布式、网络化、数字化、大规模、高性能与高可靠、易维护等几个方面,广泛应用于铁道指挥调度、公安、安防、煤炭、石化、电力、通信、交通等行业。与传统的基于工业计算机的集中式拼接控制器相比,现代分布式大屏控制器与之有着根本的区别和非常明显的优势。
1.计算平台和架构不同
集中式大屏拼接控制器以x86CPU为计算中心,运行微软的Windows操作系统,通过PCT/PC-X等总线连接影像采集卡和显示输出卡。所有的影像采集和显示输出都集中在工业计算机里面,相互抢占总线和CPU资源。 现代分布式大屏控制器则采用嵌入式计算平台实现实时影像处理与显示。前端的影像处理器实现信号编码,后端的显示处理器实现码流的解码显示。采用分布式架构,每个处理器专注于自己的信号处理,相互之间不干扰。
2.影像传输方法不同
在以集中式大屏控制器为核心的大屏显示系统中,所有的视频信号需要用模拟电缆线进行传输。因此,在系统建造的时候需要事先与客户确定好所有的信号源位置,铺设模拟电缆,记录每一条电缆所连接的信号源和控制器的采集卡端口或矩阵端口号。长距离模拟信号传输必然带来信号质量下降和噪声干扰。
分布式大屏显示控制器把信号编码成数字化的IP包,利用网络进行传输。因此,长距离信号传输后,信号质量不会下降。由于采用网络进行信号传输,在系统建造的时候只需要铺设网络线即可,通过交换机,信号源能够依据IP地址灵活地把码流发送给后端的显示处理器。
3.性能不同
集中式大屏拼接控制器受限于CPU的速度、总线带宽和机箱插槽数目,能够接入的信号源数目有限,能够同时采集和显示的信号源数目也非常有限。随着视频信号源朝高清和超高清方向快速发展,集中式大屏拼接控制器的性能越来越不能满足人们的需要。
主流分布式大屏控制器采用分布式架构,每个影像处理器只处理自己的信号,相互之间不争抢资源,因此无论信号源数目多少,以及显示规模大小,都能够实现全实时影像处理和显示。
4.稳定性不同
首先,集中式大屏控制器把信号采集与显示集中,其风险非常高。一旦计算机宕机,大屏幕将全部黑屏。这也是为什么人们长期以来用信号直通的方法作为信号显示备份的原因。其次,Windows系统经常容易受到病毒攻击,导致系统无常运行。集中式大屏拼接控制器通常难以适应7X24h的应用领域。第三,集中式大屏控制器的功率消耗高达几百瓦甚至上千瓦,造成巨大的电力能源浪费。 现代分布式大屏控制器采用嵌入式技术进行影像处理,不需要Windows/Linux等操作系统,不受病毒攻击,且功率小于10W,非常适合需要高可靠度和长时间不间断运行的领域。
5.兼容性差异
单模块嵌入式硬件处理产品是采用自行设计的单个逻辑硬件处理模块和嵌入式技术来完成多路信号的采集、编码处理和解码显示,该类方案虽然也采用了分布式处理方案突破了传统集中式处理器的总线带宽限制,提升了处理器系统的整体信号处理能力,但由于单逻辑硬件电路设计的局限性,专用单模块嵌入式硬件处理产品无法运行用户指定的第三方软件,更不支持第三方IP视频扩展接入。而需求差异大、标准不统一是目前数字监控应用的特色,无法支持非标准应用,无法针对用户具体需求进行二次开发,是无法满足数字监控应用市场需求的。
分布式显示系统主要依托于网络进行交换,对交换机的交换能力要求十分严格,因此需采用厂家经过严格测试筛选出来的型号,才可以满足大容量高吞吐的系统需求,用户不能随意更换交换机,以免造成意外的故障。 分布式显示系统运行的是专用的网络传输协议,虽然使用的是标准的网络交换机,但是不能将其他通用网络设备接入此交换机,这样会干扰现有的传输,造成信号传输延迟等问题,因此不建议用户用分布式显示的交换机接入其他设备使用。
DVI矩阵切换器在操作方式方面有什么特点呢
DVI矩阵切换器在操作方面的优点就是简单把计算机产生的数字信号直接输出给现实设备而不须进行任何转换,在液晶显示器上使用DVI接口,比用传统模拟VGA接口的优势明显。
DVI矩阵切换器在操作方面的优点就是简单把计算机产生的数字信号直接输出给现实设备而不须进行任何转换,在液晶显示器上使用DVI接口,比用传统模拟VGA接口的优势明显。
液晶显示器本身只能处理数字信号,如果使用VGA接口,就必须把输入的模拟信号转化成数字信号,而DVI传输的是数字信号,数字图像信息不须经过任何转换,就直接被传送到显示设备上,因此减少了数字到模拟再到数字的繁琐转换过程,避免了信号损失,从而显着提高了显示效果,使图像清晰度和细节表现力都得到了提高。
DVI矩阵切换器的实际应用:
DVI矩阵切换器专门用于对DVI显示器信号进行切换和分配,可将多路DVI信号从输入通道切换输送到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此独立。
DVI信号的工程应用中有两大问题需要解决,因为信号源和显示设备都已具有DVI接口,因此,传输和切换就成为主要问题。
DVI信号是码流1.65G的四路数字信号,在作矩阵切换时有许多与模拟矩阵不同的问题。如果是一般的DVI切换,可利用DVI的解/编码等芯片完成。例如将DVI信号解码为并行数据,由于此时码流较低(为165MHZ),可利用通用数字电路进行切换,然后再编码。
但由于走线结构问题,这种方式可形成的切换器较小,在2选1,4选1这种范围,再大时就很难完成了,因此要用到专用的高速芯片完成矩切换,如目前已有的3.3G的切换芯片就可构成8选8的DVI矩阵切换。
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