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n视讯终端:
MG9060,MG9030,MG6060,MG6030,T3监控网络部署模型上级域模式:
中心:
VM8000DM8000MS8000DC/VC下级域模式:
VM/DM5000IPSANDC/VCMS8000(无MS时组播承载)前端:
EC1001/EC1501,方式:
光纤/EPON,LAN,WiFiEC2004,方式:
LANECR3308,方式:
LAN4多媒体广域网部署模型监控广域模型:
MS间互通模式和前端到MS间模式两种模式基本相同,即多路码流通过出口路由器的广域出口,对广域接口缓存有要求视讯广域模型:
n终端-MCUMCU到各个终端通常是点到点的链路,双向主流和辅流nMCU-MCUMCU之间相当于终端到MCU,不过仅传输主流或辅流。
以上流量模型为双向码流,包括主流辅流和音频流,MCU前置交换机GE到GE或GE到FE,后者对FE有要求,同时两端的路由器广域接口缓存都有要求5多媒体网络模型局域网模型解码模型前端接入模型存储模型DC解码模型广域网模型VC解码模型单链路模型聚合链路模型EC10/15xxEPON模型LAN模型EC2004集中存储模型ECR3308分布存储模型专网模型多业务网模型MS模型MG模型MCU模型6监控前端网络接入模型前端接入模型设计,如上图所示四种模式nEPON方式S3600-2P-OLT,S75E-OLTnLAN方式最常见的局域网模型,包括接入层,汇聚层和核心层n集中编码方式前端通过模拟线缆或光端机方式将模拟图像传送到中心,统一在机房进行编码和存储n分布编码模式前端带存储,通过广域网上传实时图像网络流量模型:
接入交换机模型:
多个FE到上行GE汇聚交换机模型:
多个GE到GE核心交换机模型:
多个GE到GE前端流量模型包括:
实况流量模型和存储流量模型EC1001/1501模型EC2004模型ECR3308模型(仅实况模型)7监控解码网络模型DC解码常见配置VC解码常见配置n常见电视墙屏幕或监视器的规模:
2*2,2*3,2*4,2*8,3*3,3*6,3*8,4*6,4*8,4*12,4*16等模式n对应图像的路数为2,4,6,8,12,16,20,24,36,48,64n解码码流可自适应通常为4Mbps,2Mbps,1Mbps,786KbpsVC解码路数按最高性能配置:
nH.264:
9路4Mbps/2Mbps16路1MbpsnMPEG-4:
9路4Mbps/2Mbps16路2MbpsnMPEG-2:
9路4Mbps16路2Mbps核心交换机到接入交换机通常为GE,接入设备到DC为FE,每个DC端口只有一路图像,接入交换机设备数量则根据FE端口数量来定模型:
GE到FE(只有单路码流)核心交换机到接入交换机通常为GE,接入设备到VC为FE或GE,该端口上最多会出现9路或16路图像模型:
GE到FE,GE到GE8监控存储网络模型存储组网模式:
主要为单链路模型、聚合链路模型下行流量(接收)以存储数据流为主,主要包括编码器的iSCSI存储上行流量(发送)以点播数据流为主,主要包括VC客户端的点播请求汇聚流量(接收)为存储子系统的主要流量,存储流量从核心交换机的多个GE口到1个GE口VX1500码流性能指标:
9监控MS传输网络模型n单播复制能力:
512kbps:
入256路/出1024路1Mbps:
入128路/出512路2Mbps:
入64路/出256路n单播点播回放能力512kbps:
256路,1Mbps:
128路2Mbps:
64路n单组播转换能力512kbps:
256路1Mbps:
64路MS传输模型:
MS通过1-2GE连接交换机数据流方向以单向(从数据源到显示)为主,主要包括实时视频及点播,数据源主要为编码器及存储IP-SAN上行模型:
多个GE到1个GE下行模型:
1个GE到1个或多个GE10多媒体流量带来的压力网络压力多媒体视频业务同时汇集实时音视频、存储、历史回放,在提供客户更直观的交流及监控手段的同时,也给网络带来了高压力n高带宽需求D1分辨率已经成为主流,2M码率的单路视频已经不能满足客户对于清晰度及分辨率的日益增加的需求,4M、8M码率的视频应用逐渐兴起n流量分布不均视频存储和查看的需求同时存在,存储集中汇聚以及多路视频的接入造成了流量的局部热点,整体网络流量分布不均衡n低时延要求语音和实时交互视频达到150ms延迟用户即可感知,超过200ms延迟,用户就能感觉到不适。
n高可靠性要求视频存储数据一般要求可查证、可追溯,对可靠性要求高,网络的震荡、故障乃至中断都对数据可靠性造成威胁高带宽流量热点流量热点低时延高可靠n多媒体业务特征模型n传统园区网络的问题n园区监控网络规划目录12安防监控向IP化演进监控系统是由模拟逐渐数字化的,是由独立小系统逐渐演进为联网大系统的标准的以太网设备逐步成为视频交换设备。
IPIP全数字传输交换全数字传输交换传统监控系统传统监控系统光纤视频源传输显示控制键盘矩阵控制切换模拟信号模拟信号模拟信号光纤EC编码器DC解码器NVR视频/存储管理13园区监控如何承载这样简单叠加可以吗?
这样简单叠加可以吗?
还是从安防监控实际业务出发吧还是从安防监控实际业务出发吧还是从安防监控实际业务出发吧还是从安防监控实际业务出发吧传统安防监控系统传统安防监控系统传统安防监控系统传统安防监控系统传统网络系统传统网络系统传统网络系统传统网络系统14传统园区网络问题传统网络流量模型每台PC关键业务流量较小,整网流量有限。
业务虽丰富,但非关键业务优先级低、可丢弃,因此网络允许带宽收敛;
同时投资有限,需要提高核心设备单端口利用率。
端口利用率:
每端口实际通过流量与端口容量之比。
端口类型固定时,实际流量越大,端口利用率越高传统组网适合传统流量模型1.接入、汇聚层采用100M链路,存在带宽收敛,但完全满足关键业务带宽需求;
2.汇聚层有效提高了核心层设备端口利用率,避免核心设备直连接入层设备、千兆端口只跑10M流量的带宽浪费;
带宽收敛:
即接入到某网络设备的流量大于其上行出口带宽,产生丢包,接入的流量越大,丢包就越严重园区监控业务特点u监控点多大量(1K)监控点接入u每监控点流量大所有图像清晰度要求高(码流2M)u整网流量巨大存储流+实时视频,流量上G(流量2G)对网络的要求传统网络适合传统流量模型,但不适合安防监控的大流量模型接入带宽不足核心与汇聚存在带宽收敛,丢包影响视频高带宽、无收敛u需要这样的网络千兆接入,万兆核心各网络节点均无带宽收敛15传统园区网络问题传统园区网络传统网络采用三级组网方式,虽然提高了核心设备端口利用率,但在形成带宽收敛的同时,也增加了网络延时节点,不符合安防监控网络级联数越少越好的需要优秀的网络设备天然具有较强的组播复制能力,弃置不用,反而在监控系统中增加流媒体服务器去复制媒体流,即未充分利用资源、重复投资,又形成性能瓶颈、单点故障,得不偿失园区监控业务特点u实时监控多多点同时实时查看监控实时图像,实况流需要复制给多个点对网络的要求将监控系统与传统网络系统简单叠加,造成1+12三级组网,增加延时节点网络设备仅用于转发,浪费了其天然的组播复制能力低时延、强复制u需要这样的网络网络级联数量越少越好、低转发时延专业组播网,组播流量按需快速加入、离开采用媒体服务器复制流量,成为性能瓶颈、单点故障点16传统园区网络问题传统园区网络传统网络存在多种业务混杂运行,彼此之间争用网络带宽,为保障关键业务正常运行,全网设置复杂QoS管理策略,实为无奈之举。
复杂的QoS部署不仅带来了额外时延,而且在网络拥塞产生时,多采用丢车保帅的策略,对低优先级的业务产生影响监控流量模型决定了其独立组网的必要性1.监控系统天生是专网(早期监控的模拟信号均通过光纤组成的专网传送),整系统数字化后推荐仍使用监控IP专网2.安防监控网络不允许带宽收敛,因此无需复杂QoS3.安防监控网络需要接入少量安防信令、控制流,因此仅需简单QoS即可园区监控业务特点u流量同质性多媒体流量占99,并发少量控制信令u业务流量模型多存储业务、实时业务混杂对网络的要求安防监控的流量模型不适应传统网络的三级架构多业务混杂运行,流量彼此干扰三级组网,每节点QoS配置复杂业务分类、流量分路u需要这样的网络多媒体流量隔离,互不干扰17传统园区网络问题传统园区网络传统园区网络由于DHCP服务器而引起IP地址混乱、网络遭到病毒(如蠕虫病毒、木马病毒等)的入侵、网络设备的负载过高等原因造成路由切换或者设备故障,对于监控业务的持续性都会造成影响,尤其对于高清应用,短短几秒的中断,数据丢失可能高达数百兆甚至更多(取决于设备数量)传统网络采用树状组网,可靠性较低,故障时通过路由切换,切换时间1s以上,对需要724小时工作的安防监控网络而言就是图像丢失,无法容忍。
园区监控业务特点u业务持续性安防监控专网需要724小时工作,不能出现故障、中断,要求网络每个节点高可靠、故障切换时间短对网络的要求传统园区网络可靠性偏低,不适合园区安防监控系统高可靠的要求树状网络,所有节点需双归属才能提高可靠性,否则大量单点故障网络故障时,通过路由或生成树进行保护倒换,切换时间长,导致视频图像丢失高可靠u需要这样的网络每个节点高可靠、故障切换时间短18传统园区网络问题传统园区网络传统网络核心层设备组网,为增强链路可靠性,一般需要采用链路捆绑传统网络核心层设备扩容,增加第N个节点时,都需要增加2(N1)条链路,同时所有节点路由表需要震荡刷新路由表刷新时间过长,对需要724小时工作的安防监控网络而言就是图像丢失,无法容忍。
园区监控业务特点u业务持续性安防监控专网需要724小时工作,不能出现故障、中断,要求网络每个节点高可靠、故障切换时间短对网络的要求传统园区网络扩容时,无法做到拓扑自动发现、即插即用,影响监控业务增加第N个节点时,都需要增加2(N1)条链路平滑扩容、即插即用u需要这样的网络扩容方便,设备增加不能影响原有业务正常运行平滑扩容中,大部分设备可按需扩展,无影响。
重点是核心层网络设备扩容需要拓扑自动发现、即插即用n多媒体业务特征模型n传统园区网络的问题n园区监控网络规划目录20园区监控网络如何建设三种接入二个重点一个原则独立组网EPON接入二级组网接入技术选择及部署接入技术选择及部署设计考量设计考量原则原则无线接入有线以太接入分区设计u重点适用场景流量模型拓扑规划设备选择u重点适用场景流量模型拓扑规划设备选择u重点适用场景流量模型拓扑规划设备选择u重点核心、汇聚合并核心推RPR/RRPP环网u重点按园区监控业务及维护部门区分为安保区及业务区按园区部署特点分为周界/园区覆盖、楼宇建设安防监控专网,树立安防核心网211个原则:
独立组网的策略园区监控网络如何建设数据业务优先业务均衡监控业务优先RPR/RRPP环网安防子网从监控的需求及特点出发,园区网络满足监控业务优先数据与监控业务并重,独立安防子网,隔离业务旧有网络利用,多业务承载,通过QoS策略隔离流量22园区监控网络如何建设2个重点:
二级组网传统网络包括核心层、汇聚层、接入层,为三级组网。
在安防监控专网中,去掉汇聚层,采用二级组网更加合适。
因为:
在安防监控专网中,其流量模型与普通网络不一样,存在大规模多媒体流,不允许存在带宽收敛。
同时由于大流量,核心层设备直连接入层交换机也具备很高的端口利用率,无需汇聚层;
合并汇聚、核心层二级组网优点:
n无带宽收敛n组网简单、管理简洁n减少节点、缩小时延n无收敛节点nQoS更简捷23园区监控网络如何建设2个重点:
分区设计企业园区一般是企业总部机关、生产、研发等重要机构的汇集区域,在网络建设中有较大的规
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