BNM將視頻信號調制為載頻傳輸,克服了視頻信號不能長距離傳輸的缺陷。視頻信號在傳輸200米后,圖像清晰度和圖像色彩會有明顯下降,而BNM的圖像近似無損傳輸可大于5km。
視頻信號是固定的低頻信號,在電纜中傳輸易受干擾,BNM則可任意選擇載頻頻點避開干擾。
視頻系統每個攝像機需要一條傳輸電纜, 云臺鏡頭控制信號和報警信號需要另外布線,而BNM只需一條電纜,就可同時傳輸所有的信號,省去了眾多線纜和線管鋪設工費。
與視頻系統相比, BNM具有網絡節點,信號可以混合,線路可以分配,可靈活增減攝像點、報警點,也可靈活設置副控站。
現代長距離視頻系統采用光纖傳輸,但每路圖像信號需要一條光纖和一對光端設備。 BNM光纖系統的一條光纖和一對光端設備可以傳輸多路圖像信號,光電中繼機又可在光纖中任意插入或下載信號,實現光纖系統的靈活組網。
BNM與射頻傳輸系統的比較
一般的射頻系統只有正向傳輸, 而BNM的一條電纜不但正向傳輸多路圖像信號,而且還反向傳輸控制信號以及雙向傳輸報警信號。
一般射頻系統是先用解調設備將信號解調后再接入視音頻矩陣主機進行信號的切換控制。解調
設備和矩陣主機同時必備。 而BNM的寬頻矩陣數控主機是將矩陣切換、解調、云臺控制和報警合為一體。
BNM可選用抗干擾、基帶寬的調頻方式,而一般的射頻系統只有調幅方式。
BNM與數字化圖像傳輸組網的比較
數字化圖像傳輸組網是發展的方向,它的優勢體現在圖像信雜比高、數字信號壓縮后可節省頻
帶資源,進而實現高清晰電視。目前成熟的數字化圖像傳輸組網,只應用于衛星電視系統,廣播電視系統正在醞釀數字化傳輸組網的高清晰電視,在其他一些場合則以計算機為平臺,將模擬視頻信號轉變為數字信號進行計算機之間的傳輸組網。
由于數字化圖像在計算機的傳輸組網中,全靠計算機速度和線路的傳輸高速率來提高圖像的實
時性,因此,還難以實現多路數字化圖像的實時傳輸。由于圖像監控系統是自成體系的閉路系統,信雜比容易保證,頻帶資源沒有限制,因此,視頻基帶大于7.5MHz、 分辨率大于500線、視頻信雜比大于46dB的BNM完全能夠滿足當前和今后圖像監控的需要。