интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Структурная схема видеонаблюдения ip


Установка IP видеорегистратора

Неоспоримым преимуществом IP видеонаблюдения является поддержка высокого разрешения, что позволяет добиться на порядок лучшего качества видео картинки, по сравнению с аналоговыми системами видеонаблюдения стандартного исполнения, а так же поддерживающих новые стандарты, такие как AHD, TVI, CVI, HD-SDI. Дело в том, что на рынке систем безопасности можно найти огромный выбор IP видеокамер начиная с минимального разрешения 0,3 Мп ( 640х480) до 5Мп (2560х1920). Мы так же видели анонсы 8Мп (3264Х2448) IP видеокамер, однако держать в руках и устанавливать, к сожалению сие чудо не доводилось.

 

Структурная схема IP видеонаблюдения на базе IP регистратора

  

структурная схема

 

Регистратор. Как можно видеть на структурной схеме основным портом для подключения IP видеокамер является LAN порт, с помощью которого установленный IP регистратор подключается в локальную сеть.  

Огромным достоинством IP видеонаблюдения является передача всех видов  данных по одному сетевому кабелю. 

Как вы видите из рисунка по одному кабелю у нас передается:

  • Видео поток
  • Дуплексный аудио поток: то есть с помощью подключенного  к IP видеокамере микрофона вы можете слышать, а через установленный динамик, сами передавать речевые сообщения в помещение, где установлена IP видеокамера
  • PTZ управление. Управление поворотными видеокамерами
  • Удаленный доступ к меню IP видеокамер и регистратора

Не забывайте, что регистратор поставляется без жесткого диска, который нужно будет купить отдельно. В зависимости от модели, IP видеорегистратор может поддерживать разное количество и объем жестких дисков. Учтите, чем выше разрешение IP видеокамер в вашей системе видеонаблюдения, тем больше HDD потребуется. Кроме того запись можно вести на удаленные дисковые массивы, созданный виртуальный регистратор или FTP сервер, что так же является неплохой страховкой, если злоумышленники вынесут все добро вместе с вашим регистратором. Есть модели IP видеокамер поддерживающих установку SD карт, позволяющих вести запись при разрыве связи с IP регистратором или сервером наблюдения.

архив видеонаблюдения

 

Сетевой коммутатор. Switch благодаря которому возможно объединить сетевые устройства в одну общую сеть передачи данных на локальном уровне. Именно к коммутаторы подключаются IP регистратор, IP видеокамеры и другие сетевые устройства: клиентские машины, интегрируются другие подсистемы безопасности, маршрутизаторы. В простом случае это может быть обычный неуправляемый коммутатор. Если в систему IP видеонаблюдения устанавливается PoE коммутатор, о котором разговор пойдет ниже, то сокращаются издержки на монтаже кабельного хозяйства питающего IP видеокамеры.

 

PoE инжектор. Из рисунка выше вы наверное уже заметили, что часть видеокамер питаются от блока питания, а две верхние видеокамеры, через PoE инжектор. Данное устройство используется для того чтобы поток данных и питания видеокамеры передавались по одному сетевому кабелю, что сокращает издержки на монтажных работах. Однако в данном вопросе лучше положиться на специалистов, так как существуют разные PoE стандарты, часть видеокамер особенно не дорогие китайские работают по PoE, но требуют отдельной запитки для подогрева.

 

poe инжекторы

 

Виды PoE инжекторов

  • Одно портовый PoE инжектор. Позволяет запитать только одно устройство через сетевой кабель. Бывает одно портовые PoE ижекторы поставляются в комплекте с сетевым оборудованием поддерживающим эту функцию
  • Коммутаторы с портами PoE. В зависимости от количества портов PoE на коммутаторе можно запитать сразу группу IP видеокамер
  • PoE порты в IP видеорегистраторе. Большинство производителей выпускают модели IP видеорегистраторов с определенным количеством PoE портов, что так же очень удобно

 

IP видеокамеры. При выборе видеокамеры не гонитесь за очень высоким разрешением. Допустим вы купили 5 Мп IP видеокамеру а регистратор поддерживает IP видеокамеры только до 2Мп. Обязательно обратите на это внимание. Обычно указывается количество IP видеокамер, которые поддерживает IP регистратор, однако если внимательнее ознакомиться с его паспортом можно увидеть примерно следующее:

  • Поддерживается 16 IP видеокамер 0,3Мп
  • Поддерживается 16 IP видеокамер 1,3Мп
  • Поддерживается 8 IP видеокамер 2Мп
  • Поддерживается 4 IP видеокамер 3Мп
  • Поддерживается 1 IP видеокамер 5Мп

Конечно это всего лишь пример и все зависит от начинки регистратора, его вычислительных мощностей, увеличение которой будет прямо пропорционально зависеть от его стоимости. 

IP видеокамера

Большинство современных IP видеокамер поддерживает PoE, но как отмечалось выше, у недорогих моделей могут быть некоторые нюансы в его применении. Как альтернатива всегда присутствует штатный разъем питания на 12В.

 

В зависимости от модели IP видеокамеры, доступен богатый функционал. Двухсторонний аудиоканал, детекторы движения, маски, локальная запись на SD карту IP камеры, поддержка POS терминалов, тревожные входы и выходы, куча сетевых протоколов, которые мы обсудим в отдельной статье, возможность конфигурировать все функции через программное обеспечение или web браузер удаленно.

 

После установки, настройка IP видеокамеры может осуществляться через регистратор, через браузер или аналоговый порт CVBS, что очень удобно.

 

настройка IP видеокамеры

 

В зависимости от места установки выбирается фокусное расстояние объектива видеокамеры, дальность ИК подсветки, набор дополнительных функций позволяющий давать лучшую картинку в определенных условиях: WDR, BLC, ATW и так далее. Конечно эту задачу лучше оставить профессионалам.

 

Блок питания. Как видно на первой структурной схеме в начале статьи часть видеокамер и регистратор запитаны от отдельного кабеля 12В. Обратите внимание, что поворотную PTZ видеокамеру для наглядности мы включили в одну линию питания, хотя на практике она в комплекте может иметь 24В источник питания. PoE инжекторы и коммутаторы обычно запитываются от цепи 220В, в результате для них лучше поставить блоки бесперебойного питания, так как для цепи 12В у нас уже предусмотрены аккумуляторные батареи.

 

utpКабельное хозяйство.  В качестве основного кабеля в IP видеонаблюдении используется сетевой кабель UTP 4х2х0,5 или экранированный кабель STP для прокладки где влияние сторонних помех высокое не. Сетевой кабель должен быть не ниже пятой категории. Если не используется PoE, запитка IP камеры осуществляется отдельным кабелем, например ШВВП 2х0.75. Для сокращение издержек монтажных работ, систему IP видеонаблюдения можно интегрировать в существующую локальную сеть, однако стоить учесть пропускную способность канала и не перегрузить его.

 

коннектор RJ45Коннекторы. В простом случае сетевой кабель оконечивается конекторами RJ45 (8Р8С). Если в системе видеонаблюдения есть серверный шкаф, с его стороны кабель разделывается на патч-панели. Если питание IP видеокамер осуществляется не PoE используются коннекторы питания со стороны IP видеокамеры.

 

Дополнительные возможности IP регистратора. Современные IP видеорегистраторы обладают рядом функций присущих интеллектуальным модулям серверов видеонаблюдения

  • Оставленные предметы
  • Подсчет посетителей
  • Электронная карта на которой можно размещать IP видеокамеры
  • Трассировка позволяющая определять линии, заход за которые влечет определенный алгоритм действий
  • Детектирование лиц

 

удаленный доступУдаленный доступ. Ряд производителей IP видеорегистраторов предлагает собственные облачные сервисы, позволяя за минимальное время, не задумываясь о проброске портов, получении белого IP адреса или создания DDNS имени получать удаленный доступ. Кроме того сторонние облачные сервисы предлагают прошивки для IP видеокамер и IP видеорегистраторов для интеграции в свою систему. Большинство производителей IP видеокамер и IP видеорегистраторов предоставляют в комплекте программное обеспечение для разных платформ: Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, позволяющих интегрировать IP видеорегистраторы в единую распределенную систему видеонаблюдения.

 

Безопасная Кубань выполняет монтаж, установку, настройку, обслуживание систем видеонаблюдения в городе Краснодар и Юге России

 

<<-- Вернуться

 

 

bp-kuban.ru

Cхема системы видеонаблюдения - dom-wifi.ru

Схема системы видеонаблюдения зависит от типа используемого оборудования. Выделяют обычные аналоговые системы, технологичные системы с цифровым оборудованием и системы с ip видеокамерами и доступом к интернету. Структурная схема видеонаблюдения любого из этих типов состоит из четырех составляющих, а именно:

         - устройств для записи аудио/видео;

         - каналов, по которым передается сигнал;

         - оборудования, которое обрабатывает информацию;

         - экранов, на которые выводится изображение.

Особенности и различия аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения

Аналоговые системы видеонаблюдения теряют свою популярность, поскольку имеют рад недостатков, по сравнению с цифровым оборудованием. Поскольку по аналоговым каналам связи проходит сигнал на высоких частотах, изображение может терять четкость и качество при прохождении больших расстояний. Такие системы практичны только в маленьких помещениях, таких как магазины, офисы либо склады. Для получения действительно качественного видео используются более дорогие ip видеокамеры.

Тем не менее, аналоговые камеры успешно могут быть использованы во взаимодействии с цифровым оборудованием. С помощью компьютера и видеорегистратора информация оцифровуется, после чего ее легче хранить. Этим и объясняется популярность комбинированных систем.

Схема подсоединения аналоговой системы видеонаблюдения

Для передачи изображения от аналоговых видеокамер используются RCA разъемы с тремя разноцветными штекерами. С помощью цветных «тюльпанов» возможно подключение камеры напрямую к телевизору, для организации самой простой системы наблюдения. Стандартная аналоговая система наблюдения включает:

        - Аналоговые видеокамеры, расположенные по периметру охватываемой зоны;

        - Сеть проводов и разъемов;

        - Электронный квадратор, предназначенный для объединения всех сигналов с камер в один;

        - Видеомагнитофон для записи;

        - Мониторы для отображения картинки (при использовании одного экрана изображение с камер будет разделено на квадраты).

Подключение цифровой Ip системы выдеонаблюдений

Схема построения ip-видеонаблюдения состоит из таких компонентов:

         - Ip-камеры;

         - Витая пара, выполняющая функции передачи звуковых и видеосигналов;

         - Сетевой коммутатор. На входе соединяется с камерами, на выходе подсоединяется с видеорегистратором, средствами отображения видео (мониторы) и маршрутизатором;

         - Маршрутизатор, подсоединенный к сетевому коммутатору, на выходе подключается к интернету.

На персональный компьютер устанавливается специальное программное обеспечение, с помощью которого осуществляется управление всей информацией. На жесткий диск будет сохраняться видеоряд, полученный со всех камер. При наличии у маршрутизатора доступа к интернету, возможен удаленный доступ к информации. С помощью ip-системы видеонаблюдения можно управлять одной охранной системой, или даже несколькими, расположенными на большом расстоянии.  Это могут быть и большие промышленные объекты, и уличные камеры в разных частях города.

 

dom-wifi.ru

Устройство, принцип работы и выбор IP камер видеонаблюдения

                              

Стоит сразу сказать, что если Вас интересует принцип работы IP камеры на уровне физических процессов переноса зарядов в полупроводнике или технологии производства различных микроэлементов, то Вам не сюда. Этот материал ориентирован на конечного потребителя и описывает общие вопросы преобразования оптического сигнала на входе видеокамеры в электрическую цифровую форму на выходе без акцентирования внимания на всевозможных потенциальных ямах, p-n переходах и прочих "вкусностях" теории полупроводников.

Поэтому устройство цифровой видеокамеры здесь будет рассмотрено с точки зрения потребителя, которому нужно выбрать камеру, сообразуясь с ее техническими характеристиками не забивая себе голову способами их реализации.

В связи с этим предлагается упрощенная структурная схема цифровой видеокамеры и рассмотрены функции, непосредственно определяющие принципы ее практического применения (рис.1).

Устройство IP камеры

  1. объектив служит для формирования изображения объекта видеонаблюдения на матрице.
  2. матрица преобразует оптическое изображение в его электрический аналог.
  3. Схема обработки сигнала для IP камеры содержит несколько устройств - это процессоры обработки, сжатия изображения, сетевой интерфейс и пр. Они здесь не рассматриваются, поскольку нас интересует сигнал, передающийся непосредственно в локальную (или глобальную - Интернет) сеть.
  4. Несколько слов про ИК - фильтр. Фильтрация инфракрасного диапазона служит для коррекции изображения, поскольку спектральная чувствительность матрицы значительно отличается от человеческого восприятия. Однако, для организации видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности камеры используют именно ИК диапазон, соответственно могут переключаться в режимы "день - ночь".

    Наиболее эффективным здесь является использование механического фильтра, хотя для этих целей применяются и электронные методы.

Таким образом мы уже переходим к вопросу определения предпочтительных опций при выборе цифровой камеры видеонаблюдения.

ВЫБОР IP КАМЕРЫ

Основные характеристики, определяющие способы обработки и коррекции изображения описаны здесь, однако цифровые устройства характеризуются рядом дополнительных параметров, в частности, форматом сжатия видеосигнала.

Большинство современных камер поддерживают один (или одновременно оба) следующих форматов сжатия:

  • H.264 - потоковое,
  • MJPEG - покадровое.

Стоит помнить, что объем передачи данных камерой видеонаблюдения в единицу времени является основным моментом при расчетах и проектировании IP систем, поэтому предлагаю Вашему вниманию соответствующую таблицу :

Форматы сжатий

Один маленький нюанс: при установке системы IP видеонаблюдения в местах, характеризующихся высокой интенсивностью изменения сюжета в кадре скорость потока для формата H.264 может увеличиться до 100% , для MJPEG - до 20%.

Обращаю внимание, что максимальные значения скорости передачи данных (формирования кадра) для цифровых камер высокого разрешения могут составлять 5-10 кадров в секунду, так что при выборе видеокамеры имейте в виде этот параметр.

Для рассматриваемых устройств существует еще ряд интересных опций:

  • возможность автономной записи на флеш карту,
  • организация питания по PoE,
  • наличие аналогового выхода,
  • встроенный детектор движения и пр.

Вопросы выбора IP камеры с учетом фокусного расстояния, разрешения, требуемой зоны обзора и степени детализации изображения принципиально не отличаются от описанных на этой странице.

  *  *  *

© 2014-2018 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют исключительно ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

video-praktik.ru

Структурная схема видеонаблюдения и основные подключения

                              

Рассмотрение структуры и основных схем подключения в этой статье будет произведено на примере аналоговых систем. Во-первых, - это проще, во-вторых, они достаточно широко распространены и свои позиции, вопреки предсказаниям ярых адептов ip видеонаблюдения, сдадут, скорее всего, не скоро.

Наиболее часто встречается комбинация:

  1. комплект камер,
  2. видеорегистратор, компьютер или специально выделенный сервер (устройства обработки видеосигнала),
  3. монитор,
  4. блоки питания,
  5. сетевые адаптеры, входящие в комплект оборудования,
  6. акустические (аудио) системы,
  7. микрофоны для аудиоконтроля.

На рисунке приведена структурная схема коммутации перечисленных устройств (естественно, в каждом конкретном случае, что то может отсутствовать), а сразу под ним - необходимые пояснения. Кроме того, на этом сайте есть еще один материал конкретно про подключение камер видеонаблюдения.

Схема подключения

Видеокамер может быть любое число, ограниченное количеством каналов регистратора или платы видеоввода (если для записи, обработки, хранения информации применяется компьютер). Подключаться к устройствам обработки они могут по витой паре или коаксиальному кабелю.

Могут встретиться комбинированные варианты, когда часть камер подключается витой парой, а часть - коаксиалом. Принципиально это ничего не меняет. Таким образом, с цепями видеосигнала мы уже разобрались. Правда есть еще соединения - между регистратором, монитором и устройствами звуковоспроизведения. Здесь можно отметить три основных типа выходов регистратора:

  • BNC - для композитного видео сигнала (используется все реже),
  • VGA - большинство моделей используют именно такой видеовыход, хотя уже можно встретить более "навороченные" варианты, вплоть до интерфейсов HDMI,
  • аудиовыход - не обязательно, но в большинстве случаев имеется.

Обратите внимание - BNC вход имеют специализированные мониторы для систем видеонаблюдения. Чтобы осуществить подключение композитного видеосигнала к обычному компьютерному устройству требуется использовать соответствующий преобразователь.

Остаются цепи питания. Здесь тоже все достаточно тривиально:

  • монитор подключается специальным кабелем непосредственно в сеть 220 Вольт,
  • видеорегистратор комплектуется сетевым адаптером,
  • камеры же видеонаблюдения нуждаются в установке одного или нескольких блоков питания.

В зависимости от количества видеокамер, потребляемой ими мощности, а также ряда других параметров потребуется произвести соответствующий расчет. Впрочем, про это здесь.

Для конкретных условий могут потребоваться различные нестандартные решения, например, подключение нескольких мониторов, значительно увеличение для них длины линии соединения с регистратором и т.п.

Стоит заметить, что современное ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ имеет в своем составе достаточно большой выбор, предназначенных для организации подобных подключений, дополнительных устройств (разветвители, удлинители и пр.).

  *  *  *

© 2014-2018 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют исключительно ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

video-praktik.ru

структура, интеллектуальность, масштабируемость, дистанционность, программное обеспечение

Организация видеонаблюдения комплексная структура системы и интеллектуальное ПО

Современные системы видеонаблюдения являются неотделимой, ключевой частью общей структуры безопасности. Спектр задач, которые они могут решать, весьма разнообразен.

Это и видеоконтроль периметра и внутренней территории, и противопожарная безопасность, и контроль доступа, и многое другое.  Содержание:

Современный уровень развития технологий позволяет использовать аппаратуру разного предназначения, различных производителей. Интегрированная многоуровневая архитектура и комплексное ПО дает возможность одновременного управления всеми устройствами.

Управленческие функции должны реализовываться вне зависимости от места установки, модели, марки производителя, характеристик и топологии структуры видеонаблюдения.

Структура видеонаблюдения

Цифровая система видеонаблюдения, в стандартизированной обезличенной форме, может состоять из следующих компонентов.

Сервер – программно-аппаратные устройства, которые предназначены для приема и дальнейшей обработки аудио и видеосигнала, поступающего с аналоговых и цифровых камер.

Рабочее место администратора — программно-аппаратная платформа, которая предназначена для удаленного управления системой видеонаблюдения. Может быть использовано в качестве специализированного устройства: видеошлюз, удаленный сервер архивирования, удаленный Web-сервер и т. д.

Камеры видеонаблюдения для частного дома с большим фокусным расстоянием, но меньшим углом обзора устанавливаются в узких проходах или парами с взаимно перекрывающимися зонами контроля.

Ограничения в вертикальном разрешении сигнала, которые налагаются на аналоговые камеры стандартами PAL или NTSC не действуют в отношении IP камер. Подробнее о том, как выбрать IP камеру видеонаблюдения читайте в этой статье.

Рабочее место мониторинга — программно-аппаратная платформа, которая используется в качестве рабочего места на посте охраны. Предоставляет оператору возможность удаленного видео- и аудио контроля объекта охраны.

Объединение всех элементов в структуре происходит в соответствии с требованиями безопасности и функциональности системы, техническими особенности охраняемого объекта, финансовыми возможностями заказчика.

В соответствии с требованиями, выдвигаемыми структуре, она может состоять из нескольких подсетей, которые взаимодействуют между собой через специально предназначенные шлюзы – сервера и станции администрирования.

Распределенная архитектура таких сложных сетей должна обеспечивать полное взаимодействие между различными компонентами.

Основными критериями являются:

  • обеспечение синхронизации обмена данными;
  • идентичность настроек основных параметров;
  • обмен командами между разнесенными компонентами одной системы;
  • параллельное отображение тревожных событий на локальном рабочем месте и в центре обработки информации.

Интеллектуальность

Интеллектуальная система безопасности и  видеонаблюдения имеет в своем составе следующие элементы:

  • устройства телеметрии;
  • оборудование для отображения и сохранения сигнала;
  • СУКД на охраняемую территорию;
  • подсистемы сигнализации различного предназначения: пожарные, охранные, загазованности и т.д.

Обычная структура имеет ограничения, как в выявлении действий нарушителей, так и в реакции на них. Фактически это всего лишь визуальное выявление и подача звукового или видеосигнала на пульт охраны.

Интеллектуальная система видеонаблюдения глубоко взаимно интегрированная с системой безопасности имеет намного больший функционал.

Возможности выявления нарушений гораздо шире: использование детекторов движения и звука, датчиков объемной сигнализации, размыкания и разбития.

Ответные действия так же весьма разнообразны: блокировка дверей, активация камер с выведением на экран и динамики предупреждающего сигнала, включение записи, является реакцией.

Масштабируемость

В процессе разработки структуры системы видеонаблюдения и ее последующей инсталляции нужно предусмотреть логику автоматического функционирования, согласно общей концепции безопасности организации.

При этом изменение конфигурации, площади или количества контролируемых объектов не должно снижать общий уровень безопасности.

К рабочим местам мониторинга должно подключаться только то оборудование, которое контролирует ситуацию на удаленном объекте, а с рабочего мета администратора нужно иметь возможность доступа ко всем устройствам и элементам системы.

Для удобства восприятия информации количество мониторов на рабочем месте наблюдателя должно соответствовать уровню активности на объекте. Если активность низкая, то один оператор способен проанализировать информацию с большего количества источников.

Для повышения эффективности можно произвести тематическую группировку выводимой информации на отдельных мониторах.

Система должна автоматизировать процесс как можно больше. В идеале участие оператора должно ограничиться контролем над работоспособностью устройств, и подтверждением правильности уже запрограммированных реакций на внешние события.

Дистанционность

Новые технологии дают возможность удаленного управления системой видеонаблюдения, а распределенность архитектуры позволяет не зависеть от месторасположения ключевых командных модулей.

При различных конфигурациях и сложной структуре сетей, большой разбросанности охраняемых участков, для обеспечения устойчивости к сбоям целесообразно построение контролирующей системы с децентрализованным средним уровнем управления.

Централизованно же будет применяться мониторинг управляющих систем. Составные части смогут функционировать через глобальные сети, телефонные коммуникации или разветвленные локальные сети, с помощью технологии «тонкого клиента».

Такая «распределенная» архитектура даст возможность структуре не зависеть от расположения объектов, контролирующего оборудования и модулей взаимодействия.

Это позволяет создать неограниченное количество рабочих мест как удаленных, так и локальных.

Программное обеспечение

ПО должно быть совместимым с аппаратной частью системы видеонаблюдения. Ведущие производители уделяют много времени на разработку своего ПО.

Как правило, его функционал несколько беднее, чем у специальных программ, нет возможности улучшений без покупки новых устройств, программа поддерживает только устройства «своего» производителя.

ПО разработанное фирмами, которые в этом специализируются, более универсально. В нем не стоят ограничения на реакции, любую из них можно запрограммировать, используя готовые скрипты или написав новые модули.

Управленческое ядро программы имеет ограниченный функционал, его действия заключаются в анализе и перенаправлении поступающих сигналов на специализированные подпрограммы. Именно они и обеспечивают работу детекторов, видеорегистраторов, блоков памяти, видеокамер.

Выведение на монитор и обработка информации по команде пользователя. Обработка видеоданных может происходить в автоматическом режиме, особенно это относится к аналитическим алгоритмам: распознавание автономеров и сверка с базами, детекция фигур и лиц людей, мониторинг и контроль банковских операций в кассах и банкоматах.

Модули могут функционировать как на  центральном управленческом сервере, так и на удаленном ПК мониторинга. Это позволяет снизить вычислительную нагрузку на ядро системы и особенно удобно при условии использования многопоточных видеокамер.

Изображение одного формата идет на обработку удаленной подпрограммой по локальной сети, а другого может отправляться на хранение в центральную базу видеоархивов.

Преимущества модульного типа ПО очевидны:

  • возможность добавления подпрограмм с новым функционалом;
  • недорогой базовый комплект с самыми необходимыми функциями;
  • периодическое обновление версий подпрограмм в уже успешно функционирующей программе;

Универсальность программного обеспечения позволяет сделать масштабирование и конфигурирование сетей простым и дешевым. Для примера такого ПО можно взять отечественную разработку.

 «Интеллект v 4.8.9»

Максимальное количество каналов, зарезервированных для обработки видеоинформации – 32, при частоте 25/30 кадр/сек. При использовании режима мультиплексора, количество воспринимаемых каналов увеличивается до 64, но скорость обработки сигнала падает, до 8  кадр/сек. Количество сигналов выводимых на монитор – 4.

Аудиосигналы могут поступать как с микрофона, так и с телефонных линий, максимально е количество – 64. Для вывода на колонки или наушники необходимо использование звуковой карты для ПК.

Используя передовые технологии, современное качественное оборудование и материалы для монтажа, можно получить надёжную и простую в эксплуатации систему видеонаблюдения.

Главными преимуществами готовых комплектов видеонаблюдения являются: гарантированная совместимость всего предоставленного оборудования, более низкая стоимость и т.д. Подробнее о готовых решениях по видеонаблюдению читайте тут.

Программа в состоянии управлять 64 устройствами PTZ, как в автоматическом режиме, так и в ручном.

Количество клиентских рабочих мест, которые могут получать видеосигнал с сервера, в принципе не ограничено. Естественным ограничением может стать пропускная способность каналов сети и характеристика самого видеосигнала, в частности объемы передаваемых пакетов данных.

Теми же критериями ограничивается количество серверов, которые могут одновременно передавать информацию на клиентский ПК.

Количество изображений, которые можно вывести на один экран, ограничено их характеристиками и пропускной способностью сетей.

Программа поддерживает большое количество дополнительной аппаратуры: платы видеозахвата, видеокарты, звуковые карты.

nabludau.ru

Проект системы видеонаблюдения | ООО «Видеомакс»

IP-видеонаблюдение в торгово-деловом развлекательном центре. 399 камер

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC)

Оборудование:

VIDEOMAX-IP-PRO, VIDEOMAX-URM, ПО Интеллект, Dahua, Allied Telesis, Hyperline, APC

особенности:

Интеграция в ЕЦХД, видео в лифтах, интеграция с Орион, оптика между шкафами

Тип объекта:

Коммерческие объекты

Система видеонаблюдения предназначена для контроля ситуации и обеспечения безопасности крупного торгового и делового развлекательного центра. Объект совмещает в себе несколько зон различного назначения с различными задачами. По ТЗ требуется передача данных в БГ Москва посредством интеграции с ЕЦХД части камер. Размеры объекта предполагают использование зонного каблирования и соединения узлов с использованием оптических линий связи. Интеграция с системой ПС на базе оборудования Болид обеспечивают оперативную реакцию и верификацию срабатываний системы пожарной сигнализации. Проект выполнен в виде Рабочей документации и включает в себя все необходимые комплекты чертежей, схем, сопроводительных документов.

IP-видеонаблюдение для склада. 37 камер

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG), ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC), пояснительная записка.

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, VIDEOMAX-URM, Hikvision, AXIS, AlliedTelesis, Hyperline, APC

особенности:

Проектом предусмотрено резервирование камер, установленных в зонах погрузки-разгрузки. Для этого в системе установлен дополнительный сервер, который принимает на себя функции записи, хранения и просмотра архива в случае сбоев в работе основного сервера.

Тип объекта:

Коммерческие объекты

Система видеонаблюдения в проекте «IP-видеонаблюдение для склада. 37 камер» предназначена для круглосуточного контроля внутренних помещений, зон погрузки-разгрузки и периметра склада. Помимо контроля, для складских комплексов заказчики требуют условий для гарантированного проведения расследований. Поэтому в проект включено хранение архива сроком на 30 дней. Срок установлен с учётом максимального времени транспортировки и хранения для сети складов на всей территории РФ.

IP-видеонаблюдение в общежитие. 60 IP-камер

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG), ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC), пояснительная записка.

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, VIDEOMAX-URM, Hikvision, APC.

особенности:

Видеоаналитика по распознованию лиц. Система раннего предупреждения о возгорании в месте сбора бытовых отходов.

Тип объекта:

Жилые здания

Общежитие является объектом с большой проходимостью людей, а последующий поиск в видеоархиве лиц по приметам и событиям намного облегчает рассмотрение нештатных ситуаций. Такое требование поступило нашему партнеру и в этом случае. Поэтому данный проект включает функцию обнаружения лица в зоне обзора камер, установленных у главного входа в здание и служебных/запасных входов и выходов. Но помимо применения аналитики для обнаружения и отслеживания лица в кадре, была поставлена и другая задача - обнаружение задымления. Поскольку в зоне сбора сбытового мусора часто возникает проблема с возгоранием, для раннего обнаружения задымления были задействованы модули «Детектор дыма» и «Детектор огня». Детектор дыма (TRASSIR Smoke) на основании анализа изображения позволяет выявлять задымление. Детектор огня (TRASSIR Fire) позволяет обнаруживать пламя в поле зрения камеры.

IP-видеонаблюдение в Музее, 71 IP-камера

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC). Расчет потоков (XLS)

Оборудование:

VIDEOMAX Standart, Macroscop, AXIS, Cisco, APC

особенности:

Межкамерный трекинг и поиск по приметам. Зонное каблирование.

Тип объекта:

Спортивные и культурно развлекательные учреждения

В зависимости от типа выставочной экспозиции видеонаблюдение в музее может быть ситуационным, когда оператор реагирует на оставленные предметы, на пресечении запретной зоны, когда посетитель дотрагивается до экспонатов. А может быть и охранным, когда осуществляется поиск информации в архиве при расследовании инцидентов. В представленном готовом проекте видеонаблюдения реализована задача эффективного расследования инцидентов за счет поиска по приметам и межкамерного трекинга.

IP-видеонаблюдение в ресторане и кафе, 28 IP-камер

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC)

Оборудование:

VIDEOMAX Standart, AXIS, Allied Telesis, Hyperline, APC

особенности:

Контроль кассовых операций. Контроль процедуры взвешивания. Подсчет посетителей ресторана.

Тип объекта:

Спортивные и культурно развлекательные учреждения

Проектируя любой современный ресторан или кафе, важно учитывать специфику объекта. Однако существуют схожие требования для всех серьезных заведений общепита. Среди таких необходимых требований - контроль кассовых операций, контроль процедуры взвешивания и подсчет посетителей ресторана. В проекте «IP-видеонаблюдение в ресторане и кафе» эти особенности учтены. Камеры над кассами анализируют действия персонала, а специальные камеры над входами позволяют точно определить общую посещаемость, загрузку по времени и, самое главное, конверсию посетителей в клиентов. Для учёта взвешиваемых продуктов в проекте заложена интеграция с весовым оборудованием.

IP-видеонаблюдение в Отеле.62 IP-камеры

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка,прокладки кабельных трасс, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC). Расчет потоков (XLS)

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, VIDEOMAX-URM, Axxon Next Universal, Allied Telesis

особенности:

Видеоаналитика по распознаванию лиц и номеров. Контроль процесса транспортировки автомобиля на парковку.

Тип объекта:

Спортивные и культурно развлекательные учреждения

Занимаясь проектированием отелей, важно понимать, что, на сегодняшний день, это сложное строение, включающее, помимо пространства номерного фонда множество зон различного назначения: парковка, кафе, бар, зал для конференций, территория отеля и т.п.. Как результат, отель превращается в место с большим потоком людей и автомобилей. Для проведения расследований различных инцидентов и отработки запросов правоохранительных органов крайне актуально применение технологий поискового распознавания лиц и номеров автомобилей и хранения большого массива данных. В проекте, уже стандартно, отражен контроль входов-выходов, периметра, контроля коридоров и лифтовых холлов. Из особенностей стоит отметить - наблюдение на лифтовых платформах для автомобилей.

IP-видеонаблюдение в бизнес центре B+. 81 IP-камера

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC). Расчет потоков (XLS)

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, Axis, AlliedTelesis, Panduit

особенности:

Интеграция со СКУД на базе «ОКТАГРАМ». Распознавание номеров для доступа на парковку. Двухфакторная идентификация на въезде на парковку. Видеонаблюдение в лифтах.

Тип объекта:

Бизнес-центр

Уже стало стандартным, при проектировании бизнес-центров, использовать распознавание номеров для доступа на парковку и видеонаблюдение в лифтах. Не стал исключением и этот проект. Но особенностью самого объекта является наличие системы контроля и управления доступом. В связи с этим в проекте проведена интеграция со СКУД, на базе «ОКТАГРАМ», которая, помимо прочего, позволяет использовать двухфакторную идентификацию при въезде на парковку.

IP-видеонаблюдение в НИИ. 33 IP-камеры

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка,кабельный журнал, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC). Расчет потоков (XLS)

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, Hikvision, Cisco, Panduit, AOC

особенности:

Интеграция с ППКОПУ Рубеж-08. Схема организации доступа в помещения повышенной секретности на основе видеоверификации.

Тип объекта:

Образовательные учреждения

При проектировании данного научно исследовательского института, использовалась специфика - разграничение уровней доступа. Их несколько: гость, сотрудник, сотрудник с повышенным уровнем доступа. Есть "закрытые" этажи, на входе которых кроме считывателя для прохода по магнитной карте, установлены камеры для фотоидентификации по базе лиц. Особенность - компактные полускрытые камеры встроены в стеновую панель на уровне лица, для удобства распознавания. Ещё предусмотрена возможность дистанционного администрирования системы видеонаблюдения с помощью удаленного компьютера (УРМ) в кабинете Начальника службы безопасности.  Вместе с этим существует контроль учёта доступа и проведена интеграция с "Рубеж-08»

IP-видеонаблюдение в бизнес-центре класса А. 138 IP-камер

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка, кабельный журнал, ТЗ на проект, спецификация, задание на электрику (DOC). Расчет потоков (XLS)

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, AXIS, AlliedTelesis, Panduit, APC

особенности:

Интеграция с ПО распознования номеров. Автоматизация парковки по базе данных номеров арендаторов парковочных мест

Тип объекта:

Бизнес-центр

Спецификой объекта "Бизнес-центр класса А" является - сложная многоуровневая планировка и многообразные инженерные коммуникации. И сам проект получился сложным. Он включает ситуационное и охранное видеонаблюдения. Камеры высокого разрешения на ресепшене. Больший темп ввода у камер, контролирующих главный вход и ресепшен. Использование fish-eye-камеры в холле. В целом - контроль входов-выходов, в том числе, служебных. Наблюдение за периметром.  Видеонаблюдение в лифтах. Интеграция с распознаванием номеров и базой данных номеров арендаторов парковочных мест подземной парковки для автоматизации и учёта въезда-выезда. Поскольку объект включает ресторан, то POS-терминалы и всё с этим связанное, также используется.

IP-видеонаблюдение в медицинской клинике. 32 IP-камеры

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG), указания по установке оборудования, пояснительная записка и спецификация к проекту (DOC).

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, AXIS, Allied Telesis, APC, Panduit, Hyperline

особенности:

Вывод информации на ПЭВМ заказчика

Тип объекта:

Медицина и здравоохранение

В проекте данной медицинской клиники заложена система видеонаблюдения, предназначенная для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля над внутренней территорией объекта, а также за рядом помещений служебного назначения. Система сконфигурирована таким образом, что обеспечивает получение видеоизображения на экране сервера системы видеонаблюдения c суммарной скоростью 8 кадр/с на каждый канал. Конфигурация позволяет обрабатывать до 32 сетевых камер на видеосервер. Удаленные рабочие места организуются на базе ПЭВМ заказчика. СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 14 суток.

Видеонаблюдение в школе. 26 камер

Тип проекта:

Аналоговое видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG), указания по установке оборудования, пояснительная записка и спецификация к проекту (DOC).

Оборудование:

VIDEOMAX, Panasonic, Allied Telesis, APC

особенности:

Использование панели с грозозащитой VIDEOMAX-УЗВ-01

Тип объекта:

Образовательные учреждения

Система охранного телевидения в проекте "Видеонаблюдение в школе. 26 камер" предназначена для обеспечения контроля над периметром объекта со стороны отчуждаемых территорий, а также за внутренними помещениями объекта в местах общего пользования на всех этажах. Система сконфигурирована таким образом, что обеспечивает получение изображения на мониторах системы видеонаблюдения c суммарной скоростью ввода по мультиплексируемым каналам 8 к/с на каждый канал. 32 канала по 8 кадров в секунду. В системе применяются коммутационные панели «VIDEOMAX» и панели с грозозащитой VIDEOMAX-УЗВ-01. Одно удаленное рабочее место на посту охраны на 1-м этаже объекта.

Видеонаблюдение на подземной парковке. 32 камеры

Тип проекта:

Аналоговое видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG), указания по установке оборудования, пояснительная записка и спецификация к проекту (DOC).

Оборудование:

VIDEOMAX, Panasonic, APC, Panduit

особенности:

Полное покрытие территории подземной автостоянки

Тип объекта:

Коммерческие объекты

Подземная парковка — это место, которое требует непрерывного круглосуточного контроля. В данном проекте СОТ обеспечивает видеонаблюдение внутренней территории объекта, а также помещений служебного назначения. Используется аналоговое наблюдение и серверы с платами видеозахвата «FX116». Система сконфигурирована таким образом, что обеспечивает получение изображения на мониторах системы видеонаблюдения c суммарной скоростью ввода по мультиплексируемым каналам 8 к/с на каждый канал. 32 канала по 8 кадров в секунду. На посту охраны объекта (1 этаж) установлена удаленная рабочая станция.

IP-видеонаблюдение на периметре коттеджного поселка. 40 IP-камер

Тип проекта:

IP-видеонаблюдение

Состав проекта:

Планировки, структурные схемы (DWG). Пояснительная записка, спецификация.

Оборудование:

VIDEOMAX-IP, AXIS

особенности:

Продуманная тактика охраны и грамотно спланированное рабочее место оператора. Высокое разрешение IP-камер на периметре.

Тип объекта:

Жилые здания

Одним из главных требований заказчика, являлось - высокая степень детализации видеонаблюдения. Для реализации этих требований, мы порекомендовали нашему партнеру проектировщику использовать камеры с высоким разрешением, которые позволяют рассматривать объекты в деталях. Особенность проекта - контроль и защита от проникновения на территорию со стороны реки. Эту задачу решают стационарные камеры в купе с двумя высокоскоростными поворотными камерами расположенными на маяках. Отдельное внимание в проекте уделено тактике охраны и проектированию рабочего места оператора.

Схемы оборудования для включения в проекты

Состав проекта:

Cхемы в формате dwg

Оборудование:

VIDEOMAX

Тип объекта:

Схемы

Схемы и проектные изображения оборудования VIDEOMAX в формате DWG. Могут использоваться в качестве элементов при проектировании. Снижает нагрузку с проектировщика на прорисовку стандартных элементов оборудования.

www.videomax-server.ru

ЛВС для IP-видеонаблюдения

При проектировании системы IP-видеонаблюдения специалист-проектировщик решает множество отдельных задач, собирая систему в единое целое. Это выбор камер, мест их установки, типоразмера и характеристик, выбор станционного оборудования и программного обеспечения для решения задачи клиента.

Отдельной большой и важной частью в проектировании IP-видеонаблюдения является создание локальной вычислительной сети. В статье мы привели общие рекомендации и подходы к проектированию ЛВС для IP-видеонаблюдения.

Формирование структуры ЛВС для IP-видеонаблюдения

IP-видеонаблюдение строится на базе технологии Ethernet и учитывает ограничения и возможности сетевых протоколов и стандартов, таких как RSTP, Link Aggregation, PoE и т.п. Классическая структура ЛВС стандарта Ethernet - это звезда. В проектах наших партнеров мы нередко встречаем каскадное подключение коммутаторов. Чаще всего это происходит в ситуациях, когда требуется преодолеть ограничение на длину медного кабеля в 100 м. 

Минусы каскадного подключения - это задержка в передаче информации, дополнительный транзитный трафик для промежуточных коммутаторов и низкая надежность. Предпочтительной схемой является звезда. Если длины меди в 100 метров не хватает, то следует переходить на оптику.

Несмотря на то, что Ethernet - это древовидная архитектура типа «звезда», большое распространение в магистральных линиях имеет кольцевая архитектура. «Кольцо» предназначено для увеличения надежности и живучести системы при обрыве связи. Данная топология востребована для периметральных и распределенных систем. 

"Кольцо" обеспечивает защиту от обрыва ЛС, но требует поддержки режима в коммутационном оборудовании и дороже в монтаже и настройке.

Технологии, на которых базируется кольцевая инфраструктура, а также её преимущества и недостатки, мы подробно разобрали в статье Видеонаблюдение на периметре. Часть 3: построение ЛВС, оптика, коммутаторы. Сейчас не будем подробно на этом останавливаться.

Оптимальная структура локальной сети для IP-видеонаблюдения следующая: периферийные коммутаторы принимают поток от камер и питают их по PoE, далее передают по меди или оптике на некий центральный коммутатор, так называемое ядро сети. К нему подключается станционное оборудование, серверы, УРМ.

 

Теперь, когда мы понимаем, что и откуда нам нужно собрать и куда передать, следует выбрать коммутаторы, но перед этим необходимо определить, какие потоки эти коммутаторы будут принимать и передавать.

Расчет трафика в ЛВС IP-видеонаблюдения

Расчет трафика необходим для определения требований к сетевым интерфейсам активного оборудования (коммутаторов) для выявления потребностей в агрегации каналов и определения количества сетевых интерфейсов станционного оборудования (видеосерверов).

Расчет проводится от IP-камер, как основного источника генерации трафика в ЛВС IP-видеонаблюдения

Информацию о потоке с IP-камеры можно взять у производителя камер и эти данные будут в определенной степени точны. В то же время следует иметь в виду, что программное обеспечение при подключении к камере может менять некоторые параметры и тем самым изменять этот поток. Так, например, ПО «Интеллект» изменяет значение опорного кадра для качественной детекции движения и поток увеличивается. Эту особенность мы учли в нашем калькуляторе расчета видеосерверов.

В расчет следует принимать все потоки от камеры, включая поток и на запись, и на отображение. В отдельных случаях с камеры может быть запрошен и третий поток, например, для работы видеоаналитики. Все потоки складываются, и мы получаем трафик, который идет с IP-камер.

Мастер-класс с методикой расчета потоков в ЛВС для IP-видеонаблюдения с конференции PROIPvideo2017:

Далее, в классическом варианте, трафик идет через коммутаторы на серверы системы видеонаблюдения и от серверов на УРМ. Однако, существует вариант, когда поток на отображение передается на УРМ мониторинга напрямую с камер видеонаблюдения. Тем самым разгружаются сетевые интерфейсы сервера.

 

Имейте в виду:

каждое подключение УРМ к камере запрашивает свой независимый поток с камеры. И если рабочих мест оператора в системе несколько, то трафик в сети на самом-то деле увеличивается, и к тому же, ресурсы камеры могут закончиться: при определенном количестве прямых запросов на подключение камера начнет снижать количество к/с в выдаваемых потоках. 

Какой вариант выбрать для отображения камер на УРМ - получать поток с сервера, или напрямую с IP-камер? Однозначно ответить сложно. Нужно считать потоки на всех узлах сети и искать баланс между загрузкой сетевых интерфейсов сервера и загрузкой камер для выдачи большого количества потоков. Можете подключить наших инженеров, они помогут в расчете с учетом возможностей ваших IP-камер.

Когда мы понимаем какие потоки в каких сегментах сети нужно передавать, можно выбрать пропускную способность и количество сетевых интерфейсов. 

Выбор сетевых интерфейсов

С типом сетевых интерфейсов все довольно просто. Перечислим разновидности Ethernet, которые наиболее распространены в IP-видеонаблюдении:

  • 100BASE-TX (100 Мбит/с, Fast Ethernet). Использует в качестве среды передачи данных медную витую пару категории 5. Используются две пары (четыре проводника). Расстояние до 100 м. Режим полного дуплекса.
  • 1000BASE-T (1 Гбит/с, Gigabit Ethernet). Использует медную витую пару категории не ниже 5е. Задействует для приема и передачи все 4 пары (восемь проводников). Расстояние 100 м. Режим полного дуплекса.
  • 10GBASE-T (10 Гбит/с, 10G Ethernet). Медная витая пара категории 6 для передачи на расстояния до 55 м, и 6а - на расстояния до 100 м. Режим полного дуплекса.

Вопреки расхожему мнению, для Gigabit Ethernet можно использовать тот же кабель категории 5е, что и для Fast Ethernet. Сетевые интерфейсы коммутаторов в подавляющем большинстве обратно совместимы и могут работать с любом режиме. Вы можете встретить в спецификации коммутаторов обозначение 10/100/1000Т.

Для всех технологий существуют реализации с использованием оптоволоконных многомодовых и одномодовых кабелей. 

100 Мбит/с - это не 100 Мбит/с

Номинальные значения скоростей в 10, 100 Мбит/с и 1Гбит/с не следует путать с пропускной способностью. Одна из самых распространенных ошибок, когда расчет сегмента сети проводят исходя из того, что через Fast Ethernet будет передаваться 100 Мбит/с. Даже в теории это только 90 Мбит/с, а в реальности 50-70 Мбит/с для потоков в H.264. Это связано с тем, что при передаче информации в канале присутствует служебный трафик, таймауты, заголовки пакетов, биты и CRC-прибавки для контроля целостности пакетов и т.п.

С учетом запаса следует проводить расчет исходя из 40% загрузки канала. Таким образом, мы имеем следующие рекомендуемые скорости:

  • 40Мбит/с для Fast Ethernet
  • 400Мбит/с для Gigabit Ethernet

Запас нужен не только для расширения и модернизации, но и для того, чтобы система справлялась с пиковыми нагрузками, которые могут быть в системах видеонаблюдения. Это, например, включение и выключение света во всем здании. Это работа, как ни странно, в ночное время, когда камера усиленно пытается передать шумы матрицы из-за недостатка освещения.

Туда-сюда, или что такое полный дуплекс

Оперируя ограничениями сетевых интерфейсов, специалисты-проектировщики часто суммируют все потоки в интерфейсе. Например, поток от камер на сервер и поток из сервера на УРМ мониторинга. Это еще одна распространенная ошибка. 

Описывая типы сетевых интерфейсов, мы указали на режим передачи данных - полный дуплекс. Это означает, что заявленная скорость передачи данных обеспечивается в обе стороны - к устройству и от него. Расчет нужно проводить независимо для принимаемых и передаваемых устройством потоков.

Full-duplex позволяет производить расчеты на входящие и исходящие потоки независимо

Сказанное означает, что если сервер имеет сетевой интерфейс 1 Гбит/с, то расчет нужно производить исходя из ограничения в приеме потока от камер - 400 Мбит/с, и в передаче на рабочие места мониторинга - также 400 Мбит/с.

Выбор коммутаторов

После расчета пропускной способности сегментов ЛВС и выбора типов сетевых интерфейсов можно переходить к выбору коммутаторов. Что требуется от коммутатора в IP-видеонаблюдении?

Определим требования к коммутатору исходя из специфики работы в системах IP-видеонаблюдения:

  • пропускная способность коммутатор должен принять заданные потоки и передать получателям. Существует такой параметр, как внутренняя пропускная способность коммутатора. Он измеряется в десятках и сотнях Гбит/с. Данный параметр редко встречается в кратких спецификациях. Связано это с тем, что все современные коммутаторы обеспечивают полную пропускную способность по всем портам одновременно. Нет проблем с пропускной способностью! 
  • бюджет PoE в описании на коммутатор обратите внимание не только на спецификацию портов PoE (возможность выдачи камере необходимой мощности), но и на общий бюджет PoE. Бюджет PoE - максимальная суммарная мощность, которую коммутатор обеспечивает по всем портам PoE. В большинстве случаев она меньше, чем сумма номинальных значений мощностей всех интерфейсов с PoE этого коммутатора;
  • уровень коммутатора частый вопрос - управляемый или неуправляемый коммутатор использовать? Какой уровень коммутатора требуется? Базовые рекомендации: для периферийных коммутаторов закрытой системы видеонаблюдения можно использовать неуправляемые коммутаторы. В качестве центрального коммутатора (ядра сети) рекомендуется использовать управляемый коммутатор 2-го или 3-го уровня. Управляемые коммутаторы 2-го уровня также понадобятся для построения кольца. Подробнее скажем об этом ниже;
  • поддержка сетевых протоколов и технологий в видеонаблюдении могут быть востребованы: агрегация каналов IEEE 802.3ad - объединение нескольких интерфейсов в один виртуальный канал передачи информации, QoS, VLAN и шифрование - могут потребоваться, если система видеонаблюдения интегрирована в общую локальную сеть заказчика.

Настоятельно рекомендуется обеспечить запас по количеству портов и бюджету PoE в размере 20-30%. Запас позволит обеспечить расширение и модернизацию системы видеонаблюдения. 

Управляемые или неуправляемые коммутаторы? Сетевые технологии и стандарты для IP-видеонаблюдения

Уровни коммутаторов Сетевые технологии и стандарты
Неуправляемые коммутаторы PoE
Коммутаторы 2-го уровня Link Aggregation, VLAN, RSTP, QoS
Коммутаторы 3-го уровня DHCP, PORT FORWARDING, VPN

Выбор управляемого коммутатора должен быть обоснован, ибо это значительные дополнительные расходы. Управляемые коммутаторы уровня ядра сети достаточно дороги. Перечислим основные технологии и стандарты, доступные для коммутаторов различного уровня.

Подробнее о перечисленных технологиях и сетевых стандартах

PoE - Технология Power over Ethernet (PoE) - обеспечивает питание устройств, подключенных к сети Ethernet, с помощью кабеля, используемого для передачи данных. Технология Power over Ethernet стала де факто стандартом для подачи питания IP-камерам.

IEEE 802.3ad Link aggregation for parallel links - агрегирование каналов. Используется для повышения пропускной способности канала. Фактически, это объединение нескольких портов в один высокоскоростной порт с суммарной скоростью объединенных портов. Максимальная скорость виртуального канала определена стандартом IEEE 802.3ad и составляет 8 Гбит/сек.

IEEE 802.1q или виртуальные сети (VLAN) - протокол позволяет внутри одной физической сети построить несколько отдельных логических сетей (виртуальных сетей). Например, если на объекте IP-камеры работают в существующей офисной сети заказчика, то с помощью VLAN можно выделить отдельную подсеть для видеонаблюдения.

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) – протокол позволяет управлять логическими кольцами внутри ЛВС, приводя ее к древовидной структуре. Основная задача протокола RSTP - повышение отказоустойчивости всей ЛВС и предотвращение закольцовывания трафика.

IEEE 802.1p priority queues (QoS) – возможность предоставления различным классам трафика разных приоритетов в обслуживании при помощи различных технологий. Одна из распространенных технологий, реализованная в коммутаторах 2-го уровня и выше - это DSCP (Differentiated Service Codepoint — поле кода дифференцирования трафика), с помощью которой коммутаторы способны определять тип данных в пакете данных и таким образом распределять пакеты по типу потока информации, имеющему разный приоритет для пересылки. 

QoS востребована в ситуации, когда требуется обеспечить гарантированную полосу пропускания для рабочего трафика и трафика от IP-камер при работе в существующей сети заказчика. Либо для выделения приоритета сервисному трафику в сети IP-камер - управление PTZ, команды управления, события от камер и т.п.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки узла) - сетевой протокол, позволяющий устройствам в ЛВС автоматически получать IP-адрес для работы в сети TCP/IP. Не используется для IP-видеонаблюдения по причине требования фиксированных IP-адресов в камерах и серверах в большинстве ПО видеонаблюдения.

PORT FORWARDING - это технология, которая позволяет обращаться из Интернет к серверу или IP камере во внутренней сети за маршрутизатором. Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика определенных портов с внешнего адреса маршрутизатора на адрес выбранного сервера или IP-камеры в локальной сети.

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) - эта технология позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Часто используется для объединения удалённых объектов распределенной архитектуры в одну частную подсеть.  

Подведём итог

Если у вас замкнутая система видеонаблюдения и выделенная сеть, то достаточно неуправляемых коммутаторов. В этом случае их задача - запитать камеры и передать трафик на станционное оборудование. 

Если же вы знаете, что системе придется работать в локальной сети заказчика или отдавать трафик на сторону, а уж тем более, если у вас крупная распределенная система, то рекомендуем применять управляемые коммутаторы 2-го уровня, а для ядра сети – коммутатор 3-го уровня.

В любом случае, если у вас возникают сложности с подбором активного оборудования - обращайтесь к нашим специалистам, мы обязательно подберем оптимальное и точно работающее решение.

Агрегация каналов. Вариант расширения пропускной способности

Агрегация каналов. Страшное название, а на самом деле все довольно просто. Технология позволяет объединить несколько физических каналов в один виртуальный.

Трафик в этом случае идет параллельно, и пропускная способность увеличивается кратно. Агрегация применима для расширения канала на станционное оборудование, при условии, что сетевая карта поддерживает эту технологию.

Еще один вариант использования агрегации каналов - повышение отказоустойчивости сети. При обрыве одного линка в агрегированном канале трафик перераспределяется на остальные. При таком подходе линии связи между коммутаторами должны идти разными путями, тогда вероятность повреждения двух линков будет минимальна, и задача повышения «живучести» системы будет выполнена.

Агрегация требует настройки в коммутаторе. Процедура настройки агрегированного канала достаточно проста и не предполагает наличия специальных знаний.

Подробно о построении ЛВС для IP-видеонаблюдения - в нашем вебинаре

Заключение:

Точный расчет потоков и выверенный подход к подбору сетевого оборудования обеспечат гарантию бесперебойной работы системы видеонаблюдения, ее быстрого запуска в работу, возможность дальнейшего расширения и модернизации. 

Если у вас есть задача или уже готовый проект, который нужно проверить, вы всегда можете рассчитывать на помощь специалистов инженерного отдела компании Видеомакс. Мы уже более 12 лет консультируем наших партнеров по проблемам построения систем видеонаблюдения и отлично разбираемся во всех вопросах, с этим связанных. Все консультации бесплатны. Воспользуйтесь помощью профессионалов по телефону 8 800 302-55-46, или напишите письмо на [email protected]

Данную статью дополняет информация о физическом уровне ЛВС для IP-видеонаблюдения - СКС. В статье СКС для IP-видеонаблюдения мы подробно изложили основные особенности и тонкости построения кабельной системы для видеонаблюдения. 

Возврат к списку

www.videomax-server.ru


Каталог товаров
    .