1.2 Аналоговые системы видеонаблюдения
В настоящее время в системы видеонаблюдения устанавливают, как правило, аналоговые камеры видеонаблюдения, которые отличаются простотой конструкции и невысокой ценой. Эти видеокамеры представляют собой оптические устройства, ПЗС-матрицы которых формируют видеосигнал из светового потока, проходящего через объектив и группу линз и попадающего на эту матрицу. Также производятся камеры видеонаблюдения, которые имеют встроенный блок преобразования аналогового видеосигнала в цифровой. Такие видеокамеры уже можно подключать в цифровые системы видеонаблюдения. Существует более 500 моделей видеокамер таких известных мировых производителей, как Watec, JVC, Ikegami, Sensormatic, Computar, Sentech. Варианты исполнения корпуса, представлены в таблице 1.1.
| Модульные (бескорпусные) видеокамеры | Миниатюрные (малогабаритные) видеокамеры | Корпусные камеры | Купольные камеры | Уличные телекамеры | Поворотные (управляемые) камеры |
Особенности | не имеют корпуса, элементы, ПЗС-матрица и объектив расположены непосредственно на плате | малогабаритные устройства в цилиндрических или прямоугольных корпусах | стандартный дизайн | корпус - полусфера | специально изготовленные камеры, или обычные камеры, установленные в гермобокс | обычно в виде купола или полусферы |
Применение | вызывные панели видеодомофонов, термокожухи, корпуса - полусферы, часто применяют для скрытого видеонаблюдения | установка в помещениях | в помещениях, а при установке их в климатический кожух становятся пригодными для наружной эксплуатации | установка на потолке | установка вне помещений | существуют и внутренние и наружные |
Фото |
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.1 – Варианты исполнения корпуса видеокамер
Независимо от технических характеристик все телевизионные камеры можно разделить на две группы, принципиально отличающиеся по способу обработки сигнала, – аналоговые и цифровые. Основу современных аналоговых ТВ-камер составляют три микросхемы: ПЗС-матрица, синхрогенератор и аналоговый видеотракт. Более совершенные цифровые (DSP) ТВ-камеры включают в себя также АЦП, цифровой процессор обработки видеосигнала и управления режимами матрицы и ЦАП. Современные технологии позволяют совместить на одном кристалле все эти устройства, обеспечивая на выходе телекамеры стандартный аналоговый видеосигнал.
По разрешающей способности все телевизионные камеры делятся на камеры стандартного и высокого разрешений.
Рисунок 1.1 – Принцип построения системы видеонаблюдения на аналоговых камерах
Принцип построения системы видеонаблюдения на аналоговых камерах представлен на рисунке 1.1.
Видеокамера, она является глазами системы. Видеокамера преобразует световой поток в электрический сигнал, величина которого пропорциональна интенсивности светового потока. Далее, данные от видеокамеры могут передаваться к последующим устройствам как по проводам, (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно).
В аналоговых системах, чтобы эффективно управлять камерами, применяются такие устройства, как переключатели (квадраторы) и мультиплексоры.
Переключатель (квадратор) - это устройство, имеющее несколько входов для видеокамер и позволяющее оператору произвольно переключать выводимое на монитор или записываемое изображение с любой камеры, или включать последовательное автоматическое переключение камер. Возможности таких устройств ограничены, поэтому их применение целесообразно только в простейших системах.
Мультиплексор является более «продвинутым» устройством. Он позволяет выводить на один монитор несколько камер и вести одновременную запись с нескольких источников видеосигнала. В отличие от квадратора мультиплексор может содержать в себе детектор движения и имеет больше возможностей управления камерами.
Основными преимуществами аналоговых систем перед цифровыми являются:
низкая стоимость;
простота конструкции и, соответственно, эксплуатации и обслуживания;
высокое качество видеозаписи;
высокая степень отказоустойчивости.
Тем не менее, аналоговые системы видеонаблюдения существуют на объекте сами по себе: интегрировать их в комплексную систему безопасности объекта, состоящую из охранно-пожарной сигнализации, громкоговорящего оповещения, СКУД и т. д., не представляется возможным, и это является самым значительным недостатком подобных систем. Другое дело – цифровые системы видеонаблюдения, занимающие сегодня основную долю рынка и даже приближающиеся по своей стоимости к аналоговым системам.
- Пояснительная записка к дипломному проекту
- Аннотация
- Summary
- Реферат
- Перечень демонстрационных графических материалов
- Перечень условных обозначений и сокращений
- Содержание
- Анализ технического задания
- Введение
- 1. Обзор систем видеонаблюдения
- 1.1 Системы видеонаблюдения
- 1.2 Аналоговые системы видеонаблюдения
- 1.3 Цифровые камеры видеонаблюдения
- 2. Устройство и принципы работы элементов видеонаблюдения
- 2.1 Методы расчёта параметров видеокамер
- 2.2 Устройства и компоненты систем видеонаблюдения
- Дополнительное оборудование.
- 2.3 Установка и подключение видеокамер
- 2. 4 Среды передачи видеосигналов
- 3. Разработка системы видеонаблюдения
- 3.1 Формирование задач и целей
- 3.2 План здания
- 3.3 Расчет параметров видеонаблюдения
- 3.5 Выбор моделей видеокамер с учетом рассчитанных требований Номенклатура видеокамер
- 3.6 Установка программного обеспечения камеры
- 3.7 Настройка ip-камеры
- Подключение ip камеры к lan
- 4 Безопасность и экологичность проекта
- 4.1 Системный анализ надежности и безопасности системы видеонаблюдения при эксплуатации
- 4.2 Мероприятия по повышению надежности системы видеонаблюдения при эксплуатации
- 4.3 Оценка напряженности процесса эксплуатации объекта
- 4.4 Пожаробезопасность на этапе эксплуатации системы видеонаблюдения
- 4.5 Защита окружающей природной среды
- 4.6 Разработка комплекса защитных мер
- 5 Технико-экономическое обоснование проекта
- 5.1 Обоснование целесообразности разработки системы видеонаблюдения
- 5.2 Обоснование выбора аналога для сравнения
- 5.3 Функционально – стоимостный анализ
- 5.4 Расчет затрат на проектирование и разработку
- 5.5 Ожидаемый экономический эффект
- 5.5.1 Состав эксплуатационных расходов
- 5.5.1.1 Расходы на содержание персонала по обслуживанию.
- 5.5.1.2 Расходы на функционирование системы.
- 5.5.1.3. Накладные расходы
- 5.4.1.4 Прочие расходы
- 5.5.2. Экономия от увеличения производительности труда пользователя
- 5.5.3. Затраты на этапе проектирования
- 5.5.4. Расчет ожидаемого экономического эффекта от использования программного продукта
- 5.6 Сопоставление технико-интегрального экономического показателя разработанной системы с аналогом
- 5.7. Прогнозирование необходимых объемов производства и выводы
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложение а Планы объекта