前言
随着视频系统的发展及网络技术、数字成像和智能分析等技术的推动下、网络视频监控的应用从未像今天这样火暴。面对先进的技术、旺盛的市场需求,对于万千安防从业者来说即机遇,又是挑战。
本书从一个安防从业者的视角来讲述网络视频监控技术,而是着眼于网络视频监控的应用技术,从网络视频监控系统的构成:前端、传输、后端、管理、存储方面为朋友们做一个较全面的解析
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网络视频监控技术手册
目录
第1章 网络视频监控系统 ................................................................................................... 4 1.1网络系统监控系统介绍 ................................................................................................ 4 1.2网络视频监控应用领域 ................................................................................................ 5 1.3网络视频监控系统的组成 ............................................................................................ 8 第2章 视频采集 ................................................................................................................... 9 2.1网络摄像机 .................................................................................................................... 9 2.1.1网络摄像机介绍 ..................................................................................................... 9 2.1.2网络摄像机组成原理 ........................................................................................... 11 2.1.3网络摄像机特点优势(ADD) .......................................................................... 16 2.1.4网络摄像机应用趋势(EDIT) ................................................................................ 26 2.1.5网络摄像机相关术语 ........................................................................................... 32 2.1.6网络摄像机的选购指南 ....................................................................................... 37 2.1.7网络摄像机厂家 ................................................................................................... 43 第3章 网络 ......................................................................................................................... 44 3.1以太网 .......................................................................................................................... 44 3.2以太网供电 .................................................................................................................. 45 3.3无线网络 ...................................................................................................................... 46 3.4数据传输方式 .............................................................................................................. 49 3.4.1
IP 地址............................................................................................................. 49
3.4.2IPv6 ........................................................................................................................ 49 3.4.3网络视频的数据传输协议 ................................................................................... 50 3.4.5网络视频的传输方法:单播、多播和广播 ....................................................... 51 3.5网络安全性 .................................................................................................................. 52 3.5.1无线网络的安全性 ............................................................................................... 55 3.5.2单机保护装置 ....................................................................................................... 55 3.6 QoS (服务质量) ....................................................................................................... 56 3.7相关网络设备和技术 .................................................................................................. 57 附录一 专业术语 ................................................................................................................. 61 摄像机类 ............................................................................................................................. 61 球型摄像机类 ..................................................................................................................... 63
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第1章 网络视频监控系统
1.1网络系统监控系统介绍
IP网络视频监控系统是一种综合了网络通信、视频编码、计算机处理、软件管理等方面技术的应用系统,是大型视频监控普遍采用的技术和体系架构。作为视频监控第三代产品网络视频监控(IPVS)是以智能视频监控管理系统为核心的标准化数字系统,从摄像机到监控中心全部设备基于IP联通,在完成所有监控功能基础上,扩展了传统CCTV系统无法完成的功能。IPVS让监控范围更广泛,通过网络IPVS可以在数千公里范围内低延时传送图像,实现跨越省市的广域监控应用。IPVS让多中心同时监控,IPVS可以同时把若干路图像传送到若干人员面前,完成多人实时监控,协同指挥的功能。IPVS让监控系统架设更灵活。利用无线、ADSL等灵活廉价的通讯手段,监控点可以任意架设,按需扩充监控范围。IPVS让智能化处理成为可能,IPVS处理后的图像是标准的视频流数据,可以与智能化的应用系统如人像识别,人、物分离,行为跟踪等高级智能系统结合,提高自动预警能力。IPVS与环境监控协同工作,IPVS可以和温湿度监测,酸碱度监测,烟感监测,电压电流监测等网络监测设备一起接入网络,共同处理,完成更复杂的监控功能。IPVS是一个开放的系统,IPVS提供多种开发API,与多种应用系统结合,如企业管理系统,城市模拟系统,会议系统等,成为企业信息系统的一部分。IPVS是一个不断发展的系统,所有通信技术和数字化技术均为IPVS提供了源源不断进步发展的机会。在手持设备上完成监控工作,超长时间录像等应用都将是新技术带来的监控新应用。
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1.2网络视频监控应用领域
1.金融、保险
营业大厅、金库的监控管理 自动提款机及自助银行的监控 远程联网监控管理 远程车险定损监控系统 2.交通
高速公路的收费管理 重点路口的流量监控 闯红灯、违章的监控 停车场的监控 3.商业 商场的保安监控 超级市场的出入口监控 商场运作情况 4.教育
校园保安监控、考试监考 远程教学 幼儿的安全防范 家长网上浏览观看 5. 医疗
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特殊病人的隔离护理 远程医疗诊断 6. 海关码头
码头、货柜的监控管理 进出货运车辆的监控管理 7.电力 变电站无人值守 机房的动力环境监控 8.司法
监狱、看守所的监控 远程审讯 9.旅游
宾馆饭店的保安管理 重点文物及景点的保护、网上直播 10.小区物业 生活小区安全防范 小区停车场的无人监控 家庭安全防范 11.电信运营商 营业厅
机房的动力环境监控 视频监控增值业务
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视频会议增值业务 无人值守机房 12.环保 重点污染源监控 垃圾场监控 13.市政 保安监控 网上视频会议 14.机场 航站楼 15. 铁路 车站保安监控 网上视频会议
站间调度指挥、应急抢险 列车保安监视 16. 重要地段、部门的监控 110联动 移动侦察车 17.水利 水库河坝监控 江河湖防洪监控
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1.3网络视频监控系统的组成
网络视频服务器监控是利用网络资源来传输音视频资料,具有投入少、使用范围广泛的特点,它由前端设备、传输设备、监控中心、工作站组成;数字硬盘录像机(DVR)目前是应用最广泛的视频监控系统,是计算机硬件与音视频压缩卡的整合,二者的结合与发展推动着第二代视频监控系统的成熟,铸造着它的辉煌。数字硬盘录像机为安防事业的发展立下过汗马功劳。目前第三代视频监控系统——全数字网络视频监控正引领着监控技术的发展。
根据网络监控实现、网络传输的方式,我们大概可以把它分成4部分:
1) 前端设备:主要包括视音频及数据的采集和编码部分(摄像机、网络视频服务器)。 2) 传输设备:主要是指网络系统,现有的网络形式包括有线网络(LAN、PSTN、ISDN、
XDSL、WAN等)、无线网络(WLAN、卫星通信等)和无线移动网络(CDMA、GPRS等)。
3) 监控中心:实现视音频的还原和系统的运行及存储管理,主要有视频解码设备、存储服
务器、监控系统管理软件、电视墙、磁盘阵列等。 4) 工作站:通过客户端软件实现视频浏览和前端设备控制。
其构成组成模式
模拟摄象机+数字硬盘录像机+计算机网络系统 模拟摄象机+网络视频服务器+计算机网络系统 网络摄象机+计算机网络系统 CDMA、3G无线网络视频监控系统
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第2章 视频采集
2.1网络摄像机 2.1.1网络摄像机介绍
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Firefox)即可监视其影像。网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络总线传送到摄像内置的Web服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的摄像机图像,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。
网络摄像机正面视图 网络摄像机后视图
网络摄像机的应用
宽带信息网络除了提供高速的网络接入外还能取代铜轴电缆图像传输线路,将实时图像
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监控纳入宽带信息网络应用范围,这就使得信息网络代替传统闭路电视成为必然 .基于PC的多媒体监控系统功能较强,但主要进行小范围监控。当传输距离远或者需要上网时,基于PC的多媒体监控稳定性不够好、功耗高、需要有人值守、软件的开放性不好。这些问题为基于网络和嵌入式技术的网络视频监控提供了舞台。
网络摄像机将图像转换为基于TCP/IP网络标准的数据包,使摄像机所摄的画面通过RJ-45以太网接口或WIFI WLAN无线接口直接传送到网络上,通过网络即可远端监视画面。
网络摄像机采用了最先进的摄像技术和网络技术,具有强大的功能。内置的系统软件能实现真正的即插即用,使用户免去了复杂的网络配置;内置的大容量内存存储警报触发前的图像;内置的I/O端口和通讯口便于扩充外部周边设备如:门禁系统,红外线感应装置,全方位云台等。提供软件包(SDK)便于用户自行快速开发应用软件。
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2.1.2网络摄像机组成原理
网络摄像机一般由镜头、图像传感器、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成。 1、镜头
镜头作为网络摄像机的前端部件,有固定光圈、自动光圈、自动变焦、自动变倍等种类,
与模拟摄像机相同。
2、图像传感器、声音传感器
图像传感器有CMOS和CCD两种模式。CMOS既互补性金属氧化物半导体,CMOS主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,通过CMOS上带负电和带正电的晶体管来实现基本的功能的。这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片记录和解读成影像。CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电。不像由二级管组成的CCD和CMOS电路几乎没有静态电量消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,CMOS重要
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问题是在处理快速变换的影像时,由于电流变换过于频繁而过热。暗电流抑制的好就问题不大,如果抑制的不好就十分容易出现杂点。
CCD图像传感器由在单晶硅基片上呈二维排列的光电二级管及其传输电路构成。光电二极管把光转化成电荷,再经转化电路传送和输出。
通常,传送优良图像质量的设备都采用CCD图像传感器,而注重功耗和成本的产品则选择CMOS图像传感器。但新的技术正在克服每种器体固有的弱点,同时保留了适合于特定用途的某些特性。这一部分与模拟摄像机相同。 声音传感器即拾声器或叫麦克风,与传统的话筒原理一样。 3、A/D转换器
A/D转换器的功能是将图像和声音等模拟信号转换成数字信号。
基于CMOS模式的图像传感器模块有直接数字信号输出的接口,无须A/D转换器;而基于CCD模式的图像传感器模块如有直接数字输出的接口,亦无须A/D转换器,但由于此模块主要针对模拟摄像机设计,只有模拟输出接口,故需要进行A/D转换。 4、图像、声音编码器
经A/D转换后的图像、声音数字信号,按一定的格式或标准进行编码压缩。编码压缩的目的是为了便于实现音/视信号与多媒体信号的数字化;便于在计算机系统、网络以及万维网上不失真地传输上述信号。
目前,图像编码压缩技术有两种:一种是硬件编码压缩,即将编码压缩算法固化在芯片上;另一种是基于DSP的软件编码压缩,即软件运行在DSP上进行图像的编码压缩。同样,声音的压缩亦可采用硬件编码压缩和软件压缩,其编码标准有MP3等格式。 5、控制器
控制器是网络摄像机的心脏,它肩负着网络摄像机的管理和控制工作。如果是硬件压缩
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编码,控制器是一个部件;如果是软件编码压缩,控制器是运行编码压缩软件的DSP,即二者合而为一。 6、网络服务器
网络服务器提供网络摄像机的网络功能,它采用了RTP/RTCP、UDP、HTTP、TCP/IP等相关网络协议,允许用户从自己的PC机使用标准的浏览器根据网络摄像机的IP地址对网络摄像机进行访问,观看实时图像,及控制摄像机的镜头和云台。 7、外部报警、控制接口
网络摄像机为工程应用提供了实用的外部接口,如控制云台的485接口,用于报警信号输入输出的I/O口。如红外探头发现有目标出现,发报警信号给网络摄像机,网络摄像机自动调整镜头方向并实时录像;另一方面,当网络摄像机侦测到有移动目标出现时,亦可向外发出报警信号。
网络摄像机的基本原理是:图像信号经过镜头输入及声音信号经过麦克风输入后,由图像传感器的声音传感器转化为电信号,A/D转换器将模拟电信号转换为数字电信号,再经过编码器按一定的编码标准进行编码压缩,再控制器的控制下,由网络服务器按一定的网络协议送上局域网或INTERNET,控制器还可以接收报警信号及向外发送报警信号,且按要求发出控制信号。 8、图像的编码标准
目前,网络摄像机的图像压缩编码标准主要有MPEG4、H.263、H.2、M-JPEG等。 MPEG4
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所谓MPEG标准就是指由ISO的活动图像专家组制定的一系列关于音视频信号以及多媒体信号的压缩与解压缩技术的标准。到目前为止,已经制定完成并批准执行的有:1991年批准的MPEG1、MP3;1994年批准的MPEG2;1999年批准的MPEG4和MP4。正在制定的标准有:MPEG7和MEPG21. H.263
H.263是ITU-T提出的作为H.324终端使用的视频编解码建议,H.263经过不断地完善和多次的升级已经日臻成熟,如今已经大部分代替了H.261,而且H.263由于能在低带宽上传输高质量的视频流而日益受到欢迎。
H.263是基于运动补偿的DPCM的混合编码,在运动补偿的DPCM混合编码,在运动搜索的基础上进行运动补偿,然后运用DCT变换和“之”字形扫描编码,从而得到输出码流。H.263在H.261建议的基础上,将运动矢量的搜索增加为半象素点搜索;同时又增加了无运动矢量、基于语法的算术编码、高级预测技术和PB帧编码等四个高级选项;从而达到了进一步降低码速率和提高编码质量的目的。 H.2 H.2是ITU-T的VCEG和ISO/IEC的MPEG的联合视频组开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.2,又是ISO/IEC的MPEG4的第十部分。
在相同的重建图像质量下,H.2能够比H.263节约50%左右的码率,比目前根据MPEG4实现的视频格式在性能方面提高33%左右。 M-JPEG
M-JPEG技术即运动静止图像压缩技术,它把运动的视频序列作为连续的静止图像来处理,这种压缩技术方式单独完整地压缩每一帧,在编辑过程中可随机存储每一帧,可进行精确到帧地编辑。但M-JPEG只对帧内地空间冗余进行压缩,不对帧间的时间冗余进行压缩,
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故压缩效率不高。
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2.1.3网络摄像机特点优势(ADD)
应用优势
网络摄像机不仅可基于计算机局域网用于区域监控,如住宅小区监控、办公楼、银行、商场等传统地监控;而且也能通过INTERNET用于新型地跨区域远程监控及网上展示,远程儿童及老人看护、无人值守通信机房监控、旅游景点网上演播、产品网上展览等。
技术优势
优势一 真正的端到端的全数字方案
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优势二 终结隔行扫描
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优势三 支持百万像素
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优势四 集成音频
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优势五 集成PTZ控制和输入/输出端口
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优势六 支持PoE以太网供电
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优势七 安全通讯
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优势八 跨区域的远程监控
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优势九 与第三方系统兼容,有机集成
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优势十 前端智能视频分析
网摄像机的特点
把图像进行M-JPEG、MPEG4或H.2编码压缩,通过网络利用TCP/IP协议进行传输;通过网络摄像机或镜头、云台和其它外部设备进行操作控制;内置一个10M/100M以太网RJ45接口,可通过网络实现远程接口;一个并行I/O口,可以连接外部传感器进行自动报警,也可以对外部设备进行控制或进行联动报警功能;一个RS45串口,可以对镜头、云台进行控制,或连接其他外部设备;内嵌WEB SERVER,网络摄像机内部提供了一个WEB SERVER,允许用户从PC机使用标准地浏览器进行各种接口、操作;具有单独地安全机制,可以对操作本摄像机地用户进行分级别的权限验证;有中心的集中式管理与控制的监控网以及无中心的分布式监控网;内置实时操作系统,支持软件下载和配置设置,方便升级和操作管理。
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2.1.4网络摄像机应用趋势(EDIT)
以太网技术成熟,宽带信息网络将以太网络端口延伸到整个大楼,除了提供高速的网络接入外,还能取代铜轴电缆图象传输线路,将实时图象监控纳入宽带信息网络应用范围,这就使得信息网络代替传统闭路电视成为了必然。
随着数字视频压缩编码技术的日益成熟,微机的普及化,为基于PC的多媒体监控创造了条件。基于PC的多媒体监控系统功能较强,但是主要解决了小范围监控的问题。当传输距离远或者需要上网时,基于PC的多媒体监控稳定性不够好、功耗高、需要有人值守、软件的开放性不好。 这就为基于网络和嵌入式技术的网络视频监控提供了舞台。 网络摄像机集成普通摄像机和网络转换器,将图象转换为基于TCP/IP网络标准的数据包,使摄像机所摄的画面通过RJ-45以太网接口直接传送到网络上。通过网络即可远端监视画面。
网络摄像机采用了最先进的摄像技术和网络技术,具有强大的功能。内置的系统软件能实现真正的即插即用,使用户免去了复杂的网络配置;内置的大容量内存存储警报触发前的图象;内置的I/O端口和通讯口便于扩充外部周边设备如:门禁系统,红外线感应装置,全方位云台等。提供软件包(SDK)便于用户自行快速开发应用软件。 与其它方案比较
相对于传统的闭路电视监控系统:无须同轴电缆、无须庞大的视频分配器;软件实现NxN多对多(即多个观察员可同时看多个镜头画面);安装所需设备少,工程成本大幅降低(整个安装过程就是架设摄像机和在PC机上安装系统管理软件),大幅减少线材;充分利用网络资源,走宽带网络图象传输非常廉价,增强了监控范围的灵活性,可直接实现远端监控,利用网络更新软件。这些是传统的闭路电视监控系统无法比拟的。
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相对于当前的数字监控系统:对PC机的要求大为减少,一般普通配置即可;无需软件维护;无须机房,可以安装在过道和环境差的地点;可以避免了死机现象和重新启动时造成无法监控的缺陷。这些是基于PC的数字监控系统无法比拟的。 投资分析
基于网络摄像机的监控系统和传统监控系统成本比较需要考虑许多因素。主要因素有监控点数、监控副控数、监控范围、录像要求、报警要求等。
在比较基于网络摄像机的监控系统和传统监控系统成本时,还有一个重要的出发点就是:计不计算网络布线和电脑的成本?计算进入成本的理由很简单;不计算进入成本的理由是网络布线和电脑是已有投资,不做监控也需要。 如果不计算网络布线和电脑成本,即使在一个大楼内,当监控点数到达50个,监控副控到10个时,两种方案的投资相近(35万)。 总结
基于网络摄像机的监控系统具有如下优点: 1、先进性 此系统利用现有的综合布线网络传输图象,并进行实时监控。系统所需的前端设备少,连线简洁;后端仅需一套软件系统即可。 2、可靠性
此系统的主要设备网络摄像机采用了嵌入式实时操作系统,所需设备简单,而图象的传输是通过综合布线网络实现的,系统的可靠性是相当高的。 3、性能价格比
此系统所需设备极其简单,系统的控制全由后端的软件系统实现,省去了传统模拟监控系统中的大量设备,如昂贵的矩阵、画面分割器、切换器、视频转网络的主机等。由于图象
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的传输通过综合布线网络,省去了大量的视频同轴电缆,降低了费用。 4、安全性
系统设置了不同等级的使用者权限,仅有最高级权限的用户才可对整个系统进行设置或更改。没有权限的用户是接收不到图象的。图象数据的存储是专有的格式。 5、使用及维护性
系统的安装极其简单,软件系统的安装及使用也非常易懂。在维护性方面,系统的接线十分简洁,而主要设备的可靠性很高,维护性能好,而且可实现远程维护。 6、扩展及延伸性
当需要增加监控点,监控主机时,只需要通过现有网络增加一台摄像机或PC机即可,而不需要对现有布线系统做什么改动 7、应用范围广阔
区域性监控:利用网络传送实时图象,如办公室、大楼等跨区远端监控:连锁事业、大型工厂机房、远端老人儿童看护、公共建物、无人危险环境监控、各金融机构分行监控、交通监管、错误警报辨识…等。 网络摄像机应用趋势 以太网技术成熟后,宽带信息网络将以太网络端口延伸到整个大楼,除了提供高速的网络接入外,还能取代铜轴电缆图象传输线路,将实时如象监控纳入宽带信息网络应用范围,这就使得信息网络代替传统闭路电视成为了必然。
随着数字视频压缩编码技术的日益成熟,微机的普及化,,为基于PC的多媒体监控创造了条件。基于PC的多媒体监控系统功能较强,但是主要解决了小范围监控的问题。当传输距离远或者需要上网时,基于PC的多媒体监控稳定性不够好、功耗高、需要有人值守、软件的开放性不好。这就为基于网络和嵌入式技术的网络视频监控提供了舞台。
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网络摄像机集成普通摄象机和网络转换器,将图象转换为基于TCP/IP网络标准的数据包,使摄像机所摄的画面通过RJ-45以太网接口直接传送到网络上,通过网络即可远端监视画面。
网络摄像机采用了最先进的摄像技术和网络技术,具有强大的功能。内置的系统软件能实现真正的即插即用,使用户免去了复杂的网络配置;内置的大容量内存能存储警报触发前的图象;内置的I/O端口和通讯口便于扩充外部周遍设备如:门禁系统、红外线感应装置、全方位云台电脑感;另外还提供软件包(SDK)便于用户自行快速开发应用软件。 网络摄像机
基于IP网的视频监控系统随着平安城市、安保奥运等大事件推动,越来越受到关注,并以一种不可逆的态势席卷全球视频监控领域。目前大多数全IP视频监控系统以DVS作为主角,随着编码芯片技术的不断发展,以及集成电路设计的不断改进,让视频图像采集子系统与压缩编码子系统能整合至单块集成电路板,进而成就了IP摄像机。
首先看看模拟摄像机+DVS这种方式的一些固有缺陷。数据处理过程如下图所示: CCD图像传感器对图像信号进行采集并数字化,由专用DSP芯片进行图像处理后,编码成CVBS模拟信号,经同轴电缆传输至远端DVS,其对信号再做模数转换,梳妆滤波等操作,编码成数字信号进行处理并传输。这个过程带来了诸多问题,缺陷也隐藏其中:
信号经数模转换、模数转换后,图像质量受损;
模拟信号由同轴电缆长距离传输,信号衰减严重,易受干扰,图像质量下降; 图像分辨率固定为PAL、NTSC,不能满足更高分辨率的监控要求; 视频信号动态范围小,难以满足低噪声、宽动态、高帧率等需求;
由于第2点在使用过程中困扰太多用户和工程商,部分商家通过一个很巧的办法解决了这个问题,即:将DVS的视频编码模块加装至模拟Camera内。如下图所示:
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将编码移入Camera内部,出口便是IP数据包,将CVBS信号传输过程在极短的距离内,有效地解决了上述第2点提到的问题。但是其它三个问题的根源在于CVBS过程,通过上述办法是无法解决的。
随着对监控图像清晰度要求的不断提高,以及类似低噪声、宽动态、高帧率的特殊需求不断涌现,需要寻找一个办法从本质上解决上述问题。海康威视推出了IP摄像机,内部全面采用数字处理技术,抛弃了CVBS过程。如下图所示:
视频信号由CCD采集并数字化(DSP1)后,直接送压缩编码芯片(DSP2),所有处理过程全部采用数字信号,并通过网络传输。该方式的优点在于: 全数字处理技术不会因模数之间来回转换导致图像质量损耗;
采用数字接口传输视频信号,难于受干扰和衰减影响,长距离传输也始终能保持图像质量的稳定度;
数字视频的范围远远大于模拟视频,可实现高清晰、宽动态、高帧率的视频图像;
由于不再受限于PAL制或NTSC制,可以编码实现720p、1600×1200甚至更高的图像分辨率;
显然,IP摄像机不只解决了前文所述问题,还融合更多的技术和提供更丰富的功能: 双码流技术的应用;
智能图像处理与识别技术可延伸至前端直接实现;
高清晰IP摄像机可实现电子PTZ功能,满足大范围监控的同时,不降低清晰度、不产生机械云台的噪声;
通过内置SD卡等Flash介质支持短期缓存功能; 集成IEEE 802.11b/g技术实现WLAN级别的无线监控;
集成IEEE 802.3af技术实现PoE以太网馈电,通过网线为IP摄像机供电;
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正式基于以上一些强大的优势,IP摄像机势必会搭乘数字化、网络化、智能化的大潮成为监控市场的新宠儿。海康威视目前已提供种类广泛的IP摄像机,以满足不同用户的需求,并为IP摄像机提供整理解决方案。
中小监控系统涉及的IP摄像机数量相对较少,功能操作相对简单,我们推荐采用以下组网方式:
将IP摄像机或IP球机通过网线直接连入Intranet(可以是LAN或者VPN),在前端支持语音对讲、拾音器、报警I/O的接入,通过IP包传输视频信号、音频信号和控制信号,彻底免去用户需要长距离部署视频线缆、音频线缆、RS485控制线等的烦恼。中心借助存储服务器解决IP前端的音视频存储问题。毫无疑问,我们提供的监控客户端将兼容DS-8000系列的硬盘录像机和DS-6000系列的视频服务器。平滑升级,将新建的全IP监控系统与过去由编码器组建的IP监控系统有机地结合起来。符合用户的使用习惯,对IP前端的操作就如同过去操作DVS一样。
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2.1.5网络摄像机相关术语
CPU
CPU即处理器,是网络摄像机最核心的部件之一,是网络摄像机的大脑,大部分的数据信息都是由它来完成的。它的工作速度快慢直接影响到摄像机的运行速度。CPU可分为控制单元(Control Unit;CU)、逻辑单元(Arithmetic Logic Unit;ALU)、存储单元(Memory Unit;MU)三大部分,从应用角度可以分为X86式、嵌入式和其他高性能式三大类。网络摄像机一般用的都是嵌入式的CPU。 Flash Memory
Flash Memory即快擦型存储器,在断电情况下仍能保持所存储的数据信息,但是数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位。区块大小一般由256KB到20MB。FLASH这个词最初由东芝因为该芯片的瞬间清除能力而提出。闪存源于EPROM,芯片价格不高,存储容量大。闪存正在成为EPROM的替代品,因为它们很容易被升级。闪存被用于PCMCIA卡,PCMCIA闪存盘,其它形式硬盘,嵌入式控制器和SMART MEDIA。如果闪存或其它相关的衍生技术能够在一定的时间内清除一个字节,那将导致永久性的(不易失)RAM的到来。 DRAM DRAM(Dynamic Random-Access Memory),即动态随机存储器最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM 必须隔一段时间刷新(refresh)一次。如果存储单元没有被刷新,数据就会丢失。 操作系统
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操作系统(Operating System,简称OS)传统上是负责对计算机硬件直接控制及管理的系统软件。操作系统的功能一般包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理等。当多个程序同时运行时,操作系统负责规划以优化每个程序的处理时间。在网络摄像机是了常见的操作系统是Linux。 一个操作系统可以在概念上分割成两部分:内核Kernel以及壳shell。一个壳程序包裹了与硬件直接交流的内核:硬件-内核-壳-应用程序。但有些操作系统上内核与壳完全分开(例如Unix、Linux等),这样用户就可以在一个内核上使用不同的壳;而另一些的内核与壳关系紧密(例如Microsoft Windows),内核及壳只是操作层次上不同而已。 图像分辨率
图像分辨率的概念简单说就是指屏幕水平和方向垂直方向所显示的点数。比如1024×728,其中“1024”表示屏幕上水平方向显示的点数,“768”表示垂直方向显示的点数。分辨率越高,图像也就越清晰,且能增加屏幕上的信息容量。分辨率越高说明网络摄像机对图像的显示越清晰。 图像压缩速率
图像压缩速率是指图像压缩过以后在传输过程中的传输速率,因为每幅图片就是一帧,PAL制式每秒钟25帧,NTSC制式每秒钟30帧,也就是PAL制式的每秒钟能传送25个画面,NTSC每秒能传送30个画面。捕捉动态视频内容时,此数字愈高愈好。但不能低于24帧/秒,因为低于这个数值时,动态的图像已经不连续,开始出现掉祯现象。 显示尺寸
显示尺寸指网络摄像机可显示最大多大面积的画面,在特定的条件下也指此网络摄像机所监测的画面能否以全屏的方面显示,这也更方便了图像的观测。
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网络协议
对于网络摄像机来说就是传输所摄图像时所要遵守的一些规范,由于现有的网络都是在TCP/IP协议下的,所以大部分网络摄像机都遵守这个协议。下面主要介绍一下什么叫协议,和现有的几种常用的网络协议,。 网络协议就是网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。 一台计算机只有在遵守网络协议的前提下,才能在网络上与其他计算机进行正常的通信。网络协议通常被分为几个层次,每层完成自己单独的功能。通信双方只有在共同的层次间才能相互联系。常见的协议有:TCP/IP协议、IPX/SPX协议、NetBIOS协议等等。在互联网上被广泛采用的是TCP/IP协议,在局域网中用得的比较多的是IPX/SPX.。用户如果访问Internet,则必须在网络协议中添加TCP/IP协议。 LAN接口
LAN接口同时也可分为广域网(WAN)接口和局域网接口,我们常用的广域网(WAN)接口有:V.35、RS232、ISDN、BRI、PRI、E1接口等。网络摄像机一般是以RJ-45接口和网络相连接的。 AUI端口 AUI端口是用来与粗同轴电缆连接的接口,它是一种“D”型15针接口,这在令牌环网或总线型网络中是一种比较常见的端口之一。路由器可通过粗同轴电缆收发器实现与10Base-5网络的连接,但更多的是借助于外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接。当然也可借助于其他类型的收发转发器实现与细同轴电缆(10Base-2)或光缆(10Base-F)的连接。这里所讲的路由器A
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UI接口主要是用粗同轴电缆作为传输介质的网络进行连接用的,AUI接口示意图如图所示。 RJ-45端口
RJ-45端口是我们最常见的端口了,它是我们常见的双绞线以太网端口,因为在快速以太网中也主要采用双绞线作为传输介质,所以根据端口的通信速率不同RJ-45端口又可分为10Base-T网RJ-45端口和100Base-TX网RJ-45端口、1000Base-TX三类。其中,10Base-T网的RJ-45 端口在路由器中通常是标识为“ETH”,而100Base-TX 网的RJ-45端口则通常标识为“10/100bTX”,这主要是现在快速成以太网路由器产品多数还是采用10Mbps/100Mbps带宽自适应的。 软件升级
软件升级主要是指网络摄像机的配置软件在厂商有新版本的软件可利用时,通过何种方式对网络摄像机的配置软件进行升级的问题。有的网络摄像机内置实时操作系统,支持软件下载和配置设置,方便升级和操作管理。但一些产品只能先下载下新版本的软件,然后人工配置升级管理。 安全性 系统设置了不同等级的使用者权限,仅有最高级权限的用户才可对整个系统进行设置或更改。没有权限的用户是接收不到图像的。图像数据的存储是专有的格式。 视频输入/输出
视频输入输出的主要作用就是将显示信号输出到外部设备上,或收集外部采集的视频信号。对于网络摄像机来说由于它只要输出到浏览器上就行了,能被监控都看到就行了。
警报输入/输出
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警报输入输出是指可根据需要提供多路的报警信号输入端口及一路的报警信号输出。用户可以根据情况接入烟火感应器、红外探头、湿度等各种传感器。甚至于现在有的新产品在有意外情况发生的监控画面将弹出到屏幕的最前端,并发出警报声,并可将发生图像送到指定邮箱中去。 远程控制
Pan/Tilt/Zoom远程控制主要是指网络摄像机有没有远程控制功能,以及远程控制功能的通讯接口是哪种。现有的网络摄像机般都支持这三种远程控制。并且通讯接口大部分用的都是RS 485 TxD,RxD。
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2.1.6网络摄像机的选购指南
影响网络摄像机成像效果的因素很多,选择网络摄像机时我们需要了解这些因素。其中包括摄像机感光度、镜头类型、图像传感器类型、扫描技术以及图像处理功能等。如何才能正确的选择合适的网络摄像机?本节将讨论如何正确的选择网络摄像机。
感光度 网络摄像机感光度一般以lux(勒克斯)为单位,表示摄像机看到可用图像所需要的照度。勒克斯指标越低,摄像机感光度越好。通常,物体照度至少达到200lux才能获得质量良好的图像。一般情况下,物体光线越亮,图像越清楚。光线过差难以聚焦,图像模糊、昏暗。为在昏暗光线条件下拍摄质量良好的图像,日夜两用摄像机需采用近红外光。 不同光线条件下照度不同,下表是常见场景的照度。 场景照明条件 强阳光 晴朗日光 办公室照明 光线差的房间 100,000 lux 10,000 lux 500 lux 100 lux 照度 很多摄像机厂家评估摄像机感光度方法不一,采用的标准也不尽相同,正确比较不同厂家的摄像机感光度,可将摄像机一起放在较暗光线下对比拍摄效果。 镜头
摄像机镜头组合具有多种功能。其中包括视野,决定取景范围及场景红节的清晰度;通过光圈控制图像传感器进光量;调节镜头与图像传感器之间的焦距。
视野
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普通视野:与肉眼的视野相同;
长焦视野:场面较窄,画面细节一般比普通视野更加清晰。当监控目标少或距离摄像机较远时,采用长焦镜头。长焦镜头聚光能力通常低于普通镜头。
广角:场面较大,画面细节低于普通视野。广角镜头一般景深比较好,昏暗光线下可以获得清晰的图像效果。广角镜头有时会产生类似“鱼眼”的几何变形效果。
镜头的主要类型
定焦镜头:焦距固定,只有一个视野(普通、长焦或广角)。固定网络摄像机镜头普通焦距为4mm。
变焦镜头:焦距可在一定范围内变化,提供不同视野。视野可手动调整,视野变化时,可手动调整镜头重新聚焦。一般网络摄像机变焦镜头的焦距为3-8mm。
高倍镜头:高倍镜头与变焦镜头类似,可提供不同视野,视野变化时,变焦范围内可自动聚焦。
镜头与传感器
网络摄像机选择合适的镜头十分重要,配用1/2英寸图像传感器的镜头可用于1/2英寸、1/3英寸和1/4英寸的图像传感器,但不适用于2/3英寸图像传感器。
摄像机镜头与图像传感器的匹配有以下几种情况。如果采用小于摄像机中实际安装的图像传感器的镜头,图像会存在黑角;采用大于摄像机中实际安装的图像传感器的镜头,由于部分图像丢失在图像传感器外部,因此视野会小于镜头的实际拍摄能力。这种情况下会产生长焦效果,拍摄的图像会被放大。
镜头接口标准
在选择镜头时,了解摄像机镜头接口很重要。网络摄像机主要采用两种标准镜头接口:CS型和C型接口,两种镜头接的区别是摄像机安装的镜头至传感器的距离不同。
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CS型,传感器至镜头的距离为12.5mm。 C型,传感器至镜头的距离为17.5mm。
C接口镜头可用5mm垫块(C/CS转接环)安装在CS型底座摄像机机身上。如果摄像机不能聚焦,有可能使用的镜头类型不对。
F值与曝光
网络摄像机的一个重要因素是在光线较暗条件下的镜头聚焦能力。这是由镜头的F值(F-系统)决定,也称光圈级数(f-stop)。F值决定镜头进光量。
F值是镜头焦距与孔径直径,即光圈直径之比,F值决定镜头的进光量。 F值是镜头焦距与光圈直径之比,F值=焦距/光圈。 F值越小(相对于光圈焦距短,或相对于焦距光圈大),镜头聚光能力越高;即通过镜头进入图像传感器的进光量越多。昏暗光线条件下,光圈越大,拍摄的图像质量越好。
F值通常记为F/x。F/4表示光圈直径等于焦距除以4。因此,如果摄像机采用8mm镜头,光圈开度的进光直径为2mm。 镜头的F值取决于焦距与光圈直径的比。直接影响传感器实际接收到的光的总量,并对最终的图像效果有着重要的影响。
F值越大,到达传感器的光就越少。F值越小,到达传感器的光就越多,而在低照度环境下可获得较好的图像质量。下表显示了在各不同F值情况下到达图像传感器的光通量。
在照度有限的场景中,可在镜头前加装中等密度滤光镜,降低镜头的光通量,使所有可见光均匀的进入镜头,迫使光圈充分打开以获得更好的图像质量。现在许多网络摄像机提供了自动光圈控制,以确保不同时间段内不停变化光线下获取的图像始终能保持清晰。
景深
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景深指清晰显示焦点近处及远物体的距离,是视频监控应用的一个重要标准。景深受三个因素的影响:焦距、光圈直径和摄像机距目标距离。焦距长、光圈大或摄像机与物体之间中离短都将景深。
图像传感器
图像传感器由大量感光像元组成,每个感光像元对应于图像传感器上的一个成像元素,称之为“像素”。
摄像机的图像传感器负责将光信号转换成电信号。当安装摄像机时,图像传感器可能运用的两种技术是:
CCD(电荷耦合器件)
CMOS(互补金属氧化物半导体)
CCD传感器采用一种专为摄像机行业开发的技术制造而成,而CMOS传感器则以已经广泛应用在PC电脑内部等处的存储芯片中的标准技术制成。
CCD技术
CCD传感器已用在摄像机中0多年了,它具有许多品质优点,其中之一就是感光度比CMOS传感器好。在低照度条件下,感光度越强,图像质量越好。然而,由于CCD传感器是在非标准过程中制成的,而且安装到摄像机中的过程更为复杂,所以价格更为昂贵。此外,
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当背景中存在高亮度物体时(如灯或直射阳光),CCD可能会发生光扩散,导致该物体的下方和上方出现竖直条纹。该现象被称为拖影。
CMOS技术
CMOS传感器技术最近取得了很大的进步,这使它在图像质量方面更接近于CCD,然而CMOS传 感器仍然不适合对图像质量要求很高的摄像机。CMOS传感器可降低摄像机总成本,因为它包 括了安装摄像机所需的所有逻辑单元。这就使小尺寸的摄像机成为可能。大尺寸的传感器已面 市,可为各种网络摄像机提供百兆分辨率。目前,CMOS传感器的局限性在于低感光度。这一缺 点在正常条件下不是问题,但在光线不足的照明条件下就会成为明显的问题,并可导致图像发 暗或模糊。
图像扫描技术 隔行扫描
基于隔行扫描的图像使用的是为基于阴极射线管(CRT)的TV监视器开发的技术,一个标准的电视屏幕由576(PAL)/480(NSTC)条可视垂直行组成。隔行扫描将行分为奇数行和偶数行,然后以25/30帧/秒的速度对奇数行和偶数行进行轮流刷新。奇数行和偶数行刷新时造成的轻微延迟会导 致一些图像失真或产生一些图像\"锯齿\"。这主要是由于只有半数的水平线与移动图像一致,而另 一半正等待被刷新。
可通过去隔行技术对隔行扫描产生的影响进行一定的补偿。去隔行是一个将隔行扫描的视频转换到非隔行扫描的格式的过程。从而通过消除视频中的一些锯齿使图像看上去更清楚。这一过程也称为线加倍。一些网络视频产品,有些高端视频服务器,已集成了去隔行过滤器,以提升高分辨率(4CIF)情况下的图像质量。此功能可解决使用模拟摄像机时模拟信号带来的图像运动拖影问题。
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隔行扫描已经在模拟摄像机、电视机和家用录像系统的视频领域被成功应用了许多年,并且在 某些应用中仍是最适合的选择。然而,现在显示技术已经随着液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管(TFT)的显示器、DVD和数字摄像机的到来发生了变化,这些装置带来了屏幕成像的新方法,即所谓的逐行扫描技术。 逐行扫描
与隔行扫描不同,逐行扫描方式每秒钟按顺序以5/30次的频率逐行扫描整个图像。也就是说,捕捉到的图像不用被分割为类似隔行扫描中单独的扫描区域。电脑显示器不用在屏幕上通过隔行显示的方式显示图像,而是每次以正常的顺序来显示。所以事实上并没有“闪烁”的效果产生。同样地,在监控应用中,可用于在紧急情况下查看快速运动图像的细节,例如奔跑中的人。无论如何,一个高质量的监控系统都需要这样的扫描方式来获得更为清晰的图像。当摄像机在捕获移动物体图像时,所能捕捉到的静态图像的清晰度主要取决于摄像机所使用的技术。 宽动态
宽动态可处理照明变化大的场景。区域过亮或过暗,或人位于玻璃幕墙背光场景中,一般摄像机生成的图像,处于暗区中的物体很难清晰看到。宽动态范围技术采用场景中不同物体不同曝光率等方法来解决这一问题,可以使明暗区域中的物体都能看得很清楚。
宽动态对比
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2.1.7网络摄像机厂家
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第3章 网络
Internet协议(IP)是当今最常用的计算机通信协议,它是用于Internet、e-mail,web和多媒体等通讯的基础协议。IP协议广泛流行的原因之一是它强大的可扩展性,也就是说,无论是在超大规模的应用场景中还是在非常小的应用场景中,IP协议都能非常好的工作,同时它也被越来越多的高性能、低成本,并且已经得到工业化验证的设备和技术所支持。
3.1以太网
在现在的办公室中,计算机大多使用TCP/IP协议并通过以太网相互连接。以太网使用户可以在一个合理的花费水平上构建一个快速的网络。目前大多数计算机都配备有以太网接口,或者可以很方便的安装以太网卡(NIC)。 普通以太网类型:
10 Mbit/s (10 Mbps) 以太网
由于容量较低,目前该标准已经很少在工作网络中使用,事实上它早在上世纪90年代后期就被100Mbit以太网所代替了。10Mbit以太网最常用的拓扑结构被称为10BASE-T,它使用3类或5类线中的4根通信线(两对双绞线),一台hub或交换机位于网络的中心,并为每一个网络节点提供一个通信端口。上述配置也同样用于快速以太网和千兆以太网。 快速以太网(100 Mbit/s)
快速以太网是当今计算机网络中最常见的以太网类型,它支持最高100Mbit/s的传输速率,其最主要的标准称为100BASE-T。尽管快速以太网比10Mbit以太网更新更快,但是对于其它的一些特性来讲,两者却是相同的。100BASE-T标准又可以进一步细分为: 100BASE-TX:使用双绞线铜质电缆(5类线)。
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100BASE-FX:基于光纤传输的100 Mbit/s以太网。 千兆以太网 (1000 Mbit/s)
这是为大多网络设备供应商所认同的用于桌面电脑的最新标准,目前主要用于网络服务器和网络交换机之间的骨干网络。1000 Mbit/s可以进一步细分为: 1000BASE-T:基于5e类或6类铜质电缆传输的1 Gbit/s以太网。
1000BASE-SX:基于多模光纤传输的1 Gbit/s以太网(最大有效距离550米)。 1000BASE-LX:基于多模光纤传输的1 Gbit/s以太网(最大有效距离550米),并基于单模光纤针对长距离传输(最大有效距离10公里)进行了优化。 1000BASE-LH:基于单模光纤传输的1 Gbit/s以太网(最大有效距离100公里),是用
于实现
长距离传输的网络解决方案。 10 Gb 以太网 (10 000 Mbit/s) 10 Gb以太网被认为是企业骨干网络的新选择。10 Gb以太网标准采用7种不同的传输媒体,分别用于局域网(LAN)、广域网(WAN)和城域网(MAN,Metropolitan Area Network)。目前它通过IEEE80.3ae这一补充标准进行描述,并将与IEEE 80.3的未来版本合为一个标准。
3.2以太网供电
以太网供电(PoE)是一种将供电集成到标准局域网设备中的技术。它可通过使用同一根用于网络连接的电缆,将电源供应到网络设备上,例如IP电话机或网络摄像机。这样一来,在摄像机所在位置就无需再通过电源插座对摄像机进行供电,可通过集中使用不间断电源
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(UPS)的方式来确保设备7×4小小时不间断的运行,同时简化了管理。
PoE技术遵循于IEEE 80.3af标准,并且在不降低网络数据通讯性能、不缩小网络范围的基础上对网络设备进行供电。当支持PoE的终端设备接入局域网后,局域网设备将会自动激活并供电,当不支持PoE的终端设备接入时,局域网设备将会自动阻止供电。这一特性使用户可以自由的在其网络中混用原有设备和PoE兼容设备。
这一标准可在交换机或中跨(midspan)端提供15.4W的电源,转换到设备/摄像机端为最大12.9W的 电源——非常适合于室内摄像机的使用。而类似于PTZ摄像机和快球等室外摄像机,它们的功率通常会 超过上述值,因而PoE功能显得不太适合。一些制造商也提供了非标准的产品来满足此类应用的需求,需求,但需要注意的是,因为这些产品是非标准的,在不同品牌的产品间也就没有了互操作性。80.3af标准也提供了对电源分级的支持,可使PoE设备与终端设备之间进行功率协商。这也就意味着一台智能的交换机设备会为终端设备(摄像机)提供足够且不多余的电源,可使交换机有能力为更多的设备提供PoE服务。 使用以太网供电
PoE通过标准的网线(例如:5类线),直接通过交换机数据传输端口对网络设备进行供电。现 在,大多数厂商提供的网络交换机都已内置了PoE功能支持。如果已有相应的网络/交换机设备,客户只需通过给交换机增加中跨(即Midspan)就可体验到PoE的功能,中跨的主要作用是给网线加入电源。所有没有内置PoE功能的网络摄像机,都可通过使用分离器集成到PoE系统中来。
3.3无线网络
尽管当今大多数建筑中都已经部署了有线网络,但有时候对客户来讲,无线网络解决方
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案在功能性和节约成本方面仍然具有很强的吸引力。例如,当网络布线工作必须要对内部建筑产生破坏才能完成时,或者在一些需要定期改变摄像机位置又不想每次重新布线的场所,例如零售商店,无线网络技术将变得非常有用。在另外一种常见应用场景中,无线网络技术能够方便的将两座建 筑物或场所连接起来,而不需要昂贵和复杂的地面施工。
无线通信技术同时适用于模拟视频系统和网络视频系统。今天无线通讯技术已经跨越了网络技术障碍,并主要分为两大类: 无线局域网(也称WLAN)
局域网(LAN)是指跨越距离较短,通常位于室内的网络。当今的无线局域网络标准已经非常完善,不同厂家生产的无线局域网设备也能够很好的协同工作。 无线网桥
当需要通过高速链路连接不同的建筑物或场所时,则必须建立一条能够进行远距离高速传输的点对点链路。微波和激光是实现这种功能的两种常用技术。
无线局域网标准 802.11a 该标准使用5GHz波段,室外环境下能够提供最大约~4Mbps的实际吞吐量,最大有效距离为30米(100英尺)。该标准理论带宽可以达到Mbps,但是目前支持该标准的产品范围有限。 802.11b
该标准是目前最常用的标准,它使用.4GHz波段,室外环境下能够提供最大约5Mbps实际吞吐量,最大有效距离为100米(300英尺)。该标准的理论带宽可以达到11Mbps,目前市场上几乎所有的产品均支持该标准。
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802.11g
该标准是最普遍的无线网络标准,能够提供比80.11b更高的性能。在室外环境下,它能够提供最大约24Mbps实际吞吐量,最大有效距离为100米(300英尺)。该标准使用.4GHz波段,理论带宽可以达到Mbps。 802.11n
802.11的下一代无线局域网标准。实际的吞吐量会超过100Mbps。 宽带无线访问 802.16 - WiMAX
IEEE 80.16,也称为WiMAX,是指使用点对多构架的固定宽带无线城域接入网(MANs)。该标准定义10GHz和66GHz以及1 1GHz为带宽使用频段。80.16支持离基站50公里/30英里距离的终端,并在该距离上仍可获得非常的上传和下载速度,可处理类似VoIP等服务。 无线网桥
除了占主流的802.11标准之外,一些无线解决方案还采用了其它的标准,以提供更高的网络性能以及更长的传输距离,同时也提供了非常高的安全性。这其中包括使用其它无线手段,例如微波链路。另外一种常用的技术是光传导系统。微波链路能够提供最大1000Mbps的带宽,最大有效距离可达80公里(130英里)。对于处于这些系统有效作用范围之外的地点,还可以使用卫星作为通信手段。但是这些系统的运行需要首先将数据传输到卫星上,然后再由卫星返回地面,因此造成的通信延迟非常高(最高可达数秒),这使得它们不太适合那些需要低延迟度的应用,例如手动半球控制和视频会议等。如果需要较大的带宽资源,使用卫星系统的开销将变得非常昂贵。
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3.4数据传输方式 3.4.1 IP 地址
IP地址(因特网协议地址)是唯一一个用于验证使用因特网协议标准的网络中其它网络设备的身份并与其进行通讯的值。每个IP地址由4个被“.”分隔的数字组成,每个部分数字的取值范围在0-255。例如:一个合法的IP地址可以是“192.36.253.80”。
IP地址分为网络部分和主机部分。这两部分的分隔取决于网络掩码或前缀的长度。一个255.255.255.0的网络掩码意味着前3个字节是网络地址,最后一个字节是主机地址。前缀长度是另一种提供分隔的方式,如上例中的相同地址,它的前缀长度是4 bits (即,192.36.253.80/24)。
部分特定的IP地址段被保留为专用: 10.0.0.0/8 (掩码 255.0.0.0) 172.16.0.0/12 (掩码 255.240.0.0) 192.168.0.0/16 (掩码 255.255.0.0) 这些IP地址用于私网,它们不会被路由到公网上。
3.4.2IPv6
IPv6或因特网协议版本6,是现有因特网协议的改良与升级,实际上它将会与IPv4共存一段时 间。IPv6使得接入互联网的主机数量、数据传输能力都得到了大幅的增长。
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IPv6与IPv4相比最显著的改进是IP地址的长度从3位增加到了18位。这一改进可满足未来可以预 见的互联网使用增长的需要,为无限量的网络和系统提供IP地址服务。例如,IPv6可为每个移动 电话和移动电子设备提供的IP地址。
3.4.3网络视频的数据传输协议
现在电脑网络中最常用的用于传输数据的协议就是TCP/IP协议。TCP/IP扮演着许多其它协议“载 体”的角色;一个很好的例子就是HTTP(超文本传输协议),主要用于浏览服务器上的网页。
网络视频使用的TCP/IP协议和端口
常用协议和它们通常用于传输网络视频的端口值包括:
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TCP/IP协议中最常用的传输协议是:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。TCP提供一个可靠的基于连接的传输通道;并负责将大块的数据划分为较小的数据包,以利于通过物理网络进行传输,并确保接收方收到来自发送方发送的数据。UDP,不是一个基于连接的协议,而并不保证发送的数据一定会被接收方收到,因此全部的控制机制和错误校验都取决于应用程序本身。
通常在通讯可靠性比传输实时性重要时使用TCP。TCP的可靠性转发可能会带来一些时间上的延迟。UDP提供了无延迟的转发但会丢失部分数据。 3.4.5网络视频的传输方法:单播、多播和广播 在电脑网络中有以下几种不同的数据传输方式:
单播 - 发送方和接收方的通讯基于点对点连接的原理。数据包被单独发送到接收方的地址,并且网络中的其他电脑无需处理这些信息。
多播 - 网络中单个发送方与多个接收方进行通信。当多个接收方想要同时查看同一个数据流 信息时,多播技术通过将单个信息流传输给多个接收方以减少网络流量。多播与单播最大的不同在于视频流仅需要被传输一次。多播(例如 IP多播)通常与RTP传输结合使用。 广播 - 单个到全部的传输。在局域网中,广播通常被限定在指定的网段中,在网络视频传输应用中没有实际的应用价值。
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3.5网络安全性
对数据传输进行保护的过程与通过信使传递重要文件的过程非常相似。当信使到达发送者一端 时,他通常都会被要求证明其身份,这一过程完成之后,发送者将判断这个信使是否真如他所声称的那个人,以及他是否应该被信任。如果一切正常,上了锁并贴了封条的文件箱将被交给这个信使,并由他传递给接收者。接收者一端将进行与前述相同的鉴证过程,同时接收者还会检验文件箱上的封条是否“完好无损”。信使离开后,接收者就可以打开文件箱并查阅文件。
通过相同的方法创建的安全通信被分为三个不同的步骤: 身份验证
这是进行安全通信的第一个步骤,在这一步骤中,用户或者设备将向网络以及进行通信的另外一端证明自己的身份。身份验证是通过向网络或系统提供某种认证信息来实现的,例如一个用户名和相应的密码,或者使用X.509(SSL)证书,或使用802.1x标准。 授权
接下来的步骤是对上述的身份认证结果进行授权,即验证该设备的信息的确是如它所声称的那 样。在这一过程中,设备所提供的身份信息将被用来与数据库中或用户列表中的信息进行比较和验证。设备通过了这一授权过程之后,就完全接入了系统,并可以进行相应的操作。
IEEE 802.1x 验证详解 无线通讯的发展需要更强的安全模式来推动,80.1x标准是现在最常用的验证模式之一: IEEE 80.1X提供对局域网端口上的设备进行身份验证,并建立点对点连接、或阻止来自该端口的未通过验证的访问。 52
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如何工作 在802.1x网络中的客户端和服务器端通过权威认证机构提供的电子证书相互进行身份验证。 这时通过第三方的验证,例如一台称为RADIUS服务器的验证服务器,例如:微软因特网验证服务。 保密
安全通信的最后一个步骤是实现必要的私密性,这是通过对通信数据进行加密来实现的,数据加密能够防止其他人非法使用和阅读通信数据。加密操作将会对通信性能产生较大的影响,其实现方法的不同以及所采用加密算法的不同,对通信性能所产生的影响也不尽相同。 保密性可以通过几种不同的方式实现,较为常用的两种方法是: VPN (虚拟专用网)
VPN能够在其网络内部通信点之间创建一个安全的通道,只有那些具备正确密匙的设备才能 够在VPN网络中正常工作,而位于服务器和客户端之间的网络设备将无法访问或查看通信数 据。通过VPN技术,不同的地点可以通过Internet以一种安全保密的方式连接在一起。 SSL/TLS 实现私密性的另一个途径是对通信数据本身进行加密。在这种情况下,没有类似于VPN解决 方案中的那种安全通道存在,而是对所发送的数据本身采取加密措施。目前有一些不同的加 密技术可以用来进行数据加密操作,例如SSL、WEP以及WPA,其中后面两个是用于无线网 络的加密技术。当采用SSL(又称HTTPS)时,通信设备或计算机将安装一张用于通信的证书,此证书可以由本地用户或者一个第三方权威机构颁发。
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3.5.1无线网络的安全性
由于无线网络通讯的特性,任何在网络覆盖区域内持有无线设备的人都可以加入到这个网络并使 用共享的服务,由此便产生了无线网络的安全需求。 WEP
WEP (有线等效加密协议)给通讯增加RSA RC4基础的加密,防止没有正确密匙的人访问网络。WEP的问题在于其多处缺陷导致其比较容易受到攻击,因此他无法提供基础级的安全性。WEP主 要的缺陷是其使用静态加密密钥和过短的初始化向量。自从使用廉价的现成设备就可简单的对WEP发动攻击后,无线网络便不再依赖WEB来获得安全性。
目前市面上的“蹭网”就是破解基于WEP加密方式的路由器的网络安防密钥,从而实现免费上网。 WPA
WPA(WiFi保护访问)解决了WEP中的主要缺陷问题。在WPA中,使用临时密钥完整性协议 (TKIP)传 输的每一帧的密匙都会改变。初始化向量的长度将会从4位增加到48位。WPA被认为是提供了无 线网络中基础级安全性。对于更高级别的安全性则可使用WPA2。WPA2使用高级加密标准(AES)来取代TKIP。AES是目前最 好的无线网络加密方法。 WPA2同时也包括802.1x 认证。
3.5.2单机保护装置
实现网络安全同样也意味着要有单机保护装置,防止非法入侵。单机安全是整个网络的安全的重要组成部分。
对于PC机或其它服务器的访问可以通过用户名和密码进行保护,密码的长度至少应当
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为6位(当然越长越好),并且最好由数字和字母共同组成(同时包含大小写)。
为了防止设备受到计算机病毒、蠕虫以及其它有害软件的攻击,我们建议您安装质量较高并且能够及时更新病毒扫描工具,病毒扫描工具应当安装到所有的计算机上。操作系统应当定期的安装制造商所提供的更新和系统补丁。
当您需要将局域网(LAN)连接到互联网时,一定要为您的局域网配置防火墙。防火墙能够阻止或局域网与互联网之间的通信,同时还能够对通过防火墙的信息进行过滤以对特定站点的访问。
3.6 QoS (服务质量)
现在许多不同类型的网络正在并入IP网络。例如电话和视频(CCTV)网络并入IP网络。在这类网络中,你将需要控制网络资源的共享方式来满足每个服务的需求。一个解决方案就是让网络路由器和交换机在不同类型的服务(声音,视频,数据)的流量通过网络时采用不同的方式。这个技术被称为区分服务(DiffServ)。通过使用QoS,不同网络应用程序可同时存在于同一个网络中,而且不会相互占用带宽。 Qos定义 Qos引用了许多技术来保证网络上各种不同应用的服务质量。举例来说,一个保留级别的带宽,可保证低等待时间, 无数据包丢失等。QoS-aware网络的主要特点可以概括为以下几点:
具有把流量划分优先级的能力,并保证拥有优先级别的流量会比低优先级的流量率先处
理。
使网络更具可靠性。由于控制了单个应用所能使用的带宽的总量,从而控制了各应用之
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间的带宽竞争状况。 QoS和网络视频 需求
要在使用网络视频产品的网络中使用QoS,必须满足以下几个条件:
所有网络交换机和路由器必须支持QoS。这对于实现点对点的QoS功能十分重要。 网络视频产品必须支持QoS。
3.7相关网络设备和技术
网络集线器、交换机和网桥
网络集线器实际上是多台设备共享一个以太网连接器的连接盒。通常一个网络集线器可连接5-24台设备。如需使用更多设备,则需要另外添加一个网络集线器。要提高网络速度,您可以使用网络交换机,它允许同时传输多个数据包。 网关和路由器
网关或路由器实际上是在第三层(即,网络层)进行分组转发工作。转发决策基于IP地址和IP路由 表决定。网关使得将两个不同技术类型的网络连接起来成为可能。例如,可以将一个以太网可以连接到一个令牌环网。 NAT 路由器
所有直接连接到互联网的设备都有一个唯一的公共IP地址。公共IP地址通常由互联网服务提供商(ISPs)销售。一个称为网络地址转换器(NAT)的设备可以将内网私有IP地址转换为的公共IP地 址,使得使用私有IP地址的局域网设备连接互联网成为可能。 网关
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网关为新建局域网提供便捷的途径。网关起着联合路由器、交换机和NAT的作用,而且许多制造商都可以生产。 DHCP 服务器
需要花费大量时间来管理大型网络中各个设备的IP地址。为减少管理时间并保持最少的IP地址使用数量,可通过使用DHCP服务器来实现。当网络设备连接到网络时,此类服务器会自动给其分配IP地址。 DNS 域名服务器
大型网络中包括了DNS域名服务器(DNS)。它是一个“名称”服务器。它关联并记录网络设备名称 及其对应的IP地址。例如,一个用于监控门的网络摄像机,比起类似19.36.53.80的IP地址,人们更容易记住“门”这个名字。 防火墙
防火墙用于禁止未授权的访问,无论是流入还是流出的所有网络通信。防火墙可通过硬件或软件 来实施,也可以是它们的组合。防火墙通常用于禁止未授权的互联网用户从专网连接至互联网, 特别是企业内网。所有进入或离开企业内网的信息都要通过防火墙,防火墙将检查每一条信息并阻止不符合安全条件的信息。例如,使用防火墙可确保视频终端始终可以访问摄像机,而其他电 脑与摄像机的通讯将被阻止。 DDNS和动态IP地址 由于并不是所有的电脑都使用静态IP地址,Dynamic DNS提供了一个用域名来连接动态IP地址的方 法。通常,当一个用户连接至互联网时,该用户的ISP会给它从IP地址池中分配一个未使用的IP地址,而这个IP地址仅在这个指定连接的租借期内使用。这种动态分配IP地址的方式扩展了可用IP地址池的使用性。动态域名解析服务提供给用户一个在用户电脑上运行的专用的程序,每当ISP提供的IP地址改变时连接DNS服务器,并用最新
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的IP地址更新DNS数据库。通过这种方式,即使域名对应的IP地址经常变化,其他用户只需使用域名即可访问。
在网络视频应用中,一个监控入口大门处的摄像机,通常使用\"door.camera.abc.com\"这样的地址 比较容易让人记住。但是当使用DHCP时,摄像机的IP地址会随时间而改变,如果做一个从“door.camera.abc.com”到摄像机IP地址\"202.106.101.10\"的静态映射的话,很可能该映射在一段时候会失去作用。DDNS提供了一个解决方案:每当摄像机的IP地址变化时,它自动连接DNS服务器,并更新映射。 SNMP
SNMP(简单网络管理协议)是一套用于管理复杂网络的协议,也可用于远程控制和管理网络附加设备。 IPSec
“IP安全系统\"(IPSec)由一组协议组成,支持在网络层进行安全分组交换。IPsec被广泛部署在虚拟专用网中(VPNs)。 UPnP
通用即插即用(UPnP)是一种对等网络连接的体系结构,提供了“即插即用论坛”协会中400多家产品提供商提供的网络设备、软件和外设产品之间的相互兼容性。UPnP可与有线或无线网络一起工作,并被所有操作系统支持。它使设备可简单的进行无缝连接,并可在家庭或企业环境中简化网络实现。
UPnP是用于发现网络摄像机的一种常用方式。当您第一次连接网络摄像机时,如果您不知道网络摄像机使用什么IP地址,它可能会从DHCP服务器上自动获得一个IP地址。使用UPnP您可搜索到摄像机设备并看到它们的弹出信息。
网络视频系统中并不仅包含视频和控制数据,同时也包含系统所涉及的音频数据。在网
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络视频应用当中,经过数字化的视频流能够通过有线或者无线的网络传输到世界上的任何一个地点,从而使用户可以在任意位置通过网络实现视频监控和视频图像的录制。
随着计算机技术的飞速发展,图像处理速度的不断提高,使得视频图像通过窄带传输成为可能,完全能够实现远程网络监控,没有了距离的概念。
网络多媒体视频监控管理平台基于独具特色的MPEG-4、H.2图像编码技术、网络传输技术以及信息处理技术而建立,它充分吸收第三代传统硬盘录像监控技术和网络视频监控技术之所长,集本地安防监控与远程网络监控特点于一身。由一台支持网络远程传输的共控机或嵌入式硬盘录像机配合相应的软件完成视频的本地存储和网络传输。具有许多优点:
1、本地存储与远程传输兼顾。以本地存储为主,因为本地的图像质量是最好的,不受网络的,比较稳定,为以后的资料查询提供最清晰的图像画面。远程以监看为主,当遇到什么突发情况时,也可以启动录像系统,进行异地备份存储。
2、现场监控与远程监控同步。凭借超强的数字信息抗干扰能力,能够将图像在不稳定的各种网络条件下,实时传输到数千公里之外的监控中心。同时,现场监控人员亦可以在不占用传输线路的情况下,实现本地监控。
3、强大的系统管理。网络多媒体视频监控管理平台主要由网络多媒体视频服务器(编解码器)、监控管理服务器、专业监控管理软件等组成,具有模块化结构、体积小、集成度高、易于安装、使用和维护的特点。
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附录一 专业术语
摄像机类
水平水辨率
水平解析度是衡量摄像机优劣的一个重要参数,用水平电视线(TV Line)表示。指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器上能够看到的最多线数,线数越多,表示清晰度越高。 最低照度
最低照度是当被摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值,单位为LUX,此值越小,表示摄像机的灵敏度越高。另外,最低照度会根据所配镜头的F值而变。 背光补偿
普通摄像机当所拍摄物体后面有强光时,会使主体画面发黑,从而只能显示轮廓。而背光补偿技术则可使摄像机能够在此种环境中拍摄时自动进行背光补足,使使用者获得最清晰和最亮丽的图像。 日夜转换 白天为彩色图像,夜间自动转换成黑白图像,提高灵敏度和清晰度。 宽动态
当强光源照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量。宽动态就是为了使场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时都能看得清
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楚而应用的技术。 白平衡
所谓白平衡,就是指摄像机对白色物体的还原,它可以校正室内和室外环境的色温。不管是在室内还是室外环境,人眼看见白色仍是白色,这是因为人眼能适应色温的改变。摄像机并不能同样的适应,所以光线发生改变后拍出来的白色就会变色。白平衡技术可以纠正这个问题。 隐私遮蔽
在设备监控的范围内,可以遮蔽一些区域以保护隐私。譬如在ATM取款机的监控区域里,用户输入密码的地方则需要采用隐私遮蔽。 双电源设计
兼容12V直流和24V交流电源,并根据所接入的电源自动切换到适合的模式。 OSD
摄像机支持用户友好民菜单功能,方便用户选择不同功能。 防暴功能 抗击打,设备牢固。 自动增益控制 摄像机为了能在不同的景物照度条件下都能输出标准视频信息,必须使放大器的增益能够在较大的范围内进行调节。照度很低时可自动增加摄像机的灵敏度,增强图像信号输出,从而获 得清晰明亮的图像。 信噪比
信噪比的是信号电压和噪声电压的比值。信噪比越高,干扰噪点的影响就越小,图像就越洁净。
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同步系统
摄像机同步方式一般有内同步和外同步之分。内同步(INT)是利用摄像机内部电路产生同步信号来完成扫描同步工作;外同步(LL)是利用提供给摄像机的交流电源来完成扫描同步工作。 移动侦测
在设备监控的区域里,有物体移动时,会触发报警等命令。用户可以根据需要选择不同的灵敏度等级。 语音对讲
启用语音对讲功能,设备和PC客户端间可以通话,方便两者之间的通信。
球型摄像机类
协议自适应
协议自适应指的是不用通过拨码开关来指定球机所用的协议,当球机检测到主控设备发来的控制命令后自动与球机自有的协议相匹配。 守望功能 守望功能也称空闲运行,是指球机在设定的时间内没有接收到控制信号就运行所设定的动作,包括:预置点、巡航扫描路径、花样扫描、自动扫描、随机扫描和帧扫描等。避免在一些重要监控场所人为的把同转到非关键区域,而导致监控遗漏。 断电记忆
球机在掉电前的某个位置经停 留所设定的时间后其位置可被记忆下来,来电后即可恢复到掉电前的位置,避免球机来电重启后监测不到有效区域。 花样扫描
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花样扫描功能是将球机的一组操作记录下来,通过调用可重复以前的操作过程(又称轨迹)。可被记录的操作包括云台的水平、垂直运行、变倍操作、预置点调用,在记录时聚焦和光圈默认为自动状态。 三维护智能定位
通过鼠标眯击图像某一点,即可将该点视频画面转移至屏幕中心,鼠标拖动控制,场景放大缩小,实现三维智能定位。 定时任务
球机在到达设定的时间后自动运行设置的动作,如巡演航扫描路径、花样扫描、自动扫描、随机扫描、帧扫描等。
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