bg‑lime

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu śledzenie zdarzeń za pomocą kamer przemysłowych. Obrazy z kamer są przesyłane do centrum, w którym na monitorach można obserwować poszczególne strefy lub obiekty. Pozwala to na możliwie szybkie wykrywanie zagrożeń dla osób, urządzeń i tym samym zapobiega pojawieniu się znacznych szkód lub niebezpieczeństw. Obrazy są najczęściej rejestrowane.

Systemy monitoringu są stosowane m.in w centrach handlowych, hipermarketach, kasynach, szkołach, w firmach oraz na terenach miejskich, w tym na ulicach, skrzyżowaniach, parkingach itp. Monitoring wizyjny stanowi rozwinięcie stosowanych od długiego czasu telewizji przemysłowych.

ReQxelHVp3ZXE1
Rys. 10.1. Podstawowy schemat blokowy telewizyjnego systemu dozorowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑lime

Technika przesyłania obrazu

Analogowy sygnał wizyjny jest przesyłany w systemach telewizji użytkowej najczęściej za pomocą kabli współosiowych, skrętek telefonicznych, światłowodów i łączy radiowych. Zamiana analogowego sygnału wizyjnego w postać cyfrową pozwala na przesyłanie obrazów w sieciach komputerowych oraz przez Internet.

Rp7p2QhYoqQ5N1
Rys. 10.2. Zastosowanie separatora galwanicznego SV‑1000/4‑G
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Separator galwaniczny w monitoringu wizyjnym przeznaczony jest do dodatkowego zabezpieczenia torów sygnałowych pomiędzy poszczególnymi punktami instalacji, takimi jak kamery lub rejestratory, chroniąc je przed skutkami różnic potencjałów. Zalecany jest do stosowania w miejscach, gdzie są różne punkty zasilania poszczególnych urządzeń w torze oraz w których pojawiają się różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi punktami uziemienia. Takie warunki pracy generują widoczne w obrazie zakłócenia oraz mogą powodować uszkodzenia sprzętu. Ponadto urządzenie eliminuje zakłócenia przy przesyłaniu sygnału na odległość kilkuset metrów.

Główne technologie wspierające przesyłanie obrazu urządzeń monitoringu:

  • technologia analogowa – najwyższa rozdzielczość osiągana to WD1 (960 H x 576 PAL),

  • HD‑TVI (ang. High Definition Transport Video Interface) – działa w oparciu o kable koncentryczne, oferuje rozdzielczość do 1080p i do 450m transmisji bez użycia wzmacniacza,

  • technologia IP – działa na skrętce komputerowej lub WiFi, dzięki temu możliwe jest podłączenie do sieci Internet oraz sterowanie kamerami i rejestratorem z każdego miejsca na świecie; do budowy takiej sieci wykorzystać można również istniejącą sieć LAN,

  • HD‑CVI (ang. High Definition Composite Video Interface) – oferuje transmisję wideo w wysokiej jakości przez kabel koncentryczny z wykorzystaniem modulacji QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation).

bg‑lime

Kamery

Podstawowym urządzeniem każdej instalacji są kamery. Ze względu na warunki, w jakich się je montuje, można je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Ze względu na technologię przesyłania obrazu kamery dzielimy na:

  • analogowe,

  • analogowe wysokiej rozdzielczości,

  • cyfrowe.

Ze względu na zastosowanie, sposób montażu i budowę dzielimy na:

  • kopułkowe,

  • stałe,

  • obrotowe,

  • specjalne.

R17fZkNF1kze5
Rys. 10.3. Kamera kopułkowa i szybkoobrotowa
Źródło: dostępny w internecie: www.dipol.com.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

Należy pamiętać, że producent dobiera parametry domyślne do typowych warunków użytkowania danego modelu. Jakość uzyskanego obrazu zależy jedynie od umiejętności konfiguracyjnych instalatora. Do podstawowych parametrów, które należy brać pod uwagę podczas instalacji lub testowania kamery w rzeczywistych warunkach pracy, należą m.in.: rozdzielczość, szybkość (liczba przesyłanych klatek w jednostce czasu), kompresje, ustawienia i opcje parametrów wideo, balans bieli, ostrość.

RzojzortJOZPH1
Rys. 10.4. Porównanie popularnych kompresji przy zadanej jakości
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Uzupełnieniem monitoringu wizyjnego jest opcja zastosowania kamery termowizyjnej. Kamera ta do prawidłowej pracy nie potrzebuje żadnego oświetlenia. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (0 K = −273,15 °C) emituje promieniowanie podczerwone. Dzięki istniejącej zależności pomiędzy temperaturą a intensywnością promieniowania kamera, odbierając fale podczerwieni, dokonuje obliczeń wartości temperatury na podstawie ich długości. Za pomocą kamery termowizyjnej można więc zobaczyć rozkład temperatur na powierzchni badanego ciała oraz dokonać pomiaru wartości temperatury.

RBLjERwMF2ihO
Rys. 10.5. Kamera termowizyjna Sunell SN‑TPC4200KT/F oraz widok złączy kamery
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1G7D6YkWXOUE1
Rys. 10.6. Podstawowy schemat blokowy kamery przemysłowej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Tabela 12. Parametry kamery

Nazwa

SN‑TPC4200KT/F

Kod

K1606

Obudowa

Kompaktowa

Rodzaj kamery

IP, Termowizyjna

Typ detektora

Uncooled IRFPA Microbolometer

Rozdzielczość detektora

420 × 315p

Rozstaw pikseli

25 µm

Długość detekcji fali podczerwieni

8‑14 µm

Czułość termiczna

50 mK

Nagrywanie z detekcji ruchu i temperatury

TAK

Jasność

F 1.0

Obiektyw (opcjonalnie)

8/15/25/35/50 mm

Pole widzenia (FOV) (w zależności od obiektywu)

75.4×54.4° / 39.7×29.8° / 23.7×17.9° / 17×12.8° / 11.9×9°

Dystans detekcji pojazdu (w zależności od obiektywu)

350/600/1000/1500/2000 m

Dystans detekcji ludzi -1.8m (w zależności od obiektywu)

150/350/500/800/1100 m

Dystans rozpoznawania (pojazdu)

200/350/600/850/1200 m

Dystans rozpoznawania ludzi -1.8m (w zależności od obiektywu)

100/200/300/450/650 m

Dystans detekcji temp. pojazdu (w zależności od obiektywu)

100/200/350/500/650 m

Dystans detekcji temp. ludzi (w zależności od obiektywu)

50/100/180/250/320 m

Metoda kompresji

H.264, MJPEG

Regulacja strumienia

50kb - 400kb

Kompresja audio

G.711,RAW_PCM

Maksymalna rozdzielczość

720 × 480, 30 kl./s

Tryby termowizyjne

Black‑Heat, White‑Heat, Rainbow, Iron‑Red

Funkcja korekcji obrazu DVE

TAK (regulacja: 0‑6)

Redukcja szumu 3D

TAK

Obrót obrazu

Pionowy, Poziomy, Pionowy i Poziomy

Protokoły

IPv4/v6, RTSP/RTMP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMPT, SIP

Zdarzenia alarmowe

Alarm temperatury, Detekcja ruchu, Utrata sieci, Alarm dysku, We/Wy alarmowe

Strumień RTSP

Standard RFC2326, QuickTime, VLC Player

Język

Angielski, Chiński

Onvif

TAK

Interfejs sieciowy

RJ‑45 10/100Base‑T

We/Wy audio

TAK: 1/1

We/Wy alarmowe

TAK: 2/2

Wyjście BNC

TAK

Przycisk resetu

TAK

Zasilanie

12V/DC, PoE IEEE 802.3af

Pobór mocy

max. 5W

Temperatura pracy

-10 … 50°C (-30 … 50°C na zamówienie)

Temperatura detekcji

-10 … 200°C

Stopień ochronny

IP66

Certyfikaty

CE/FCC

Wymiary

ⲫ110 × 377mm

Masa

1,68kg

Indeks dolny Źródło: https://www.dipol.com.pl/kamera_ip_termowizyjna_sunell_sn-tpc4200kt-f_-_wyprzedaz_K1606.htm#productsubmenu-files. Indeks dolny koniec

bg‑lime

Rejestratory

Rejestratory są centralnym urządzeniem każdej instalacji CCTV (ang. Closed Circuit Television). Większość urządzeń można podłączyć do sieci LAN, dzięki czemu podgląd kamer, zarządzanie parametrami lub zapisywanie obrazów umożliwia przeglądarka internetowa.

Dzielimy je na rejestratory:

  • do obsługi kamer analogowych,

  • do obsługi kamer IP,

  • pozwalające na obsługę kamer analogowych i IP (hybrydowe).

RLlalIIp1dgtv
Rys. 10.7. 32‑kanałowy rejestrator IP 4KHikvision Hikvision DS‑7732NI‑I4(B), pozwalający na zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12 Mpix
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
RIcYTYm9QxQZE
Rys. 10.8. Widok podzespołów rejestratora
R1OwUJ8rWuSCE
Rys. 10.9. Schemat blokowy poszczególnych elementów rejestratora
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑lime

Zasilanie

Zasilanie kamer i rejestratorów zazwyczaj jest scentralizowane. Stosuje się często rozdzielacze dystrybucyjne w celu zabezpieczenia nadprądowego każdej z kamer. Przy projektowaniu należy uwzględnić spadki napięć w zależności od długości zastosowanego kabla i rodzaju kamery.

RMU3uaMM8eU8t1
Rys. 10.10. Zasilacz ZR12‑150/LZ‑12 przystosowany do montażu w szafie rack 19”. Jest wyposażony w 12 wyjść do pracy z urządzeniami zasilanymi napięciem DC 12 V.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Grafika interaktywna pt. „Budowa funkcjonalna urządzeń elektronicznych”DxNpUNQ6RGrafika interaktywna pt. „Budowa funkcjonalna urządzeń elektronicznych”

Wróć do spisu treściD15XOHD4MWróć do spisu treści

Powrót do materiału głównegoDDc7oBa11Powrót do materiału głównego