4.无线视频监控传输优化
随着3G技术的发展,数据业务对网络带宽提出了更高的需求,普通的3G峰值速率已经不能满足用户对于无线带宽的需求,尤其TD-SCDMA技术,由于载波带宽的限制, 在2:4的时隙配比下,网络仅能提供上行256kbps、下行1.68Mbps的峰值速率,即使引入HSUPA技术,也仅能提供上行560kbps的峰值速率,远远不能满足TD-SCDMA业务发展的需要。
针对TD-SCDMA带宽不足的问题,目前业界尚无很好的解决办法,主要的尝试包括:
推出用于视频监控业务的双卡终端:期望两张SIM卡同时为一个用户服务。该解决方案的缺陷在于:缺乏与网络侧的沟通机制,网络侧可能将该终端的两张SIM卡分配于同一载波上,如此则不会带来容量的提升;
双载波捆绑技术:由于芯片技术尚不成熟,短期内无法引入。
4.1.方案设计
无线视频监控终端侧通过数据整合、分解模块,将发送的数据分解为多个数据流,网络侧采用多流调度机制,不同数据流采用不同载波承载,网络侧接收信号后将分解的多流数据进行整合。
5.无线视频监控系统设计及发展趋势
5.1.设计思路
无线视频监控系统的设计思路主要包括:
细分客户需求,分级业务质量管理:根据用户不同的应用场景及业务质量要求,按照网络带宽、图像质量两个维度,对用户需求进行聚类分级工作,指导视频监控分级产品体系的研发工作;
研发分级产品,提高差异化竞争力:针对用户的分级业务质量需求,研发对应的业务指标序列,在满足客户关键需求的基础上,降低业务网络消耗及终端成本,提高业务性价比,建立业务分级能力体系,提升产品差异化竞争能力。
5.2.设计方法
无线视频监控系统的设计方法主要包括:
建立分级质量指标体系:从视频连续度、清晰度、迟延等视频监控关键体验因子入手,对用户需求进行聚类分析,通过技术研发及业务测试,得出各级质量标准对应的网络、业务质量指标体系;
进行分级业务优化:
分级编解码算法:按照分级业务质量体系,针对性开发编解码算法,实现覆盖不同带宽区间的视频解决方案;
多形态终端设计:按照分级业务质量体系,开发多种形态的视频采集及编解码设备;
业务平台分级控制策略:按照分级业务质量体系,针对不同级别的视频数据流,业务平台采用不同的业务控制策略,优化平台消耗。
5.3.发展趋势
5.3.1.WiFi
自1997年IEEE802.11标准实施以来,先后有802.11b、802.11a、802.11g、802.11e等标准制定。但是WLAN依然面临带宽不足、系统不安全,以及没有杀手级应用等问题。这也成为IEEE制定下一代无线传输标准的初衷。
据悉,早在2008年上半年,802.11ac就已经启动,当时被称为“Very High Throughput”(甚高吞吐量),目标直指1Gbps。到2008年下半年,该项目分为两部分:
802.11ac,工作在6GHz以下,用于中短距离无线通信,正式定为802.11n的继任者,设计传输速率可达到3.2Gbps;
802.11ad,工作在60GHz,主要面向家庭娱乐设备,设计传输速率可达到6.7Gbps,主要面向视频应用,是对现有有线视频设备的替代。
5.3.2.LTE
虽然基于HSUPA类载波捆绑多流技术能够在一定程度上提高上行速率,但运营商还是把更多精力倾注在LTE技术上,希望能充分结合LTE提供的高速上行带宽,实现成熟可靠的无线视频监控业务,其中以下地方在推进过程中需要予以重点关注:
推动mini PCI-E接口通信模块尽快成熟:目前,该接口模块发热量过大,稳定性需进一步提高;
LTE网络环境下,带宽仍然是稀缺资源,需处理高位带宽抖动问题(当视频监控QCI在LTE中定义为GBR时,带宽可得到保障;当视频监控QCI在LTE中定义为MBR时,带宽将会高位抖动)。
6.结语
运营商,作为视频监控领域的集大成者,其优异的网络建设和运营服务能力,将业界领入了跨区域统一监控的新发展阶段。无线视频监控系统,作为目前视频监控领域极具活力和发展前景的一股新生力量,更是需要运营商这个业界强者的大力扶持和推动。运营商可以考虑根据用户需求和自身发展规划,继续发挥自身无线视频监控方案咨询、设计、设备供应、安装、网络建设、维护和租赁等端到端一站式服务优势,积极推动远程监控和远程数据采集相关业务发展,完善大楼内无线覆盖,率先在应急通信、机动/车载等移动领域推动无线监控技术的发展,为广大民众和各行各业带来无所不在、随时随地的视频监控新体验。
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