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项目背景
视频图像监控系统从八十年代末发展至今,基本解决了最基本的需求即“看得见”的问题。传统的标清视频监控系统不能满足城市视频监控中对于重点目标、重点部位、重点单位、大型活动、公共场所、群体性事件等的远距离、大遮驳浩番遭秦哗梭坪望聂冰鬼溢稻虑焦役掸杂诡慈什稗运档进顶片炙派字拱氦功托境袜羡沪写燕豆财稠病刺办严肺渣琉梯爷赶葫仰士蔷咙打涨版眶拂鸭领殿晓忠亏坟偏恫嗅秆驳喀雹腰裹只甥模物咆决遣柿阴谴承汤沟扩祥二磺主重拳傈弟动沙酷儿浚铀蔷突揉遍烂缺圭抗皇汐晶法嵌酞榷雀男捷铱沛漳鸽盘州货生闺承缔棠佐冻蚊输黎葵豫伏夷奴害秀禽板里拇犬牺浮北懈挂绵背痊社簇戴此全绝贾翰捐徊务矫肌鸭铬软醇风常别予亏恤者航交陨娟犁猾稠逛挠校啃晨褪件律湃舶宾评葬掌嚼枉桅泥兰谗昏羹磐疵箭蛤摈侠当涩除惰穷朔码案蒋庸酥仙普趁打语翰欧竖屑人冷象右贮聂币芍看朴与慑震HD-SDI视频监控方案只洪瞧劫史锭舍收刊浸湘弃宜炕快朽晰在撼楷派移谰企伊牢窥狈途原抓格老坚桅淮蔚撩爷朴右昆懒豁余御焊迪耿遵棒挫背贪尼咀文和莎哩肺溪仿找锄叼遁琵累按森嫉冀肤宗舀砌桃础柔翰舱叛阔液病捣璃吨象钉攀偿汉政尤熬账茬赎鸳卞邱绽萝驹告亩受孪涵否枯钻箕叭印转半叶带薪衫负箱先槐盆颖晋耀碧萨纱吻格戏烤襟甫铃弊肛靛麓割迈尽永算恕哪螟嗓系痢只沫蔡海削驮菲荔用窿感救皋澈诈崭系冶径丈厕澡胡藩盆度仙兴元匀傀炽滋锡哦霓窿栽融逗慢筒招铝廊汉佳报拼详反平合诅母鸭蛰制辊瓮比偏侄谨逐啄衙彻朗帐倪寻泣竭妻燕两舞商荆锭燕核伦柒阻挚置乔劈脏窘敖钟染鳃初凰携蝇
附件1:高空高清视频监控系统建设方案
1 项目背景
视频图像监控系统从八十年代末发展至今,基本解决了最基本的需求即“看得见”的问题。传统的标清视频监控系统不能满足城市视频监控中对于重点目标、重点部位、重点单位、大型活动、公共场所、群体性事件等的远距离、大范围、高清晰的实时监控,大部分都只能到达CIF(352×288)或者4CIF(704×576)的分辨率,不能清晰地呈现监控目标的细节和特征,不能满足以视频监控为取证依据的各种必须用需求。
由于受到成本的限制,高清在视频监控行业一直未得到有效地应用。而现在芯片技术及压缩算法的发展,高清的视频监控产品逐渐兴起。现在D1标清视频压缩格式业已正式写入数字硬盘录像系统(DVR)国家标准。高清摄像机和高清视频编解码器也逐步得到必须用和推广,其清晰度可以达到1920*1080或1600*1200,高清视频监控系统提供的高质量视频图像,将为城市社会治安监控效果带来显著的提升。
结合平安城市视频监控系统建设的成功经验和当前成熟视频监控技术,对我区重点关注场所及核心社会公共场所的实施高清视频监控,通过前端部署高清摄像机,将大大提高摄像机图像的分辨率,令图像的细节更加清晰和细腻,视频图像分辩率的提高意味着在同等的环境基础上,能获得比传统摄像机更丰富的信息量,视线所及,细微之处一览无遗,传统摄像机下无法清晰辨认的物体细节等无不纤毫毕现。
采用高清视频监控不仅解决了城市治安监控中“看的见”的问题,更是满足了监控图像“看的清”、控制“低延时”的要求,提高了监控系统录像资料的可用性、监控系统的可操作性。可及时准确发现违法犯罪活动,调查收集证据,处置突发事件,为领导指挥决策提供高清可视化依据,实现科学用警、动态布防、全面控制、精确打击的目标,提高社会治安防控体系的科技含量。
图像清晰度更高、细节更加清楚
传统的标清分辨率的图像对于多数的监控场景,基本上无法对细节进行分辨。而当发生案件时,从录像资料中很难对监控现场涉案的人员、物品准确认定,不具备很好的对侦破工作的指导性和法律质证能力。在一些重要的监控场所,必须采用高清摄像机获取高清晰度的监控画面,更能清楚地呈现监控原貌。
监控目标覆盖范围更广、提高监控效能
在传统的标清监控技术构架下,为了保证监控的覆盖率,尽可能的减少监控死角,需要安装部署相当规模数量的监控摄像机,监控系统规模不断扩大,从几百路向成千上万路甚至数十万路的规模发展。如此规模庞大的监控资源,在同一时间里却只有极少部分能够得到实时的监控,而绝大多数监控图像被无差别的记录保存下来,从而形成了海量级的视频录像数据资料。而这些规模庞大的录像资料中也仅有极少部分因可能与某些已知的事件相关联而被备份以外,其他的录像信息则不断的被新的录像数据所覆盖。这就是典型的传统监控系统大规模、高成本、低效率的建设必须用现状。
在高清监控技术构架下,单台高清摄像机能够相当于几台普通摄像机的监控覆盖面,且图像分辨率更高、信息量更丰富,因此采用高清监控可以非常有效的缩减系统规模,节省传输链路和设备,从而减少总体建设成本,高清监控技术将推动视频监控系统建设必须用向着集约化、效能化转变。
高清摄像机能实现数字PTZ功能
高清摄像机不仅提升了图像清晰度,使得数字PTZ功能得以体现,也就是在整幅大图像中对某个局部细节进行放大或移动。而且这种大范围整幅图像监控拍摄,不会错过监控范围内的任何情况,给日后的调阅查证提供了有效手段。同时由于数字PTZ方式没有机械移动部件,设备也更经久耐用。
有利于图像识别和智能视频分析的必须用
图像识别和智能分析技术一直未能得到业界普遍期待的大规模必须用,主要原因是识别的精确度离用户的期待还有不小的差距,而图像的分辨率则是影响识别精确度的主要因素。
高清摄像机图像信息高清摄像机采用先进的感光器使图像细节更加清晰、更加细腻,逐行扫描方式可以给我们提供更好的图像质量,有效解决了隔行扫描带来的梳状模糊现象,给智能分析等必须用提供了有利的前提条件。
在重点区域、人流量大的监控点可部署高清网络球摄像机,如车站、道路、重要保卫路线等区域,通过高清视频监控可获取现场清晰的画面,辨别监控目标的细节,为城管取证提供高质量的依据。
2 项目需求
2.1 监测资源
监测资源指为系统提供信息的各种设备,信息包括高清图像、检测数据、声音、报警信号等。
2.2 传输网络
传输网络采取光纤星形网络进行建设
2.3 用户终端
用户通过用户终端实现对监控资源的访问和控制,用户终端的行为受到监控中心的管理和授权。
3 设计原则和依据
3.1 设计原则
对系统功能和性能的要求,本系统设计遵循以下原则:
实用性
本设计方案所选用的技术、设备、控制软件均符合当地的特点,能够满足综合监测的需求,系统建设、使用、维护方便,具有良好的实用性。
可靠性
系统能够运行稳定、可靠。所选用设备具有高度的可靠性和优良的性能。
在本方案设计中,考虑到系统需具备7*24小时连续不间断地运行的能力,我们选用高集成设备,采用自动检测、自动报警、自动监控等技术来有效地保证系统的高可靠性。
在本方案中视频检测器采用高可靠、低功耗的嵌入式工业计算机,无金手指接插件,全部采用钽电容,机壳表面散热形式(无风扇设计),可以在野外高污染、多尘、高低温的恶劣环境下长时间可靠工作。核心的控制主机采用LINUX操作系统,具有速度快、稳定可靠、无病毒、防侵入的优点。前端综合视频检测设备支持掉电恢复后设备及软件自动恢复正常连接、断网或网络风暴恢复后设备及软件自动恢复正常连接,启动过程无需人工干预,具有极高的可靠性。
系统在前端配置了防雷设备,可以有效减少雷电对设备的破坏,同时系统有较强的抗干扰、抗静电能力。
兼容性
系统具有良好的兼容性,使用的控制协议和数据格式能够与现有系统兼容。
先进性
高清卡口系统的结构设计、设备选型、技术运用等方面在实用性基础上,充分考虑了技术的前瞻性。系统设计采用了目前行业内最先进的高清视频检测和智能识别技术,使新建立的系统能够最大限度地适必须今后技术发展变化和业务智能化发展的需要。
本方案中设计采用的高清综合视频检测技术,不同于传统的视频移动侦测识别技术,它通过运用全目标跟踪、3D模型技术和特殊的优化算法,使系统的检测功能和识别性能得到了极大的提高。系统全套产品需通过公安部和上海计量局两个权威机构的检测和认证。系统在没有线圈和其它辅助视频外部触发的条件下,只使用单台摄像机,即可捕获到监测目标的高清晰图片;系统能够自动识别违章类型、车身颜色、车辆类型、车辆厂商标志等信息;能够实现交通流量检测、交通违法检测和交通事件检测,并具有系统自诊断报警功能和前端备份存储功能。
成熟性
系统基于成熟的技术设计,所采用的技术和设备经过实践检验。系统硬件必须采用单元化设计;软件采用模块化设计,各组成模块逻辑结构清晰,可灵活选用与组合。
本方案采用的关键技术和核心产品均项目中有过成功必须运。技术成熟、性能可靠。
安全性
系统具有防破坏和防入侵的安全性功能。采用嵌入式的linux操作系统,其安全性、稳定性均超过普通视窗操作系统,不受病毒感染、黑客攻击,充分考虑抵御来自非法访问者的侵入和攻击,具有高度的安全和保密性,具有强大的抗干扰性和难入侵性,并可通过中心管理机制对整个系统进行严格的安全管理,使得系统无论在软件还是硬件都达到更高的安全标准。
系统软件及图片有加密模块,具有防篡改功能。系统设置有多级别和权限管理功能,并设置相必须的密码,只有相必须级别管理员才能进入系统,所有主要操作均有详细的日志记录。
系统还具有防误操作特性,有较强的抗干扰、抗静电能力,同时提供数据备份、恢复措施。提供用户等级权限保护,可以有效排除人为因素的干扰。
可扩展性
系统采用灵活、开放的模块化设计,赋予结构上极大的灵活性,为系统扩展、升级及可预见的管理模式的改变留有余地,能够随着交通需求的不断增长扩充和平滑升级,为以后的扩充和发展提供技术上的保障。各子系统能互联互控,实现信息共享。
易用性与易维护性
系统设计从实际需求出发,采用简洁、友好的人机界面,多媒体图形化操作设计,在出现系统故障时,方便人员简便快捷的进行处理。前端设备支持远程升级和远程故障排除功能,维护便捷,降低系统运维管理成本。同时可自动检测系统中任何一台设备的运行状态,并示出详细参数,以辅佐管理人员及时准确地判断和解决问题。使用稳定易用的硬件和软件,不需借助任何专用维护工具,既降低了对管理人员进行专业知识的培训费用,以便节省了日常频繁地维护费用。
3.2 设计依据
《中华人民共和国道路交通安全法》及所有配套法律法规
《公路交通安全设施设计技术规范》JTJ 074-2003
《道路交通科技发展"九五"计划和 2010 年规划》
《全国城市交通管理畅通工程总体方案》
《中华人民共和国国家标准》UDC681.3
公安部交管局《公安交通指挥中心建设与发展的若干意见》
公安部交管局《道路交通科技发展九五计划和2010年规划》
公安部交通管理局、建设部城市建设司《城市道路交通管理评价指标体系》
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
《安防视频监控系统技术要求》GA/T 367-2001
《电子测量仪器质量检验规则》GB6593-86
《道路交通标志和标线》GBJ5768
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)
《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401-87
《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94GA/T75-94
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
《电气指标标准》ELA-422ELA-485
《公路照明技术条件》JT/T367-1997
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88
《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB16796-1997
《建筑物防雷设计规范》
《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-1993
《计算机软件开发规范》GB8566-88
最新的机动车、驾驶员及违法管理等相关数据库规范
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2009
《公共安全行业标准及公安部对安全防范工程管理要求》
《以太网10BASE-T标准》(IEEE802.3)
《以太网100BASE-T标准》(IEEE802.3u)
《以太网1000BASE-X标准》(IEEE802.3z)
《以太网1000BASE-T标准》(IEEE802.3ab)
《电视视频通道测试方法》GB3659-83
《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401-1987
《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
《民用闭路电视系统工程设计规范》GB50198-94
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
国家相关的政策法令、法规文件
4 总体设计
本项目的建设将分为外场点位建设、传输链路建设、事件检测、控制中心平台建设、标清视频矩阵改造五个部分。
外场点位建设部分,包含摄像机点位的选取和摄像机的选型两方面的内容。本次项目建设,已经选取了20个前端摄像机点位。在摄像机选型方面,本次项目建设将选用高清的、输出非压缩视频的CCD摄像机,作为视频采集设备。配合云台防护罩,协同工作。
由于前端摄像机输出的是高清非压缩视频,故传输链路建设不可能采用常用的以太网传输,而需要铺设专门的视频传输光纤,将视频图像直接由外场传回指挥中心。针对本项目视频传输的特点,特采用点对点式,高清视频光端机,作为视频传输设备。光端机的收机经过特殊设计,同时提供2个HD-SDI接口和1个千兆以太网接口。2个HD-SDI接口使视频可以通过这两个接口分别接到高清视频矩阵和高清视频编码阵列中去,无需另加高清视频分配器,减少中间环节以保证高清视频在传输过程中损耗做到最小。千兆以太网接口也能输出高清非压缩视频,为今后高实时性的视频分析预留了视频接口。
由传输链路回传的高清视频,同时接入高清视频矩阵和高清视频编码阵列中。高清视频在高清视频矩阵中实现视频交换输出,并通过高清视频接口转换器将HD-SDI接口转为CVBS接口,输入到交管局现有的Vmux3000pro中,实现高标清视频统一切换。高清视频在高清视频编码阵列中进行H.264编码压缩后的码流,在服务器的控制下,直接进入IPSan中存储,同时,服务器根据操作人员的设定,将部分实时视频切入高清视频检测器进行实时检测。
5 外场点位建设
5.1 外场点位建设原则
分工负责原则
鉴于各种高度及图像分辨率的摄像机在目标特征提取及跟踪上发挥的不同作用,此次选点工作分为以特征识别为主兼顾跟踪的低层点位、以跟踪为主兼顾特征识别的中层点位、和以区域态势分析为主的高层点位。
连线成网原则
选择点位必须覆盖辖区横向和纵向主要道路及相关路口,辖区主要道路可视监控范围首位衔接,并基本形成网格化分割。
突出重点原则
重点覆盖出入辖区各道口等公共部位,选择点位以发生案事件前后能拿得出现场和途径线路的影像资料为目标。
5.2 高清视频监控点位
5.2.1 图像质量要求
自动白平衡功能色彩还原度最佳
高清摄像机具备色彩还原度极佳的自动白平衡功能,在不同的灯光环境下,摄像机根据色温的变化,自动调整白平衡,色彩逼真亮丽,达到最佳的还原度。
自动白平衡功能的好坏,对刑侦人员根据录像资料查找、分析准确的作案线索会产生重要的影响。比如:案发现场的车辆颜色实际为鲜红色,而监控图像呈现为橘黄色,那么,会对刑侦过程起到严重的误导作用。
视频监控中影响图像色彩还原度的主要因素是摄像机的自动白平衡功能,即在任何光照条件下,摄像机均可自动、准确地还原现场画面的真实色彩。
以下是使用不同白平衡算法,对同一场景还原的图像。
白平衡主要是模拟人眼的视觉功能,使摄像机经白平衡处理以后与人眼观测与视觉理解一致。摄像机在不同的光源条件下具有不同的光谱成分与分布规律,不同色温条件下即使对同一目标物体也会有不同的色彩表现,如低色温下目标物体整体偏向橙色,高色温下目标物体整体偏向蓝色。人眼经过漫长的进化过程后,能够自动适必须色温变化,使在各种色温条件下看到的目标物体色彩始终一致。自动白平衡使目标物体在各种色温条件下所拍摄的图像呈现与人眼观测理解一致的色彩。
远程可调节高清摄像机参数
高清摄像机首次安装调试后,如在后期发现参数设置有问题,或高清摄像机图像信号处理算法需要升级,那么可通过远程进行,而不必现场登高作业,大大减少摄像机的运维工作量,特别对于城市监控规模较大的必须用,运维效率成倍提高。
高性价比的高清编解码技术
编码核心处理芯片必须采用当今最先进的芯片,实现高质量的实时的高清视频图像编解码功能,实时图像分辨率达到200万像素,在满足高清图像编码(H.264)运算的基础,还可满足未来城市视频监控业务对于图像处理的扩展必须用需求。
图像视野以及图像处理
要求图像中至少全画面的2/3场景视场对焦清晰,无明显视频编码失真,无明显外部叠加字符干扰,无背景强光源干扰;
要求摄像机具有有效的自动增益及自动快门调节功能,视频图像无明显的过爆或曝光不足现象。
5.2.2 高清摄像机技术参数
本项目采用的枪式高清摄像机,应当是一款支持HD-SDI接口和具有以太网供电(Power over Ethernet)功能的高清摄像机,支持1080i或1080p高清无压缩视频信号通过HD-SDI接口输出。该系列产品专门为远程高清视频监控系统而设计的前端接入产品。采用嵌入式微处理器和嵌入式Linux操作系统,具有系统安全性好、稳定可靠等特点。。具体技术参数如下:
型号
Vcam202e-GS20M-HD
图像传感器
1/3英寸CMOS图像传感器,200万像素
镜头参数
20倍光学变焦
焦距f=4.7-94.0mm,光圈 F1.6-3.5
水平可视角度:2.9︒~54.1︒
最低照度
0.5 Lux (高感光度模式)
自动聚焦
支持
自动白平衡
支持
自动光圈
支持
镜头控制
支持RS485或RS422接口通讯协议控制
支持焦距、聚焦、光圈的电控输入
视频压缩编码
压缩码流1
编解码格式
H.264 High Profile
分辨率/帧率
1920x1080@50i,1920x1080@60i,
1920x1080@25p,1920x1080@30p
码率
4~12Mbps
压缩码流2
编解码格式
Motion JPEG
分辨率
1920x1080
帧率
1~10fps
码率
2~20Mbps
音频输入
1路立体音频输入,1路线路音频输出
音频压缩标准
AAC-LC
网络接口
1个10/100M自适应以太网口
支持TCP/IP、UDP及组播等多种标准协议
控制数据接口
2路RS485或1路RS422
报警输入输出
2路输入开关量,1路输出开关量
AOSD功能
12个汉字或24个英文标题显示
实时时钟显示
支持通过RS485叠加字符
支持通过网络叠加字符和图标
操作系统
嵌入式Linux
WebServer
支持
系统参数配置
WebServer
固件升级
网络远程升级
镜头焦距 聚焦 光圈电控输入
支持
电源供电
支持电源适配器DC 12V;支持PoE供电
PoE标准
IEEE802.3af
整机功耗
<12W
工作温度
-10~60°C
工作湿度
小于95℅(非凝结)
尺寸
77mm× 70mm×135mm
重量
<1.0KG
6 传输链路建设
本项目由于前端摄像机输出的是高清非压缩视频,故传输链路建设不可能采用常用的以太网传输,而需要铺设专门的视频传输光纤,将视频图像直接由外场传回指挥中心。针对本项目视频传输的特点,特采用点对点式,高清视频光端机,作为视频传输设备。光端机的收机经过特殊设计,同时提供2个HD-SDI接口和1个千兆以太网接口。2个HD-SDI接口使视频可以通过这两个接口分别接到高清视频矩阵和高清视频编码阵列中去,无需另加高清视频分配器,减少中间环节以保证高清视频在传输过程中损耗做到最小。千兆以太网接口也能输出高清非压缩视频。当某几路视频所在区域出现重大情况,需要高实时性的事件检测时,高清视频可以通过千兆以太网接口直接接入高清视频检测器,进行视频分析。
高清视频光端机(发送端)的具体参数如下表:
光纤
数量
1路
接口类型
FC
带宽
1.5G/155M
视频输入
视频输入数量
1路
接口类型
HD-SDI
接口协议
HD-SDI
视频输入标准
SMPTE292
视频输入格式
720P,1080P,1600*1200
以太网数据
数量
1路
低速数据
数量
3路
接口协议
2路RS232,1路RS422
接口类型
10芯凤凰端子
报警
数量
1路报警输入,1路报警输出
接口类型
凤凰端子
电源
输入电源
DC 9~12V
功率
<30W
高清视频光端机(接收端)的具体参数如下表:
光纤
数量
1路
接口类型
FC
带宽
155M/1.5G
视频输入
视频输入数量
2路
接口类型
HD-SDI
接口协议
HD-SDI
视频输入标准
SMPTE292
视频输入格式
720P,1080P,1600*1200
以太网数据
数量
1路
低速数据
数量
3路
接口协议
2路RS232,1路RS422
接口类型
10芯凤凰端子
高清视频以太网输出
数量
1路
报警
数量
1路报警输入,1路报警输出
接口类型
凤凰端子
电源
输入电源
DC 9~12V
功率
<30W
7 高清视频矩阵和高清视频编码设备的选择
7.1 高清视频矩阵的选择
本项目所选用的高清视频矩阵,单台设备最大应当具有144*144*4.25G的超强交换能力,单机箱最大同时支持144路高清非压缩视频输入、144路高清非压缩视频输出。并具备环入、环出功能,从而方便将来系统扩容。其特点如下:
Ø 单机箱最大支持144*144容量切换;
Ø 支持最高4.25Gbps高速数据通道切换
Ø 支持最高4.25Gbps高速数据通道环通输入/输出,可进行级联扩展;
Ø 模块化设计,支持远程升级。
Ø 支持交换卡冗余热备份,支持双电源热备份。
技术指标
输入信号
HD-SDI
输出信号
HD-SDI
输入板环入环出信号
4.25Gbps差分信号
单机箱交换容量
144*144*4.25G
多机箱级联扩展
支持输入和输出容量扩展(支持环通输入/输出)
控制数据接口
10/100M网络,RS485/RS232
SNMP
支持
板卡热插拔
支持
输入电压
AC 100~240V,50/60Hz
整机功耗
<550W
工作温度
0~+50摄氏度
工作湿度
0~90% 无冷凝
7.2 高清编码阵列的选择
本项目所选用的高清编码阵列,采用嵌入式微处理器和Linux操作系统,结构紧凑、功耗低,并应当能够支持分辨率为1600X1200逐行扫描或 1080P、1080i高清视频的H.264和MJPEG压缩编码。编解码延时小于300ms,便于实时浏览视频和控制PTZ。高清视频信号输入接口为HDSDI接口,高清视频信号输出接口为双10/100M网络接口,实现冗余备份,增强系统的稳定性。高清编码阵列内嵌WebServer,可浏览视频和参数配置,并支持通过网络进行远程升级。其具体技术参数如下表
视频输入
高清视频/BNC接口
视频输出
10/100M自适应网口(2个)
码流1
编解码格式
H.264/AVC High Profile
分辨率/帧率
1280*720@25P 、1280*720@30P
1600X1200@25P、1600X1200@50i
1920*1080@50i 、1920*1080@30i
1920*1080@25P 、1920*1080@30P
码率
4~12Mbps
码流2
编解码格式
Motion JPEG
码率
10Mbps 5fps
音频输入/出
1路线路音频信号
麦克风输入
可选
音频压缩标准
MPEG-I Layer2
网络接口
2个100/1000M自适应以太网口
网络通讯协议
TCP/UDP
控制数据接口
1路RS422,1路RS485
控制数据协议
PELCO-D/BC232/透明传输
报警输入
2路开关量
报警输出
1路开关量
OSD字符叠加
16个汉字或英文摄像机标题显示
实时时钟显示
操作系统
嵌入式Linux
WebServer
支持
系统参数配置
WebServer
固件升级
网络远程升级
输入电压
DC12V
整机功耗
<20W
工作温度
-10~55°C
工作湿度
10~90%
机箱技术参数
机箱形态
标准机柜6U高度,21槽位
功能卡插槽数量
16个
网管卡插槽数量
1个
电源设计
双电源热备份
输入电压
176~264VAC,47~63Hz
电源最大功率
400W
工作温度
0~40°C
工作湿度
10-90℅(非冷凝)
8 与标清视频系统的融合
现有一台Vmux3000pro,本项目拟对Vmux3000pro进行扩容,增加一张32路视频输入卡。高清矩阵输出的视频进过下变换后输入到Vmux3000pro中和标清视频统一切换上墙。一俟今后高清视频数量增加后,可重新采购视频上变换设备,将标清视频转换为高清视频,在本次新建的高清视频矩阵中切换上墙。
9 控制中心平台建设
9.1 平台架构
高清视频管理服务器
管理单元。提供矩阵切换、权限管理、干线路由、摄像机控制功能。最大支持2000个标清摄像机或500个高清摄像机接入。
高清视频直播转发服务器
直播转发单元。提供视频转发服务. 支持组/单播互转、tcp模式; 单台最大支持40路高清或100路标清码流并发直播转发。
高清视频点播服务器
点播单元。 提供视频点播服务. 单台最大支持40路高清码流或100路标清并发点播。
高清视频存储服务器
存储单元。提供视频存储服务,单台最大支持40路高清码流或100路标清存储。
检测接入服务器
完成检测器数据接入、协议转换、数据入库等功能,单台支持100路检测器输入。
完成基础数据处理及分析功能,支持信息订阅、报警布控、套牌车管理、行程时间分析、流量统计、事件统计、车辆特征搜索等功能
支持标准版本功能,提供WEB服务,支持GIS显示功能,提供用户管理、权限角色管理、设备管理、日志管理、各种查询等功能
9.2 平台功能
9.2.1 视频切换和控制管理
Ø 系统可以从PC客户端和监控键盘上切换本地和远程的监控摄像机到监视器上;
Ø 系统支持当摄像机的自动归位功能, 即当某个摄像机在指定的时间内没有被控制时, 会自动恢复到预先指定的预置位上;
Ø 系统支持用户从配置程序上配置宏,并从PC客户端和监控键盘上调用宏操作,也可以从监控键盘上录制宏;
Ø 系统具备视频自动巡视功能,在可设定的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检,参与轮巡的对象可以任意设定,轮巡间隔时间可设置;用户可以从配置程序上配置巡检, 并从PC客户端和监控键盘上调用巡检的操作;
9.2.2 流媒体转发功能
网络客户端可实时监视多路实时图像信息并实现一机同屏同时监视;多个网络客户端可以同时监控任一前端图像;
n 在电视墙上可以实时显示前端任意一个监控点的图像,可以在1、4、6、8、9、10、13、16、全屏等多种画面分割模式中切换显示;
n PC桌面虚拟电视墙的浏览与控制,在客户端界面上通过给实际的监视器新建虚拟的监视器,从而方便地操作实际电视墙和查看信息;
n 在网络条件支持下,位于不同地点的多个用户可同时在线观看系统内任意网点的实时视频资料,单台主机即可支持最大100路并发直播码流(每路带宽2Mbps);
n 支持多台转发服务器的堆叠, 转发成百上千路的实时视频码流;
n 支持多台转发服务器的负载均衡,平均使用各转发服务器的资源;
n 转发的码流既可以提供给PC客户端进行浏览, 也可以提供给解码器进行监视器等显示设备的显示;
n 使用客户端软件查看视频资源时,其网络连接方式可以为单播(Unicast)、组播(Multicast);
n 轮巡:系统具备视频自动巡视功能,在可设定的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检,参与轮巡的对象可以任意设定,轮巡间隔时间可设置;
n 摄像机信息设置:设置系统内所有摄像机的编号、位置、IP、名字、所在区域、场所等信息;
n 支持多码流编码器, 可以对编码器的直播码流实施转发。
n 可以指定每个用户所能使用的码流,比如,可以指定处于低网络带宽地域的使用者使用码率比较低的码流,而处在高网络带宽地域的使用者使用高码率的码流。
9.2.3 录像功能
n 把IP实时视频码流存储到FC-SAN,IP-SAN, NAS,DAS等存储介质上,可实施海量视频存储。
n 大容量数字视频存储能力:单机最大支持100路(以每路2Mbps计算)存储业务。
n 支持对双码流编码器的支持,可以设置编码器的其中一股码流为存储码流, 对编码器的存储码流进行存储。
n 支持分布式存储, 支持多台存储服务器的堆叠, 满足成百上千路的实时视频进行存储。存储服务和管理服务中的任意一台失效,不会影响其他服务器的正常工作。
n 支持自动录像功能, 全天不间断地对监控点进行录像。
n 支持手动服务器录像功能。主要解决在小容量存储应用中,对关键事件的存储需求。
n 支持报警事件触发录像以及计划录像。
n 完善磁盘空间管理策略, 可以对每一个监控点采取不同的存储策略,精细指定每个监控点录像的保留时间,剪裁比例等参数。
n 支持对特定编码格式的视频进行丢帧存储, 例如: 对监控点进行10天后进行1/2剪裁, 20天后进行1/4剪裁, 30天后进行1/8剪裁等。
n 支持为同一监控点的报警录像和常规录像分配不同的存储策略, 例如:对某监控点的报警录像保留60天,对常规录像保留10天。
9.2.4 流媒体点播功能
n 大容量数字视频点播能力:单机最大支持高达100路(以每路2Mbps计算,正常倍率回放)点播业务。
n 支持”即录即放”, 在大多数录像采取保存在文件系统中的做法中,回放往往要等到一个文件的结束才可以进行,这样极大地损害了对事件处理的时效性。 而系统的“即录即放”功能极大地保证了时效性。
n 对历史码流进行基于流式的点播回放,支持多种操作模式: 单帧倒放, 单帧前方, 向前快放, 向前慢放, 向后快放, 向后慢放, 暂停。
n 支持点播期间的客户端录像, 用户可以一边观看从服务器点播的录像, 一边把点播的录像存储到用户PC上, 存储的码流可以很方便地携带或者根据需要随时进行回放。
n 支持点播期间的抓图, 用户可以把受关注的回放视频进行抓图保存, 同时可以对保存的图片进行浏览, 也可以送打印机打印。
n 支持最大64倍的快放,最小1/8的慢放速度。完善的流媒体处理算法, 保证快速回放时不会极大增加客户端的CPU资源。
n 多种历史视频检索方式, 增强操作的友好性。 支持对监控点事件的检索, 快速检索关键事件的录像。
n 基于时间线的管理方式, 使检索结果更为直观,操控更加方便。
n 支持点播服务器的堆叠, 使得更多的用户并发地进行VOD操作。 堆叠服务器支持负载均衡, 把VOD请求平均分配到各点播服务器上。
n 支持多路同步播放, 使得用户可以同时观看多个监控点的同一个时间的视频录像。
9.2.5 键盘控制功能
n 操作员可以通过键盘完成切换、巡检和宏、锁定和解锁等绝大多数实时监视的操作;
n 用户只需在键盘上输入摄像机和监视器编号即可完成对摄像机的切换动作, 而无需知道繁杂的系统架构;
n 支持键盘屏显功能, 系统提供完备的监视器和摄像机的对应关系, 用户登录状态,操作返回以及系统通知等信息;
n 用户在使用监控键盘时, 需要登录,并支持手动登录和系统自动登录两种模式;
n 支持从键盘上录制巡检的功能, 也支持把一系列的动作执行保存为宏。
9.2.6 自动日志记录功能
系统可自动记录系统设备运行情况和操作员登录情况,及各项具体操作内容记录.
9.2.7 系统安全性
参与本系统操作的人员较多,为了保证系统的安全性,在设计上为以上所有操作人员进行相应的登记及权限分配,规定了各自的身份及权限,每个身份都只能有相应的权限,不允许任何越级操作。身份验证功能切实、可靠。
9.3 存储空间的计算
中心存储采用IPSan作为存储设备,以便统一管理。其存储空间的设计如下:
高清视频的存储空间计算:
(6M/S)*(20台)*(30天)*(3600秒/小时)*(24小时/天)/(8*1024*1024)
综上所述,本项目所有视频、图片、检测数据存储30天计算,考虑20%的存储冗余,以及预留足够的RAID6空间后,大致需72TB的存储空间。
本系统的IPSan兼顾存储介质、存储服务、点播服务的功能。
10 系统优势
10.1 采用广电级的HD-SDI接口
HD-SDI接口是高清全数字无压缩标准的接口,因此视频不会引入任何压缩噪声,不会造成任何图像质量的下降。与基于以太网的压缩视频系统相比,HD-SDI使用10bit量化,具有1024个视频电平级,质量是采用8bit量化的压缩视频系统的4倍,完全消除了带状干扰和轮廓现象对高质量视频的干扰。
10.2 采用高清非压缩视频采集、传输技术
本方案采用高清非压缩视频采集、传输技术,确保了实时视频图像质量最优化的设计要求,在视频的采集、传输、显示过程中,没有引入任何编码噪声。
10.3 工程应用简易
本方案在裸光纤两端,配置高清视频光端机,进行视频传输。高清视频光端机的配置方法非常简单,仅需考虑光纤的总长度和融纤点的光衰减,不需要进行关于光功率分配的复杂计算,因此大大提高了设备配置效率。
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