Видеонаблюдение через интернет, удаленный и беспроводной доступ со статическим и динамическим ip своими руками
Всё чаще привычный формат автономного видеонаблюдения сменяет видеонаблюдение через Интернет, позволяющее осуществлять удалённый контроль системы, управление камерами, изменять настройки, транслировать данные в режиме онлайн или просматривать сохраненные архивные материалы.
Для организации видеонаблюдения этого вида, могут использоваться следующие типы оборудования:
- непосредственно IP камеры наблюдения;
- персональные компьютеры, видеосерверы;
- приборы видеофиксации (видеорегистраторы).
Некоторые структурные схемы организации интернет — видеонаблюдения представлены на рисунке:
Главным требованием, предъявляемым к сетевым устройствам является возможность их идентификации. Роль идентификатора выполняет IP адрес, который для сети интернет может быть:
- статическим (белым) — неизменным на протяжении всего времени эксплуатации устройства,
- динамическим — периодически изменяемым провайдером.
Некоторые способы организации видеонаблюдения через интернет канал рассмотрены ниже.
УДАЛЕННОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Наблюдение через интернет по определению является удаленным подключением. Вопрос только в том сколько одновременно камер видеонаблюдения мы сможем просматривать. Это определяется пропускной способностью канала связи, складывающейся из:
- возможностей оборудования;
- вашего тарифного плана;
- ограничений, накладываемых провайдером.
Если вас интересует подключение 4-х канального видеорегистратора, то для проводного интернета организация удаленного доступа к такой системе проблем не представит. При большом количестве камер видеонаблюдения могут возникнуть ограничения по скорости передачи, то есть 25 кадров в секунду можно и не увидеть. Кроме того придется пожертвовать разрешением изображения.
Определенный интерес представляет видеонаблюдение через мобильный интернет. Об этом подробнее в материале про P2P видеонаблюдение. Способ организации удаленного интернет наблюдения определяется параметрами вашего ip адреса.Видеонаблюдение через интернет со статическим ip.
Настройка такого соединения сложности не представляет. Используемому устройству (камере, видеорегистратору, компьютеру) в меню настроек присваивается имеющийся IP адрес, после чего оно подключается к интернет сети. Естественно для этого наше оборудование должно иметь соответствующие программно — аппаратные возможности.
После этого, набирая в адресной строке браузера нужный адрес (самый простой способ) мы получаем доступ к нашему устройству видеонаблюдения и его функциональным возможностям.
Но, статический IP адрес во-первых, стоит денег, во-вторых, провайдер по ряду причин может отказать в его предоставлении. Поэтому альтернативой может быть следующий вариант.
Видеонаблюдение через динамический ip (DynDNS или DDNS).
Любой IP адрес можно привязать к символьной ссылке. Примером тому может являться любой сайт, доменное имя которого DNS сервером преобразуется в соответствующий адрес, после чего пользователь получает доступ к нужному ресурсу.
Динамический DNS сервис способен отслеживать изменения IP и осуществлять привязку конкретного сетевого оборудования к конкретному символьному имени.
Правда, для этого требуется, чтобы устройства системы видеонаблюдения, работающие через интернет могли отслеживать изменения присваиваемого им сетевого адреса и сообщать об этом серверу динамического сервиса.
Для персонального компьютера это достигается установкой соответствующей программы — клиента. Другое оборудование системы видеонаблюдения (видеорегистраторы, роутеры) должно иметь поддержку DynDNS, на что следует обращать внимание при их выборе, если, конечно, планируется работать с ними через интернет.
Облачный сервис видеонаблюдения.
По сути своей, в части организации трафика, он схож с динамическим сервисом, однако, предоставляет ряд дополнительных возможностей как в процессе инсталляции, так и при его эксплуатации. (подробнее…)
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СВОИМИ РУКАМИ
Предполагается, если человек ищет информацию о том как сделать что-либо своими руками, то он не обладает достаточными навыками в этом направлении. Видеонаблюдение, в том числе удаленный доступ через интернет здесь исключением не является. Для тех кто самостоятельно хочет выбрать, установить и дистанционное видеонаблюдение можно порекомендовать следующую последовательность действий:
- Постановка задачи — формирование требований к системе.
- Выбор оборудования с возможностью доступа в интернет.
- Монтаж и настройка камер, видеорегистраторов и пр.
Несмотря на кажущуюся тривиальность сказанного, многие пользователи игнорируют первый пункт, как следствие, получая в результате не то что нужно. Давайте на конкретных примерах рассмотрим как правильно сделать своими руками видеонаблюдение через интернет на различных категориях объектов.
Удаленный доступ к системе видеонаблюдения через интернет реализуется чаще всего через IP оборудование. Оно может иметь «стандартный» сетевой функционал или иметь возможность работы в составе различных сервисов. Второе для самостоятельной установки и настройки проще и предпочтительней.
Наибольший интерес здесь представляют:
- P2P видеонаблюдение;
- и облачные сервисы.
Провайдеры этих услуг постарались максимально упростить процесс инсталляции оборудования, так что организовать своими руками интернет-наблюдение в этих случаях проблем не составит. Видеонаблюдение через интернет с помощью P2P технологий использует беспроводные подключения, с «облаком» можно работать также и по проводам.
Использование специализированных камер, имеющих поддержку определенных сервисов имеет один недостаток — невозможность построения видеонаблюдения с большим количеством камер.
Для этого стоит использовать проводное подключение к Сети, а в состав системы включить видеорегистратор или компьютер с поддержкой нужного количества видеокамер.
Настройка такого дистанционного наблюдения может осуществляться через облачный сервис либо в порядке, описанном на этой странице.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ
Говоря про видеонаблюдение через беспроводной интернет в основном имеют ввиду:
- наблюдение через WIFI роутер;
- удаленный доступ через беспроводной (3G, 4G) интернет канал.
Первое, кстати, не совсем корректно, поскольку в этом случае мы обходимся без проводов только на участке камера — сервер (или видеорегистратор). Если дальнейший путь видеосигнала пролегает через проводное соединение, то об этом написано выше. В противном же случае имеем классический беспроводной удаленный доступ.
Общие вопросы организации беспроводного видеонаблюдения описаны здесь.При организации любого видео трафика первыми интересующими нас параметрами является его объем и пропускная способность канала связи. Определить целесообразность использования беспроводного соединения достаточно просто. Делается это в два этапа.
Оцениваем видеопоток от камер видеонаблюдения.
Поскольку в настоящее время используется, как правило, кодек Н.264, то при расчетах будем ориентироваться на него. Берем формулу:
Рк=Рг*Рв*Кцв/1024/1024/Ксж, где:
- Рк — размер одного кадра от нашей камеры видеонаблюдения;
- Рг и Рв — разрешение в пикселях по горизонтали и вертикали соответственно;
- Кцв — коэффициент, характеризующий количество передаваемых цветов;
- Ксж — степень сжатия кадра.
Что касается цветов, то для современных цветных IP камер принимаем Кцв=24. Для монохромных (черно-белых видеокамер он будет равен 2). Для упомянутого выше кодека степень сжатия примем равной 75.
Имейте ввиду — сжатие оцениваем приблизительно, поскольку зависит оно от множества факторов, определяемых конкретными условиями видеонаблюдения.
Первый раз делим на 1024 для перевода битов в килобиты, второе деление дает размерность мегабиты. Обратите внимание — в байты не переводим, поскольку скорость интернета, в том числе и беспроводного указывается в Мбит/сек.
Умножив получившийся размер кадра на скорость передачи (кадр/секунда) получим значение нашего видеопотока. Кстати, можем сразу взять разрешение камеры в мегапикселях, тогда формула значительно упростится:
Рк=Разрешение в мегапикселях*Кцв/Ксж.
Таким образом, поток видеокамеры 1 Мпиксель при скорости 25 к/с составит: (1*24/75)*25=8 Мбит/с. Переходим к самому интересному.
Скорость беспроводного 3G интернета.
Максимально, при самых благоприятных условиях она составит 3,6 Мбит/с. Реально она будет в 1,5-2 раза меньше. Сопоставляем наш видеопоток и возможности беспроводного соединения через интернет и видим, что сможем смотреть мегапиксельную картинку максимум со скоростью 6 кадров в секунду.
При желании можете рассчитать другие варианты беспроводного просмотра через интернет и решить насколько они вам подходят. Я не агитирую ни за, ни против — цифры есть цифры.
IP КАМЕРЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Для организации видеонаблюдения через интернет пригодна любая IP камера. Вопрос только в способе ее подключения. «Классическое» исполнение требует описанных выше манипуляций с IP адресами и настройки промежуточных устройств: роутера, компьютера или видеорегистратора.
Можно, конечно, подключить ее к интернету напрямую, но на практике такой способ применяется редко:
- во первых, для этого нужна выделенная линия и белый IP адрес;
- во-вторых, отсутствует возможность создавать видеоархив, то есть наблюдение будет вестись только в online режиме.
Как вариант существует способ организации видеонаблюдения через уже упомянутый облачный сервис. Но даже в этом случае использовать «голую» камеру нецелесообразно, тем более, если их несколько. Вариант прямого соединения возможен через беспроводной интернет, но здесь тоже есть свои подводные камни, о которых написано в конце статьи.
Более подробно возможности различных типов видеокамер для организации интернет наблюдения описаны в этом материале.Кстати, некоторых интересуют вопросы использования для этих целей беспроводных (WIFI) IP камер видеонаблюдения. Ничего особенного здесь нет. Использование WIFI технологий позволяет обеспечить беспроводную передачу сигнала от видеокамеры до роутера — не более того. Дальше все происходит по стандартным уже описанным схемам.
* * *
© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.
Удаленное видеонаблюдение через интернет. Поддержка облачной технологии DSS.
Эволюция облака: внедрение DSS. Удаленное видеонаблюдение через интернет
33 просмотра
Для удаленного просмотра видео, например, с видеорегистратора у вас дома, достаточно подключить это устройство к интернету. Взять полученный от провайдера IP-адрес. И подключаться к устройству с любой точки планеты по IP-адресу. На первый взгляд, удаленное видеонаблюдение через интернет организовать своими руками не сложно.
Стоп. Но такие идеальные условия давно в прошлом. Провайдер больше не выдает публичные IP-адреса. А если и выдает, то за отдельные деньги. И с каждым годом цена за аренду статического адреса растет. Сегодня удаленное видеонаблюдение реализуется с помощью «облачных технологий». О том, как подключить камеру и регистратор через облако к ПК и к мобильному телефону. О технологии DSS.
Почему так произошло? Основной протокол интернета IPv4 имеет в своем распоряжении 4,22 миллиарда адресов и случилось то что в 2011 году эти адреса закончились. Но количество пользователей растет, раньше в интернет мог выйти только компьютер. А сейчас? Для выхода из сложившейся ситуации основная часть пользователей интернета были подключены на так называемые NAT-сервера. Этот сервер имеет снаружи нормальный публичный адрес, к нему подключены абоненты, которые имеют уже не «белый», а «серый» IP-адреса. Абонент свободно может получить доступ к ресурсам интернета имея 2серый»-IP, но вот получить доступ со стороны сети интернет к абоненту уже проблема. Адрес абонента мы уже не видим.
Ведь есть IPv6 который избавляет от этой проблемы — нехватка адресов. Но в повседневной жизни этот протокол не прижился. Он существует, но многими провайдерами не поддерживается и на данный момент не популярен. Кто нибудь знает IPv6 адрес своего компьютера? Думаю, нет. Мы можем назвать что-то типа 192.168.1.2 который благозвучней его IPv6 версии: 2002:c0a8:0102:0:0:0:0:0. [а еще IPv6 может помочь обойти запреты Роскомнадзора, от того мы его в ближайшее время не увидим]. И заметьте мы назвали адрес в локальной сети, это означает что выше нас находится какое-то устройство (например, WiFi маршрутизатор) которое раздает интернет. И этих устройств «выше2 в реальной жизни очень много. От того просто так нельзя по IP-адресу подключится к вашему видеорегистратору дома. И это только малый пример, в жизни может быть все еще сложнее.
Для обхода данного ограничения (невозможности прямого соединения) и упрощения процесса подключения была разработана целая сеть, состоявшая из серверов — так называемый «облачный сервис». Данные сервера имеют множество механизмов для подключения вашего оборудования к вам (вашему смартфону, пример). Вам не нужно думать, как можно получить удаленный доступ к вашему оборудованию. За вас уже все будет сделано, лишь необходим идентификатор сервиса (CloudID), а также учетная запись от оборудования — логин/пароль.
Что из себя представляет «облако»?
Облако — это большое количество серверов находящийся по всему миру, которые помогают получить доступ к Вашему оборудованию, прокладывают путь от устройства до вас. В зависимости от условий нахождения вас и устройства подключаются несколько типов серверов и маршрутов. Система сама определяет наиболее выгодный и скоростной путь для трафика.
Как работает удаленное видеонаблюдение через интернет
Начнем с описания серверов:
WEB — это сервер отвечающий за обычный WEB-интерфейс системы, то есть доступ к своему аккаунту как к обычному сайту.
P2P (Peer-to-peer) — сервер установки прямого соединения. Используется в первую очередь для попытки прямого соединения. [Самая маленькая нагрузка на сервера сервиса]
Forwarder — сервер перенаправления трафика. При неудачной попытке установление прямого соединения подключается этот сервер. Сервер пропускает трафик через себя, но для уменьшения нагрузки способен пропускать только второй поток — низкого разрешения.
RPS (Reliable Proxy Service) — сервис проксирования. Применяется в тяжелых условиях, когда нет возможности связаться с сервером перенаправления трафика. В этом случае используется цепочка серверов которые пропускают трафик через себя.
Для просмотра будет доступен только второй поток.
Давайте разберемся в работе этой системы на живом примере.
Первый пример: Вы со смартфоном на руках, во дворе дома установлена камера Polyvision. Камера подключена к маршрутизатору. Маршрутизатор имеет статический или «белый» интернет-адрес. Вами были прокинуты порты «мультимедиа» и RTSP наружу — в глобальную сеть. Или это произошло автоматически благодаря технологии UPnP (Universal Plug and Play) — автоматическая настройка сети. Такие условия позволяют подключаться напрямую к камере, минуя дополнительные сервисы. В таком случае технология P2P даст команду на прямое соединение, чтобы осуществить удаленный просмотр камер видеонаблюдения через интернет. Участие облачного сервиса в этом случае минимальны, они лишь сводятся к тому, чтобы установить соединение.
Второй пример: Вы собираетесь в дорогу на дачу, решили посмотреть через мобильное приложение что делается на дачном участке. В качестве источника интернета на даче используется 3G-модем. В таком случае прямого соединения произвести не удастся, мобильный оператор имеет свою внутреннюю сеть для абонентов. Для данной ситуации используется сервер перенаправления который пропускает трафик через себя или используется целая сеть состоящая из прокси-серверов в случае если сервер перенаправления не способен в одиночку доставить трафик из-за блокировок или иных причин.
Новая технология — DSS
Развитие технологий дало еще один вид систем для данной задачи. DSS (Darwin Streaming Server) — сервер вещания разработанный компанией Apple.
Применение DSS позволяет заменить сервер перенаправления на сервер по своим свойствам и отказоустойчивости похожий на сервера YouTube. В этом случае поток кэшируется (накапливается на стороне сервера), что минимизирует задержки и благодаря автоматической подстройке потока качество получаемой картинки с источника будет высокой. Технология дает выигрыш даже при прямом соединении посредством сети интернет, но с неустойчивой связью. Данная технология выводит облачный сервис на новый уровень, потому мы назвали ее — «Облако 2.0».
Задействуем DSS
Для включения поддержки DSS в IP-устройствах Polyvision необходимо обновить прошивку. На сайте нашей компании в карточке товара вы найдете прошивку и инструкцию по обновлению. После обновления технология подключения станет доступна и будет приоритетна при удаленном подключении через облачный сервис. Программное обеспечение для мобильных устройств на базе Android и iOS уже поддерживает DSS, не забудьте обновиться.
Как видите, удаленное видеонаблюдение через интернет устроено просто. Устройства безопасности от нашей компании — Polyvision, поддерживают множество технологий, которые постоянно развиваются.
Настройка доступа к IP видеокамерам и сетевым регистраторам (NVR) из сети Интернет.
К особенностям IP камер и сетевых регистраторов относят передачу видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet (Wi-Fi), которая использует протокол TCP/IP. Ethernet. Это пакетная технология для передачи
данных локальных сетей.
Устройство получает IP адрес в сети через который можно попасть на веб интерфейс, через который происходит настройка камеры и куда выводится изображение с камеры. При этом существует возможность организовать доступ к IP камере или сетевому регистратору через Интернет, т.е. с любого места на Земле, имеющего доступ в Интернет, что позволит видеть, что происходит дома или в офисе.
Для того что бы получить доступ к вашей IP видеокамеры с внешки (из глобальной сети Интернет) необходимо иметь уникальное имя (уникальный IP адрес) в глобальной сети. Для начала проясню какие IP адреса бывают :
Белый IP— уникальный адрес в глобальной сети. Публичные «белые» адреса используются в сети Интернет. Публичным IP-адресом называется IP-адрес, который используется для выхода в Интернет. Доступ к устройству с публичным IP-адресом можно получить из любой точки глобальной сети, т.к. публичные (глобальные) IP-адреса маршрутизируются в Интернете, в отличие от частных (серых) IP-адресов.
Серый IP— это внутренний IP локальной сети, напрямую доступный только внутри этой сети.
К частным «серым» адресам относятся IP-адреса из следующих подсетей:
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0.0 (сеть класса А)
От 172.16.0.0 до 172.31.0.0 с маской 255.255.0.0 (сеть класса B)
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.255.0 (сеть класса С)
Статический IP— это фиксированный адрес в Интернете;
Динамический IP— адрес, меняющийся с течением времени.
Провайдеры в основном предоставляют либо динамический серый IP адрес, либо динамический белый IP (намного реже). Определить адрес можно, если подключить кабель провайдера напрямую в компьютер/ ноутбук с помощью онлайн сервисов:
http://2ip.ru
http://smart-ip.net
http://speed-tester.info/ip_location.php
http://hideme.ru/ip
Или можно зайти на веб интерфейс роутера и посмотреть, какой IP адрес вы получили от провайдера. Если у вас используется динамический серый IP адрес вам необходимо обратиться к провайдеру и заказать у него услугу «белого» IP адреса.
Если используется динамический белый IP, необходимо зайти в настройки IP камеры и посмотреть, какие сервисы DDNS (cлужба DynamicDNS позволяет сопоставить доменное имя с динамическим IP-адресом сетевого устройства.) поддерживает ваша видеокамера (если вообще поддерживает).
После этого необходимо зайти на сайт сервиса, чтобы зарегистрировать учетную запись DDNS задав при этом уникальное доменное имя. Затем прописать это имя в настройках IP камеры или сетевого регистратора в настройках DDNS.
Видеокамера через определенное время будет проверять Ваш IP адрес и обновлять запись ddns (следует учесть, что обновление происходит не в тот же момент, может быть задержка из-за кеширования адреса у Вашего провайдера или у Вас).
Настройка Интернет-соединения в самой IP-камере.
Для начала разберем самый простой способ доступа к камере через Интренет. Современные IP видеокамеры способны обойтись без роутера, т.е. можно напрямую подключить сетевой кабель провайдера к камере, настроить интернет через веб интерфейс и вуаля. После этого вы вводите в адресной строке адрес http://{ваш белый IP адрес}, например http://95.110.64.7 и подключитесь на свою IP камеру.
У этого способа есть существенный недостаток- использование только одной IP камеры или регистратора.
Настройка подключений через Интернет нескольких IP камер.
Если вы хотите использовать несколько IP камер вам, помимо «белого» IP адреса или настроенное функции DDNS и нескольких IP видеокамер понадобятся еще роутер.
Принцип заключается в следующем- настроив Интернет на роутере, подключаете все IP видеокамеры к роутеру, не важно каким способом с помощью кабеля Ethernet или беспроводной сети Wi-Fi. После этого зайдите на веб Интерфейс камер и измените порт подключения, вместо 80 поменяйте на любое значение от 1000 до 65000.
При этом порты должны отличаться на разных камерах, например для камеры1- порт 1000, камера2- порт 1001, камера3- порт 1003. Далее сохраните настройки на всех IP камерах. Следующим шагом необходимо пробросить порты на роутере, для этого зайдите на веб интерфейс роутера, найдите пункт «Проброс портов» или аналогичный этому и указав порт камеры и ее IP адрес сохраните настройки.
Если вы все сделали правильно введите в адресной строке браузер адрес http://{ваш белый IP адрес}:{порт видеокамеры}, например http://95.110.64.7:1000. Таким образом, вы подключитесь к вашей IP камере1 с любого места имеющего доступ в Интернет.
Более подробно о подключении и настройке IP видеокамер и сетевых регистратором (NVR) из сети Интернет вы можете узнать из представленного ниже PDF руководства.
Podklyuchenie_k_InternetПостроение Ethernet-сети для IP-видеонаблюдения / Хабр
Интерес рынка к IP-видеокамерам вполне понятен. У них много преимуществ: широкий выбор устройств, гибкость функционала софта, хорошая картинка, легкая встраиваемость в компьютерную инфраструктуру. Настало время подумать о том, как наиболее удобно и экономно построить для видеонаблюдения на базе IP-камер устойчивую среду передачи данных, предусматривающую возможность масштабирования. Просто бросить оптику и подключить к ней первый попавший под руку набор медиаконверторов и простеньких хабов – тоже выход, но чреватый множеством проблем в перспективе. Есть смысл исследовать проблему поглубже.Вопросов возникает очень много. Какая схема подключения? Перед прокладкой кабеля возникает вопрос: а как класть? Какой кабель класть? Сколько волокон должно быть? А что, его еще и варить надо? Какое активное оборудование использовать?… И т.д.
Давайте рассмотрим все эти вопросы по порядку, на примере абстрактной территории.
На рис. №1 дана схема такой территории.
Рис.1
Расстановку, выбор типа и необходимого количества камер, их направление мы опускаем, поскольку данные вопросы требуют отдельной статьи. Периметр нашей территории порядка 1550 метров. Допустим, что для видеонаблюдения будут достаточны 15 IP-камер, расположенных в радиусе 100 метров от шкафов. Такое расстояние обусловлено тем, что стандарт Ethernet регламентирует рабочее состояние сегмента, длиной не более 100 метров. В настоящее время стандартом «де-факто» является использование технологии POE, которая позволяет подавать питание на камеру от коммутатора по тому же самому UTP-кабелю, по которому она подключена. Это решает очень много проблем, связанных с подачей электричества, поскольку в этом случае достаточно запитать управляющий шкаф с коммутатором, а о питании камеры при этом уже можно не заботиться.
Таким образом, мы получаем от 2 (на схеме: кружок с меткой «2к») до 3 (на схеме: кружок с меткой «3к») камер на шкаф.
Разумно было бы объединить данные шкафы с серверной оптическим кабелем, используя 2 направления (показаны на схеме красным и синим цветом). На рис.2 в схему добавлены оба направления кабеля, шкафы, и «возможное» положение шкафа №7, который мы, допустим, на этом этапе монтировать не собирались, но хотим, чтобы такая возможность у нас в будущем была.
Рис.2
Теперь возникает вопрос: какую конструкцию кабеля использовать? Ответ на данный вопрос зависит во многом от способа прокладки. К примеру, в случае если по периметру территории расположены столбы, то разумнее использовать «подвесной кабель с выносным силовым элементом». Конструкция такого кабеля показана на рис. 3.
Рис.3
Используя номенклатуру одного из крупных поставщиков оптического кабеля, компании «Интегра», модель такого кабеля будет называться ИК/Т-М4П-Aх. Последние 2 символа означают: «А» — одномодовый кабель, и на месте «х» ставится количество волокон. К примеру «A8» — это 8 одномодовых волокна.
Если кабель планируется уложить в грунт, либо смонтировать вдоль забора, то разумнее выбрать конструкцию с легкой броней. См. рис. 4
Рис.4
Согласно все той же номенклатуре компании «Интегра», модель будет называться ИКСЛ-М4П-Ах.
В реальных проектах возможны комбинации этих, а так же использование других конструкций, но кабели, описанные выше, используются наиболее часто.
Тип кабеля выбрали, однако теперь, возникает вопрос, а как объединить это все на уровне оптических волокон, или другим словами: «Как варить-то будем, заказчик?»
Тут стоит рассмотреть все три возможных сценария развития событий. Если говорить кратко, то все соединить:
— последовательно «шиной»;
— звездой, используя отдельные волокна/волокно на оптическое соединение.
На этом этапе необходимо построение так называемого «сварочного плана». Зачем он нужен? Ну, во-первых, вы, как заказчик для себя будете иметь перед собой подробную схему соединений, которая в дальнейшем вам пригодится в процессе эксплуатации. Во-вторых, приглашая инженера-сварщика со стороны, либо давая задания своему специалисту, нет никакого другого способа четко и ясно поставить задачу. И, в-третьих, на этой схеме будут видны все 3 варианта соединений, которые мы сейчас и рассмотрим.
Рис.5
Итак, вариант №1: последовательно «шиной», дан на рис. №5. Черными точками на этой схеме обозначены места сварок, черными квадратами обозначены коннекторы, а линии заканчивающиеся маленькой черточкой — это свободно оставленные волокна.
Как видно из схемы, в кабеле будут задействованы всего 2 волокна, в том числе и при добавлении нового шкафа. В случае, если в кабеле более 2-х волокон, на этапе монтажа рекомендуется произвести сварку свободных волокон, как это показано на примере 3-го волокна. Это будет сделать в любом случае полезно, поскольку в случае дальнейшего развития сети не нужно будет лезть в уже смонтированные шкафы, увеличивая риск возникновения внештатных ситуаций.
При использовании этой схемы мы видим, что для прокладки нам потребуется 2-х и более волоконный оптический кабель, а от оборудования требуется наличие минимум 2- оптических портов.
Данная схема, хоть и привлекательна своей простотой, очевидностью и меньшим количеством сварок, однако в ней есть один существенный недостаток. Представим, что что-то случилось с оборудованием в шкафу №1. Что станет с нашими подключениями в шкафах №2 и №3? Верно! Мы их потеряем.
Чтобы избежать подобных случаев, необходимо продолжить кабель из шкафа №4 и вернуть его (желательно иным путем, к примеру посредством подключения к шкафу №5) в серверную, создав таким образом кольцо. При этом, разумеется, требуется поддержка «кольца» активным оборудованием, и правильная его настройка. И очевидно подобное потребует дополнительно 420 метров кабеля и управляемых коммутаторов, которые отнюдь не дешевы.
Следует упомянуть, что в рассматриваемой схеме возможно использование всего одного волокна, если применить оптическое оборудование WDM, позволяющее передавать и принимать сигнал с использованием 1 волокна на разных длинах волн. Однако описанную выше проблему это не решает.
Альтернативой этой схеме соединения, будет использование топологии «Звезда», показанная на рис. 6.
Рис.6
Как видно из этой схемы, при использовании данной топологии каждый шкаф будет подключен «независимо» от соседних. Почему слово «независимо» взято в кавычки? Следует понимать, что безусловно мы потеряем соединения в шкафах №2 и №3, если разрубить, к примеру, кабель между серверной и шкафом №1. От подобной неприятности спасет только построение настоящего кольца, описанного выше. Однако от проблем с питанием или выходом из строя оборудования внутри шкафа №1 это спасает однозначно.
На схеме видно, что количество сварок возрастает, поскольку, если не использовать «транзитный» монтаж, то необходимо сваривать каждую пару волокон, проходящих транзитом через соседний шкаф. Безусловно, как и в предыдущем варианте, возможно использование WDM приемо-передатчиков, что в свою очередь в двое сократит количество используемых волокон, а равно и количество сварок.
Какую схему выбирать — решает заказчик.
Поскольку нам желательно обеспечить независимое функционирование каждого шкафа друг от друга и использовать недорогое оборудование, в данном примере мы возьмем за основу схему соединения «звезда», при которой от серверной до каждого шкафа будут идти 2 отдельных волокна.
Виртуально со схемой мы определились, однако как же это будет выглядеть на практике? Обычно, для минимизации потерь с одной стороны, и надежного оконечивания с другой, для терминации волокон внутри шкафов возможно использование оптического бокса модели GP-B. Его внешний вид показан на рис. 7
Рис.7
Бокс имеет два порта для кабеля (вход и выход в нашем случае) и крепление для выходящего оптического шнура. Особенностью данного бокса является то, что волокна, подлежащие терминации привариваются непосредственно к половинкам патчкордов, а транзитные волокна свариваются в сплайс-кассету. Таким образом упрощается соединение (убирается связка сварка+пигтейл+адаптер+патчкорд), тем самым уменьшаются потери. В нашем случае мы будем использовать 1,5 метровые половинки 3-х метрового патчкорда LC/UPC-LC/UPC-SMB1-DX-3M. Вопроса об использовании коннектора LC/UPC мы коснемся несколько позже.
В этой связи отмечу, что некоторые заказчики, желающие «сэкономить» себе в убыток, ограничиваются только сплайс-кассетой и привариванием пигтейла (диаметром 0.9мм), что в итоге ведет к обрывам и прочим неприятностям.
Данное решение будет надежно фиксировать оба конца оптического кабеля, предохранять места сварки и даст возможность подключить оборудование при помощи защищенного 3мм оболочкой шнура.
В серверной вопрос терминации кабеля обстоит несколько иначе. Поскольку зачастую серверная комната оборудована 19 дюймовым шкафом, то в этом случае необходимо применить оптический кросс. В нашем случае нам необходим оптический кросс, укомплектованный на 16 оптических портов. Хорошим выбором станет модель FODF-1U-24SCSX/24LCDX, показанная на рис. 8.
Рис.8
Эта модель имеет легкий алюминиевый корпус, 3 сменные планки, рассчитанные на адаптеры либо SC simplex либо LC duplex, и емкую сплайс-кассету. Практически это все, что нам нужно.
В дальнейшем нам, разумеется, понадобятся оптические патчкорды, к примеру SC/UPC-LC/UPC-SMB1-DX-1M, которые отлично подойдут для подключения нашего оборудования к этому кроссу.
Теперь настало время определиться с активным оборудованием. Разумеется, задачу можно решить с использованием офисных коммутаторов-мыльниц и медиаконверторов, создав таким образом, неповторимую кучу оборудования, внушающую ужас обслуживающим инженерам. Возможно читатель уже слышал, или даже использовал так называемые «промышленные» коммутаторы (подобные MOXA, Hirschmann и т.д.). Однако решение на их основе может довольно дорого. Как лучше поступить и выбрать в меру недорогое оборудование, которое бы решало наши задачи? Такое оборудование существует! Для примера возьмем две модели неуправляемых коммутаторов с POE портами FastEthernet и портом SFP. Ниже на рис.10 даны 2 модели в 4-мя и 8-ю портами соответственно:
Рис.9
Как вы видите, мы имеем дело со коммутаторами в формфакторе «industrial», позволяющим монтировать данные модели на DIN рейку и эффективно работать в неблагоприятных условиях.
Данная модель относится к классу неуправляемых коммутаторов, что в свою очередь положительно сказывается на его цене. В нашей схеме мы можем выбрать модель UTP7204E-POE, с четырьмя медными POE портами и одним SFP портом.
Внесем ясность: а куда же тут подключать оптику? А оптику мы будем подключать к SFP модулю, который, в свою очередь будет вставлен в SFP порт коммутатора. Зачем нужны такие сложности, спросите вы? А мы ответим — использование различных оптических модулей дает возможность использовать данный коммутатор и в схемах с 2-мя волокнами, и в схемах с 1-м волокном, и на многомодовом волокне, и на различных расстояниях и тд.и т. п. Одним словом, подбираете нужный вам оптический модуль, вставляете его в коммутатор, и готово!
В нашем случае мы выберем недорогой оптический модуль модели APS31123xxL2 показанный на рис.10
Рис.10
Этот гигабитный модуль работая по 2-м волокнам, позволит нам делать соединения на расстоянии до 2км!
Хорошо, в шкафах мы будем использовать 4-х портовые коммутаторы, а что можно использовать в серверной?
В серверной, чтобы собрать все оптические линки, нам потребуется коммутатор посерьезнее. Итак, модель UTP7524GE-MX — это гигабитный модульный (что очень важно) управляемый коммутатор. Его внешний вид показан на рис. 11
Рис. 11
Модульным он назван потому, что позволяет, в процессе роста самой сети, использовать дополнительные модули для подключения оптических линков. Всего таких модулей можно поставить до 3 штук, т. е. 8 портов, 16 портов, и наконец, 24 порта!
Поскольку в нашем случае нам потребуется 6 портов для соединения с 6-ю шкафами, то одного модуля (см. рис.12), для начала, будет вполне достаточно.
Рис.12
И, конечно же, к нему нам потребуются такие же оптические модули, которые мы использовали в шкафах.
Остался один вопрос, на который я обещал ответить: почему коннектор LC/UPC? Просто потому, что, как вы заметили, в оптических SFP модулях чаще всего используется именно этот коннектор.
Новости компании IP Video Systems
IP-видеокамеры используют в своей работе множество сетевых протоколов, необходимых, как для передачи видео-потока по сети, так и для дистанционного управления камерой. В данной статье кратко рассмотрены наиболее часто применяемые в IP-видеонаблюдении сетевые службы и протоколы.
IPv4 – Межсетевой протокол IP (Internet Protocol) четвертой версии, впервые описанный в 1981 году и по сей день являющийся основным протоколом, объединившим локальные сети в глобальную сеть Интернет.
В IPv4 применяются четырехбайтные (32 битные) адреса (один байт это десятичное число от 0 до 255), таким образом, IP адрес может выглядеть, например, так: 192.168.0.5. Существенным недостатком протокола IPv4 является ограниченное количество уникальных адресов 232 = 4 294 967 296, причем, еще ряд адресов зарезервирован для: сетей сервис-провайдеров, частных сетей и прочих служебных целей. Это вынуждает применять так называемые динамические IP адреса, то есть адреса, которые предоставляются клиенту только на определенное время из области незанятых адресов данной подсети.
IPv6 – новый Интернет протокол, выпущенный в 1996 году, с увеличенной длиной адреса до 128 бит, что позволит, по различным подсчетам, обеспечить каждого жителя земли от 300 миллионов до 5×1028 уникальных адресов. На самом деле, такое большое пространство адресов сделано для иерархического деления, что упростит маршрутизацию, таким образом, значительная часть адресов не будет использована вообще.
IPv6 адреса представляются как восемь групп шестнадцатеричных цифр разделенных двоеточиями, например: 2000:11a3:13dc:05fd:ff21:ccf2:123f:01ff.
В настоящий момент, IPv6 используется не значительно, в будущем планируется совместное использование протоколов как IPv6, так и IPv4 для поддержки устаревших устройств.
HTTP (HyperText Transfer Prоtocоl) – протокол для передачи гипертекста по технологии «клиент-сервер». Клиент, то есть Интернет браузер пользователя, подает запрос на сервер в виде URL (Uniform Resource Identifier) – уникального идентификатора ресурса и получает с сервера запрашиваемую WEB страницу.
Гипертекст – это специально отформатированный текс с помощью, так называемых HTML (HyperText Markup Language — язык разметки гипертекста) ТЭГов, которые распознает Интернет браузер, например Internet Explorer. Пример форматирования может выглядеть так:<i>Привет Всем!</i>, что отобразится в браузере курсивом — Привет Всем!
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – Модификация протокола HTTP с возможностью шифрования данных криптографическими протоколами SSL и TLS. Данный протокол применяется, например, для аутентификации пользователей, передачи важных документов, в платежных системах и т. п.
FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов, разработанный в 1971 году. Применяется, например, для закачивания файлов на сервер, скачивания файлов с сервера на локальный компьютер и тому подобных задач. Обычно используется с FTP – клиентом, программой, как правило, с двумя окнами, где «перетаскивая» мышью файлы и папки из одного окна в другое осуществляется загрузка/выгрузка файлов.
TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управляющий передачей данных, который проверяет установку сетевого соединения, посылает новый запрос в случае потери пакетов и не допускает дублирование пакетов. Таким образом, осуществляется надежная передача данных с уведомлением отправляющей стороны о качестве передачи.
UDP (User Datagram Protocol) – протокол передачи так называемых «датаграмм» — блоков данных, без проверки успешности соединения, потери пакетов и дублирования, что значительно снижает качество передачи данных. Однако такой подход бывает весьма полезен при кратких запросах от большого числа клиентов к серверу, как, например, в онлайн-играх, что освобождает сервер от ожидания проверки целостности пакетов.
DNS (Domain Name System) – система доменных имен, отвечающая за соответствие IP-адресов именам хостов. Обычно используется для определения IP-адреса по имени хоста (по имени сайта).
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол необходимый для автоматического получения компьютером IP-адреса и других параметров необходимых для нормальной работы в сети.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол для передачи почты в Интернете, разработанный в 1982 году, применяется, в основном, для отправки исходящей почты из клиентской программы, например «Outlook», на почтовый сервер.
RTP (Real-time Transport Protocol) — протокол для передачи данных в реальном времени, с контролем последовательности пакетов и синхронизации данных. Данный протокол хорошо подходит для передачи видео и аудиоданных по сети.
DynDNS — сервис позволяющий пользователю с динамическим IP-адресом, получить поддомен (доменное имя третьего уровня), со статическим адресом, на который, сервис DynDNS перенаправляет запрос пользователя.
Таким образом, компьютер, IP камера или любое другое сетевое устройство работает, как будто, с постоянным IP-адресом. Статический IP-адрес необходим для работы сетевых камер.
NTP (Network Time Protocol) — протокол предназначенный для синхронизации внутренних часов компьютера со службами точного времени, например — ГЛОНАСС.
RTSP (Real Time Streaming Protocol) — протокол предназначенный для управления данными от мультимедиаустройств, например IP-камеры, с возможностью передачи команд: «старт», «запись», «стоп» и т. п.
RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) — протокол передачи управляющих пакетов в реальном времени, работающий совместно с RTP, обеспечивая обратную связь и контроль качества передачи данных.
IGMP (Internet Group Management Protocol) — протокол позволяющий организовывать сетевые устройства в группы при помощи маршрутизатора. Например, для передачи данных от видео-сервера к многочисленным клиентам, принимающим видео-трансляцию.
ICMP (Internet Control Message Protocol) — протокол посылающий сообщения об ошибках передачи данных, например: «ошибка аутентификации», «порт недостижим», «узел назначения неизвестен» и т. п.
ARP (Address Resolution Protocol) — протокол определяющий MAC-адрес по известному IP-адресу.
MAC-адрес (Media Access Control) — уникальный идентификатор, находящийся в памяти каждого сетевого устройства.
SOCKS — протокол, позволяющий программным клиентам, находящимся за межсетевым экраном, обращаться к внешним серверам. И, наоборот — внешним клиентам подключаться к серверам за сетевым экраном.
PPP (Point-to-Point Protocol) — протокол для осуществления прямой связи между двумя узлами сети, с возможностью сжатия данных и шифрования.
PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) — протокол передачи кадров протокола РРР по сетям Ethernet.
Bonjour — служба автоматического обнаружения сетевых устройств в ближнем сетевом окружении, использующая данные из DNS.
UPnP (Universal Plug and Play) — технология, обеспечивающая автоматическое подключение и настройку сетевых устройств, сразу после подсоединения к сети. Данная технология значительно облегает использование сетевых устройств обычным пользователям.
построение системы и как правильно организовать
Содержание статьи:
Охранную систему в доме или на территории участка можно организовать разными способами. Схема видеонаблюдения зависит от характера используемых камер и записывающих устройств. На сегодня система на базе IP-устройств наиболее эффективна.
Основные компоненты
Составляющие системы видеонаблюдения с одной камерой
Необходимые элементы системы:
- IP-камеры – устройство фиксирует изображение и сжимает сигнал в формате, который используется для передачи данных в интернете – протокол TCP / IP. Видеоизображение в таком виде можно напрямую передавать через доступное интернет-соединение на компьютер, цифровой видеорегистратор, мобильный телефон.
- Сервер – блок управления системой. Он запрашивает изображение, передает данные, записывает и сохраняет. Сервер может работать как приложение на автономном оборудовании или в виртуальной среде.
- Кабели – компоненты системы соединяют кабелями по типу витой пары или Ethernet.
- Программное обеспечение – бесплатный или коммерческий софт. ПО обеспечивает инструменты для выполнения наблюдения и записи. Платное ПО дает больше возможностей: неограниченный архив для хранения, интеграция с другими подсистемами, распознавание номеров и прочее.
Стандартный веб-браузер позволяет просматривать изображения с камер. Однако для управления несколькими устройствами стоит установить специальное ПО.
Структурная схема видеонаблюдения
Прямая схема
Схема IP видеонаблюдения строится с соблюдением некоторых принципов. Различают 2 подхода:
- Сеть сегментирована. Каждый локальный сектор связывают с точкой доступа в интернет или хранилищем.
- С доступом каждого компьютера к каждому видеоустройству структуры.
Чаще встречаются 2 схемы: прямая и перекрестная. Первая основана на сегментировании. Структура напоминает звезду: в центре размещается главное устройство по хранению или обработке данных, а по «лучам» – камеры.
Прямая
Упрощенно схема подключения системы видеонаблюдения выглядит так:
- 1 или несколько камер подсоединяются к коммутатору.
- Доступ к видеопотоку с камер этого сегмента получает компьютер, подключенный к их общему узловому устройству.
- Данные видеонаблюдения для пользователя из другой зоны остаются недоступными.
Пользователь может просматривать данные только при подключении к серверу. В такой структуре легко регулировать права доступа.
Перекрестная
Перекрестная схема
Схема системы видеонаблюдения предоставляет доступ к данным с камер всем участникам, где бы они не находились. Сигнал с IP-устройства направляется на любой сетевой узел. В перекрестной модели следует использовать современные модели с внутренней системой авторизации. Они могут быть участниками локальной и глобальной сети.
Схема проста, так как никакой точной последовательности здесь нет, подключение подчиняется требованиям безопасности либо удобства. Но регулировать доступ пользователя к этим данным сложно. Перестроить такую структуру тоже сложно, так как связи в ней запутаны.
Способы организации видеонаблюдения
Есть много способов организовать видеонаблюдение с удаленным доступом: от простейшей, на основе 1 камеры, до сложных многокомпонентных систем. Рядовой пользователь обычно сталкивается с несложными схемами.
С одной IP камерой
Такую систему сложно назвать полноценной. Но если цель – слежение за обстановкой дома, этого хватит.
Любая IP-камера – это автономное сетевое устройство, способное передавать поток данных на любое другое пользовательское устройство. Где оно располагается – в локальной или внешней сети, – значения не имеет, здесь важно правильно составить маршрут.
Нужно получить статический IP-адрес. Провайдер по умолчанию предоставляет устройству динамический адрес, на который нельзя передать пакет данных. Когда статический адрес получен, камеру с помощью кабеля подсоединяют к ПК и вводят в браузер полученный адрес. Затем указывают порт для камеры – обычно 80, и устанавливают логин и пароль, которые будет использовать пользователь.
Камеру отключают от ПК и подсоединяют к ней кабель провайдера. Теперь данные с записывающего аппарата доступны.
Удаленное видеонаблюдение с использованием роутера
Беспроводная система
Если структура включает несколько камер, выгоднее использовать сетевой роутер. Камеры, маршрутизатор и другие устройства образуют собственную подсеть. Доступ выполняется за счет переброски запроса из интернета в локальную сеть.
Порядок такой: пользователю нужно получить статический IP-адрес, назначить порт переадресации к каждой камере в интерфейсе маршрутизатора. Затем нужно напрямую подключить видеокамеры и каждой назначить локальный айпи-адрес.
Так же настраивают Wi-Fi камеры.
Введение видеорегистратора
Схема с видеорегистратором
Видеорегистратор позволяет создать обширный архив записей. Пользователь может наблюдать в прямом режиме и просматривать снятые кадры. Схема построения системы IP-видеонаблюдения сложнее. Необходимо получить статический IP-адрес для роутера и для видеорегистратора и связать его с MAC-адресом. Иначе маршрутизатор может назначить другой, и переброска станет невозможной.
Адрес видеорегистратора указывают в роутере. Формируется переброска запроса с маршрутизатора на регистратор. Затем на видеорегистратор оформляют переадресацию на порт каждой камеры и прописывают их локальные адреса.
Запрос к регистратору из локальной сети осуществляется по локальному адресу, а не глобальному. Изнутри это сделать невозможно. Чтобы проверить внешний доступ, используют другое устройство с доступом в мировую сеть.
Использование облачных сервисов
Облачное видеонаблюдение
Получение статического IP-адреса все чаще становится платной услугой. Организация облачного наблюдения позволяет обойти это затруднение. Видеорегистратор постоянно подключен к облаку, пользователь может получить доступ к наблюдениям через любое устройство, если называет правильный пароль и логин. Надобность в настройках и получении статического адреса отпадает.
Минус структуры – низкая скорость соединения. Однако для тех, кто пользуется мобильными устройствами, для просмотра это не имеет значения, так как здесь скорость изначально ограничена стандартом 3G.
Критерии выбора оборудования
Оборудование выбирают исходя из поставленных задач, финансовых и технических возможностей
Построение системы видеонаблюдения включает еще 1 требование – экономичность. Чтобы соблюсти баланс между надежностью и стоимостью, учитывают:
- Доступ к базе данных, если предполагается хранить большой объем данных. Все остальные плюсы – легкий доступ, простое управление, значения не имеют.
- Изменение размеров – снижение размеров позволяет увеличить объем архива. Но чтобы просмотр позднее не вызывал затруднений, нужно использовать схему, позволяющую изменить размеры при просмотре.
- Свободный доступ к камере наблюдения – обязательное условие.
- Безопасность – доступ к элементам структуры защищается паролем. IP-камера шифрует сигнал еще до передачи на регистратор.
- Создание архива – если передача в архив вызывает затруднение, система никуда не годится.
Также нужно обращать внимание на опции. Например, владельцу магазина полезна опция аналитики, безопаснику – возможность отметки кадров и покадрового воспроизведения.
Преимущества видеонаблюдения
Система охраны и наблюдения на базе IP-камер обладает таким плюсами:
- Камеры сжимают видеосигнал. Полученный цифровой пакет можно напрямую передавать в сеть или на любое цифровое устройство.
- Безопасность – данные шифруются еще до передачи на видеорегистратор или роутер. Доступ к архиву возможен только при вводе правильного логина и пароля.
- Построить систему можно по разным схемам с учетом количества камер, способа передачи сохранения данных, необходимости свободного доступа.
- Владелец может просматривать данные с любого устройства, в том числе и с собственного смартфона. Дистанция неважна.
Недостатки:
- Качество съемки, пропускная способность, простота управления зависят от используемого оборудования и выбранной схемы.
- Скорость получения данных из хранилища ограничена шириной канала.
- Необходимо периодически обновлять ПО, чтобы система оставалась рабочей.
Схему организации видеонаблюдения выбирают с учетом числа камер, цели наблюдения, способа хранения и других факторов. Если возникают затруднения, лучше проконсультироваться со специалистом.
Руководство по настройке IP-камеры PTZ для видеонаблюдения Cisco — Настройка сети [IP-камеры PTZ для видеонаблюдения Cisco]
Настройка сети
Окна настройки сети позволяют настраивать различные сетевые параметры для поворотной IP-камеры.
В следующих разделах подробно описаны окна настройки сети:
• Основное окно
• Окно IP-адресации
• Временное окно
• Окно обнаружения
• Окно IP-фильтра
• Окно QoS
Основное окно
В основном окне представлены параметры для идентификации поворотной IP-камеры и управления основными операциями.
Чтобы открыть основное окно, выполните следующие действия:
Процедура
Шаг 1 В пользовательском интерфейсе поворотной IP-камеры щелкните ссылку Setup .
Шаг 2 Щелкните Network Setup , чтобы развернуть меню.
Шаг 3 В меню «Настройка сети» выберите Basic .
Появится основное окно. Если вы измените какие-либо параметры в этом окне, вы должны нажать кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения.Если вы не нажмете эту кнопку, изменения не сохранятся при выходе из окна. Внизу окна появится кнопка Сохранить . Возможно, вам потребуется прокрутить до него.
Таблица 5-1 описывает параметры в основном окне.
Вариант | Описание |
---|---|
Область основных настроек | |
ID | Введите уникальный идентификатор, который используется для идентификации поворотной IP-камеры для различных внешних приложений._ `{} ~ |
Область основных операций | |
Светодиод включения | Установите этот флажок, если хотите, чтобы на задней панели поворотной IP-камеры загорелся индикатор питания. Если этот флажок не установлен, этот индикатор не горит. |
Отключить идентификатор сеанса | Доступны следующие механизмы API камеры: • SessionID — отслеживает каждый сеанс клиента.Идентификаторы сеанса требуются Cisco Video Surveillance Media Server (VSMS). • Обычная проверка подлинности — требует, чтобы идентификатор пользователя и пароль передавались с каждой командой API. SessionID включен по умолчанию. Чтобы отключить SessionID и включить обычную проверку подлинности, установите этот флажок. |
Окно IP-адресации
В окне «IP-адресация» представлены параметры для настройки IP-адреса поворотной IP-камеры.
Чтобы отобразить окно IP-адресации, выполните следующие действия:
Процедура
Шаг 1 В пользовательском интерфейсе поворотной IP-камеры щелкните ссылку Setup .
Шаг 2 Щелкните Network Setup , чтобы развернуть меню.
Шаг 3 В меню «Настройка сети» выберите IP-адресация .
Появится окно IP-адресации.Если вы измените какие-либо параметры в этом окне, вы должны нажать кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения. Если вы не нажмете эту кнопку, изменения не сохранятся при выходе из окна. Внизу окна появится кнопка Сохранить . Возможно, вам потребуется прокрутить до него.
Таблица 5-2 описывает параметры в окне IP-адресации.
Вариант | Описание |
---|---|
Область IP-адресации | |
Версия IP | Выберите версию IP из раскрывающегося списка.В настоящее время поддерживается только IPv4. |
Тип конфигурации | Выберите метод, с помощью которого поворотная IP-камера получает свой IP-адрес: • Dynamic — если в вашей сети есть DHCP-сервер для динамического распределения IP-адресов, выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы DHCP назначал IP-адрес и маска подсети для поворотной IP-камеры. В зависимости от вашего маршрутизатора также могут быть назначены шлюз по умолчанию, первичный DNS-сервер и вторичный DNS-сервер.Сервер DHCP должен быть настроен для распределения статических IP-адресов на основе MAC-адресов, чтобы IP-камера PTZ всегда получала один и тот же адрес. • Статический — выберите этот параметр, если вы хотите вручную ввести IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и IP-адреса DNS-сервера для камеры. |
IP-адрес | Если вы настроили поворотную IP-камеру для статического IP-адреса, введите этот IP-адрес. |
Маска подсети | Если вы настроили поворотную IP-камеру для статического IP-адреса, введите маску подсети для поворотной IP-камеры. Используйте то же значение, которое настроено для ПК в вашей сети. |
Адрес шлюза | Если вы настроили поворотную IP-камеру для статического IP-адреса, введите шлюз для поворотной IP-камеры. Используйте то же значение, которое настроено для ПК в вашей сети. |
Первичный DNS | Дополнительно . Введите IP-адрес основного DNS-сервера, который используется в вашей сети. Используйте то же значение, которое используется для ПК в вашей локальной сети. Обычно ваш интернет-провайдер предоставляет этот адрес. Этот адрес требуется, если вы используете имя хоста вместо IP-адреса в любом поле конфигурации в окнах конфигурации поворотной IP-камеры. |
Вторичный DNS | Дополнительно .Введите IP-адрес вторичного (резервного) DNS-сервера, который будет использоваться, если первичный DNS-сервер недоступен. Этот адрес требуется, если у вас есть вторичный DNS-сервер и вы используете имя хоста вместо IP-адреса в любом поле конфигурации в окнах конфигурации поворотной IP-камеры. |
Окно времени
В окне «Время» представлены параметры для настройки и поддержания времени поворотной IP-камеры.
Чтобы отобразить окно времени, выполните следующие действия:
Процедура
Шаг 1 В пользовательском интерфейсе поворотной IP-камеры щелкните ссылку Setup .
Шаг 2 Щелкните Network Setup , чтобы развернуть меню.
Шаг 3 В меню «Настройка сети» щелкните Время .
Появится окно «Время». Если вы измените какие-либо параметры в этом окне, вы должны нажать кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения.Если вы не нажмете эту кнопку, изменения не сохранятся при выходе из окна. Внизу окна появится кнопка Сохранить . Возможно, вам потребуется прокрутить до него.
В Табл. 5-3 описаны параметры в окне «Время».
Вариант | Описание |
---|---|
Область установки временного режима | |
Настроить время вручную | Выберите эту опцию, если вы хотите установить время для поворотной IP-камеры вручную. |
Использовать сервер NTP для обновления времени | Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы IP-камера PTZ получала время от сервера сетевого протокола времени (NTP). Если вы установите этот флажок, камера связывается с назначенным сервером NTP каждые 64 секунды и синхронизирует свои внутренние часы со временем этого сервера. |
Местное время Примечание Эти параметры не применяются, если вы выбираете параметр «Использовать сервер NTP для обновления времени». | |
Установить локальную дату | Введите дату для поворотной IP-камеры. Камера обновляет эту дату, когда вы нажимаете кнопку Сохранить . |
Установить местное время | Введите время для поворотной IP-камеры. Камера обновляется с этим временем, когда вы нажимаете кнопку Сохранить . |
Клонировать время ПК кнопка | Нажмите эту кнопку, чтобы обновить дату и время поворотной IP-камеры, используя дату и время компьютера, который вы используете. |
Часовой пояс и зона перехода на летнее время | |
Часовой пояс | Выберите часовой пояс, в котором находится поворотная IP-камера. Время, которое отображается при просмотре видео с этой поворотной IP-камеры, отражает этот часовой пояс. |
Настройка летнего времени | Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы время поворотной IP-камеры автоматически настраивалось на летнее время. |
Изменить конфигурацию летнего времени по умолчанию для часового пояса | Установите этот флажок, если хотите, чтобы настройка перехода на летнее время для поворотной IP-камеры отличалась от настройки по умолчанию для выбранного часового пояса. |
Смещение времени (минуты) | Если вы решили перезаписать конфигурацию часового пояса по умолчанию, введите количество минут, в течение которых камера настраивает время при переходе на летнее время. Камера автоматически возвращает время назад на это количество минут по окончании летнего времени. |
Дата начала Время начала | Если вы решили перезаписать конфигурацию часового пояса по умолчанию, введите день и время (в 24-часовом формате), когда начинается летнее время. В этот день и время время поворотной IP-камеры регулируется значением в поле Time Offset. |
Дата окончания Время окончания | Если вы решили перезаписать конфигурацию часового пояса по умолчанию, введите день и время (в 24-часовом формате), когда заканчивается переход на летнее время.В этот день и время время на поворотной IP-камере устанавливается на летнее время. |
Область настроек сервера NTP Примечание Эти параметры не применяются, если вы выбираете параметр «Настроить время вручную». | |
Первичный сервер NTP | Если вы настроили поворотную IP-камеру на получение времени от NTP-сервера, определите основной NTP-сервер, выбрав IP-адрес или Имя хоста из раскрывающегося списка и введя IP-адрес или имя хоста в соответствующий поле. |
Порт основного сервера NTP | Если вы настроили поворотную IP-камеру на получение времени от сервера NTP, введите номер порта основного сервера NTP. Допустимые значения: 123 и от 1024 до 65535. Порт по умолчанию — 123. |
Вторичный сервер NTP | Если вы настроили поворотную IP-камеру на получение времени от NTP-сервера, определите вторичный NTP-сервер, выбрав IP-адрес или Имя хоста из раскрывающегося списка и введя IP-адрес или имя хоста в соответствующий поле. |
Порт вторичного сервера NTP | Если вы настроили поворотную IP-камеру на получение времени от сервера NTP, введите дополнительный номер порта вторичного сервера NTP. Допустимые значения: 123 и от 1024 до 65535. Порт по умолчанию — 123. |
Окно обнаружения
В окне «Обнаружение» представлены параметры для настройки поворотной IP-камеры для работы с протоколом обнаружения Cisco или Bonjour.Эти приложения облегчают мониторинг и управление вашей сетью.
Чтобы открыть окно обнаружения, выполните следующие действия:
Процедура
Шаг 1 В пользовательском интерфейсе поворотной IP-камеры щелкните ссылку Setup .
Шаг 2 Щелкните Network Setup , чтобы развернуть меню.
Шаг 3 В меню настройки сети щелкните Discovery .
Откроется окно обнаружения. Если вы измените какие-либо параметры в этом окне, вы должны нажать кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения. Если вы не нажмете эту кнопку, изменения не сохранятся при выходе из окна. Внизу окна появится кнопка Сохранить . Возможно, вам потребуется прокрутить до него.
В Таблице 5-4 описаны параметры в окне «Обнаружение».
Вариант | Описание |
---|---|
Область протокола обнаружения Cisco (CDP) | |
CDP включен | Установите этот флажок, если в вашей сети включен CDP и вы хотите, чтобы IP-камера PTZ транслировала сообщения обнаружения CDP. |
Показать соседей кнопка | Отображает новое окно с информацией о соседних устройствах с поддержкой CDP в вашей сети. |
Bonjour Area | |
Включить Bonjour | Установите этот флажок, если в вашей сети включен Bonjour и вы хотите, чтобы IP-камера PTZ транслировала сообщения обнаружения Bonjour. |
Зона медиа-сервера видеонаблюдения Cisco (VSMS) | |
Включить список предпочтительных медиасерверов | Установите этот флажок, если хотите, чтобы камера отправляла сообщения об обнаружении в список медиа-серверов. |
IP-адрес медиасервера | Введите IP-адреса медиа-серверов. Для автоматического обнаружения камеры можно использовать не более четырех медиа-серверов.Перечислите серверы в порядке предпочтения использования. Когда VSMS 1 не отвечает на запрос обнаружения камеры, камера отправляет запрос регистрации в VSMS 2 и продолжает просмотр списка до тех пор, пока камера не будет зарегистрирована. |
Окно IP-фильтра
Окно IP-фильтра предоставляет параметры для управления доступом к поворотной IP-камере путем назначения до 10 IP-адресов или диапазонов адресов, которым разрешен или запрещен доступ к поворотной IP-камере.
Чтобы открыть окно IP-фильтра, выполните следующие действия:
Процедура
Шаг 1 В пользовательском интерфейсе поворотной IP-камеры щелкните ссылку Setup .
Шаг 2 Щелкните Network Setup , чтобы развернуть меню.
Шаг 3 В меню настройки сети щелкните IP Filtering .
Появится окно IP-фильтра.Если вы измените какие-либо параметры в этом окне, вы должны нажать кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения. Если вы не нажмете эту кнопку, изменения не сохранятся при выходе из окна. Внизу окна появится кнопка Сохранить . Возможно, вам потребуется прокрутить до него.
В Таблице 5-5 описаны параметры в окне IP-фильтра.
Вариант | Описание |
---|---|
Площадь IP-фильтра | |
Включить фильтрацию IP-адресов | Установите этот флажок, чтобы поворотная IP-камера разрешала или запрещала доступ к IP-адресам в соответствии с настройками в окне IP-фильтрации. |
Область ввода фильтра | |
# | Только дисплей . Номер фильтра. |
Действие | Выберите действие для соответствующего IP-адреса или диапазона адресов: • Запретить — IP-адрес или диапазон адресов не могут получить доступ к поворотной IP-камере. • Разрешить — IP-адрес или диапазон адресов могут иметь доступ к поворотной IP-камере. |
IP-адрес / битовая маска | Введите IP-адрес и битовую маску, к которой применяется соответствующее действие. Сделайте эти записи в нотации бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR). CIDR определен в RFC 4632. |
Окно QoS
Окно QoS предоставляет параметры для настройки параметров качества обслуживания (QoS) для видеопотоков.
Чтобы отобразить окно QoS, выполните следующие действия:
Процедура
Шаг 1 В пользовательском интерфейсе поворотной IP-камеры щелкните ссылку Setup .
Шаг 2 Щелкните Network Setup , чтобы развернуть меню.
Шаг 3 В меню «Настройка сети» выберите QoS .
Откроется окно QoS. Если вы измените какие-либо параметры в этом окне, вы должны нажать кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения.Если вы не нажмете эту кнопку, изменения не сохранятся при выходе из окна. Внизу окна появится кнопка Сохранить . Возможно, вам потребуется прокрутить до него.
Таблица 5-6 описывает параметры в окне QoS.
Вариант | Описание |
---|---|
Зона класса обслуживания (CoS) | |
Включить CoS для потокового видео | Установите этот флажок, чтобы включить контроль CoS для видеопотоков. Если этот параметр включен, IP-камера PTZ указывает тег VLAN, который добавляется к кадру Ethernet MAC для данных потокового видео. |
Приоритет видео | Укажите значение приоритета CoS для передачи видеоданных. Значения от 0 (низший приоритет) до 7 (высший приоритет). |
ID видео VLAN | Введите идентификатор видео VLAN, на которую направляются пакеты CoS.Значения от 1 до 4095. |
Включить CoS для потокового аудио | Установите этот флажок, чтобы включить управление CoS для аудиопотоков. |
Приоритет звука | Укажите значение приоритета CoS для передачи аудиоданных. Значения от 0 (низший приоритет) до 7 (высший приоритет). |
Аудио идентификатор VLAN | Введите идентификатор звуковой VLAN, на которую направляются пакеты CoS.Значения от 1 до 4095. |
Зона дифференцированного обслуживания (DiffServ) | |
Включить DiffServ для потокового видео | Установите этот флажок, чтобы включить дифференцированные службы (DiffServ) для видеопотоков. Если этот параметр включен, IP-камера PTZ указывает значение приоритета DSCP, которое добавляется к заголовку IP для пакетов потокового видео. |
Значение приоритета DSCP видео | Укажите значение приоритета DSCP для передачи видеоданных.Значения от 0 (низший приоритет) до 63 (высший приоритет). |
Включить DiffServ для потокового аудио | Установите этот флажок, чтобы включить DiffServ для аудиопотоков. |
Аудио Значение приоритета DSCP | Укажите значение приоритета DSCP для передачи аудиоданных. Значения от 0 (низший приоритет) до 63 (высший приоритет). |
Решения для видеонаблюдения
| Видеонаблюдение.com
Мир технологий видеонаблюдения растет и меняется каждый день, от HD-разрешения и мегапиксельного разрешения до беспроводных систем. Это дает вам возможность создавать гибкие и настраиваемые системы наблюдения, разработанные с учетом уникальных потребностей вашего сайта в области безопасности.
Варианты камер включают наружные и антивандальные корпуса для защиты камер, камеры ночного видения или тепловизионные камеры для записи в ночное время и камеры PTZ для наблюдения за большими территориями. Кроме того, у вас есть множество программных опций для записи, отслеживания и анализа ваших видео наблюдения, чтобы вы могли быть в курсе любых несчастных случаев, краж или подозрительной активности.
Системы видеонаблюдения
Узнайте о различных частях системы камер видеонаблюдения, от типов камер и программного обеспечения для управления видео до записывающих устройств и мониторинга.
Учить большеБеспроводное видеонаблюдение
С легкостью объедините свои камеры в сеть и потоковое видео в реальном времени на большие расстояния с помощью беспроводной системы видеонаблюдения, предназначенной для работы в нескольких зданиях, расположенных далеко друг от друга.В беспроводных системах используется специальное оборудование для передачи информации, что повышает гибкость вашей системы.
Учить большеХарактеристики камеры
От HD и мегапиксельной записи для четких и детальных изображений до ночной и тепловой записи для повышения безопасности в ночное время — камеры видеонаблюдения имеют широкий спектр функций.
Учить большеПриложения для видеонаблюдения
Приложения для смартфонов и планшетов позволяют легко оставаться на связи с системой видеонаблюдения, пока вы находитесь вдали от офиса или дома.Эти приложения позволяют вам просматривать живое или записанное видео, управлять настройками камеры и отправлять вам сигналы тревоги, если система взломана или подверглась вандализму.
Учить большеФункции программного обеспечения
Программное обеспечение для управления видеопозволяет легко записывать, просматривать и сохранять кадры с камеры видеонаблюдения, но знаете ли вы, что делают все эти функции?
Учить большеБлог о технологиях видеонаблюдения
Когда мне следует выбирать беспроводную систему?
Удобство беспроводной системы заманчиво, когда вы покупаете систему видеонаблюдения — у вас больше гибкости в том, где вы устанавливаете камеры, и вы можете ограничить количество необходимых кабелей…
ПодробнееВажность удаленного мониторинга
Одним из наиболее важных преимуществ современных систем IP-видеонаблюдения является гибкость в управлении видео — используя возможности Интернета, вы можете войти в свою систему и увидеть наблюдение vi. .
ПодробнееПрямая трансляция с IP-камеры на веб-сайт [Нет необходимости в дополнительном оборудовании]
БЫСТРЫЙ ТУР
Ознакомьтесь с нашей службой потоковой передачи IP-камерыВстроить на свой веб-сайт
Мгновенно опубликуйте свой прямой эфирВставьте поток своей IP-камеры прямо на свой веб-сайт или ведите блог, используя наш HTML5-плеер.Вам не нужно нанимать разработчика и не нужны знания в области программирования.
- Просто скопируйте / вставьте фрагмент кода для вставки на свой веб-сайт
- Работает со всеми популярными платформами веб-сайтов (например, WordPress)
- Вставьте и забудьте. Код обновляется автоматически.
Дополнительное оборудование не требуется
Подключите свои камеры напрямую к облачному серверуНаше программное обеспечение облачного сервера потоковой передачи IP-камер поставляется со всем необходимым для трансляции сетевых камер в прямом эфире.
- Компьютер или кодировщик не требуются
- Потоковая передача с IP-камеры в формате Full HD
- Запись звука
- Поддерживает камеры H.264 и MJPEG
- Зрители могут смотреть ваши IP-камеры на смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт-телевизорах
Запись с IP-камеры в облаке
Предотвратите потерю или повреждение видеозаписи с помощью записи в облаке.Вы можете записывать поток с IP-камеры и камеры видеонаблюдения в реальном времени прямо в наше видеооблако.Вам не придется беспокоиться о том, что у вас закончатся гигабайты, потому что каждый из наших тарифных планов предусматривает достаточно места на хостинге для записи еженедельной круглосуточной прямой трансляции без выходных.
- Хостинг IP-камеры для хранения сотен часов видеоматериалов
- Загрузите видео в любое время
- Загрузите, вставьте или поделитесь записями
Нет необходимости выбирать между Facebook Live, YouTube Live и Twitter Periscope. StreamingVideoProvider позволяет вам создавать несколько прямых трансляций и управлять ими с единой панели управления.Вы можете публиковать свое живое видео на любом количестве платформ социальных сетей, даже не поднимая пальца.
Часто задаваемые вопросы
Ваша платформа записывает звук, исходящий от камеры видеонаблюдения или IP-камеры?
Да, если ваша камера может записывать звук. Пожалуйста, проверьте характеристики вашей камеры, а также проверьте, включен ли звук, когда вы начинаете прямую трансляцию с IP-камер с помощью StreamingVideoProvider.
Есть ли у вас список IP-камер, которые могут напрямую передавать поток в вашу службу?
Любая IP-камера RTSP, поддерживающая H.264 будет работать с StreamingVideoProvider. Это также включало камеры PTZ RTSP и блоки NVR.
Какая скорость интернета мне нужна для потоковой передачи моей IP-камеры через Интернет?
Это зависит от разрешения и битрейта, с которыми камера работает. Как правило, стремитесь к скорости исходящего соединения (загрузки) не менее 2 Мбит / с. Ваше интернет-соединение должно иметь возможность отправлять нам только один видеопоток. Мы справимся с нагрузкой от всех одновременных зрителей.
Могу ли я монетизировать прямую трансляцию с IP-камеры?
Да, вы можете использовать любой из наших вариантов монетизации — PPV, подписки, ваши собственные персонализированные объявления (VAST / VPAID).Вы можете узнать больше о платном доступе PPV здесь.
Какой тарифный план мне выбрать?
Пробный, бизнес-план или план обслуживания выше.
Стандарты IP-видеонаблюдения — Embedded.com
Стандартыдо недавнего времени практически не играли роли в безопасности IP-видео, но ситуация быстро меняется. Предприятия очень разными темпами переходят от проприетарных аналоговых видеосистем к открытым IP-решениям — и с этим рыночным сдвигом они усиливают движение к стандартам.
Этот переход на IP в сочетании с внедрением анализа видеоконтента или видеоаналитики обещает расширить охват видео за пределами безопасности и на предприятии, чтобы обеспечить богатый источник данных для оптимизации бизнеса.
Стандартыспособствуют совместимости и сокращают затраты на интеграцию. К сожалению, индустрия видеонаблюдения не спешит принимать стандарты. С появлением многофункциональных IP-камер и кодеров, предлагающих более высокое разрешение и встроенные аналитические возможности, заказчики получили выгоду от расширенного выбора устройств и возможностей.Однако из-за отсутствия стандартов некоторые из этих устройств были недоступны. Этот недостаток стандартов не только ограничивает выбор клиентов, но и увеличивает затраты на интеграцию для поставщиков решений и производителей.
Что еще более важно, это приводит к альтернативным издержкам, которые приводят к сокращению инноваций, поскольку поставщики систем управления видео (VMS) тратят средства на исследования и разработки на деятельность по интеграции вместо того, чтобы сосредоточить усилия на новых функциях.
Хорошая новость заключается в том, что индустрия видеобезопасности наконец-то отреагировала, и в настоящее время предпринимаются попытки стандартизации.Одним из таких усилий является Physical Security Interoperability Alliance (PSIA), группа ведущих производителей в области физической безопасности и ИТ-производителей, системных интеграторов и дистрибьюторов, которые объединились для продвижения совместимости устройств безопасности с поддержкой IP и в настоящее время сосредоточены на нескольких инициативах. В этой статье основное внимание уделяется требованиям стандартов для добавления, настройки и управления IP-камерами и кодировщиками, далее именуемыми просто IP-медиаустройством или IP-камерой.
Далее: переход на IP-видео
Переход на IP-видео
Системы видеонаблюдения традиционно состояли из аналоговых камер NTSC или PAL, подключенных через коаксиальные кабели к магнитофонам VHS или цифровым видеорегистраторам (DVR). На рис. 1 показано типичное развертывание цифрового видеорегистратора с возможностью мониторинга удаленного офиса. Аналоговые камеры подключаются напрямую к DVR, и видео обычно сохраняется на внутренних жестких дисках, содержащихся в самом DVR.
Рисунок 1. Типичное развертывание цифрового видеорегистратора с мониторингом удаленного офиса
Видеокодер (см. Рис. 2 ) — это устройство, которое оцифровывает сигналы с аналоговых камер и передает их по IP-сети в решение VMS. Видеокодеры позволяют клиентам сохранить свои вложения в коаксиальные кабели и аналоговые камеры при переходе части своего решения на IP.IP-камеры, также показанные на рис. 2 , объединяют возможности аналоговой камеры и кодировщика в одном устройстве.
Рис. 2: Гибридная аналоговая и IP-система.
Системы видеонаблюдения переходят на среду, полностью основанную на IP, аналогично пути миграции IP, который в последнее время наблюдался с корпоративной голосовой связью, когда многие частные телефонные станции (PBX) были заменены решениями для передачи голоса по IP (VoIP).
Далее: Все реализации IP
Все реализации IP
В последние несколько лет мы стали свидетелями появления интеллектуальных IP-камер, которые обеспечивают расширенные возможности, такие как видеоаналитика, многопотоковое видео и мегапиксельные разрешения.Перенос некоторой части интеллекта на периферию позволил масштабировать решения VMS, работающие на готовых коммерческих (COTS) серверах, заменяя при этом аналоговые камеры и фирменные цифровые видеорегистраторы. На рис. 3 показана реализация IP-видео.
Рис. 3. Реализация IP-видео. IP-камеры
предоставляют организациям ряд преимуществ, в том числе:
- Распределенные вычисления, продвигая интеллектуальные возможности для кодирования, сжатия, видеоаналитики, уведомлений по электронной почте, обнаружения движения и обновлений в полевых условиях
- Снижение затрат на прокладку кабеля за счет использования структурированных кабельных систем (UTP vs.коаксиальный)
- Упрощенное распределение энергии за счет использования технологии Power over Ethernet (POE)
- Конвергентная инфраструктура управления ИТ
- Использование серверов COTS
- Передача команд панорамирования, наклона, масштабирования (PTZ) и сигналов тревоги по тому же кабелю
- Возможность многопоточности, например MJPEG и H.264 для разных пользователей или приложений
- Более высокое разрешение, включая возможности высокого разрешения (HD) и мегапикселей
- Снижение требований к камере из-за камер высокого разрешения
Главный недостаток IP-камер проистекает из отсутствия стандартов и различных реализаций, необходимых от поставщика к поставщику для потоковой передачи видео, конфигурации и уведомления о состоянии, а также навыков работы в сети, необходимых для реализации этих устройств.
Далее: Использование IP-протоколов
Использование IP-протоколов
Одним из препятствий на пути внедрения мультимедийных IP-устройств для обеспечения физической безопасности является сложность IP-сетей. Основная цель стандарта — снизить эту сложность, чтобы любой пользователь мог установить устройство, распознать и запустить его без ущерба для безопасности сети. Проблемы внедрения мультимедийных IP-устройств в управляемых корпоративных сетях, где может быть легко доступен опыт, отличаются от проблем для малых предприятий или специализированных сетей.
Усилия по снижению сложности IP-сетей для одноранговых или неуправляемых сетей были инициированы Рабочей группой по проектированию Интернета (IETF). Zero Network Configuration, или Zeroconf, упрощает работу в сети, позволяя устройствам:
- получение IP-адресов без DHCP-сервера
- разрешать сетевые имена без DNS-сервера
- узнать, какие услуги доступны в сети
Apple Bonjour — это реализация Zeroconf, которая позволяет пользователям беспрепятственно подключаться друг к другу на конференции, например, без помощи сетевых администраторов.В домашних условиях или на малом предприятии он позволяет пользователям добавлять сетевые устройства, назначать уникальное имя локальной сети и автоматически обнаруживать все доступные службы. В управляемой сетевой среде Bonjour можно использовать для обнаружения доступных устройств. Многие сетевые принтеры поддерживают Bonjour, и после установки подключаемого модуля Bonjour для Windows эти устройства можно легко обнаружить и использовать для печати. Точно так же IP-камеры, поддерживающие Bonjour, могут быть добавлены в сеть и обнаружены автоматически.
Universal Plug and Play (UPnP) от UPnP Forum предоставляет аналогичные возможности и использует тот же метод для автоматического получения IP-адресов.Одним из ключевых преимуществ UPnP является то, что использование общих протоколов устраняет необходимость в настраиваемых драйверах и не зависит от ОС и языка программирования.
Как и в приведенных выше случаях, стандарт IP-устройств мультимедиа должен поддерживать протоколы обнаружения устройств и служб, чтобы устройства могли обнаруживаться автоматически. IP-мультимедийные устройства обеспечивают потоковую передачу аудио и видео, уведомления о событиях и возможности управления положением камеры. Чтобы оптимизировать преимущества, предлагаемые этими устройствами, их необходимо правильно настроить и управлять ими.Мы рассмотрим каждую из этих возможностей более подробно и определим области, которым должен соответствовать стандарт для оптимальной конфигурации и управления.
Выбор носителя
Выбор носителя включает тип потоковой передачи и выбор используемого кодека.
Тип потоковой передачи
IP-медиаустройства могут передавать потоковое видео и аудио по IP с использованием нескольких IP-протоколов и комбинаций протоколов, таких как HTTP, транспортный протокол в реальном времени (RTP) и протокол потоковой передачи в реальном времени (RTSP).Эти комбинации протоколов могут передаваться через TCP, протокол, ориентированный на соединение, для обеспечения доставки или UDP для повышения производительности.
Стандарт IP-среды должен поддерживать все комбинации протоколов, чтобы камеры можно было развертывать в различных сетевых средах.
Кодеки
Для хранения и просмотра видео поток видео должен быть оцифрован. Видеопоток состоит из серии неподвижных изображений или кадров, отображаемых в быстрой последовательности. В Северной Америке видео в реальном времени достигается, когда 30 изображений отображаются зрителю за одну секунду (30 кадров в секунду), что известно как NTSC (Национальный комитет телевизионных систем).Североамериканские телевизоры принимают и отображают видео с такой скоростью. Однако в Европе скорость снижена до 25 кадров в секунду — это известно как PAL (Phase Alternating Line). Каждое неподвижное изображение представляет собой прямоугольник, состоящий из массива элементов изображения, также известных как пиксели. Пиксели представляют интенсивность света, которую камера видит в черно-белом или цветном режиме. Телевизоры стандартной четкости отображаются с разрешением 720 x 480 используемых пикселей, обеспечивая так называемое соотношение сторон 4 x 3. Новые HD-телевизоры имеют гораздо большее количество пикселей.Например, 1080p имеет разрешение изображения 1920 x 1080 пикселей.
Для создания цифрового видеопотока свет должен быть преобразован в значения, которые могут передаваться. Делается это с помощью световых датчиков. Датчик света реагирует на интенсивность света, который он «видит», и возвращает сигнал напряжения. В черно-белых камерах каждый пиксель может быть представлен отдельным датчиком освещенности. Однако в цветных камерах датчики сгруппированы по три. Есть один для красного, зеленого и синего (RGB), поскольку сочетание этих цветов в различных вариациях может дать любой другой цвет.
Напряжение, подаваемое датчиками, преобразуется в дискретные цифровые значения с помощью аналого-цифрового преобразователя (A / D). Аналого-цифровой преобразователь принимает напряжение и преобразует его в 8-битное значение, в результате чего получается 8 бит для простого черно-белого пикселя или до 24 бит для цветного пикселя.
Как было сказано ранее, видео — это просто еще одна форма данных, так почему ИТ-специалисты должны беспокоиться о нем больше, чем о любом другом трафике, который использует их сеть? Ответ — объем.Передача видео по сети может быть дорогостоящей с точки зрения использования полосы пропускания. Когда больше полосы пропускания потребляется видео, меньше доступно для других приложений, таких как голос, данные и критически важные системы. В дополнение к этому, передача больших видеопотоков может стать дорогостоящей по WAN, где может взиматься плата за использование. Чтобы уменьшить использование полосы пропускания, мультимедийные IP-устройства сжимают видео, используя различные методы сжатия и кодеки.
Кодекипредлагают компромисс между сжатием видео и производительностью.Ранние IP-камеры предлагали сжатие MJPEG, при котором каждое изображение сжималось и передавалось. Хотя эти камеры обеспечивали впечатляющие возможности разрешения, требования к пропускной способности и хранилищу ограничивали их полезность. MPEG4 может снизить требования к потоку данных и хранению до 50% по сравнению с MJPEG, в то время как кодеки H.264 могут дать дополнительный прирост производительности до 30%. Компромисс этих значительных улучшений сжатия обнаруживается с точки зрения производительности обработки. Для обработки MPEG4 и H. требуются более мощные процессоры или цифровые сигнальные процессоры (DSP).264.
IP-камерыс их возможностями распределенных вычислений позволяют масштабировать решения IP VMS. Перемещая оцифровку и сжатие видеосигналов на периферию, клиенты могут выбрать оптимальный кодек для своей реализации. Выбор кодека важен, поскольку кодеки с интенсивной обработкой могут значительно снизить требования к полосе пропускания и хранилищу. С вступлением в силу закона Мура производительность обработки IP-камерой увеличилась и, вероятно, будет продолжать расти, в то время как стоимость, вероятно, продолжит падать.В связи с падением цен IP-камеры стали выполнять более ресурсоемкие задачи, включая аналитическую обработку и расширенные алгоритмы сжатия, такие как H.264.
Хотя стандартные варианты кодеков MPEG4 и H.264 существуют, многие поставщики внедрили определенные улучшения производительности, которые требуют использования кодеков конкретных производителей.
Некоторые IP-камеры или кодеры также поддерживают звук и оснащены входом для микрофона или микрофона. Аудио кодируется в одном из нескольких форматов e.г. G.711, G.726, G.729, MP3. Как и в случае с видео, выбор аудиокодека будет зависеть от требуемого качества звука, доступной полосы пропускания и производительности.
Стандарт IP-медиаустройства должен позволять согласование между решением VMS и IP-медиаустройством, чтобы совместимые аудио- и / или видеокодеки могли выбираться автоматически. IP-телефония решила эту проблему с помощью обмена информацией на уровне носителя протокола описания сеанса (SDP) для обеспечения взаимодействия.
Далее: Уведомление о событиях, видеоаналитика, информация PTZ
Уведомление о событии
События могут создаваться для различных рабочих или информационных условий.Рабочие события говорят вам что-то о состоянии устройства и могут включать в себя состояния ошибки, такие как потеря видео, аппаратный или программный сбой.
Информационные события показывают состояние предварительно определенных пользователем условий. Например, событие замыкания дверного контакта генерируется, когда дверь открывается, аудиоаналитическое событие генерируется, когда обнаруживается звук разбитого стекла, и видеоаналитическое событие генерируется при обнаружении видео движения.
Видеоаналитика метаданных
Одной из самых интересных технологий в видеонаблюдении является видеоаналитика.Википедия определяет видеоаналитику как «технологию, которая используется для анализа видео на предмет определенных данных, поведения, объектов или отношения». Видеоаналитика потенциально может превратить огромные объемы редко используемых видеоданных в цифровые активы, предоставляя богатый источник данных для оптимизации бизнеса и эффективно расширяя возможности видеонаблюдения. Примеры этого включают использование верхней камеры для подсчета количества людей, входящих и выходящих из магазина. При правильном развертывании камеры можно расположить так, чтобы измерить время пребывания покупателя в магазине, чтобы максимально использовать возможности мерчандайзинга.
В диспетчерской службы безопасности, где охранники должны смотреть на несколько экранов, отображающих видео в реальном времени в течение продолжительных периодов времени, аналитика может снизить утомляемость и количество мониторов, необходимых для привлечения внимания к соответствующим событиям. Хотя технология видеоаналитики все еще несовершенна, практическое развертывание эффективность бизнеса. Полное покадровое определение метаданных видео выходит за рамки спецификации мультимедийного IP-устройства. Однако аналитические события могут передаваться устройствами согласованным образом, что позволяет различным приложениям использовать видео.
Стандарт мультимедийных IP-устройств должен определять единый метод уведомления о информационных событиях, но позволять его передавать по IP и использовать протокол SNMP для решения операционных проблем там, где это имеет смысл.
Управление положением камеры (панорамирование, наклон, масштабирование — PTZ)
Вертикальные, горизонтальные и масштабные движения камеры обрабатываются ее возможностями PTZ. Аналоговые камеры используют отдельные кабели и последовательные порты для поддержки PTZ. Протокол PTZ камеры часто зависит от производителя, что приводит к повышенным проблемам взаимодействия.
позволяют передавать команды PTZ по IP, устраняя необходимость в последовательных интерфейсах. IP-камеры также могут предоставлять возможность виртуального PTZ. Некоторые IP-камеры с высоким разрешением позволяют пользователю перемещать его по вертикали или горизонтали и масштабировать в пределах фиксированной области изображения. Это возможно из-за большего размера и разрешения изображения.
Иногда необходимо изменить положение камеры в зависимости от времени суток на другое предустановленное положение. Камеры могут иметь несколько предустановленных положений.Пресеты могут управляться удаленно пользователем или работать по расписанию. Расписание предустановленных просмотров в клиентском видеоприложении часто называют контрольным туром.
Стандарт мультимедийных IP-устройств должен включать единую структуру команд для перемещения PTZ и виртуальной камеры PTZ. Стандарт должен быть достаточно всеобъемлющим, чтобы соответствовать различным требованиям PTZ. Например, требования к скорости движения PTZ могут варьироваться в зависимости от реализации и должны рассматриваться как выбираемый параметр.Также необходимо включить дополнительные параметры, такие как предустановки и расписания.
Далее: Управление и настройка
Управление и настройка
Добавление устройства в сеть автоматически упрощает внедрение. Однако растущий набор функций этих устройств может потребовать некоторой настройки после установки для установки условий тревоги, выбора кодека, возможностей многопотоковой передачи и адреса назначения дополнительных потоков, параметров файла журнала, отображения области обнаружения движения, расписания, параметров PTZ. , очистка локального хранилища и разрешения безопасности.Некоторые решения VMS не абстрагируются от сложности настройки IP-медиаустройств, что вынуждает пользователей или системных администраторов обращаться к собственному интерфейсу устройства. Это увеличивает время обучения и стоимость поддержки для сетевых администраторов.
Для обеспечения взаимодействия стандарт IP-среды должен адресовать:
- Информация о состоянии медиаустройства IP
- Права доступа пользователей
- Загрузка для поддержки обновлений устройства
- Перезагрузка устройства
- Основные настройки системы
- Сетевые настройки
- Управление портом ввода-вывода
- Параметры аудио / видео
- PTZ
- пресетов
- Обнаружение движения
- Многопоточность
- Уведомление о событии
Сводка
Внедрение открытых стандартов и интеграция с системами управления предприятием, такими как HP Open View, IBM Tivoli, Microsoft System Center и CA Unicenter, поможет снизить нагрузку на поддержку физической безопасности предприятия за счет объединения задач доступа, регистрации и аудита в существующие сетевые приложения.
Стандарт IP-устройств мультимедиа должен использовать существующие протоколы при определении новых, совместимых с сетевой индустрией. Принятие этих протоколов, вероятно, ускорит миграцию корпоративной видеобезопасности в IP-видеосети и, в конечном итоге, снизит затраты по мере того, как отрасль переживает организационную и технологическую конвергенцию. Внедрение стандарта IP-медиаустройств будет приветствоваться как производителями, так и интеграторами, и это давно назрело. Заказчики и отраслевые консультанты быстро поймут его преимущества и, вероятно, будут способствовать его принятию, сделав поддержку такого стандарта обязательным требованием в RFP.
Об авторе
Питер Куцак — вице-президент по исследованиям и разработкам компании March Networks. До прихода в компанию он 18 лет проработал в телекоммуникационной отрасли. С 2000 по 2008 год Питер был директором по исследованиям и разработкам, профессиональным услугам и управлению продуктами в Ubiquity Software. Программное обеспечение Ubiquity было приобретено AVAYA в 2007 году. Связаться с ним можно по адресу.