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网络高清矩阵如何传输数据

发布时间:2023-08-22 17:25:38

❶ 网络矩阵的特点

宙视达网络矩阵的作用:1、网络高清监控系统通过网络把前端网络摄像头,通过光纤等网络传输系统,进入监控中心,然后通过数字矩阵进行统一管理、存储、解码、显示、流媒体转发,并对电视墙进行整屏拼接、多画面分屏、及各屏间的切换控制,门禁及报警等多系统之间的联动。2、数字矩阵不仅是一套专业化的网络高清监控平台,而且是一套多媒体综合管理平台及一套弱电综合管理平台。它可以成为海量数据的分析与挖掘工具,通过重点监控尽可能的实现预警。3、数字矩阵拥有监控行业多个产品的功能,其中包括平台软件,大屏拼接控制软件,网络解码器,网络存储阵列,及视频矩阵切换控制器等功能。

数字矩阵优势一——多厂家兼容:数字矩阵不仅有ONVIF/GB28181等标准协议,而且有上百个厂家的私有协议。成为您操作项目的万能转接头,无往不利。可用无缝的对接前边已经实施的一期二期工程,也可以用海康的智能设备,A厂家的球,B厂家的模组,C厂家的大屏及门禁设备,您可以借力于整个行业。

数字矩阵优势二——流媒体转发:数字矩阵内嵌实时流媒体转发功能。IPC最多支持10个,NVR最多支持2个以上用户全预览。我们可以一路切64路,多网口可切128或是更多。切换之后只要您挥挥手,是不是同步,是不是实时,就知道有木有了(实力)。

数字矩阵优势三——跨机切换与负载平衡:数字矩阵不仅解决了NVR不能跨机切换的问题,而且通过双网口可实现网络负载平衡,从而解决300路-1000路以上的多个IP段及中心核心交换机必须用万兆交换机的问题。 从物理上隔离出多个子网也利于系统查故障及IP冲突等未知的问题。网络监控的烂尾楼主要源于网络,然后就是电源系统。几百路全高清的没见一台千兆交换机也不奇怪,IP冲突,环路,不配UPS是家常便饭,真是伤不起。

数字矩阵优势四——软解,硬解与64位:软解即CPU解码,硬解即GPU解码,不是谁比谁好,而是可以结合,一半CPU解,一半GPU解,平衡负载并满足成本要求。在解码的过程中,除了需要高速的运算性能,更需要做大量的数据搬运。特别是高清的解码,需要大量的内存。X86与嵌入式之争,根源在于X86上基本都是32位的,程序能使用的就是800M左右,根本就达不到16路1080P解码的要求。我们程序全部升级到64位,再利用CPU与GPU解码同时解码,从X86这个方向再次找到了突破。比如如果要与门禁对接或是老的硬盘录像机对接,X86有着它不可替代的优势。我们通过64位的软件,可以实现H.265的解码,也能实现300万,500万,800万的实时视频及电影文件。

数字矩阵优势五——REF与块状写入:从WIN2000的NTFS到WIN2012的REFS,历经12年,主要就是在大于2TB的系统里做了重大的改进。更大的容量就需要更强的容错功能,REFS在进系统里并不需要检查硬盘是否损坏,而是在写入的时候避开坏的地方。这样既能解决启动慢的问题,又能避免写入坏道时蓝屏的问题。自然,我们采用了REFS文件系统。 网络视频两个关键帧之间一般相隔100个BP帧,我们把这100个BP帧收到后缓存在内存里,当收到关键帧时再写入硬盘。相当于4秒才一写两次硬盘,而且BP帧的缓存量很小。64路视频每4秒原来要写6500次,现在仅需128次了,降低了98%。而且是这4秒是连着存在一块的,读取速度也更块。前后两个文件有一个关键帧与100个BP帧的冗余录像,也最大程序的避免了录像丢失的情况。在流式回放时自动会丢弃这段冗余的录像。

数字矩阵优势六——按盘轮巡与磁盘碎片:磁盘碎片是X86系统中最为常见的问题,录像的存储达到95%的使用率。录满后再进行整理几乎不可能,但一年或是三年后的碎片又是必然会出现的,成为了很多项目在一年后逐渐失去了可用性的关键因素。花了大成本的阵列或是IPSCAN却并没有解决这个关键问题,只是等硬盘坏了之后可能会修复。事实上坏了一块盘后系统写入速度会大幅度下降,容错性及可修复只是个安慰奖罢了 。我们采用了按盘轮巡的录像策略,写入时并不是通过阵列并发写入到多块盘,而是集中写入到一块盘。写满后不采用删除文件再覆盖的方式,而是采用格式化。SATA3的实际写入速度可达到40MByte,即320Mbps,80路4M码流没有问题。同时只有一块盘在工作,对电源的负荷也是有很大的改进。供电稳定低负载对硬盘本身也是有好处的。零碎片+零删除文件+高速写入+轻松供电+REFS+冗余录像,就是我们的存储方案。

数字矩阵优势六——秒级定位与同步回放:我们采用了FLV按帧写入,也对关键帧进行了全局的索引。所以实现了秒级定位功能,就是可以从任何一个时间点进行流式回放。 秒级回放功能本身有不少厂家实现了,但我们结合秒级回放与实时切换功能,进行了逻辑的创新与突破。

之前的回放功能,我们一般是选择某一路,再选择某个时间段进行回放,是以摄像头为第一选择条件。我们是以时间点为第一选择条件,然后可以在整个电视墙上回放这个时间点的几十或是上百路图像。比如一整条街上在这个时间点发生了什么事。就像是实时切换一样的显示这个时间点的视频。结合同步与群组切换功能,我们可以将任何一路视频的不同时间点的录像在几十个窗口上同时回放。在运行这个同步时,选择某一路就行了。也可以从当前某个时间点之后每隔几十分钟在下一个窗口进行回放。比如8点在第一个窗口,8点30在第二个窗口,9点在第三个窗口。间隔与窗口是确定的,开始时间与摄像头是运行时选择的

数字矩阵优势七——报警联动与事件回放:首先是报警联动切换,支持切换后拼接放大,或是单屏放大,或是在某个多画面的界面中找一个上次切换时间最长的。然后就是报警信号的输入,支持机架式,NVR(DVR移动帧测/智能分析/开关量)或是第三方平台等多种方式。报警联动输出可以通过报警主机驱动警铃,也支持间箱报音提示。可选支持发短信,彩信邮件。基于报警的录像与回放也是一大创新,回放基于秒级定位。可以将这路报警联动的一路或是多路摄像机,在对应联动的窗口中,在当时报警的这个时间点的视频回放出来。相当于用双击这个报警事件,就可以回原当时的全部情况。也支持报警的预演功能,就是双击这个 报警点,就会相关的联动切换。

宙视达矩阵

❷ 网络数据是怎么传输的

上图是iso的七层网络体系结构,每一层都有其相应的工作协议。

数据传输过程如下:(如qq)

在发送主机A上,发送的数据经过应用层时,应用层对数据进行了包装,它在要传输的数据上加了一个应用层首部AH后,继续向传输层传送。

传输层接收到应用层的数据后,将数据+应用层AH当做数据,给它进行包装,加上自己的首部,此时的数据变为数据+应用层AH+传输层PH,继续向会话层传送。

依此类推,数据每传递一层,便增加相应协议的首部。

直到传输至数据链路层,数据链路层将加了自己首部的数据交给物理层后,转换为高低跳跃的比特流,这时候的数据才能在线路上传输。

接收端的接收过程与发送过程相反,在接收主机B上,能够通过电信号识别出比特流识别,将收到的信息递交给数据链路层。

数据链路层收到数据后,剥离发送时添加的数据链路层首部DH,把数据提取出来,递交给网络层。

同样的,网络层剥离自己的首部NH,还原后将数据递交给传输层。依此类推,至应用层将其首部AH剥离后,即可还原成最原始的发送数据了。

❸ 网络是如何传输数据的

1.先把你的计算机中“数字数据”通过调制器转化成“模
拟信号”(如果你是通过电话线上网){模拟信号数字化
的三个步骤分别是:采样、量化、编码}[其中通信方式包
括并行通信和串行通信]{数据传输可以通过基带、频带、
宽带}{也可以通过多路复用同时上传和下载};
2.它们的信息头中都带对方的地址,通过节点间的路由器
、交换机传到对方的机器上。(数据的交换技术包括电路
交换、报文交换、分组交换(它们各自都有优缺点))。
3.然后到达对方的机器上。

其中在本地OSI数据流为从第七层的“应用层”依次向下,
在向下的途中,加上各自的“标志”{封装技术},到达
第一层“物理层”后,通过物理传输介质,通过上面的技
术传输到对方的机器上,通过从第一层到最后一层拆卸各
自的“标志

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