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

物流行业发展迅猛,目前国内已经形成了几大巨头垄断市场的局面,规模效应较大降低了物流的成本,为了保障货品的安全,业主就要求物流公司派人员协同押运,这样就会给物流公司增加很多成本:人员费用、差旅费用、补助等等,是否有一种技术手段来解决这个问题呢?针对重要物资转运,慧视光电利用自身多年在视频压缩与传输系统相关技术多年的积累,推出了针对重要物资转运的窄带多路高清传输系统,只用根据车辆的大小在转运车上安装多路高清摄像机,一般是驾驶室一路、车身4-6路、车内一路,通过慧视光电的窄带多路高清传输系统利用4G、5G信号或卫星信号,把现场多路视频同时传输到后端监控指挥中心,后端指挥中心可以通过视频实时掌握驾驶室、车周边、车内的情况,一旦出现异常情况,还可以远程进行回访,了解事情发生的过程;同时也可以开放权限端口给业主方,让业主方可以实时掌握货品在运输过程中的状态信息。通过安装慧视光电的窄带多路高清传输系统,一方面解决了物流公司的人员投入问题,较大节约了费用的投入;另一方面也为业主方提供了质量的服务,提升了客户的满意度。海上航行的船舶如何与陆地上的指挥中心进行视频传输?安徽窄带视频压缩与传输森林

安徽窄带视频压缩与传输森林,视频压缩与传输

铁路沿线地质灾害频发,尤其山区雨季易发生崩塌落石、滑坡等地质灾害,对铁路运营安全构成了极大的威胁。除自然灾害外,铁路系统还面临轨道、电力设备、通信设备、甚至人为因素等故障情况。慧视光电针对铁路行业复杂情况,结合自身视频技术研发经验,推出了窄带多路高清传输系统。不改变客户原有网络结构,只需在前端汇聚交换机上增加1台GShare服务器,中心客户端可同步预览(4路/9路/16路)多路高清视频、操控前端云台、回放录像(回放录像不额外占用带宽)。利用慧视光电的窄带多路高清传输系统可以在不增加网络带宽在500K-2M带宽的情况下实时传输16路高清视频,一旦出现异常情况,指挥中心可以实时查看现场状况,提高工作效率,及时决策,减少损失。江西物流视频压缩与传输技术视频压缩与传输技术可以解决边海防视频分级上传过程中因带宽不足引起的图像质量差、延迟多的问题!

安徽窄带视频压缩与传输森林,视频压缩与传输

随着视频技术的普及,日常视频调用已经成为很多单位日常业务工作中不可缺少的重要组成部分,例如银行、电力、物流公司、铁路系统等,分支机构分布广,上一级部门经常需要审核下一级部门的日常业务工作,有些单位甚至是强制视频审核,例如银行的零售业务、安保等部门,有些调查工作,需要对远程的视频进行远程回放,但很多分支机构与上级部门的带宽有限,很多只有2M甚至更窄,窄带多路高清传输系统成为分支机构较多单位的刚需,窄带多路高清传输、远程时回放困扰视频行业多年,国内哪些单位在从事窄带多路高清传输系统研究呢?一方面深圳、杭州一些从安防行业出来的技术人员在解决相关的问题,但因为没有基础技术作为支撑,从安防行业出来的从业人员解决该问题不可能太彻底,只是通过降低视频质量例如降低像素或帧频的方式传输多路非高清视频,只能传输4路视频,而且不能远端实时回放。成都慧视光电技术有限公司与南京大学视频通信实验室等单位经过长期的合作工程实践,研制的窄带多路高清传输系统彻底解决了该问题,在只有500K-2M带宽的情况下,可以实时传输16路高清视频,而且可以实时回放前端任何一路任一时段的视频,解决了视频行业多年的难题,提升了行业的工作效率。

相比其他很多行业,银行对于安保的要求相对更高,各个营业网点不仅安装摄像头对重点区域进行无死角监控,而且对摄像机的要求也非常高,200万像素已经非常普及,某些区域已经在部署400万甚至600万像素的摄像机,但是众多的营业网点到监控中心的带宽很多只有2M,而且是共享带宽,这就导致很多情况下,银行的安保、运营管理等部门在日常的工作中不能得到顺畅、完整多路的高清视频,严重影响了日常工作的开展。成都慧视光电技术有限公司基于多年在视频压缩与传输系统技术方面的积累,形成了完整的技术体系,只需要500K到2M的带宽就可以流畅传输9路、16路高清视频,解决了视频行业的痛点,在不增加带宽费用的基础上改善银行安保、运营等部门在视频使用过程中的难题,目前已经在人民银行等进行了部署,较大的提升了工作效率。海事救助船舶可以通过装备视频压缩与传输设备解决上级指挥部门对船上多路视频的同时调用问题!

安徽窄带视频压缩与传输森林,视频压缩与传输

 近海作业主要有海上风机安装、油气勘探、海事监管等领域,一般距离海岸在20海里左右的距离,信号微弱或者只能通过卫星通信进行沟通交流,带宽通常非常弱,大部分情况下带宽只有100k左右,多年以来海岸交流只能通过语音的方式,岸上管理部门一直希望能看到实时画面以提高管理效率,传统技术在100k带宽情况下传输图片的效率都很低,更不用说传输实时视频。成都慧视光电技术有限公司的“视频压缩与传输系统”经过多年的研发,终于突破了在极弱网情况下的视频传输技术,推出了应用于极弱网情况下的“视频压缩与传输系统”,在50K带宽情况下传输高清视频,在100K带宽情况下实现了远程可视化会议系统,为海上作业管理提供了新的高效的手段!慧视光电发布窄带多路高清传输系统可应用于海事救捞领域!山西物流视频压缩与传输提供商

成都慧视光电的窄带多路高清视频传输系统可应用于物流。安徽窄带视频压缩与传输森林

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。安徽窄带视频压缩与传输森林

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
云南高清视频压缩与传输
云南高清视频压缩与传输

随着国家对低空经济重视程度的提升,低空经济高速发展的时代已经到来,一些经济相对发达的省、市,例如浙江和上海等地,已经做出了比较详细的应用规划,相关的技术部门也在深入研究相关的技术保障问题,其中随着低空无人、有人装备的增加,空中装备之间、空地之间的带宽问题将会成为一个关键的制约因素,因此低带宽、低延迟...

与视频压缩与传输相关的新闻
  • 整个LLSM流媒体传输模块集控制、带宽压缩、AI图传等于一体,有效减少了项目整合所需要的时间。图像传输的延迟于相机、后端设备的性能密切相关,在我司进行产品选择开发的过程中,MIPI工业相机SC130GS,表现的很出色,在不断的测试中,电脑屏幕刷新率180Hz不变的情况下,相机帧率为60fps时,传输...
  • 窄带多路视频压缩与传输 2025-10-23 04:01:33
    针对于这样的难点,成都慧视在RK3588图像处理平台的基础上内置远程可视化低延迟实时控制系统,定制开发了LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块,模块能够实现在500K带宽条件下以50ms左右的低延迟实时控制多个无人巡逻车。这样低带宽、低延迟条件下的无人巡逻车,控制中心只需要少量的带宽就能实时接收多个无人...
  • LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块+GYT机载式智能数字图传电台,就能够有效弥补模拟相机的缺点。例如一款模拟相机本身为0延时,信号输入LLSM流媒体传输模块,经过专属软解之后输出延迟为80ms左右,再通过和GYT数字图传的有机结合,使得模拟相机+数字图传+LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块+FPV的...
  • 西藏视频传输技术 2025-10-23 02:01:34
    俄乌事件、低空经济给无人装备带了发展契机,各类装备井喷式出现,同时也带动了配套模块的升级。越是低延时的技术,越是稳定的控制能力,越是能让无人机飞的更远的产品更能获得市场青睐。慧视光电利用RK3588图像处理板为主处理器打造的LLSM流媒体传输模块,植入了GS远程可视化低延迟实时控制系统,使得模块具备...
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