监控摄像机网络传输应用情况分析

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视频监控网络案例分析

视频监控网络案例分析

主要内容•案例分析影响视频监控流畅度的因素影响视频清晰度的因素交换机选型依据解决视频不流畅的办法案例分析案例:有个园区网,500多个高清摄像机,码流3~4兆,网络结构分接入层-汇聚层-核心层。

存储在汇聚层,每个汇聚层对应170个摄像机。

问题:如何选择产品、原因。

百兆与千兆的差别。

通过哪些手段可以保障网络和储存的可靠性。

影响图像在网络中传输的原因有哪些?哪些是与交换机相关。

拓扑图监控质量三个要点1、传输2、存储3、监看1# 楼DES-3052DGS-3627GDES-8506DGS-3627GDGS-3627GDES-3028DES-3028DES-3028DES-3028DES-30283# 楼DES-3028DES-3028DES-30284# 楼监控中心路由器Internet存储存储摄像机线路线路交换机交换机存储线路路由器交换机软件摄像机:码流线路:布线质量,延迟、丢包交换机:性能、设置存储:读取带宽、IOPS 软件:组播传输*摄像机*交换机*线路摄像机码流影响清晰度的因素,通常是视频传输的码流设定(包含了编码发送及接收设备的编解码能力等),这是前端摄象机的性能,与网络无关。

通常用户认为清晰度不高,认为是网络原因造成的想法实际是个误区。

摄像机*码流技术*计算:码流:4Mbps接入:24*4=96Mbps<1000Mbps<4435.2Mbps 汇聚:170*4=680Mbps<1000Mbps<4435.2Mbps 表示:一根千兆链路能够支持数据传输交换机*性能线性无阻塞传输1、背板带宽2、包转发率*QoS*组播交换机性能(一)背板带宽所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞的线速交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。

例如:一台最多可以提供48个千兆端口的交换机,其满配置容量应达到48×2G×2= 192Gbps,才能够确保在所有端口均在全双工时,提供无阻塞的线速包交换。

视频监控联网情况汇报

视频监控联网情况汇报

视频监控联网情况汇报近年来,随着科技的不断发展,视频监控系统在各行各业得到了广泛应用。

视频监控联网情况对于保障社会安全、预防各类违法犯罪行为具有重要意义。

本文将对视频监控联网情况进行汇报,以便更好地了解当前情况并采取相应措施。

首先,就我国视频监控联网情况而言,目前已经建立了覆盖城乡的视频监控系统。

这些系统涵盖了公共场所、交通要道、重点部位等各个领域,形成了一个完善的视频监控网络。

通过这些监控设备,我们能够实时监测各类活动,并及时发现异常情况,为社会治安和交通管理提供了有力支持。

其次,随着人工智能技术的不断发展,视频监控系统的智能化水平也在不断提高。

人脸识别、车牌识别、行为分析等技术的应用,使得监控系统能够更加准确地识别目标对象,并对异常行为进行预警和处理。

这为社会治安和事件处理提供了更加便捷、高效的手段。

此外,视频监控联网情况还涉及到监控数据的存储和管理。

随着监控设备的不断增加和监控数据量的不断膨胀,如何有效地管理和利用这些数据成为了一个亟待解决的问题。

目前,一些地方已经开始尝试利用大数据和云计算技术,对监控数据进行分析和挖掘,以期更好地发挥监控系统的作用。

总的来说,视频监控联网情况在我国整体上处于良好状态,系统覆盖面广,智能化水平高,数据管理逐渐趋于科学化。

然而,也要看到一些问题和挑战,比如监控盲区的存在、数据隐私保护等方面的难题。

因此,我们需要进一步加强监控系统的建设和管理,不断完善监控设备,提升智能化水平,加强数据管理和隐私保护,以更好地发挥视频监控系统在社会治安和管理中的作用。

综上所述,视频监控联网情况对于社会治安和管理具有重要意义。

当前我国视频监控系统已经取得了一定的成绩,但也面临着一些挑战和问题。

我们需要不断加强建设和管理,提高智能化水平,加强数据管理,以期更好地发挥视频监控系统的作用,为社会治安和管理提供更加有力的支持。

希望相关部门和单位能够重视这一问题,采取有效措施,共同推动视频监控联网情况的进一步改善和发展。

(完整版)视频监控系统传输方式的比较

(完整版)视频监控系统传输方式的比较

视频监控传输方式的比较视频监控有视频基带传输、光纤传输、网络传输、微波传输、双绞线平衡传输、宽频共缆传输六种传输方式。

1、视频基带传输:是最为传统的电视监控传输方式,对0~6mhz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。

其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉。

缺点:传输距离短,300米以上高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另布电缆;其结构为星形结构,布线量大、维护困难、可扩展性差。

2、光纤传输:常见的有模拟光端机和数字光端机,是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为光信号在光纤中传输。

其优点是:传输距离远、衰减小,抗干扰性能最好,适合远距离传输。

其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护技术要求高,不易升级扩容。

3、网络传输:是解决城域间远距离、点位极其分散的监控传输方式,采用mpeg音视频压缩格式传输监控信号。

其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,有internet网络安装上远程监控软件就可监看和控制。

其缺点是:受网络带宽和速度的限制,只能传输小画面、低画质的图像;每秒只能传输几到十几帧图像,动画效果十分明显并有延时,无法做到实时监控.4、微波传输:是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一.采用调频调制或调幅调制的办法,将图像搭载到高频载波上,转换为高频电磁波在空中传输.其优点是:省去布线及线缆维护费用,可动态实时传输广播级图像。

其缺点是:由于采用微波传输,频段在1ghz以上常用的有l波段(1。

0~2。

0ghz )、s波段(2.0~3.0ghz)、ku波段(10~12ghz),传输环境是开放的空间很容易受外界电磁干扰;微波信号为直线传输,中间不能有山体、建筑物遮挡;ku波段受天气影响较为严重,尤其是雨雪天气会有严重雨衰。

监控摄像机RS485总线现场实际应用

监控摄像机RS485总线现场实际应用

监控摄像机RS485总线现场实际应用一、关于监控摄像机RS485总线的几个概念1、RS485总线的通讯距离呆以达到1200米根据485总线结构理论和标准,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。

其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。

如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都有会降低通讯距离。

2、监控摄像机485总线可以带128台设备进行通讯其实并不是所有485转换器都能够128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。

一般485芯片负载能力有三个级别——32台、128台和蔼56台。

此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构这种概念是错误的。

485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。

其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。

485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。

二、必须严格按照施工规范施工在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点:1、485+和485-数据线一定要互为双绞。

2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。

多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。

不采用双绞线是错误的。

3、485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。

4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。

网络摄像机传输工作原理

网络摄像机传输工作原理

网络摄像机传输工作原理在现代社会中,网络摄像机作为一种重要的监控设备,被广泛应用于各种领域。

本文将详细介绍网络摄像机的传输工作原理,包括网络摄像机工作原理、传输协议和传输方式等方面。

一、网络摄像机工作原理网络摄像机是一种利用数字图像感应装置将图像和声音数字化并通过网络传输的设备。

其工作原理主要包括图像采集、图像处理和图像传输三个环节。

首先,网络摄像机通过图像感应装置,如CMOS或CCD传感器,采集环境中的光学图像。

这些感应器能够将光学图像转换为电信号,并将其传输至摄像机内部的图像处理器。

其次,图像处理器对采集到的原始图像进行多种图像处理算法,并将结果转换为数字图像信号。

这些处理算法包括白平衡、自动曝光控制、降噪处理等,以提高图像质量和适应不同环境条件。

最后,网络摄像机将处理后的数字图像信号通过网络传输至监控中心或用户端。

传输过程中,网络摄像机使用特定的传输协议和传输方式,确保图像和声音的实时传输和稳定性。

二、传输协议网络摄像机在传输过程中使用的协议主要有RTSP、FTP、HTTP和TCP/IP等。

其中,RTSP(Real Time Streaming Protocol)是一种用于流媒体数据传输的协议,可以实现实时的音视频传输,并支持远程视频的回放功能。

FTP(File Transfer Protocol)是一种文件传输协议,通过FTP协议,用户可以将网络摄像机中的图像和视频文件上传至服务器或下载到本地存储中。

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)是一种应用层协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本文档。

网络摄像机可以通过HTTP协议将图像和视频以网页的形式展示在用户的浏览器上。

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)是一种网络通信协议,网络摄像机通过TCP/IP协议将图像和音频数据分割成多个数据包,并通过互联网进行传输和组装。

多摄像机联网监控系统原理与实践

多摄像机联网监控系统原理与实践

多摄像机联网监控系统原理与实践摄像监控系统已经成为现代社会中不可或缺的一部分。

而传统的单一摄像机监控系统已不能满足对大范围区域的监控需求。

为了更好地实现对多个区域的同时监控,多摄像机联网监控系统应运而生。

本文将介绍多摄像机联网监控系统的原理和实践,以及其在各个领域中的应用。

1. 多摄像机联网监控系统的原理多摄像机联网监控系统是一种基于计算机网络技术的监控系统,它由多个摄像机组成,并通过网络将摄像机的视频流传输到监控中心。

在监控中心,通过软件平台将摄像机的视频流进行整合和显示,从而实现对多个区域的同时监控。

多摄像机联网监控系统的原理可以简单概括为以下几个步骤:1)摄像机采集:多个摄像机分别对不同的区域进行视频采集,并将采集到的视频流进行数字化处理。

2)视频编码:将数字化的视频流进行压缩编码,以减少传输带宽和存储空间。

3)网络传输:通过局域网或互联网将编码后的视频流传输到监控中心。

4)视频解码:监控中心接收到视频流后,通过解码器将视频流进行解码,恢复成可显示的图像。

5)图像显示:将解码后的图像通过显示设备展示给监控人员。

2. 多摄像机联网监控系统的实践多摄像机联网监控系统在各个领域中得到广泛应用。

以下是其中几个典型应用场景的介绍。

2.1 商业领域在商业领域,多摄像机联网监控系统可以用于监控商店、超市和仓库等场所。

通过在不同位置布置摄像机,可以全方位地监控各个区域,有效防范盗窃和安全事故。

监控中心可以实时查看和录制摄像机的视频流,以提高安全管理水平。

2.2 城市安防多摄像机联网监控系统在城市安防中发挥着重要作用。

它可以用于监控公共场所如街道、广场和车站等,对犯罪活动进行监测和预警。

同时,通过摄像机联网系统可以对交通流量进行实时监控和管理,提高城市交通的安全性和效率。

2.3 工业控制在工业控制领域,多摄像机联网监控系统可以用于对工业生产过程进行监控和管理。

通过将摄像机安装在关键位置,可以实时观察工业设备的运行状态,并及时发现和处理异常情况,提高生产效率和安全性。

视频监控联网解决方案

视频监控联网解决方案

视频监控联网解决方案随着科技的进步和互联网的发展,视频监控系统也逐渐向着联网化发展。

传统的视频监控系统往往只能在现场进行监控,难以满足大范围、多点位的监控需求。

而视频监控联网则可以通过互联网将各个监控点连接起来,实现远程监控、数据共享和智能分析,为安全管理和应急响应提供更强大的支持。

一、网络传输方案1.有线传输:通过电缆或光纤将图像和数据传输到监控中心。

有线传输相对稳定可靠,适用于长距离传输和高质量图像传输,但布线较为复杂,需要考虑线缆的敷设和维护。

2.无线传输:通过无线网络将图像和数据传输到监控中心。

无线传输便捷灵活,适用于临时安装和场地复杂的监控点位,但相对有线传输来说,稳定性和传输速度稍低。

根据实际需求和场地条件,可以选择有线传输、无线传输或两者结合的方式。

二、监控设备选择选择合适的监控设备对于视频监控联网解决方案至关重要,包括摄像机、录像设备和网络设备等。

1.摄像机:选择高清晰度、低光照性能好、远程调节功能强等特点的摄像机。

根据实际需求,可以选择球形摄像机、固定式摄像机或全景摄像机等不同类型的摄像机。

2.录像设备:选择具备网络存储和管理功能的录像设备。

传统的录像机仅具备录像和回放功能,而网络录像机可以进行远程监控、远程访问和远程备份等操作。

同时,录像设备需要具备足够的存储容量和稳定性。

3.网络设备:选择适用于监控联网的网络设备,包括网络交换机、路由器和防火墙等。

网络设备需要具备高带宽、低延迟和可靠稳定等特点,以确保视频图像的实时传输和网络的安全性。

三、视频监控系统平台1.远程监控:通过互联网实现远程实时监控,能够随时随地查看监控图像和数据。

2.视频存储与管理:将监控图像和数据存储在中心服务器,并具备多种存储模式和存储周期设置。

同时,需要能够对存储数据进行快速和回放。

3.警报与报警:通过智能分析和图像识别技术,对异常情况进行监测和识别,并及时发出警报和报警。

4.数据共享与传输:可以将监控数据共享给相关部门,以便进行综合分析和决策。

视频监控技术

视频监控技术

视频监控技术视频监控技术是指利用摄像机、图像处理、传输和存储等技术手段,对特定区域或对象进行实时或录制的视频监控和管理。

第一部分:应用领域1. 公共安全:视频监控技术在公共场所如街道、广场、车站、机场等地的安全监控中应用广泛,可以实时监测异常情况,提供安全保障。

2.交通管理:在道路、桥梁、隧道等交通场景中,视频监控技术可以用于交通流量监测、违法行为监控、事故现场调查等,有助于提升交通管理效率和安全性。

3.商业安防:视频监控技术在商场、银行、酒店、办公楼等商业场所的安防中广泛应用,可以对入侵、盗窃等安全问题进行监控和预防。

4.生产监控:在工厂、仓库、生产线等生产场景中,视频监控技术可以用于设备状态监测、生产过程控制、质量检测等,提高生产效率和产品质量。

5.环境监测:视频监控技术可以用于环境监测,如水质监测、空气质量监测等,通过实时视频监控和图像处理,提供环境数据和预警信息。

6.智能家居:随着智能家居的发展,视频监控技术也被应用于家庭安防、老人、儿童监护等方面,提供安全和便利。

第二部分:视频监控系统组成1.摄像机:摄像机是视频监控系统的核心设备,用于采集监控区域的图像或视频。

根据不同的应用场景和需求,摄像机可以分为固定摄像机、云台摄像机、红外摄像机、防爆摄像机等多种类型。

2.图像处理器:图像处理器负责对摄像机采集到的图像或视频进行处理和优化。

常见的图像处理技术包括图像增强、去噪、运动检测等,以提高图像质量和识别准确率。

3.视频传输设备:视频传输设备用于将摄像机采集到的图像或视频信号传输到监控中心或其他设备。

常见的视频传输方式包括有线传输(如网线、同轴电缆)和无线传输(如Wi-Fi、4G/5G)。

4.存储设备:存储设备用于存储摄像机采集到的图像或视频数据。

根据需求,可以选择本地存储(如硬盘、SD卡)或云存储(如云服务器、网络存储)。

5.监控中心:监控中心是视频监控系统的核心控制和管理中心,用于实时监控、录制、回放和管理视频数据。

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监控摄像机网络传输应用情况分析
作者:
来源:《硅谷》2012年第05期
中国安防监控一直追求为用户提供更高清晰度的图像。

经过几年的市场酝酿,尤其是通过各家厂商的技术准备和应用检验,高清监控已经势不可挡的成为中国安防的潮流,并且相关的产品技术和应用系统越来越成熟,高清监控的时代正处于轻叩门响即将破门而出的状态。

一、概论
高清监控作为一个涵盖前端、传输、管理中心以及后端环节的系统工程,由于受到监控系统传输距离,灵活性,部署成本的制约必将走向网络化。

高清摄像机作为高清监控的前端设备,也必将走向网络化。

目前,高清摄像机只在一些行业领域有一些应用,在常规的监控市场,高清摄像机还没得到全面的推广,究其原因,核心的障碍就是其网络传输的壁垒。

二、破解高清摄像机网络传输障碍
高清摄像机要得到大规模的应用,除了被动期待网络运营商做出一些调整外,更需要我们主动采取一些替代方案来缓解高清摄像机网络传输带宽不够的矛盾。

2.1 采用先进的视频压缩标准
积极采用先进的视频压缩标准,确保用最少的数据量去实现最好的图像质量,同时通过图像编码技术与智能技术的结合,采用局部编码的方式,可以在相当程度上降低高清图像传输所需要的网络带宽。

目前,主流的压缩格式有三种,分别是JPEG、MPEG-4、H.264。

JPEG是单帧图片的压缩,单张图片的效果最佳,但占用的网络带宽资源较大;MPEG-4和H.264是帧与帧之间的连续压缩。

其中目前最流行的压缩格式H.264的压缩效率最高,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少。

2.2 提供双码流支持
在实现高清本地录像的同时,采用双码流技术可以兼顾降低远程传输的带宽使用和保证当地较好的图像质量。

高清摄像机在远程监控环境下,可提供一路高码率的码流用于本地高清存储,例如720P/1080P编码,一路低码率的码流用于网络传输,例如QCIF/CIF编码,同时兼顾本地存储和远程网络传输。

根据网络带宽灵活选择码流格式,达到本地高清存储,同时后端低码流网络传输。

能在用户所能获得的网络资源有限的情况下,得以确保传输系统的稳定运行。

2.3 提高智能技术附加值
智能技术可以提高监控效率,它所能带来的价值还不止于此,通过编码和智能分析前置,内嵌智能分析模块的高清网络摄像机可以从源头上攫取有价值的信息再传到后台,可降低传输压力,真正做到有效传输。

高清摄像机自身即可对采集的图像进行分析判断,并将报警信号传输到后端系统中,这不同于以往智能技术将图像传输到后端系统后再由软件进行分析报警的方式。

以往的方式需要占用太多带宽和存储空间,并且由于图像信号在传输过程中存在损失,易出现误报警。

而高清摄像机由于所有信号处理都在前段摄像机内部,信号是最完整的,所以报警的准确率大大提升,同时可以降低带宽。

2.4 完善前端缓存技术
设计合理的前端缓存技术,保证设备图像不丢失。

高清摄像机本身数据存储能力有限,依赖于通讯传输和后端存储设备。

我们可以通过设计合理的前端缓存机制,来防止通讯故障时数据丢失。

例如,在高清摄像机系统设计时,可选配板载存储器或其他存储设备,并支持离线工作。

在网络异常中断的情况下,可将数据临时存储在本地,等网络恢复正常后再传回服务器。

还可以通过网管技术,实现网络暂时中断时的前端缓存,待网络恢复后自动上传录像数据,从而确保录像的完整性。

2.5 制定并遵守行业标准
监控市场各厂家有必要联合起来,制定一些通行的规范,求大同,存小异。

目前Onvif、PSIA等标准化组织的出现让人看到视频产品和系统标准化的希望。

视频监控“即插即用”的时代相信已经不远了。

三、总结
网络监控摄像机代表着监控摄像机的未来。

现阶段,我国以光传输系统为代表的高速网络传输技术应用正日益普及,跨越较大地理范围的超高速骨干网络和局部地区的高速网络已成为常态设施,通过网络进行大码流的高清图像实时传输已经成为可能,而且资费还有不断下调的空间。

这些都为高清监控打开了宽广的发展空间。

中关村在线。

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