雙絞線RGB信號傳輸技術自推出以來,越來越引起人們的重視。其獨特的優越性為業內人士倍加欣賞。但是,由于雙絞線傳輸技術的推出歷史較短,應用范圍也遠不如同軸電纜傳輸系統,因而有相當一部分人對它的真正傳輸效果心中沒底,甚至持懷疑態度,因而也就不敢輕易冒險的采用雙絞線傳輸技術。本文通過一個工程實例,說明雙絞線傳輸技術在大型顯示系統應用的可行性,以達到消除疑慮,樹立信心之目的。
本文要向讀者展示的是某指揮院校的模擬訓練系統。該系統2006年6月開始安裝,目前已投入使用。為了便于清晰說明問題,將實際系統中的視頻部分省略,只顯示了RGB信號部分。下面將本系統的設計要點說明如下。
一.兩級切換體系
本系統RGB信號源有110路。如果采用一臺矩陣切換器作為信號切換,需配置128入48出規模的矩陣。這樣勢必使得矩陣的造價昂貴,同時信號線過于集中,也增加了布線長度。為達到既滿足系統功能要求,同時又不使矩陣的規模過于龐大,采用了兩級矩陣切換體系。一臺64入48出的RGB矩陣作為一級切換。 1臺64入16出的雙絞線矩陣作為二級切換,其16路輸出連接一級矩陣的輸入。這樣就構成了統一的信號切換體系。110路信號源根據區域劃分為兩部分。第一部分是演示大廳約40余臺計算機,此部分信號直接連接一級矩陣輸入。第二部分是18個作業室和導演部共60臺計算機,此部分信號接入二級矩陣,由二級矩陣控制切換。
二.雙絞線傳輸的應用
1.雙絞線傳輸的優越性 本系統有以下特點。第一,信號源分布范圍較廣,最遠距離達到300米。第二,系統規模龐大,有RGB傳輸系統、視頻傳輸系統、音頻傳輸系統、集中控制系統,這些系統之間互相深透,關系復雜。以上特點帶來一個問題,就是系統干擾。而且由于連接關系復雜,排除干擾難度較大。
為避免產生干擾,在設計階段就應在方案上采取措施。筆者曾在《投影顯示系統干擾的產生與消除》一文中對這個問題進行了論述。文中介紹了如何在設計階段采取措施,避免系統干擾若干方法。其中一個重要的方法就是采用雙絞線傳輸系統。根據本工程的特點,決定對作業室和導演部區域的信號源采取雙絞線傳輸。
采用雙絞線傳輸系統,除了可避免可能產生的系統干擾問題外,還有以下優點。
第一,降低線路造價。用于傳輸RGB信號的雙絞線只需要普通的超五類網線(CAT5),價格比RGB同軸電纜要低得多。
第二,簡化布線和施工。超五類雙絞線直徑只有6mm,重量輕,施工布線極為方便。
第三,信號傳輸質量較好。
2.雙絞線傳輸切換系統的方案設計
根據以上分析,結合本系統的實際,決定采取同軸電纜和雙絞線兩種傳輸方式綜合使用。具體方法是:
① 演示大廳內的計算機到一級矩陣MT-6448HV采用同軸電纜傳輸方式。這是因為演示打廳到主控矩陣的距離較近,采用同軸電纜傳輸不會產生干擾。
② 以雙絞線矩陣MT-6416TGT為二級交換中心,所有9個作業室和導演部共60路計算機信號全部采用雙絞線傳輸方式,接入雙絞線矩陣。此部分線路的長度根據各作業室的位置而有所不同,最長的為120米。
這里使用了一臺雙絞線矩陣切換器,該設備的輸入輸出接口均為RJ45,可與超五類雙絞線直接連接。每臺計算機輸出須經一臺雙絞線發送器BTT-01,將VGA接口轉換為RL45,與雙絞線連接。
③ 二級矩陣到一級矩陣的上傳信號也采用雙絞線傳輸,此部分線路長度為110米。這里需要用到一臺16組合雙絞線接收器,在一級矩陣的輸入端將雙絞線RJ45接口轉換為BNC接口,與一級矩陣連接。
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④ 一級矩陣返回作業室的18路信號全部采用雙絞線傳輸,此部分線路長度根據作業室的位置而有所不同,最長為220米。這里需要使用一臺18組合雙絞線發送器,將5BNC接口轉換為RJ45,與雙絞線匹配連接。
三.可行性分析
以上方案是否可行,還須經過論證。要著重要考慮的問題是線路衰減補償。一方面,雙絞線存在對高頻分量的衰減,造成圖象