在数字技术的COFDM提供进步增加所发送的图像的质量的照相机及接收器的运动的可能性,以及更好的结果。

专业无线通信与广播相机在技术和流媒体视频领域的伟大创新之一。 为了实现这些多个应用程序,所有需要的是放置一个发射器和天线在腔室的出口和在那里需要监视或转播网站上的接收天线。

直到世纪初,来自相机的无线信号传输只采用微波技术与模拟FM实现。 在2001,制造商广播微波服务,BMS,推出COFDM数字技术产品,为无线摄像机,使其成为这一技术的先驱。 携带编码器产品,卡车和直升机打码机,所有的第一代,他们在NAB进行了介绍和由此开始销售电视市场。

高达1编码器我背瓦,瓦10 I以及卡车打码机合力我,还是目前市场最大输出功率是它的高可靠性和信号范围至关重要。

COFDM数字技术在微波传播的魔术,与此电平的发射机BMS高达1瓦的输出功率的组合,可以实现距离可达在城市环境中一英里,而不发送器之间的视线摄像头和接收器。 在两台计算机上使用的天线是全向2 dBi的增益,这还允许两支球队的完全移动性。

对于需要更长的距离有视线发射机和接收机之间线路,但总是有优点,即可能在链路上存在的反射将有助于更好地信号接收,消除重影和头晕的传统问题。

在NAB 2004,BMS推出第二代编码器家族,其保持相同的功率水平和优化的视频信号MPEG2的某些参数,例如压缩4两者:2:0和4:2:2和图低延迟。 使用COFDM数字技术便于照相机的移动性的实况视频图像传输过程中,与在短距离链路(20英里)两端的使用全向天线。

的无线摄像机中程链路(50英里)应用需要在腔室和在该图像的接收室发射天线全向。 BMS通过GPS自动跟踪应用移动接收船舶,飞机,直升机降落相机和移动设备来实现的。

同时,在远程链路(100英里)照相机使用无线的,不仅取决于发射机功率,天线的方向和跟踪系统,而且地球的曲率开发在接待了决定性的作用,所以他们应该规定,如放置尽可能高的接收天线塔,最好在山顶塔,让视线在任何时候用手机摄像头,发射该信号。

BMS微波系统通过夜视仪,热像仪和红外线传输来自摄像机的信号。 目前,这些应用中的许多应用在拉美几个国家的空军和警察中。

见采访在体育场的俱乐部,射击和戏剧的角度的细节生活在棒球比赛,橄榄球或篮球,你可以在这里的消息来源于访问的网站与一个摄影师在城市中心或机构公众以及在高速公路上或活动现场或警察和追求或地区的监控军事用途的应用中使用的新闻直升机,是无线摄像头最常见的应用,其中信号现场收到的关键是在当时获得受众,信息和距离立即采取决定。

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