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一种多业务数据传输方法及装置.pdf

  • 上传人:e1
  • 文档编号:4752581
  • 上传时间:2018-11-06
  • 格式:PDF
  • 页数:18
  • 大小:1.96MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201210310528.X

    申请日:

    2012.08.29

    公开号:

    CN102811351A

    公开日:

    2012.12.05

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):H04N 7/52申请公布日:20121205|||实质审查的生效IPC(主分类):H04N 7/52申请日:20120829|||公开

    IPC分类号:

    H04N7/52; H04N11/04; H04N11/24

    主分类号:

    H04N7/52

    申请人:

    武汉微创光电股份有限公司

    发明人:

    方磊

    地址:

    430074 湖北省武汉市洪山区关东科技园高新数码港E栋武汉留学生创业园

    优先权:

    专利代理机构:

    北京中北知识产权代理有限公司 11253

    代理人:

    吴琼

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    内容摘要

    本发明适用于安防监控技术领域,提供一种多业务数据传输方法及装置,所述方法包括:接收高清数字串行接口数据;对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换,得到并行高清视频数据;接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据;将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消隐数据,得到复合并行高清视频数据;对所述复合并行高清视频数据并串转换,得到高速串行数字信号。本发明无需压缩HD-SDI高清视频数据,通过将辅助业务数据替换到消隐数据部分,即可实现同时传输,在接收侧,由于仅仅改变了HD-SDI信号中的消隐数据部分,因此可以还原出原质量的视频,也节约了实现成本。

    权利要求书

    1: 一种多业务数据传输方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 接收高清数字串行接口数据 ; 对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并行高清视频数据 ; 接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ; 将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消隐数据, 得到复合并行高 清视频数据 ; 对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行数字信号。2: 如权利要求 1 所述方法, 其特征在于, 对所述接收到高清数字串行接口数据进行串 并转换, 得到并行高清视频数据步骤之后, 还包括 : 检测所述并行高清视频数据格式并缓存到存储器中, 通过本地时钟取出存储器中经调 整的并行高清视频数据。3: 如权利要求 1 或 2 所述方法, 其特征在于, 对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行数字信号步骤之后, 还包括 : 对所述高速串行数字信号完成电光转换并发送到光纤链路。4: 一种多业务数据传输方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的高速串行数字信号, 并经过串并转 换, 得到复合并行高清视频数据 ; 从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助业务数据, 与剩余的高清视频 数据同时输出 ; 对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清数字串行接口数据 ; 输出所述高清数字串行接口数据 ; 将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转换成对应的辅助信号, 并接入对应 的业务接口中。5: 如权利要求 4 所述方法, 其特征在于, 所述接收包含高清数字串行接口数据和辅助 业务数据的高速串行数字信号, 并经过串并转换, 得到复合并行高清视频数据步骤之前, 还 包括 ; 从光纤链路中接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的光信号, 并经过光电 转换后得到高速串行数字信号。6: 一种多业务数据传输装置, 其特征在于, 所述装置包括 : 视频接入单元, 用于接收高清数字串行接口数据 ; 第一串并转换单元, 用于对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并 行高清视频数据 ; 辅助信号转换单元, 用于接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ; 数据复接单元, 用于将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消隐数 据, 得到复合并行高清视频数据 ; 第一并串转换单元, 用于对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行数字 信号。7: 如权利要求 6 所述装置, 其特征在于, 所述装置还包括 : 数据检测缓存单元, 用于检测所述并行高清视频数据格式并缓存到存储器中, 通过本 2 地时钟取出存储器中经调整的并行高清视频数据。8: 如权利要求 6 或 7 所述装置, 其特征在于, 所述装置还包括 : 电光转换单元, 用于对所述高速串行数字信号完成电光转换并发送到光纤链路。9: 一种多业务数据传输装置, 其特征在于, 所述装置包括 : 第二串并转换单元, 用于接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的高速串行 数字信号, 并经过串并转换, 得到复合并行高清视频数据 ; 数据分接单元, 用于从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助业务数 据, 与剩余的高清视频数据同时输出 ; 第二并串转换单元, 用于对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清数字串 行接口数据 ; 视频输出单元, 用于输出所述高清数字串行接口数据 ; 辅助信号还原单元, 用于将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转换成对应 的辅助信号, 并接入对应的业务接口中。10: 如权利要求 9 所述装置, 其特征在于, 所述装置还包括 : 光电转换单元, 用于从光纤链路中接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的 光信号, 并经过光电转换后得到高速串行数字信号。

    说明书


    一种多业务数据传输方法及装置

        【技术领域】
         本发明属于安防监控技术领域, 尤其涉及一种多业务数据传输方法及装置。背景技术 在安防监控领域中, 视频监控技术在最近几年迅猛发展, 新技术方案不断涌现, 原来基于标清视频的架构受到高清和压缩两个概念的强烈冲击, 市场上出现了大量基于 HD-SDI(高清数字串行接口) 的设备, 这些设备可覆盖视频监控的所有领域。
         SDI 是由 SMPTE 组织制订的一种视频接口标准体系, 其接口主要用来传输非压缩 的数字视频信号, 目前已广泛应用于广播电视等其它相关行业。 HD-SDI 满足 SMPTE 274M 标 准和 SMPTE 292M 标准, 支持 1.485Gb/s 和 1.485/1.001Gb/s 的视频信号传输速率, 能够传 输图像分辨率为 1920×1080 和 1280×720 的高清视频图像。
         在现有的 HD-SDI 信号的采集和传输方法中, 通过采用支持 HD-SDI 的高清数字摄 像机和视频光端机。HD-SDI 视频光端机将 HD-SDI 高清视频信号转换成光信号, 再经由光 纤进行传输。但是 HD-SDI 视频光端机是一种单纯的视频信号传输设备, 本身并不具备监控 系统中常用的以太网、 数据、 音频、 告警等业务的传输处理功能。因此, 在实际应用中, 普通 HD-SDI 视频光端机一般应用在比较单一的高清视频传输系统中, 当需要传输视频监控系统 中其他的辅助信号时, 比如百兆 / 十兆以太网、 其他数据信号。音频信号。告警信号等等, 需要通过额外设备传输, 这样增加了实现成本, 也不利于设备维护。
         为了使得辅助信号无需单独传输, 现有技术还可以采用支持 HD-SDI 的网络数字 高清视频服务器, 通过以太网交换机的交换技术, 实现编码端和解码端的互联, 实现高清视 频的传输与处理。编码端通过 HD-SDI 摄像机获得原始高清视频数据, 然后通过编码模块 对高清视频数据进行编码, 然后采用 TCP/IP 等协议封装后进行网络传输 ; 解码端通过网络 接收到编码端的数据包后, 使用对应的解码模块将数据包解码成高清视频数据, 由解码端 输出, 而其它辅助信号采用 TCP/IP 等协议封装后, 与高清视频数据压缩包一齐通过网络传 输。但是这种以太网封装技术需要将原始的非压缩高清视频数据进行压缩编码后, 重新封 装以太网数据包进行网络传输, 高清视频数据经过压缩编码后将不可避免的产生损耗, 导 致视频质量降低等问题。
         发明内容
         鉴于上述问题, 本发明的目的在于提供一种多业务数据传输方法, 旨在解决现有 利用网络数字高清视频服务器同时传输 HD-SDI 信号和辅助信号的技术方案中, 需要将高 清视频数据经过压缩编码, 而不可避免的产生损耗, 导致视频质量降低的技术问题。
         从数据发送侧, 本发明提供的一种多业务数据传输方法包括 :
         接收高清数字串行接口数据 ;
         对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并行高清视频数据 ;
         接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ;将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消隐数据, 得到复合并 行高清视频数据 ;
         对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行数字信号。
         从数据接收侧, 本发明提供的一种多业务数据传输方法包括 :
         接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的高速串行数字信号, 并经过串 并转换, 得到复合并行高清视频数据 ;
         从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助业务数据, 与剩余的高清 视频数据同时输出 ;
         对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清数字串行接口数据 ;
         输出所述高清数字串行接口数据 ;
         将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转换成对应的辅助信号, 并接入 对应的业务接口中。
         本发明的另一目的在于提供一种多业务数据传输装置, 从数据发送侧, 所述装置 包括 :
         视频接入单元, 用于接收高清数字串行接口数据 ; 第一串并转换单元, 用于对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得 到并行高清视频数据 ;
         辅助信号转换单元, 用于接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ;
         数据复接单元, 用于将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消 隐数据, 得到复合并行高清视频数据 ;
         第一并串转换单元, 用于对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行 数字信号。
         从数据接收侧, 所述多业务数据传输装置包括 :
         第二串并转换单元, 用于接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的高速 串行数字信号, 并经过串并转换, 得到复合并行高清视频数据 ;
         数据分接单元, 用于从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助业务 数据, 与剩余的高清视频数据同时输出 ;
         第二并串转换单元, 用于对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清数 字串行接口数据 ;
         视频输出单元, 用于输出所述高清数字串行接口数据 ;
         辅助信号还原单元, 用于将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转换成 对应的辅助信号, 并接入对应的业务接口中。
         本发明的有益效果是 : 在发送侧, 本发明在通过将 HD-SDI 信号中消隐数据部分由 辅助业务数据代替, 由于消隐数据为 HD-SDI 信号中的非必要数据, 因此将消隐部分数据替 换后不会影响视频质量, 视频数据格式也不会改变, 对应在接收侧, 从接收到的视频数据中 取出所述辅助业务数据, 将高清视频数据与辅助业务数据进行分离对应输出, 由于仅仅改 变了 HD-SDI 信号中的消隐数据部分, 因此可以还原出原质量的视频, 同时也可以得到辅助 业务数据, 所述辅助业务数据转换成对应的辅助信号接入对应的业务接口中, 至此完成了 双向数据传输功能, 与现有利用网络数字高清视频服务器同时传输 HD-SDI 信号和辅助信
         号的技术方案相比, 本发明不压缩原始视频数据, 因此不会对视频质量产生影响。 附图说明
         图 1 是本发明第一实施例提供的多业务数据传输方法的流程图 ; 图 2 是本发明第一实施例中并行高清视频数据的一种数据流结构图 ; 图 3 是本发明第二实施例提供的多业务数据传输方法的流程图 ; 图 4 是本发明第三实施例提供的多业务数据传输方法的流程图 ; 图 5 是本发明第四实施例提供多业务数据传输方法的流程图 ; 图 6 是本发明第五实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图 ; 图 7 是本发明第六实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图 ; 图 8 是本发明第七实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图 ; 图 9 是本发明第八实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图。具体实施方式
         为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实施例, 对 本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并 不用于限定本发明。 为了说明本发明所述的技术方案, 下面通过具体实施例来进行说明。
         实施例一 :
         图 1 示出了本发明第一实施例提供的多业务数据传输方法的流程, 为了便于说明 仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         本实施例提供的多业务数据传输方法包括下述步骤 :
         步骤 S101、 接收高清数字串行接口数据。
         本步骤从支持 HD-SDI 的高清视频设备中获取高清数字串行接口数据, 即 HD-SDI 高清视频数据, 所述高清视频设备包括高清视频摄像机等等, 在接收到 HD-SDI 高清视频数 据, 为了提高数据抗干扰, 在处理数据前, 通常将所述 HD-SDI 高清视频数据转换成高速差 分数字信号。本步骤所述的 HD-SDI 高清视频数据包括多种视频格式, 如下表所示 :
         总分辨率 1 2 3 4 5 6 7 2200*1125p 2640*1125p 2750*1125p 2200*1125p 2650*1125p 1650*750p 1980*750p 有效分辨率 1920*1080p 1920*1080p 1920*1080p 1920*1080i 1920*1080i 1280*720p 1280*720p 帧频 HZ 30 25 24 60 50 60 50 串行接口形式 HD-SDI HD-SDI HD-SDI HD-SDI HD-SDI HD-SDI HD-SDI表1
         本步骤可以识别出上述各种格式的 HD-SDI 高清视频数据。
         步骤 S102、 对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并行高清视 频数据 ;
         步骤 S103、 接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据。
         本步骤中所述的辅助信号包括百兆 / 十兆以太网、 其他数据信号、 音频信号、 告 警信号等等, 本发明需要将这些辅助信号与所述 HD-SDI 高清视频数据在一根传输通道中 传输, 譬如光纤或电缆等, 可以有效节约成本。本步骤与步骤 S101-S102 不分先后, 获取 HD-SDI 高清视频数据与辅助信号是独立进行。
         步骤 S104、 将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消隐数据, 得到复合并行高清视频数据。
         HD-SDI 高清视频数据除去有效数据、 有效视频起始数据、 有效视频结束数据等 重要数据外, 还有其他例如消隐数据等非必要数据, 本发明的核心在于, 将辅助业务数据 嵌入到 HD-SDI 高清视频数据中的消隐数据部分进行传输, 参照图 2, 示出了并行高清视 频数据的一种数据流结构, 包括亮度 Y 流, 色差 CrCb 流, 其中, YD0-YD1919 为亮度数据 Y, CRD0-CRD959 为色差数据 Cr, CBD0-CBD959 为色差数据 Cb, YA0-YA267 为 Y 流中的消隐数据, CA0-CA267 为色差 CrCb 中的消隐数据。这样无需压缩原视频数据即可实现 HD-SDI 高清视 频数据和辅助业务数据同步传输。 对于 1.485G 的 HD-SDI 高清视频数据, 由于不同格式的 HD-SDI 高清视频数据, 有 效数据所占比例越大, 可利用的带宽就越小, 对于表 1 所示的各种格式的 HD-SDI 高清视频 数据, 其中第 1 项和第 4 项所示格式的 HD-SDI 高清视频数据中有效数据的比例最大, 可利 用带宽最小, 如果这两种 HD-SDI 高清视频数据可以嵌入辅助业务数据传输, 那么所有格式 的 HD-SDI 高清视频数据都可以完成本步骤。 以第 1 项所示的有效分辨率为 1920*1080p, 帧 频为 30HZ 的 HD-SDI 高清视频数据为例,
         每行中可以替换掉的消隐数据个数为 : 2200-1932=268
         行消隐可用带宽 : 268*1485M/2200=180.9M
         标准以太网传输过程中, 数据采用 8b/10b 的编码方式, 在线路上传输一路百兆以 太网的实际需求带宽为 125M, 每路 HD-SDI 高清视频数据完全满足嵌入一路百兆以太网, 还 有剩余的带宽可以用来传输多路带宽需求较小的数据、 音频、 告警等业务。 因此从理论上本 发明技术方案切实可行。
         本实施例不对辅助业务数据具体的嵌入位置作限定, 只需发送和接收双方有共同 的认知即可, 接收方能够找到辅助业务数据位于的正确位置, 此外, 不同格式的 HD-SDI 高 清视频数据中, 辅助业务数据的具体位置可能不同, 发送和接收双方同样需要对此有共同 认知。将辅助业务数据嵌入到 HD-SDI 高清视频数据中后, 得到复合并行高清视频数据。
         步骤 S105、 对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行数字信号。
         与步骤 S103 对应, 本步骤中需要对复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串 行数字信号。 所述高速串行数据信号可以在单一传输通道中进行传输, 比如电缆, 如需在光 纤中传输, 还需将所述高速串行数字信号经过电光转换再传输。
         本实施例无需压缩 HD-SDI 高清视频数据, 通过将辅助业务数据替换到消隐数据
         部分, 即可实现同时传输, 保证了视频质量, 也节约了实现成本。
         实施例二 :
         图 3 示出了本发明第二实施例提供的多业务数据传输方法的流程, 为了便于说明 仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         本实施例提供的多业务数据传输方法包括下述步骤 :
         步骤 S301、 接收高清数字串行接口数据 ;
         步骤 S302、 对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并行高清视 频数据。
         上述步骤 S301-S302 与实施例一中步骤 S101-S102 相同, 此处不再赘述。
         步骤 S303、 检测所述并行高清视频数据格式并缓存到存储器中, 通过本地时钟取 出存储器中经调整的并行高清视频数据。
         在实施例一中, 将 HD-SDI 高清视频数据串并转换的同时, 完成视频同步检测, 此 时高清视频的参考时钟是从视频中恢复出来的, 会因高清视频源的不同而产生不同的抖动 和频率偏差, 导致视频数据在处理和传输过程中出现不稳定因素。因此, 在本步骤中, 首先 对所述视并行高清视频数据进行格式检测, 然后在高清视频的参考时钟下将并行高清视频 数据写入存储器, 这里所述存储器优选为 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory, 同步动态随机存储器) , 再由本地时钟读出, 此时就完成了时钟切换, 保证了时钟的 稳定性, 同时在处理过程中完成数据读写的频偏调整。 步骤 S304、 接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ;
         步骤 S305、 将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中的消隐数据, 得到复合并行高清视频数据 ;
         步骤 S306、 对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串行数字信号。
         上述步骤 S304-S306 与实施例一中步骤 S103-S105 相同, 此处不再赘述。
         步骤 S307、 对所述高速串行数字信号完成电光转换并发送到光纤链路。
         本实施例中, 在得到高速串行数字信号后, 需要将所述数据发送到一根光纤中传 输, 本步骤可通过光模块实现, 所述高速串行数字信号为高速差分信号, 将所述高速差分信 号转换成光信号后输出到光纤链路上, 完成发送端的多业务数据传输。
         本实施例在实施例一的基础上, 增加了并行高清视频数据缓存步骤, 将所述并行 高清视频数据通过参考时钟写入到存储器中后, 通过本地时钟将其读取出, 由于本地时钟 稳定性很高, 不会出现视频数据传输混乱的现象。
         上述实施例一和实施例二从数据发送侧描述了本发明提供的多业务数据传输方 法, 下面通过实施三和实施例四从数据接收侧继续描述本发明提供的多业务数据传输方 法。
         实施例三 :
         图 4 示出了本发明第三实施例提供的多业务数据传输方法的流程, 为了便于说明 仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         本实施例提供的多业务数据传输方法包括下述步骤 :
         步骤 S401、 接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的高速串行数字信 号, 并经过串并转换, 得到复合并行高清视频数据。
         本实施例从数据接收侧来描述多业务数据传输方法, 在数据发送侧, 如实施例一 所示, 在得到高速串行数字信号后, 所述高速串行数字信号包含 HD-SDI 高清视频数据和辅 助业务数据, 本步骤中, 与实施例一中步骤 S105 对应, 经过串并转换, 得到所述复合并行高 清视频数据。
         步骤 S402、 从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助业务数据, 与 剩余的高清视频数据同时输出。
         由于接收方和发送方对不同格式的 HD-SDI 数据中, 辅助业务数据的位置有共同 认知, 因此, 本实施例可以按照默认的消隐数据部分中辅助业务数据的位置, 取出所述辅助 业务数据, 包括百兆 / 十兆以太网、 其他数据信号、 音频信号、 业务告警信号等等。
         步骤 S403、 对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清数字串行接口数 据;
         步骤 S404、 输出所述高清数字串行接口数据 ;
         步骤 S405、 将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转换成对应的辅助信 号, 并接入对应的业务接口中。
         取出辅助业务数据后, 直接将所述辅助业务数据按照各自的接口标准还原成对 应的辅助信号, 并接入对应的业务接口中, 同时将剩余的高清视频数据串并转换, 还原成 HD-SDI 高清视频数据, 由于只是改动了 HD-SDI 高清视频数据中的消隐数据部分, 因此不会 对视频质量造成影响。同时, 这里不对步骤 S403、 S404 与步骤 S405 的顺序作限定。 实施例四 :
         图 5 示出了本发明第四实施例提供的多业务数据传输方法的流程, 为了便于说明 仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         本实施例提供的多业务数据传输方法包括下述步骤 :
         步骤 S501、 从光纤链路中接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的光信 号, 并经过光电转换后得到高速串行数字信号 ;
         步骤 S502、 接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的高速串行数字信 号, 并经过串并转换, 得到复合并行高清视频数据 ;
         步骤 S503、 从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助业务数据, 与 剩余的高清视频数据同时输出 ;
         步骤 S504、 对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清数字串行接口数 据;
         步骤 S505、 输出所述高清数字串行接口数据 ;
         步骤 S506、 将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转换成对应的辅助信 号, 并接入对应的业务接口中。
         本实施例在实施例三的基础上增加了步骤 S501, 实施例二中, 将所述高速串行数 字信号完成电光转换后发送到光纤链路, 所述高清数字串行接口数据和辅助业务数据以光 信号的形式在光纤中传输, 因此为了接收到所述光信号, 本实施例在步骤 S501 中, 接收所 述光信号后经过光电转换, 还原成包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的电信号, 即高速串行数字信号, 后续步骤 S502-S506 对所述高速串行数字信号进行后续处理, 所述 步骤 S502-S506 与实施例一中步骤 S401-S405 相同, 此处不再赘述。
         实施例五 :
         图 6 示出了本发明第五实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图, 为了便 于说明仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         如图 6 所示, 本实施例提供的多业务数据传输装置包括 :
         视频接入单元 601, 用于接收高清数字串行接口数据 ;
         第一串并转换单元 602, 用于对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并行高清视频数据 ;
         辅助信号转换单元 603, 用于接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ;
         数据复接单元 604, 用于将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中 的消隐数据, 得到复合并行高清视频数据 ;
         第一并串转换单元 605, 用于对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串 行数字信号。
         本实施例提供的各个功能单元 601-605 对应实现了实施例一中步骤 S101-S105, 在具体实现时, 所述视频接入单元 601 可由 HD-SDI 高清视频专用线路均衡芯片实现, 所述 线路均衡芯片通过 75 欧姆同轴电缆连接到高清视频源, 所述第一串并转换单元 602 可由 HD-SDI 高清视频专用 SERDES 芯片实现, 或者由集成有 HD-SDI 高清视频专用 SERDES 的 FPGA 实现, 比如用 Xilinx 公司的 Spartan6E 系列的 XC6SLX45T-3FGG484C 芯片, 所述辅助信号转 换单元 603、 数据复接单元 604、 第一并串转换单元 605 可由 FPGA 实现, 同样其中所述第一 并串转换单元 605 也可由独立的 SERDES 芯片实现。
         本实施例提供的多业务数据传输装置通过将辅助业务数据替换到消隐数据部分, 即可实现同时传输, 保证了视频质量, 也节约了实现成本。
         实施例六 :
         图 7 示出了本发明第六实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图, 为了便 于说明仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         如图 7 所示, 本实施例提供的多业务数据传输装置包括 :
         视频接入单元 701, 用于接收高清数字串行接口数据 ;
         第一串并转换单元 702, 用于对所述接收到高清数字串行接口数据进行串并转换, 得到并行高清视频数据 ;
         数据检测缓存单元 703, 用于检测所述并行高清视频数据格式并缓存到存储器中, 通过本地时钟取出存储器中经调整的并行高清视频数据 ;
         辅助信号转换单元 704, 用于接收辅助信号并转换成并行辅助业务数据 ;
         数据复接单元 705, 用于将所述并行辅助业务数据替换所述并行高清视频数据中 的消隐数据, 得到复合并行高清视频数据 ;
         第一并串转换单元 706, 用于对所述复合并行高清视频数据并串转换, 得到高速串 行数字信号。
         电光转换单元 707, 用于对所述高速串行数字信号完成电光转换并发送到光纤链 路。
         本实施例提供的各个功能单元对应实现了实施例二中的步骤 S301-S307, 从另一 方面, 本实施例在实施例五的基础上, 增加了数据检测缓存单元 703 和电光转换单元 707,所述数据检测缓存单元 703 可以由存储器以及外围读写控制电路实现, 所述电光转换单元 707 可由 1.5G 光模块实现。 本实施例将所述并行高清视频数据通过参考时钟写入到存储器 中后, 通过本地时钟将其读取出, 由于本地时钟稳定性很高, 不会出现视频数据传输混乱的 现象。
         本实施例实现了从高清视频源中获取 HD-SDI 高清视频数据并在其中的消隐数据 部分嵌入辅助业务数据, 并发送到光纤链路中传输。
         上述实施例五和实施例六从数据发送侧描述了本发明提供的多业务数据传输装 置的结构, 下面通过实施例七和实施例八从数据接收侧继续描述本发明提供的多业务数据 传输装置的结构。
         实施例七 :
         图 8 示出了本发明第七实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图, 为了便 于说明仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         如图 8 所示, 本实施例提供的多业务数据传输装置包括 :
         第二串并转换单元 801, 用于接收包含高清数字串行接口数据和辅助业务数据的 高速串行数字信号, 并经过串并转换, 得到复合并行高清视频数据 ; 数据分接单元 802, 用于从所述复合并行高清视频数据的消隐数据部分取出辅助 业务数据, 与剩余的高清视频数据同时输出 ;
         第二并串转换单元 803, 用于对所述剩余的高清视频数据进行并串转换, 得到高清 数字串行接口数据 ;
         视频输出单元 804, 用于输出所述高清数字串行接口数据 ;
         辅助信号还原单元 805, 用于将所述取出的辅助业务数据按照各自的接口标准转 换成对应的辅助信号, 并接入对应的业务接口中。
         本实施例提供的各个功能单元 801-805 对应实现了实施例三中步骤 S401-S405, 在具体实现时, 所述第二串并转换单元 801、 数据分接单元 802、 第二并串转换单元 803、 辅 助信号还原单元 805 可由集成有 HD-SDI 高清视频专用 SERDES 的 FPGA 实现, 比如 Xilinx 公 司的 Spartan6E 系列的 XC6SLX45T-3FGG484C 芯片, 同样, 其中的第二串并转换单元 801 和 第二并串转换单元 803 亦可由独立的 SERDES 芯片实现, 所述视频输出单元 804 可由 HD-SDI 高清视频专用驱动芯片实现, 所述驱动芯片通过 75 欧姆同轴电缆连接到高清视频接收设 备上。
         实施例八 :
         图 9 示出了本发明第八实施例提供的多业务数据传输装置的结构方框图, 为了便 于说明仅示出了与本发明实施例相关的部分。
         如图 9 所示, 本实施例提供的多业务数据传输装置除了包括实施例七所述的第二 串并转换单元 902、 数据分接单元 903、 第二并串转换单元 904、 视频输出单元 905、 辅助信号 还原单元 906 外, 还包括 :
         光电转换单元 901, 用于从光纤链路中接收包含高清数字串行接口数据和辅助业 务数据的光信号, 并经过光电转换后得到高速串行数字信号。
         本实施例提供的各个功能单元 901-906 对应实现了实施例四中步骤 S501-S506, 另一方面, 本实施例在实施例七的基础上, 增加了光电转换单元 901, 本实施例考虑到了高
         清数字串行接口数据和辅助业务数据可能在光线链路中传输, 因此, 实现本实施例时, 需要 进行光电转换, 所述光电转换单元 901 可由 1.5G 光模块实现。
         本实施例现实了从光纤链路上获取包含有高清数字串行接口数据和辅助业务数 据的光信号, 并从中取出辅助业务数据经转换后接入到对应业务接口, 剩下的高清视频数 据在高清视频接收设备上显示出来, 由于数据并未压缩, 因此显示出的图像质量不受影响。
         本领域普通技术人员可以理解, 实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以 通过程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可以在存储于一计算机可读取存储介质 中, 所述的存储介质, 如 ROM/RAM、 磁盘、 光盘等。
         以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精 神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

    关 键  词:
    一种 业务 数据传输 方法 装置
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