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浅析会议系统行业的无线化

来源:数字音视工程网        编辑:航行150    2015-10-26 11:21:56     加入收藏

 无线技术类别主要分为射频(无线电波)传输和红外线传输两种。射频传输原理是通过电场与磁场相互感应,快速向外扩散,在相互感应的电磁场上加载需要传输的信息,实现射频无线传输。而红外线传输的原理则是与射频传输有着本质的区别,

  无线化是会议系统行业产品发展的一个重要趋势,随着无线通信技术的发展,各主流厂商都在大力研发无线会议产品。

  无线技术类别主要分为射频(无线电波)传输和红外线传输两种。射频传输原理是通过电场与磁场相互感应,快速向外扩散,在相互感应的电磁场上加载需要传输的信息,实现射频无线传输。而红外线传输的原理则是与射频传输有着本质的区别,其主要依靠红外线的亮灭关系或强弱变化来达到传输信息(发射端根据信息特征发出强弱变化的红外光,接收端通过光电二极管接收红外光,并转换成带有信息的电平信号)。

  无线射频传输的主要应用频段有VHF、UHF、5G等。VHF主要应用于广播电台/电视、航空航海通信等领域,适合远距离通信,会议行业较少利用这一频段;UHF的主要应用则可以按频率区分为400MHz ~ 900MHz 和2.4GHz,400MHz ~ 900MHz这一频段多应用于广播电视、对讲机等,而2.4G则为无线网络所应用;5GHz频段同样应用在无线网络这一层面较多。红外线调制频段的分布受限于红外接收管的开关频率,红外调制频率无法做到太高,一般为10MHz以内,应用在会议系统中,目前常规采用2MHz~8MHz。

  下面我们针对各种无线技术的主要特点进行分析:

  一、U段(400MHz ~ 900MHz)其优点在于信号衍射能力强,信号覆盖比较容易,传输衰弱较小,小功率可实现远距离传输,但由于数据传输速率比较低,无法满足数据量较大的数字系统。适用于模拟FM调制技术的小规模音频传输,及信息数据量较小的产品通讯,例如无线表决系统、U段无线麦克风等。将此频段应用于会议系统,易受干扰,难以克服,且普遍采用FM模拟调制,容易产生杂音、串音、盲音等问题。

  二、G段(2.4G/5G)优势在于数据传输速率高,信号带载量大,5G频段干扰源少,适用于音频、视频等信息数据量较大的产品通讯,例如无线讨论系统、同传系统、无纸化会议、多媒体传输等。G段是当今无线通讯技术研究的主要对象,技术扩展空间大,兼容性强。由于此频段被广泛应用于无线网络,所以在会议系统中的使用难题在于如何与WIFI系统共存而不受干扰。

  三、红外线传输的优点在于干扰源少,不易受外界恶意干扰。但缺点也较为之明显,信号衍射能力差,传输衰减大,且受环境、灯光的影响,信号覆盖难度大。在会议系统中应用红外线传输技术时,为了克服传输过程中信号衰减现象,以及提供足够的反射能量,需调制出较强的信号发射功率,因此适用于单向通讯的应用领域,如同声传译语言分配系统。红外线传输技术应用于会议系统中的主要难题在于克服功率设计及工程施工问题。

  GONSIN公信会议系统的无线化之路:自公信2003年成立至今一直深究开拓无线化产品。2003年成功推出全球第一套带有频率检测和频偏校正功能的无线数字会议表决系统。2006年公信独创的DSSS无线数字技术问世,通过应用该技术开发出无线数字同声传译系统,同年更是凭此荣获“2006-2007年度国家火炬计划项目”。2007年开发出6通道红外同传系统。随着WIFI无线技术的出现,公信研发团队在2011年把该技术应用于会议系统,推出了GONSIN10000会议服务器。2015年公信又一次出现质的飞跃,经过多年对无线化技术的积累,成功开发出2.4G选跳(FS-FHSS)技术的无线会议系统,推出基于WIFI技术的无纸化应用会议服务器GONSIN30000。

  FS-FHSS选跳技术特点:使用2.4GHz全球公用频段,无需许可认证,无线频点资源丰富,80个频点可供使用;2.4GHz载波频率高,信号覆盖衍射能力较弱,因此会场周边或城市其他地方的2.4GHz信号无法干扰到会场;采用FS-FHSS选跳技术,使用前对场地无线环境进行监测,挑选出可以使用的频点,使用过程中在多个备用频点之间跳频工作,有效避开干扰源;采用高效率数字音频编解码技术,实现一个频点传输4路语音,8通道同传只需两个频点完成通信,由于系统占用无线频点资源低,且采用跳频工作,系统可与WIFI或其他2.4GHz系统共同使用,互不干扰;数字音频加密及数字调制,数据保密,杜绝窃听,避免恶意干扰;信号发射功率可根据实际使用场地进行调节,调节范围可实现50米~500米(对系统进行特殊定制,可实现2000米覆盖)。

  详情咨询:http://www.gonsin.com.cn

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