视频压缩与传输基本参数
  • 品牌
  • 慧视科技
  • 型号
  • 可咨询
  • 接口类型
  • 可咨询
  • 读卡类型
  • 可咨询
  • 加工定制
视频压缩与传输企业商机

随着平安城市的近二十年建设,快速发展,视频监控系统在大城市安全建设、社会保障方面提供了强有力的技术支持,在有效预防城市犯罪、维护城市有序发展、促进安全城市建设中发挥了重要作用。然而,与前期建设的预期结果相比,城市视频监控系统并没有充分发挥其潜力。一方面是因为建设的速度过快,远超早期的规划,很多中小城市的摄像头数量都数以万计,很多大城市更是超过了百万;另一方面各地分散建设,视频监控平台数量众多,虽然后期公安部等部门颁布了一些行业标准,但是在平台整合过程中还是碰到了很多现实问题,例如上级调用视频的过程中,经常会出现难以调用的问题,协调成本极高,同时如果出现了一些突发事件或需要对案件进行调查,上级部门需要对前端的摄像头视频进行回放,更是难上加难,基本不能实现,较大影响了对视频资源的使用效率。成都慧视光电推出全新的视频压缩与传输系统。江西监控视频压缩与传输解决方案

江西监控视频压缩与传输解决方案,视频压缩与传输

随着形式的严峻以及用工成本的增加,各物流公司快速推出了无人物流配送车辆,装备了大量的传感器,例如多个摄像头组成的全景摄像头、激光雷达等等,因为无人车辆在行驶过程中,需要经过复杂路段,人车交互、车车交互时有发生,偶尔会发生一些异常,这就需要远端控制人员或指挥中心的人员在无人车辆发生异常的情况下快速对车辆进行接管,在窄带宽情况下低延迟对无人车辆进行控制是无人车辆普及的关键,基于上述情况,成都慧视光电技术有限公司推出了应用于无人物流配送车辆的“窄带高清多路传输系统”,在500K-2M带宽情况下可以传输多达16路高清视频,毫秒级低延迟,后台监管人员可以同时对前端的多辆车辆进行控制,提升了安全性,同时降低了人员的投入,起到了减员增效的作用。江西监控视频压缩与传输解决方案慧视光电在无人机视频传输技术领域取得骄人成绩!

江西监控视频压缩与传输解决方案,视频压缩与传输

经过多年研发,成都慧视光电技术有限公司推出了针对行业应用的“窄带高清多路传输系统”,该系统解决了困扰视频行业多年的痛点问题,主要特点如下:窄带宽可在500k到2M带宽的情况下传输16路1080P高清视频,节约了客户的带宽费用。远端操作和本地化操作没有差异。远程实时回放在不增加带宽的情况下,对远端的任意一路任意时段视频进行远程回放。跨平台对于不同区域采用了不同的视频平台的情况,都可以集中统一管理各地视频,解决了视频信息孤岛问题。基于成都慧视光电技术有限公司的“窄带高清多路传输系统”上述的技术特点,慧视光电“窄带高清多路传输系统”可广泛应用于银行、电力、物流、工地、铁路、还是救捞、边海防等领域。例如在铁路安防领域,铁路沿线部署了大量的摄像头,数以万计,在防洪季以及天气恶劣的情况下,非常容易出现可能造成列车运营事故的情况,例如泥石流、倒树、落石、行人及动物侵入,一旦出现上述情况,铁路沿线部署的轨道用“三维激光雷达”等传感器就会发出报警,这就需要后端指挥中心的人快速调阅查看相关的摄像头,查看实时视频或快速回放视频,对相关情况进行确认,快速进行处理,及时排除事故隐患,避免造成更大的损失。

近来几次局部形式可以看出,配备单兵作战系统的一方的战力明显强于没有配备单兵系统的一方。单兵作战系统由美国陆军提出,其目的是通过给士兵配备先进的信息化系统增强士兵的五大作战能力,即杀伤能力、机动能力、指挥控制能力、支撑能力和生存能力。“单兵作战系统”包括单兵防护系统、单兵通信系统和单兵武器系统,是用高科技加强士兵的战斗力、感知力、机动性和防护性的整体系统。其中重中之重的单兵通信系统。单兵通信系统不仅用于单兵之间的通信,还用于和后方的通信联络,一旦出现问题或通信不畅,对于战机稍纵即逝的战场将会产生难以估量的损失。特别是随着技术的发展,单兵所携带的传感器越来越多,特别是视频传感器,不仅头盔上有多个(白光镜和夜视镜),武器系统上也逐步在装备瞄具,这给通信带宽造成了非常大的压力,所以视频压缩与交互系统至关重要,特别是低延迟的窄带多路高清传输系统将会成为将来单兵装备的必须。成都慧视光电技术有限公司研制推出的窄带多路高清传输系统不仅适用于X86平台,也开发出了基于ARM的单兵窄带多路高清传输系统,在500K的带宽就可以把16路高清视频叠加控制和语音信号传输到后方,解决了单兵作战系统的问题。成都慧视光电的窄带多路高清系统优点明显。

江西监控视频压缩与传输解决方案,视频压缩与传输

随着平安城市建设的深入,以及各行各业对安保、管理方面需求的提升,视频监控系统深入到我们生活的方方面面,除了本地化调阅查看以外,上级相关部门及监管部门都需要调阅查看,但随着摄像头清晰度的提升以及带宽及带宽费用问题,导致如下问题:1、远程调阅困难,出现延迟、黑屏、花屏等现象;2、不能同时查阅多路高清视频;3、不能进行实时远程历史回放;4、不能远程对前端的摄像头进行实时低延迟远程控制。目前市场上的视频压缩技术,只能部分解决上述问题,主要采用如下手段:1、通过降低视频的清晰度来减少带宽的占用;通过“只传输一次静止目标信息,持续传输动目标信息”的方式, 减少带宽的占用。慧视光电视频传输技术可应用于物流、海防、银行安保等多个领域。江西监控视频压缩与传输解决方案

应急救援车辆可以通过装备视频压缩与传输设备解决低带宽情况下上级部门同时查看现场视频的问题!江西监控视频压缩与传输解决方案

21世纪以来,我国一直频繁遭受各种势力黑恶组织的威胁,长期以来,各种势力为了自身小团体的利益,进行各种形式活动。给一些地区正常的生产生活带来非常恶劣的影响。它们常常以新疆、西藏等相对偏远的地方为主要活动区。为了应对相关的威胁,我国投入了大量的人力物力,例如先进的单兵装备、大量的车辆、卫星通信设备、无人机等装备,但由于**活动的区域一般在比较偏僻的地方,通信信号通常比较差,大部分以反恐小组的形式开展相关的工作,有些小组配置了相关的卫星通信设备,以方便与后方进行联系,同时也方便后方对前方进行指挥。但实际使用情况并不理想,因为带宽问题,一方面后方无法远程连接多路视频,即使可以连接也延时严重且丢帧频发,经常出现花屏、黑屏等现象。成都慧视光电有限公司是国内专业的视频压缩与传输系统专业提供商,推出了窄带多路高清传输系统,在500K-2M带宽的情况下,可以把前端16路高清视频传输到后方指挥中心,通过底层算法的优化,降低延迟时间的同时,避免了花屏、黑屏现象的出现,后方可以在窄带宽情况下与前方任何一个成员进行可视化通话,窄带多路高清传输系统可以提升综合指挥效率。江西监控视频压缩与传输解决方案

成都慧视光电技术有限公司是国内的图像处理算法、目标检测与跟踪算法、人工智能(AI)算法、行业AI定制、三维激光雷达、三维激光雷达可见光融合、三维激光雷达红外热成像融合、窄带高清通信传输系统、弱网通信传输系统、红外热成像模组、红外热成像整机、户外热成像整机、多光谱模组、多光谱整机、跟踪板卡、图像处理板卡、基于瑞芯微(Rockchip)RK3399、RK3399PRO、RV1126和华为海思(Hisilicon)Hi3519、Hi3559芯片的全国产化图像处理板等领域的方案或产品提供商,为客户提供智慧监狱、智慧城市、智慧安防、智慧边海防、智慧城管、智慧消防、智慧轨道交通、船用执法、远洋货运、仓储物流、银行运营监管和安保、智慧家电、智能家居、养老看护、应急救援等行业领域从产品到系统的整体解决方案。

与视频压缩与传输相关的文章
成都实时对讲视频传输工具
成都实时对讲视频传输工具

针对于前两个问题,可以利用人工智能实现图像处理自动控制。在无人机安装带有AI算法的图像处理板,就能够帮助自主识别人、车、船等目标,并且可以进行锁定跟踪。像慧视光电打造的国产化RK3588、RV1126系列芯片的图像处理板Viztra-HE030和Viztra-LE026就能够实现这一目的。如果需要对...

与视频压缩与传输相关的新闻
  • 云南强兼容视频交互 2025-06-16 11:01:57
    无人机的控制依靠于人工,通过网络信号实现和无人机的连接,这种大量无人机的控制就需要占用大量的带宽,然而现场表演时,观众众多,面临精彩的表演,不免拍下视频进行分享,这也就分走了大量带宽,当无人机的带宽不足,就容易失去控制。这种情况下,为了保障无人机控制的稳定,一种措施是增加带宽,另一种措施是通过压缩技...
  • 在许多区域,如偏远山区、远洋水域,由于离信号塔离陆地较远,受到带宽不足的限制,各种通信方式信号微弱,不足以支撑多路通信同时并行,甚至单路通信时也会出现延迟高、画面卡顿、无法连接等情况,十分不便。面对这样的困境,成都慧视光电技术有限公司推出的GS弱网高清视频压缩传输系统可以帮助解决,系统利用G-sha...
  • 上述面临的问题是无人设备大规模有效应用急需解决的问题,针对以上行业应用痛点以及国产化的要求,慧视光电推出了基于RK3588的低延迟低带宽图传解决方案,基本功能如下:(1)在一个窄带收发信道内,例如在信道有效带宽0.5Mb/s~2Mb/s内,多路视频和交互控制共用一对收发信道,信道支持数据透传,外部系...
  • 河北窄带视频压缩与传输 2025-06-15 12:01:39
    即便是像上海这样的国际化大都市,在人员密集时,通信基站承载能力饱和,就难以维持通信稳定,这也会对巡逻的无人机造成影响。无人机大多通过无线信号技术等实现远程控制,当带宽拥堵时,无人机的控制准度就会受到极大影响。试想一下,在人群拥堵的地方飞行无人机,一旦失去信号支撑,无人机就有坠落的风险,甚至会砸到地面...
与视频压缩与传输相关的问题
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责