网络摄像机的原理与应用

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网络摄像机工作原理

网络摄像机工作原理

网络摄像机工作原理
网络摄像机工作原理是通过将传感器感知到的图像信号转化为数字信号,并进行压缩编码、网络传输等处理,最终在监控中心或监控设备上实时显示或存储。

具体工作原理如下:
1. 感光器件:网络摄像机使用像素高的CMOS或CCD传感器
作为感光器件,它们能够将光线转化为电荷信号。

2. 数字信号处理:感光器件接收光线后,会将光线转化为电荷信号,通过模拟数字转换芯片(ADC)将电荷信号转化为数
字信号,并对信号进行预处理,如自动曝光、白平衡、去噪等。

3. 压缩编码:数字信号经过预处理后,会被压缩编码,减小数据量,以便于网络传输和存储。

常用的压缩编码方式有H.264、H.265等。

4. 网络传输:经过压缩编码后的图像信号通过网络传输到监控中心或监控设备。

网络传输可以通过有线网络(如以太网)或无线网络(如Wi-Fi)实现。

5. 图像解码:监控中心或监控设备接收到网络传输的图像数据后,进行解码,将数字信号转化为图像信号。

6. 图像显示或存储:解码后的图像信号可以实时显示在监控中心的监控屏幕上,也可以存储到本地设备中进行回放或存档。

综上所述,网络摄像机工作原理主要包括感光器件感知图像信
号、数字信号处理、压缩编码、网络传输、图像解码和图像显示或存储等步骤。

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。

网络摄像机的工作原理是什么

网络摄像机的工作原理是什么

网络摄像机的工作原理是什么网络摄像机是一种可以通过网络连接并进行视频传输的摄像机设备。

它采用数字化技术,将摄像头的图像信息转换为数字信号,并通过网络协议将信号传输到指定的接收端。

网络摄像机具有很多优点,例如远程访问、高清画质、灵活性等。

1.图像采集:网络摄像机采用光学传感器,通过物理光学原理将物体的光线信息转换为电信号。

传感器由感光元件、滤光器和透镜组成。

感光元件是将光信号转换为电信号的关键部件,常用的有CMOS和CCD两种类型。

滤光器用于调节光线的颜色,透镜用于聚焦和控制景深。

2.编码:摄像机将采集到的模拟视频信号通过模拟-数字转换器(ADC)转换为数字信号。

然后,使用压缩算法对数字信号进行编码,减小数据量,提高传输效率。

常用的视频编码算法有MJPEG、MPEG-4、H.264等。

3.网络传输:网络摄像机通过网线或无线网络将编码后的数字信号传输到网络中。

网络传输协议常用的有RTSP(实时流传输协议)、HTTP、FTP等。

摄像机还可以采用IP地址和端口号的方式连接到网络,并通过DHCP等协议获取IP地址,实现与网络的通信。

4.图像显示:接收端可以通过浏览器、专用客户端等方式接收网络摄像机传输的图像信号,并进行解码和显示。

一般来说,接收端需要先获取摄像机的IP地址和端口号,然后使用相应的协议与摄像机建立连接,并接收视频流数据进行解析和显示。

网络摄像机的工作原理可以简单归纳为图像采集、编码、网络传输和图像显示四个步骤。

其中,图像采集通过光学传感器将物体的光线信息转换为电信号;编码将模拟视频信号转换为数字信号,并对数字信号进行压缩编码;网络传输将编码后的数字信号通过网络协议传输到接收端;图像显示接收和解析图像信号,并进行显示。

网络摄像机利用数字化技术和网络通信技术,实现了远程监控、视频会议等功能,广泛应用于安防、教育、交通等领域。

网络摄像机的原理与应用

网络摄像机的原理与应用

网络摄像机的原理与应用网络摄像机的原理与应用2011-07-11 14:51:15| 分类:默认分类|字号大中小订阅网络摄像机的定义网络摄像机,也叫IP摄像机,即IP Camera,简称IPC,在近几年得益于网络带宽、芯片技术、编码算法、存储技术的进步而得到大力发展。

IPC 的特点主要体现在“IP”上,即支持网络协议的摄像机,IPC可以看成是模拟摄像机与视频编码器的结合体,从图像质量指标讲,又可以实现高于模拟摄像机与视频编码器的效果。

IPC是新一代网络视频监控系统中的核心硬件设备,通常采用嵌入式架构,集成了视频音频采集、信号处理、编码压缩、智能分析、缓冲存储及网络传输等多种功能,再结合网络视频存储录像系统及管理平台软件,就可以构建成大规模、分布式的智能网络视频监控系统。

相对于模拟摄像机加DVS的架构,IPC是真正的即插即用纯网络设备,IPC可以部署在局域网,也可以部署在广域网下的任何位置,允许用户通过浏览器在任何地方对摄像机视频进行显示及控制,这种相对独立的工作模式使得IPC既适用于大规模视频监控系统项目中,也可以独立分散应用在如商店、学校、家庭的分布式、需要远程视频监控应用中。

图 1 IPC在网络监控系统中角色示意图IPC的主要功能:视频编码:采集并编码压缩视频信号音频功能:采集压缩音频信号,实现音频实时播放或录音网络功能:编码压缩的视音频信号通过网口传输云台、镜头控制功能:通过网络控制云台、镜头的各种动作缓存功能:可以把压缩的视音频信号临时存储在本地存储介质报警输入输出:能接受、处理报警输入输出信号,即具备报警联动功能移动检测报警:检测场景内移动物体并产生报警,灵敏度可调视频分析:自动对视频场景进行分析,比对原则并触发报警IPC的优势在模拟摄像机中,CCD传感器所产生的模拟信号首先经过模/数(A/D)转换器转换为数字信号,然后由摄像机内置的DSP芯片进行信号处理,如增益、降噪、背光补偿等处理。

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网络摄像机是一种通过互联网实时传输视频和音频信号的视频监控设备。

它是基于网络技术的发展而出现的,并且随着网络带宽的增加和技术的进步,网络摄像机已经广泛应用于各行各业的安防监控领域。

本文将详细介绍网络摄像机的传输工作原理。

一、网络摄像机的基本构成网络摄像机主要由图像采集单元、图像处理单元、网络传输单元和用户接口等几个主要组成部分构成。

1. 图像采集单元:负责从摄像头中采集图像信号,并将其转换为数字信号。

2. 图像处理单元:对采集到的图像信号进行处理,包括图像压缩、分辨率调整和图像增强等。

3. 网络传输单元:将处理后的数字信号通过网络传输给用户端,实现实时的视频和音频传输。

4. 用户接口:用户可以通过网络连接或者其他方式接入网络摄像机,并通过用户接口进行实时观看和管理。

二、网络摄像机的传输方式网络摄像机的传输方式主要包括有线传输和无线传输两种。

1. 有线传输:有线传输是通过网线将视频信号和音频信号传输到网络摄像机所连接的网络设备中,如交换机或者路由器。

这种传输方式稳定可靠,适用于需要长距离传输的场景。

2. 无线传输:无线传输是通过无线网络将视频信号和音频信号传输到接收设备中。

无线传输提供了更大的灵活性和便捷性,适用于需要移动性和临时布置的场景。

三、网络摄像机的传输协议网络摄像机的传输协议是实现视频和音频传输的基础。

常用的传输协议包括RTSP、HTTP、TCP/IP和UDP等。

1. RTSP(Real Time Streaming Protocol):实时流媒体传输协议,用于控制和传输实时媒体数据。

2. HTTP(Hypertext Transfer Protocol):超文本传输协议,用于在Web浏览器和网络服务器之间传输超文本信息。

3. TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol):传输控制协议/网际协议,是互联网上使用最广泛的一种协议。

网络摄像机监控方案

网络摄像机监控方案1. 简介网络摄像机监控方案是一种通过网络连接的摄像机设备,用于远程监控和录像。

它通过将摄像头拍摄的视频信号传输到网络服务器上的中心控制系统,实现远程实时监控和录像功能。

网络摄像机监控方案广泛应用于公共安全、企业安防、家庭监控等领域。

本文将介绍网络摄像机监控方案的基本原理、主要组成部分、实施步骤和一些常见问题解决方法。

2. 基本原理网络摄像机监控方案基于网络技术和视频处理技术,将摄像机捕获的视频信号通过网络传输到中心控制系统。

用户可以通过网络连接的设备(如电脑、手机等)实时查看和录制摄像机拍摄的场景。

网络摄像机监控方案的基本原理如下:1.摄像机采集:网络摄像机通过内置的图像传感器采集视频信号。

摄像机通常具有高清晰度、广角、夜视等多种功能,能适应不同的监控需求。

2.视频编码:摄像机将采集到的视频信号进行压缩编码处理,以减少带宽占用和存储空间。

常见的视频编码格式有H.264、H.265等。

3.网络传输:编码后的视频信号通过网络传输到中心控制系统。

摄像机可以通过有线或无线网络连接到系统。

4.中心控制系统:中心控制系统接收并处理摄像机传输的视频信号。

它可以实时显示视频、录制视频、进行监控管理等功能。

5.用户查看:用户可以通过连接中心控制系统的设备(如电脑、手机等)远程查看和管理摄像机拍摄的视频。

用户可以通过软件或浏览器访问中心控制系统,实现实时监控、回放录像等功能。

3. 主要组成部分网络摄像机监控方案通常由以下几个主要组成部分构成:3.1 摄像机摄像机是网络摄像机监控方案的核心设备,负责采集视频信号。

摄像机通常包括图像传感器、镜头、视频编码器、网络接口等模块。

摄像机的选择应根据具体的监控需求进行,包括监控区域的大小、环境的光线条件、监控角度等因素。

3.2 中心控制系统中心控制系统是网络摄像机监控方案的核心管理平台,负责接收、处理和存储摄像机传输的视频信号。

中心控制系统通常由服务器和管理软件组成。

wifi 摄像头 原理

wifi 摄像头原理
Wi-Fi摄像头是一种能够通过无线网络连接到网络并进行视频传输的摄像设备。

其工作原理大致可以分为以下几个步骤:
1. 数据采集:摄像头通过镜头和图像传感器收集视频信号,并将其转化为数字信号。

2. 数据编码:摄像头使用视频编码算法对采集到的视频数据进行压缩编码。

常见的视频编码算法包括H.264和MPEG。

3. 数据传输:编码后的视频数据通过Wi-Fi模块转化为无线信号,并通过无线网络连接到路由器或接入点。

4. 数据接收:用户设备(如智能手机、电脑)通过Wi-Fi连接到同一网络,并通过相应的摄像头应用程序或网页访问摄像头的IP地址。

5. 数据解码:用户设备接收到摄像头传输的视频数据后,使用相应的视频解码算法将数据解码为可播放的视频信号。

6. 视频播放:解码后的视频信号通过设备的屏幕显示出来,用户可以通过应用程序进行实时观看或录制保存。

总的来说,Wi-Fi摄像头利用无线网络传输视频数据,用户可通过所连接的设备进行实时监控或录制。

这种无线传输方式消除了传统有线摄像头的布线限制,使摄像头的安装和使用更加便捷。

网络摄像机方案

网络摄像机方案1. 引言网络摄像机(Network Camera)是一种基于网络传输技术的监控摄像系统,通过使用数字图像传输协议将视频数据传输到网络中,实现远程监控和视频存储功能。

本文将介绍网络摄像机的基本原理、组成结构以及应用方案。

2. 网络摄像机的基本原理网络摄像机是由图像传感器、图像处理器、图像编码器、网络传输模块和功率管理模块等组成的,其基本工作原理如下:•图像采集:网络摄像机通过搭载的图像传感器采集实时的视频信号。

•图像处理:通过图像处理器对采集到的视频信号进行降噪、图像增强等处理,以提高图像的质量。

•图像编码:经过图像处理后的视频信号通过图像编码器进行压缩编码,减小数据量,便于网络传输。

•网络传输:网络摄像机通过网络传输模块将编码后的视频数据传输到网络中,实现远程监控和数据存储功能。

•功率管理:网络摄像机通过功率管理模块提供适当的电源供应,确保正常工作。

3. 网络摄像机的组成结构网络摄像机的组成结构可以分为硬件部分和软件部分两大方面。

3.1 硬件部分网络摄像机的硬件主要包括:•图像传感器:用于捕捉环境中的光信号,并将其转换为电信号,进一步进行图像处理和编码。

•图像处理器:对图像信号进行处理,例如降噪、增强图像对比度和饱和度等,以提高图像质量。

•图像编码器:将处理后的图像信号进行压缩编码,以减小数据量。

•网络传输模块:实现摄像机与网络之间的数据传输,通常采用以太网接口或Wi-Fi无线传输。

•存储设备:用于存储网络摄像机的视频数据,通常是硬盘或闪存卡。

•外观设计:网络摄像机通常具备防水、防尘和耐冲击等特性,以适应各种环境的安装需求。

3.2 软件部分网络摄像机的软件主要包括:•嵌入式操作系统:网络摄像机通常采用嵌入式操作系统作为底层系统,例如Linux或RTOS(Real-TimeOperating System)。

•网络协议栈:网络摄像机通过网络协议栈实现与上层网络设备的通信,常见的协议有TCP/IP、HTTP、RTSP 等。

简述网络摄像机的基本原理

简述网络摄像机的基本原理网络摄像机是一种将视频信号转换为数字信号并通过网络传输的设备。

它能够从远程地方实时监控现场视频,并将视频信号传输至远程服务器或个人电脑。

网络摄像机的基本原理包括图像采集、视频压缩、网络传输和视频解码等几个关键步骤。

首先,网络摄像机通过图像采集器件,如CMOS或CCD传感器,将光学信号转换成模拟电信号。

当光线照射到传感器上时,传感器会将光信号转换为电压信号,并对电压信号进行放大和降噪处理,从而得到一个稳定的模拟视频信号。

接下来,网络摄像机会对模拟视频信号进行数字化处理。

这一步骤被称为模数转换(A/D转换)。

模数转换器会将模拟视频信号与一个时钟信号进行对比,并根据时钟信号的变化将模拟信号转换为数字信号。

数字信号的转换会根据采样频率和位数来进行。

数字信号的采样频率决定了视频信号的质量和带宽,而位数则决定了信号的准确性和精度。

为了减小视频信号的体积,网络摄像机会将数字视频信号进行压缩处理。

视频压缩主要通过两种算法实现:有损压缩和无损压缩。

有损压缩是一种通过牺牲视频质量来减小数据体积的方法,广泛应用于网络摄像机中。

有损压缩算法主要包括JPEG、MPEG-4和H.264等。

无损压缩则是通过优化压缩算法,减小数据体积的同时保持视频质量不变,适用于对视频质量有严格要求的应用场景。

完成压缩后,网络摄像机将压缩后的数字视频信号通过网络进行传输。

传输可以使用有线网络,如以太网,也可以使用无线网络,如Wi-Fi。

传输过程中,网络摄像机会使用网络协议将数字视频信号分割为数据包,并附加相应的头部和尾部信息。

头部信息包含源地址、目的地址、传输协议等,尾部信息用于校验数据完整性。

传输过程中,网络摄像机还会实时记录和传输关于视频信号的附加信息,如帧率、分辨率、编码方式等。

最后,接收方通过解码器进行视频解码。

解码器会根据网络摄像机所采用的压缩算法对接收到的数据进行解码,并将解码后的数据还原为原始视频信号。

解码后的视频信号可以通过计算机显示器、手机APP等设备进行实时观看或录制。

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网络摄像机的原理与应用2011-07-11 14:51:15| 分类:默认分类|字号大中小订阅网络摄像机的定义网络摄像机,也叫IP摄像机,即IP Camera,简称IPC,在近几年得益于网络带宽、芯片技术、编码算法、存储技术的进步而得到大力发展。

IPC的特点主要体现在“IP”上,即支持网络协议的摄像机,IPC可以看成是模拟摄像机与视频编码器的结合体,从图像质量指标讲,又可以实现高于模拟摄像机与视频编码器的效果。

IPC是新一代网络视频监控系统中的核心硬件设备,通常采用嵌入式架构,集成了视频音频采集、信号处理、编码压缩、智能分析、缓冲存储及网络传输等多种功能,再结合网络视频存储录像系统及管理平台软件,就可以构建成大规模、分布式的智能网络视频监控系统。

相对于模拟摄像机加DVS的架构,IPC是真正的即插即用纯网络设备,IPC可以部署在局域网,也可以部署在广域网下的任何位置,允许用户通过浏览器在任何地方对摄像机视频进行显示及控制,这种相对独立的工作模式使得IPC既适用于大规模视频监控系统项目中,也可以独立分散应用在如商店、学校、家庭的分布式、需要远程视频监控应用中。

图1 IPC在网络监控系统中角色示意图IPC的主要功能:视频编码:采集并编码压缩视频信号音频功能:采集压缩音频信号,实现音频实时播放或录音网络功能:编码压缩的视音频信号通过网口传输云台、镜头控制功能:通过网络控制云台、镜头的各种动作缓存功能:可以把压缩的视音频信号临时存储在本地存储介质报警输入输出:能接受、处理报警输入输出信号,即具备报警联动功能移动检测报警:检测场景内移动物体并产生报警,灵敏度可调视频分析:自动对视频场景进行分析,比对原则并触发报警IPC的优势在模拟摄像机中,CCD传感器所产生的模拟信号首先经过模/数(A/D)转换器转换为数字信号,然后由摄像机内置的DSP芯片进行信号处理,如增益、降噪、背光补偿等处理。

经过DSP处理后的数字信号又经过数/模(D/A)转换重新转化为模拟信号,用于在同轴电缆上进行传输,然后传输至DVR或DVS后再次进行模/数(A/D)转换来完成编码压缩工作,这样多次模/数、数/模转换过程牺牲了大量图像质量。

在IPC中,如果传感器输出的是数字信号,那么该数字信号可以直接传送给编码压缩芯片完成编码压缩工作,之后打包上传到网络上进行传输;如果传感器输出的是模拟信号,那么需要进行一次模数转换,再进行编码压缩,打包上传。

因此IPC比模拟系统信号转换环节少,可以尽可能减少图像质量损耗。

另外,IPC通常采用逐行扫描传感器,相对于模拟摄像机的隔行扫描方式,图像质量更好。

IPC的硬件构成IPC的硬件构成一般包括镜头、图像传感器、声音传感器、信号处理器、模/数转换器、编码芯片、主控芯片、网络及控制接口等部分组成。

光线通过镜头进入传感器,然后转换成数字信号由内置的信号处理器进行处理,处理后的数字信号由编码压缩芯片进行编码压缩,最后通过网络接口发送到网络上进行传输。

图2 IPC硬件构成结构示意图从上图可以看成,独立芯片+CPU的架构中,编码压缩工作与系统主控工作分别独立在两个芯片完成,而在SOC的架构中,系统的SOC除了具有完成视频的编码压缩工作外,还需要处理系统数据及网络数据。

IPC的工作原理图像信号经过镜头输入及声音信号经过麦克风输入后,由图像传感器和声音传感器转化为电信号,模/数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,在控制器的控制下,由网络服务模块按一定的网络协议传送到网络,控制器还可以接收报警信号及向外发送报警信号。

IPC启动时,主控模块将系统内核转入系统内存SDRAM中,系统从SDRAM启动。

系统启动后,主控模块控制通过串行接口/主机接口等控制编码模块、网络模块及串行接口,实现视频的编码压缩、网络传输及PTZ控制。

IPC加电启动后软件启动的过程包括装载启动代码、设备驱动程序、网络协议处理,监控接收转发控制程序等。

IPC的亮点功能IPC的无线功能。

远距离信号传输在模拟视频监控时代就是一个问题,无线网络技术带给IPC远距离传输解决方案。

无线传输具有重要的意义,在有线施工困难场所、或者摄像机位置不固定场所,无线网络IPC将会带来很大便利性。

另外,对于建筑之间的IPC联网,可以节省大量网络布线施工成本,目前的无线技术主要有WIFI、3GPP、WIMAX等。

PoE技术。

PoE(PoweroverEthernet),指的是通过以太网为网络设备提供电力的技术,PoE技术遵循于IEEE 802.3af标准,在不降低网络数据通讯性能的基础上对网络设备进行供电,是IT行业的一个成熟标准。

将PoE技术引入到IPC系统应用中,可以解决IPC单独供电的施工及线缆成本,并便于管理。

IEEE 802.3af标准规定的受电设备的功率在12.95瓦以下,基本可以满足各普通固定类IPC的供电需求,而对于PTZ式IPC或快球IPC,可能仍然需要另外单独供电。

本地缓存功能。

对于网络摄像机或视频编码器,一个弱点是其对网络的依赖性过强,实时的浏览与存储需求导致网络不允许有一刻的中断,否则带来的后果是部分视频丢失,这在一些重要场合是无法接受的,因此,需要临时存储报警前后的视频信息。

一些厂家的IPC具有本地缓存机制,实现IPC的本地临时存储(Ring Buffer),本地缓存可作为网络故障时图像的缓冲设备,在网络恢复正常后,再将视频进行上传,这样可有效地保证视频数据的连续性和完整性。

IPC的安全通信。

闭路电视监控系统,系统采用点对点连接,系统中没有任何加密或认证机制,如果想截获或者破坏视频信号,仅仅需要物理连接到这个闭路系统中,采用搭线的方式或切换视频源的方式对视频信号进行截获或破坏。

对于网络视频监控系统,数据包直接在开放的网络环境中传输,因此,视频数据及控制数据的中途截取是个风险,同时,由于其采用数字化网络化架构,因此具有多种安全保护机制,数据加密方式通常有以下几种:SSL、HTTPS、、IPSec VPN。

报警改变帧率技术。

通常采用网络录像机(NVR)对IPC传输过来的视频进行存储,实际上,IPC每时每刻都在产生大量的数据流,这对存储系统是个巨大的考验,存储系统存储的大量数据,实际证明,绝大多数是无用的垃圾数据,没有任何价值。

在存储系统中,真正有意义的数据是IPC报警及事件触发后的相关视频,既然如此,可以通过在平时状态下,采用较低的分辨率和帧率进行录像,而一旦发生事件或报警,系统自动切换成高分辨率和帧率进行录像,这样可以节省大量的存储资源同时有可以保证重要的视频的高画质。

IPC的多码流技术。

IPC的“多码流”技术意义重大,多码流技术指对于同一个视频源,IPC 能够产生并传输多个不同帧率、分辨率或图像质量的码流,以满足不同的用户的需求,本地存储、远程观看及移动终端用户观看等。

需要注意的是这些码流可能采用不同的编码压缩方式,并且相互之间应该是完全独立的,由IPC直接生成而无需辅助手段。

例如一个工厂园区项目,在多个分控中心的客户端上,可以进行实时高画质的视频浏览,而为了节省存储空间,可以对采用高画质低帧率的存储方式,而对于保安人员手中的移动终端,可以选择更低码流的视频进行显示,这样同时满足不同用户的需求。

图3 IPC多码流技术原理示意图视频分析技术。

视频分析技术即VCA技术(Video Content Analysis)在IPC中得到越来越多的应用。

VCA技术不同于VMD(Video Motion Detection)技术,VCA技术不使用相邻帧之间进行对比实现移动目标探测,而是首先将视频图像中的背景和前景(目标)进行分离,并保持背景的自动更新,然后通过对前景目标的探测、跟踪、分类及识别,并参考为不同摄像机场景预设的报警触发规则,将目标行为与规则进行比较,一旦前景目标触发了规则,系统则自动实现告警。

VCA技术可以对视频图像内容进行预处理,过滤掉对分析产生影响的因素,如、风、霜、雨、雪、雾等自然情况,排除各种干扰,集中资源对目标进行探测、跟踪、分类、识别,相对于VMD技术,VCA技术更专注于前景,并具有“记忆”识别能力。

对于具有VCA功能的IPC,视频分析单元部署在前端端,便可以构建分布式的IVS系统。

目前的问题是前端芯片处理资源不足,不过随着IC技术的飞速发展及算法的不断提升,对视频分析边缘化有很大推动,也有产品采用附加芯片的方式,单独增加一个芯片专门做分析用,成本提高。

此方式架构如图所示:图4 带视频分析功能IPC架构示意图此种架构的优点是系统只有当报警发生的时候才传输视频到控制中心或存储中心,大大节省的网络负担及存储空间;可以使得视频分析单元直接对原始或最接近原始的图象进行分析,精确度高;灵活部署、数量无限制;与NVR及管理平台深度集成。

此种架构的缺点是IPC目前芯片处理能力及内存有限,限制了视频分析功能;嵌入式的系统分析架构,必然研发周期长;视频分析软件升级麻烦,需要更新固件FW,影响运行。

IPC的选型与应用IPC的选型要点。

通常,用户在选择IPC时,首先需要参考的就是IPC厂商提供的IPC参数(Specifications)。

通常,IPC厂商提供非常完整的全面的参数列表,其中包括传感器类型、芯片类型、视频输出、音频接口、报警接口、存储接口、网络接口、POE功能等硬性指标,还有如操作系统、压缩算法、帧率、分辨率、码流、网络协议、照度、Web功能等软性参数,通常参数表基本可以了解IPC的功能、档次。

但是,还有一类参数如二次开发支持、本地存储空间、图像延时、网络适应性、并发访问数支持可能不会显示在参数列表,需要进一步了解。

在IPC选型时,需要根据现场具体情况进行选择,没有必要片面追求高性能。

图像质量是IPC的根本,包括色彩还原能力、静态动态下的清晰度、无拖影、马赛克。

网络适应性是IPC的重点考察点,尤其对恶劣环境的适应性,传输的延迟情况。

其它复杂多余的功能需要根据需要来评估,并要综合考虑性价比IPC的应用设计。

模拟摄像机与IPC的设计部署有一定的区别,对于模拟系统,需要考虑的问题主要在施工布线上,比如矩阵的位置、线缆的铺设、供电方式等。

对于IPC,通常仅仅需要一个网络接口可能就全部解决,因此,设计的重点不在安装施工,而在网络与存储方面,因此需要考虑录像系统在网络的位置,需要考虑带宽的占用等。

在IPC应用设计时,首先需要明确具体项目的应用需求,点位的数量、分布情况,存储系统的架构,网络建设情况等。

其次要注意,目前并非IPC适用所有的项目,只有在网络建设可以良好实现的情况下,具有集中存储优势及前端点位分布比较分散的情况下,IPC是不错的选择。

监视目标及范围。

在部署IPC之前,首先需要明确监视目标及范围,这是前提。

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