视光电针对于这样的市场困境推出了GW智能编码视频压缩传输系统,系统利用G-share压缩技术对视频码流进行深度压缩,压缩后的视频将为原视频大小的1/10。产品针对高清视频在低码率下压缩存在色彩失真、卡顿、马赛克严重的情况,通过自主研发的“低码高清智能编码”GW技术,对单路高清视频压缩后保持低码高清。基于强大的编码内核GW265(H.265标准),并结合AI处理、CAE感知编码等技术,融合在一起打造的一款业界前列的视频编码产品。无人机应急视频如何高效传输?山西安保视频压缩与传输专业方案
八月,“千帆星座”首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星在太原发射并顺利入轨。千帆星座也称“G60星链”,对标美国“星链”,计划到2030年底将打造超1万颗低轨宽频多媒体卫星组网。低轨平板式高通量宽带通信卫星有诸多优势,能提供质量卫星互联网服务。届时大约有1.4万颗卫星可覆盖大部分人类生活区域。低轨卫星优势具有离地近、成本低、功耗低、覆盖广、时延低等优势,能提供质量卫星互联网服务。这对于弱网通信的建设将是极大利好。山西安保视频压缩与传输专业方案能不能实现矿下矿工头戴式摄像头视频实时回传?
低空经济的起飞依赖于各种科技的助力,其中,无人设备的控制系统尤其重要,其直接决定着无人机控制飞行的精度。无人机的控制依赖于带宽,例如传统方式下,无人设备SDI高清视频采用传统的编解码及传输方案时延200毫秒左右,12路视频需要24Mbps带宽,如果回放录像还需额外占用带宽。这种不仅影响无人设备的控制稳定性,成本也很高。而慧视光电推出的GS远程可视化低延迟实时控制系统,利用视频编码技术进行高并行低时延压缩加速,在普通显卡硬件基础上,利用自主知识产权实现性能优化。能够实现在1-4Mbps带宽环境下控制多个无人设备。且下行时延60ms(摄像头至指挥中心),上行时延10ms(指挥中心至视频服务器输出端)。12路视频只需2Mbps带宽,回放录像不额外占用带宽。通过控制带宽的压缩,提升无人设备的控制稳定性,增加控制距离,让无人机飞的更远。
这样,多点、多人的同时信号将占用大量带宽,如果同时回传到项目指挥部,指挥中心的入口带宽将面临不小的压力,除此之外,施工的视频数据也需要传送到大后方的总指挥中心,便于领导的统一协调指挥。窄带的出现很好地解决了这一问题。慧视GS弱网高清视频压缩传输系统,能够对视频传输进行深度压缩,原视频需要4M带宽,压缩后只需要500Kbps就可以传输高清现场音视频。这对于实现隧道挖掘信号实时回传以及施工人员安全定位、防轨道偏离以及防坍塌等多项智慧应用是一个重要的辅助。远程课堂视频压缩传输。
无人控制导弹设备从研发到打击测试再到实际应用需要大量的前端数据用于分析改进,随着前端相机像素的不断提升,整个数据控制链所承受的带宽压力也就水涨船高,为了保证前端视频回传不卡顿,就只能通过大量增加带宽来解决。但是带宽的增加也就使得整个导弹测试的整体成本的增加,面对这样左右为难的境地,如何在保障视频流程回传的同时尽可能减少成本支出成为一个值得探索的问题。有一个全新的降本思路,既能够提升导弹性能,又能降低成本。矿下视频压缩后清晰度还是1080P吗?山西安保视频压缩与传输专业方案
多方视频会议怎么压缩码流?山西安保视频压缩与传输专业方案
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,外部系统可以使用该信道,传输任意格式的数据;(2)可实时调整视频码率,在低至500K带宽情况下依然可以回传清晰流畅的图像。可以使无人设备飞的更远、走的更远;(3)可实现视频中继转发;(4)能够基于H265实时视频编码;(5)可实现基于视频流的“人在回路低延迟控制”。基于普通60帧相机,实现15ms的低延迟编解码,加上数据链传输延迟时间在30ms左右。通用性强,使用更加灵活,适用更多应用场景;(6)支持多路SDI视频在低至500K带宽情况下的同时传输(1080P60FPS),彻底解决“带宽苦恼”;(7)整体时延约60ms(含相机、编解码、显示,不含传输),实现实时控制、实时打击。山西安保视频压缩与传输专业方案