Как да определим от колко кадъра в секунда се нуждаем ?

За да се разбие мита за необходимостта ,че изображението от охранителните камери трябва да бъде записано при максимална скорост за стандартни решения, ние сме подготвили за вас няколко теста с една и съща експозиция записана при различна скорост.

[youtube=Запис от охранителна камера при 25 к/с]

Изображението се плеъва много гладко, но за целите на наблюдението в повечето случаи не се нуждаем от толкова голямо опресняване на картината. Такава голяма скорост на опресняване изображението може да се прилага за наблюдение на бързо движещи се обекти или помещения, уязвими към кражба, бензиностанции, витрини, каси и др.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xX69MNxJOBg&version=3]

Запис от 10 кадъра в секунда при резолюция от 1,3 мегапиксела (1280х1024)изисква около 11G/ ден. Запис със същата скорост се препоръчва, когато искаме да наблюдаваме голяма част от бързо движещи се предмети (например разменяне на банкноти от ръка на ръка, предаване на различни от склада или рафта и т.н.)
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LB7bJjtbFQM&version=3]

Скорост на запис от 6 кадъра в секунда е еднa от най-разпространените скорости при видеонаблюдението ( около 6,93G/ ден). Гледайки това видео виждаме , обаче че основната задача е да се поддържа оптимална скорост, с възможността за запис на голям обем от информация, с прилично опресняване и възможност за регистрация на динамични сцени.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UOoKCjDjlFw&version=3]

Скорост от 4к/с е типична скорост за архивиране за целите на видеонаблюдението. Камерите в повечето случаи гледат на сцената с ниска динамика. Тази настройка осигурява добър компромис между размера на видеозаписа и ресурсите, необходими за архивиране на диска.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4o2ypHFBokw&version=3]

Ако искате да използвате ip камерите за видеонаблюдение с цел да следите състоянието на обекта, скоростта от 2.к/с е достатъчна.

OКОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: VIVOTEK MD7560

 

2 Мегапиксeлова куполна камера Vivotek MD7560,Обектив 2.8mm, 1600х1200 CMOS сензор, 1/3.2”, Board lens type, 0.6Lux@F2.0. MPEG4 &JPEG.Двупосочно аудио. Подходяща за монтаж в превозни средства. Температурен сензор. Тампер. Слот за microSD/SHC карти. Захранване – 12 VDC / PoE. Бял армиран купол. Гаранция – 24 мес.
VIVOTEK MD7560 от Ритейл Секюрити за 278 EUR без ДДС

 

Япония е родината на оригами, но явно и Тайванците от Vivotek са увладяли това изкуство. Кутията на камерата е пълна, като всичко е много добре опаковано и изглежда спретнато.
vivotek-fd-7160 кашон

За да извадите камерата и аксесоарите от кутията трябва да я отворите напълно, като тази операция не създава големи трудности.

Какво съдържа комплекта:
  • Vivotek  FD7160
  • Стикер за лесен монтаж
  • Отверка
  • Упътване за инсталация
  • Софтуер към камерата
  • Гаранционна карта
  • Абсорбиращ гел против влага

Моделът VIVOTEK MD7560 e компактна куполна 2 мегапикселова камера, насочена към решения за наблюдение в превозни средства , като автобуси, влакове и др превозни средства. Камерата идва с IP67 фактор на защита, което й позволява да издържа на удър, вибрации, влага, прах и температурни колебания. Всичките тези технически параметри на камерата осигуряват надежден видео поток по време на движение на превозното средство. Освен всичко това , корпуса на камера е метален и осигурява и защита от вандализъм.

Чрез използването на висока разделителна способност 1600х1200, тази IP камера осигурява изключително ясни и детайлни снимки чрез което се постига идентификация на хора или предмети с лекота. Видео кадри от пътниците в превозното средство,злополуки заснети с камера могат да бъдат използвани в посдествие като доказателства.

Камера е снабдена с MicroSD/SDHC  слот , с помоща на който можете да си осигурите локален запис директно в самата камера.

Екипът на Ритейл Секюрити

IP видеопoртал

Екипът на Ритейл Секюрити има удоволствието да ви съобщи , че на адрес http://retailsecuritybg.com/produkti/videonablyudenie можете да намерите нашият нов IP видео портал, които за момента е бета версия.
Страницата е специално създадена за IP продукти за видеонаблюдение включваща продукти от световно признати марки. Тук можете да се запознаете с основните характеристики на IP камери, видео енкодери и продукти за осигуряване на захранване по мрежа. Не на последно място ви предлагаме и софтуер за видео мениджмънт и анализ на събитя от няколко световни производителя. Много скоро можете да намерите и готови решения както за видеонаблюдение, така и системи с добавена стойност.

Axis гаджет за Windows Vista

Axis гаджет е много полезен малък софтуер чрез които лесно можете да свържете вашата Axis ip камера с вашият десктоп. Благодарение на този гаджет вие можете да наблюдавате изображения в реално време директно на вашият десктоп без да е необходимо стартирането на специалиен друг софтуер.

Приложението е идеално решение ако сте инсталирали камера която наблюдава вашият вход на офиса или дома, като с едно движение на мишката можете да погледнете кой ви търси.

Гаджета подържа два режима на наблюдение в слайд бара на Vista и има възможност за уголемяване на изображението до CIF резолюция. Може да клонирате гаджета така, че да наблюдавате няколко камери в реално време.

Чрез Интернет и настроен рутер с port forwarding и статичен IP адрес, вие лесно можете да получавате картина дистанционно от вашите камери.

Изтегли Axis Гаджет

Още продукти на Axis

Захранване по мрежа (PoE). Що е то?

Захранване по мрежата (Power over Ethernet – PoE) е технология, която свързва електрозахранването към стандартна LAN инфраструктура. По този начин позволява захранването до мрежови устройства, като IP телефон или мрежова камера, да бъде доставяно чрез кабела на мрежовата връзка. Следователно на местата, където се поставя камерата, няма нуждата от контакти и се улеснява приложението на непрекъсваемо токозахранване (UPS), за да се подсигури непрекъсната работа на камерата – 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Технологията PoE е регулирана в стандарт, наречен IEEE 802.3af, и е проектирана по начин, който нито понижава качеството при трансфер на данни, нито забавя достъпа до мрежата. Захранването, доставяно през мрежата на LAN, се активира автоматично, когато се идентифицира съответното устройство и се блокира при несъвместими продукти. Тази характеристика позволява на потребителите свободно и безопасно да смесват, поддържащи и неподдържащи PoE устройства на своята мрежа.

Стандартът предоставя до 15.4W енергия на комутатора (switch) или конвертора, който го трансформира в максималната енергийна консумация на устройството/ камерата от 12.9W – правейки го подходящ за вътрешни камери. Външните камери, също както PTZ и куполните камери, имат енергиен разход, който обикновено надвишава тази енергия. Това прави и функционалността на PoE по-малко подходяща. Някои производители също предлагат собствени продукти, предоставящи подходяща енергия за такива приложения, но трябва да се отбележи, че тъй като това са нестандартизирани продукти, е възможно да има несъвместимост между различните марки. Стандартът 802.3af поддържа и т.нар. “power classification”, която позволява разпределянето на енергийната консумация между източника на PoE  и захранваните устройства, които черпят от него. Това означава, че един “интелигентен” комутатор (switch) може да съхранява достатъчно, но не прекалено много енергия за камерата – с възможност да включва и други портове.

Употреба на PoE
PoE работи през стандартни мрежови кабели (например cat-5) и захранва свързаните мрежови устройства директно от портовете за трансфер на данни. Повечето производители в наши дни предлагат комутатори (switch) с вградена поддръжка на PoE. Ако вече има изградена инфраструктура без  PoE, потребителите могат да добавят т.нар. конвертор (Midspan) към комутатора, който ще захранва мрежовия кабел и по този начин ще се облагодетелстват от ползите на PoE. Всички мрежови камери без вградено PoE могат да бъдат добавени към PoE система чрез Active Splitter.

Диаграмата показва как мрежова камера може да се захранва през мрежов кабел и да продължава да работи дори когато има повреда в електрозахранването.

Захранване по мрежа

Стандарти за компресия при камерите за видеонаблюдение

Компресията на изображение или видеофилм може да бъде направена, чрез използването на два различни метода- LOSSLESS или LOSSY. С използването на стандарт на компресия LOSSLESS, всеки пиксел се запазва и изображението остава непроменено след декомпресия. От друга страна, съотношението на компресия, т.е. трансформирането на данните е силно ограничено. Добре познат формат на компресия чрез LOSSLESS е GIF (Graphics Interchange Format). Поради ограниченото съотношение на компресия, тези формати са непрактични за употреба в мрежовите видео решения, където големи по формат изображения трябва да бъдат съхранени и предадени. Това налага развитието на няколко метода и стандарта на компресия LOSSY. Основната идея е да намалявате неща, които са невидими за човешко око, като по този начин извънредно увеличавате съотношението на компресия.

Методите за компресия също предвиждат два различни подхода към стандартите на компресия: компресия на изображения (снимки) и компресия на видеофилм.

Стандарти на компресия на изображения (снимки)
Все още стандартите на компресия на изображението са фокусирани само върху една единствена илюстрация. Най- известният и широко разпространен стандарт е JPEG.

JPEG
JPEG е съкращение от Joint Photographic Experts Group- международен, добър и популярен стандарт за форматиране на снимки, който е поддържан от много съвременни програми. Чрез JPEG, декомпресията и прегледа на снимките е достъпно от стандартните web- браузъри.

Компресията чрез JPEG може да бъде и звършена при различни нива, дефинирани от потребителя. Избраното ниво на компресия е пряко свързано с качеството на изображение, което се изисква.

Освен нивото на компресия, самото изображение от своя страна оказва влияние върху процеса на форматиране. Например, изображение на бяла стена, може да бъде трансформирано във файл с относително малък размер (и по- високо съотношение на компресия), докато същото ниво на компресия, което е приложено за сложно и многоцветно изображение, ще бъде трансформирано във файл с по- голям размер (и по- ниско съотношение на компресия).

По-долу са примерни JPEG изображения с различно ниво на детайлност.

не много детайлно,размер 20 KB много детайлно, размер 50 KB
По-долу са JPEG изображения, обработени с различни нива на компресия .

ниска компресия,размер на файла 45 KB висока компресия,размер на файла 14 KB

JPEG 2000
Друг стандарт на компресия на изображение е JPEG 2000, който е разработен от същата група, създала и JPEG. Той се използва главно в медицинските приложенияи фотографията. При ниски съотношения на компресия, JPEG 2000 наподобява JPEG, но при силно концентрирана компресия, качеството,постигнато с JPEG 2000 е по- добро. От друга страна, обаче, поддържането на JPEG 2000, приложенията, показването на изображения в web- браузърите е силно ограничено.
Стандарти на компресия на видеофилм

Motion JPEG
Motion JPEG предлага форматирането на видеофилма като последователност от  JPEG изображения. Motion JPEG е най- използваният стандарт на компресия на видеофилми в мрежовите видео системи. Мрежовата камера, също като цифров фотоапарат прави снимки и ги трансформира във формат на JPEG, като може да прави до 30 снимки в секунда и да ги превърне в непрекъснат поток от изображения. При честота 16 кадъра в секунда и повече, зрителят възприема тези изображения като видеофилм. Именно този метод ние наричаме Motion JPEG. Изключителното качество на всяко отделно изображение, форматирано чрез JPEG, е гаранция и за качеството на целия видеофилм.Това се определя и от избраното от мрежовата камера или видео сървърът ниво на компресия.

H.263
H.263 е техника за компресия, насочена към определени части на видео предаването. Обратната страна на тази възможност е, че когато обектът се движи, качеството на изображението намалява. Н. 263 е оригинално замислен като приложение за видео конференции, но не и за видео наблюдение,където детайлите имат решаващо значение.

Изображението на движещ се човек, може да се превърне в мозайка, ако се
използва H- серия на компресия. Изображенията, които остават на заден
план и не са от значение, запазват своята яснота.

MPEG
Едни от най- известните аудио- и видео-източници, са стандартно наречени MPEG (Motion Picture Experts Group).

Основният принцип, върху който е изграден MPEG е сравнението на две компресирани изображения, които се предават по мрежата. Първото компресирано изображение изпълнява ролята на основен критерий и само отделни части от следващите изображения, различни от шаблонното, се изпращат.Мрежовата система възстановява всички изображения, които са основани на изображението за референция и “данните за разлика”.

Въпреки своята сложност, стандартът на компресия MPEG трансформира в по- малък обем видео файловете, отколкото стандартът Motion JPEG. Това е показано по- долу, като е предадена само информация за разликите във втори и трети кадър.

Read more »

IP камери и запис при детекция на движение

IP камери, енкодери и софтуер

Видео детекторът на движението (Video Motion Detection) е средство за откриване и дефиниране на движение в даден кадър чрез анализ на изображението и разликите в серия от изображения. Тази функция може да бъде вградена както в мрежови видео продукти, така и в софтуер за видео управление. Възможно е и програмиране на аларма, която да сигнализира за движение в предварително дефинирана област на екрана.

Видео детектор на движение в цифрова видео система за запис.
В такава система, камерите са свързани с DVR, който разпознава движението във всеки видео поток. Това позволява DVR да намали размера на записваното видео, да приоритизира записите и да използва движението като аргумент за търсене при търсене на събития. Недостатъкът е, че видео детектора на движението е натоварващ процес и използването му на всички канали може да има отрицателно влияние на системата като цяло.

Видео детектор на движението в мрежовите видео системи.
Видео детекторът на движение, като интегрирана функция на мрежовите камери или видео сървъри, предлага значителни преимущества – най-важната особеност е, че видео детекцията на движението се обработва още в мрежовата камера или в самия видео сървър.

Горе – компоненти на системата
Долу – мрежова камера с вграден видео детектор на движението

Запис при детекция на движение при ИП камерите

Това свежда до минимум опасността от претоварване на записващите устройства в системата и прави възможно „ наблюдение, предизвикано от събитие”, това е така, освен когато  е засечена активност в сцената, тогава не се изпраща никакво видео (дори и видео със слаба кадрова честота) до оператор или записваща система. Ако е засечено движение, вие можете да изискате от системата да извърши автоматично поредица от действия, като например – запазва записите преди, по време и след събитието, започва изпращането на изображения, които да бъдат записани, изпраща сигнали до определени получатели чрез e-mail или SMS, активира осветлението, включва или изключва алармата, отключва или заключва вратите, контролира нивото на температурата и др.

Данните за видео детекция на движение и информацията за активността на движението също могат да бъдат включени във видео потока, за да се улесни търсенето на определени събития в записаният материал.

Видео детекторът на движението може да бъде поместен и в софтуера за видео управление, като по този начин се повишава функционалността на мрежовите камери, които в оригиналния си вид не включват тази функция.

Пример на потребителски интерфейс, в който е интегриран видео детектор на движението:

Предимствата на локален видео детектор на движението в “endpoint” (мрежова видео камера и видео сървър, сравнени със системи, използващи общ анализ като DVRs):

*спестява ширина на лентата
*намаля натоварването на процесора при запис
*спестява място за съхранение
*камерата може да взаимодейства с други системи чрез I/O портове (за пример- активиране на аларма)

Управление на събития чрез Axis видео сървъри

Axis видео сървъри

Видео сървърите с поддръжка на управление на събития, могат да бъдат конфигурирани така, че да извършват действия, когато настъпват определени събития.

Действията могат да бъдат два вида – предварително зададени (настъпват при точно определен час) или такива, които се предизвикват от дадено събитие.

Действията могат да бъдат предизвикани от:
*превключвател (например звънец на врата), който е свързан чрез порт с видео сървър
*засечено движение в предварително конфигуриран периметър за наблюдение
*загуба на сигнал от видео източник
*ръчно активирано действие, в това число и активиране на бутон в интерфейса на мрежата
*рестартиране след прекъсване на електрозахранването

Например, автомобилен паркинг: Когато в охранителната система на автомобилен паркинг предварително е конфигурирано дадено събитие – например преминаване на автомобил, видео сървърът може да запише изображенията на FTP сървър или да изпрати уведомителен e-mail на предварително зададен адрес при настъпването на това събитие. Видео изображенията могат да бъдат изпратени като приложения към този e-mail.

Качество на картината при IP камерите

IP Видео портал

С развитието на видео чиповете и усложнението на алгоритмите, приспособими за мрежови видео приложения, качеството на изображението беше подобрено до такава степен, както никога досега, при това на сравнително ниска цена. Когато дигиталната (цифрова) технология стане общоприета и замени аналоговите решения, ще настъпи допълнителен прогрес в области като високата резолюция и модерната видео компресия, но успехът безусловно ще зависи от това как първоначалната информация е придобита и управлявана.

В бързо разрастващият се сегмент на мрежовите камери, които се използват за надзор и наблюдение от разстояние, съществуват множество фактори, които оказват влияние върху качеството на изображението. Axis, която наложи стандартите за мрежовите камери през 1996 година, още от самото начало правилно дефинира нуждата от модерно управление на изображенията и продължава да инвестира в разработване на инициативата Axis Superior Image Quality.

Изключителното качество на изображението дава възможност на потребителите да:
Проследяват внимателно детайли и промени в изображенията, което им дава възможност да вземат по-качествени и по-бързи решения, отнасящи се до безопасността на хора и имуществена собственост.

Използват автоматизирани анализи и възможностите за настройка на алармата, които с изключителна точност идентифицират хора, като некачествените фото позитиви сасведени до мимимум.
Какви характеристики, знаци на доброто качество да търсите?
За разлика от традиционните аналогови камери, цифровите мрежови камери притежават специфични механизми, които им позволяват не само да заснемат и представят изображения, но и да ги превръщат в цифрови и да ги компресират, за да могат те да бъдат активни в мрежовото пространство.

Качеството на изображението може значително да варира и зависи от избора на оптични елементи и чувствителността на определени сензори към изображението, наличните механизми и нивото на сложност на алгоритмите в репродуциращият чип.

Има два вида сензори за изображение:
CCD (Charged Coupled Device).
CMOS (Complementory Metal Oxide Semiconductor).

Сензорите на CCD са произведени с помощта на технология, която е специално разработена и пригодена към спецификата на производството на камери, докато сензорите CMOS  са произведени с помощта на същата технология, използвана при производството на компютърни чипове. Можете да прочетете повече на CCD срещу CMOS.

Капацитети и възможности при слабо осветление:
Камерата може да предостави качествени изображения, които са направени при подходящи условия на светлината, но при не толкова ярка светлина и на закрито, тази камера може да се окаже неподходяща.

Смяна на обективите:
Висококачествените обективи могат да предложат по- добро качество на изображението. Повечето камери от професионален клас използват така наречените CS обективи, както и някои обективи, които предлагат автоматичен контрол на ирисовата диафрагма, за да се подобри функционалността на устройствто.

Резолюция на изображението:
По-високата резолюция, предлага повече детайлност, камерите имат възможност да прилагат мегапикселови сензори, които правят възможно съвсем детайлно снимане, така аналоговите CCTV камери, които използват резолюции, приложими и в T стандартите, биват изместени.

CCD vs CMOS

Сензорната матрица на камерата отговаря за трансформиране на светлината в електрически сигнали. Когато се изгражда камера, съществуват две възможни технологии за нейната сензорна матрица:
- CCD (Charged Coupled Device)
- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Вижте местоположението на Сензорната матрица в мрежовата камера!

CCD сензорите са създадени чрез технология, развита специално за камерната индустрията, докато CMOS сензорите са базирани на стандартна технология вече широко използвана в чиповете за памет във компютрите например.

CCD технология:

CCD сензорите се използват в камерите повече от 20 години и имат много полезни качества; сред тях е по-добрата чувствителност към светлина отколкото CMOS сензорите. Тази по-висока чувствителност към светлина се изразява в по-добри изображения при ниска осветеност. CCD сензорите естествено са по-скъпи, тъй като са направени чрез нестандартен процес и свързването им към камерата е по-сложно. В допълнение, когато има много светъл обект в сцената (като лампа или директно осветление), CCD-то може да предизвика дефект в картината (напр. вертикални ярки черти под и над заснетия обект). Този феномен се нарича блик.

CMOS технология:

Съвременният напредък при изработването на CMOS сензори ги доближава до техните CCD съответствия от гледна точка качеството на картината. CMOS сензорите предоставят по-ниска крайна цена за камерите, тъй като съдържат всичко необходимо, за да се изгради камера около тях. Те правят възможно производството на по-малки по размер камери. Налице са и сензори с голям размер, предоставящи мегапикселова резолюция на множество мрежови камери. Настоящата ограниченост при CMOS сензорите е в тяхната по-слаба чувствителност към светлина.