一.两级切换体系
本系统RGB信号源有110路。如果采用一台矩阵切换器作为信号切换,需配置128入48出规模的矩阵。这样势必使得矩阵的造价昂贵,同时信号线过于集中,也增加了布线长度。为达到既满足系统功能要求,同时又不使矩阵的规模过于庞大,采用了两级矩阵切换体系。一台64入48出的RGB矩阵作为一级切换。 1台64入16出的双绞线矩阵作为二级切换,其16路输出连接一级矩阵的输入。这样就构成了统一的信号切换体系。110路信号源根据区域划分为两部分。第一部分是演示大厅约40余台计算机,此部分信号直接连接一级矩阵输入。第二部分是18个作业室和导演部共60台计算机,此部分信号接入二级矩阵,由二级矩阵控制切换。
二.双绞线传输的应用
1. 双绞线传输的优越性
本系统有以下特点。第一,信号源分布范围较广,最远距离达到300米。第二,系统规模庞大,有RGB传输系统、视频传输系统、音频传输系统、集中控制系统,这些系统之间互相深透,关系复杂。以上特点带来一个问题,就是系统干扰。而且由于连接关系复杂,排除干扰难度较大。
为避免产生干扰,在设计阶段就应在方案上采取措施。笔者曾在《投影显示系统干扰的产生与消除》一文中对这个问题进行了论述。文中介绍了如何在设计阶段采取措施,避免系统干扰若干方法。其中一个重要的方法就是采用双绞线传输系统。根据本工程的特点,决定对作业室和导演部区域的信号源采取双绞线传输。
采用双绞线传输系统,除了可避免可能产生的系统干扰问题外,还有以下优点。
第一, 降低线路造价。用于传输RGB信号的双绞线只需要普通的超五类网线(CAT5),价格比RGB同轴电缆要低得多。
第二, 简化布线和施工。超五类双绞线直径只有6mm,重量轻,施工布线极为方便。
第三, 信号传输质量较好。
2. 双绞线传输切换系统的方案设计
根据以上分析,结合本系统的实际,决定采取同轴电缆和双绞线两种传输方式综合使用。具体方法是:
① 演示大厅内的计算机到一级矩阵MT-6448HV采用同轴电缆传输方式。这是因为演示打厅到主控矩阵的距离较近,采用同轴电缆传输不会产生干扰。
② 以双绞线矩阵MT-6416TGT为二级交换中心,所有9个作业室和导演部共60路计算机信号全部采用双绞线传输方式,接入双绞线矩阵。此部分线路的长度根据各作业室的位置而有所不同,最长的为120米。
这里使用了一台双绞线矩阵切换器,该设备的输入输出接口均为RJ45,可与超五类双绞线直接连接。每台计算机输出须经一台双绞线发送器BTT-01,将VGA接口转换为RL45,与双绞线连接。
③ 二级矩阵到一级矩阵的上传信号也采用双绞线传输,此部分线路长度为110米。这里需要用到一台16组合双绞线接收器,在一级矩阵的输入端将双绞线RJ45接口转换为BNC接口,与一级矩阵连接。
④ 一级矩阵返回作业室的18路信号全部采用双绞线传输,此部分线路长度根据作业室的位置而有所不同,最长为220米。这里需要使用一台18组合双绞线发送器,将5BNC接口转换为RJ45,与双绞线匹配连接。