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安防基础知识
安防基础知识
闭路电视监控系统介绍
闭路电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的
综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况,可以
把被监视场所的情况一目了然。
同时,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动
运行,使其防范能力更加强大。
闭路监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的
画面,并已成为人们在现代化管理中监控的一种极为有效的观察工具。
由于它具有只需一人在控制中心操
作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段。
闭路电视监控系统( CCTV )能提供某些重要区域近距离的观察、监视和控制。
系统符合国
家有关技术规范。
一般在系统应设置电视摄像机,以实现全方位监控。
系统的主要设备应配置电视监视器、
时滞录像机和画面处理器等,使用户能调看任意一个画面和遥控操作任意一台有遥控功能摄像机的云台和
变焦功能。
根据用途选择合适的系统配置, CCTV 监控系统能够满足您多方面的需求:
室外云台:
除具备室内云台所有的功能外还具有防水、防爆功能
半球形彩色 / 黑白摄像机:
吊顶式安装,外形美观,适用于各种场合
彩色监视器:
用于显示前端
彩色摄像机的视频画面
时序切换系统:
在一台监视器上依次切换显示多个摄像机的图像,可以进行重点的切换画面显
示,切换时间可以调整。
即使摄像机数量增加,监视器也不必增加,所以该系统可以节约成本,非常经济。
数字分割系统:
把一台监视器的画面多分割以同时显示 4 个到 16 个摄像机的图像,只需一
人就能够同时监视多个场所的现场情况。
所有摄像机图像可以编程成组或切换在 1 台高清晰度监视器上
同时分割显示,也可以自由切换选择按顺序单独显示或设置为 4 分割或 9 分割等显示状态。
系统中的
重点摄像机图像送入一台 16 画面处理器并由一台 24 小时录像机使用一盒普通 180 分钟录像带实时
录像,录像可以回放,以便为管理提供证据。
远距离操作摄像机放大系统:
全方位旋转云台彩色 32 倍变焦摄像机,通过系统控制键盘的操
作可以实现摄像机图像自上下左右旋转扫描,对摄像机云台转向、镜头焦距、镜头光圈等进行遥控操作,
远距离捕捉现场物体的全景和放大后的细节,放大倍数可以预定。
各类镜头汇总:
电动变焦镜、自动光圈镜头、手动光圈镜头
数字式彩色摄像机:
具有自动电子快门、自动跟踪、白平衡、背光补偿、彩色还原准确等功能。
闭路监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的
画面,并已成为人们在现代化管理中监控的一种极为有效的观察工具。
由于它具有只需一人在控制中心操
作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段。
因此闭路电视监控系
统在现代建筑中起独特作用 , 闭路监控的含义并不局限于对一个商业中心各类银行中心职员及储存仓库
的监督和管理,它的用途还相当广泛。
例如:
用于医院的监护室,同时观察若干病人的病情;用于交通中
心,监测高速路、港口或地铁的交通流量以及用于学校,保障学生体育运动的安全等。
在危险的环境中以
及在光线昏暗的条件下,这种监视仍可正常进行。
闭路电视监控系统( CCTV )能提供某些重要区域近
距离的观察、监视和控制。
系统符合国家有关技术规范。
一般在系统应设置电视摄像机,以实现全方位监
控。
系统的主要设备应配置电视监视器、时滞录像机和画面处理器等,使用户能调看任意一个画面和遥控
操作任意一台有遥控功能摄像机的云台和变焦功能。
闭路监控系统主要由下列几部分组成:
1、产生图像的摄像机或成像装置;
2、图像的传输与控制设备;
3、图像的处理与显示设备。
闭路电视监控系统的技术要求主要是:
摄像机的清晰度、系统的传输带宽、视频信号的信噪比、
电视信号的制式、摄像机达到较高画质和操作的功能以及系统各器件的环境适应度。
画面处理器:
画面处理器,能够同时在一台显视器上显视一至十六个画面,用一台录像机录完一至十六个画
面的信号
专业录像机:
具有 24 小时的长延时录像功能,回放画面清晰
视频切换器:
自动视频切换器,用于视频信号的顺序切换
保护罩 支架 云台镜头控制器
矩阵系统键盘 矩阵系统主机 解码器
闭路电视监视系统广泛应用于社会各个部分,是当今最为有效的安全设施之一。
安众网向顾客
普及从简单的家庭用小型监视设备,机关、厂矿、学校、商场的中型监视系统;同时安众网以雄厚的技术
实力为后盾,有能力为金融机构、公路、机场等大型场所,提供要求更高的综合性、网络化的监视系统。
CCD 摄像机选购技巧
1. 什么是 CCD 摄像机?
CCD 是 Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而
具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。
2. CCD 摄像机的工作方式
被摄物体的图像经过镜头聚焦至 CCD 芯片上,CCD 根据光的强弱积累相应比例的电荷,各
个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。
视频信号
连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
3. 分辨率的选择
评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数
目。
常用的黑白摄像机的分辨率一般为 380-600,彩色为 380-480,其数值越大成像越清晰。
一般的监
视场合,用 400 线左右的黑白摄像机就可以满足要求。
而对于医疗、图像处理等特殊场合,用 600 线的
摄像机能得到更清晰的图像。
4. 成像灵敏度
通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度,黑白摄像机的灵敏度大约是 0.02-0.5Lux(勒
克斯),彩色摄像机多在 1Lux 以上。
0.1Lux 的摄像机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱
时,推荐使用 0.02Lux 的摄像机。
与近红外灯配合使用时,也必须使用低照度的摄像机。
另外摄像的灵
敏度还与镜头有关,0.97Lux/F0.75 相当于 2.5Lux/F1.2 相当于 3.4Lux/F1.
4。
参考环境照度:
夏日阳光下 100000Lux 阴天室外 10000Lux
电视台演播室 1000Lux 距 60W 台灯 60cm 桌面 300Lux
室内日光灯 100Lux 黄昏室内 10Lux
20cm 处烛光 10-15Lux 夜间路灯 0.1Lux
5. 电子快门
电子快门的时间在 1/50-1/100000 秒之间,摄像机的电子快门一般设置为自动电子快门方
式,可根据环境的亮暗自动调节快门时间,得到清晰的图像。
有些摄像机允许用户自行手动调节快门时间,
以适应某些特殊应用场合。
6. 外同步与外触发
外同步是指不同的视频设备之间用同一同步信号来保证视频信号的同步,它可保证不同的设
备输出的视频信号具有相同的帧、行的起止时间。
为了实现外同步,需要给摄像机输入一个复合同步信号
(C-sync)或复合视频信号。
外同步并不能保证用户从指定时刻得到完整的连续的一帧图像,要实现这种
功能,必须使用一些特殊的具有外触发功能的摄像机。
7. 光谱响应特性
CCD 器件由硅材料制成,对近红外比较敏感,光谱响应可延伸至 1.0um 左右。
其响应峰值
为绿光(550nm),分布曲线如右图所示。
夜间隐蔽监视时,可以用近红外灯照明,人眼看不清环境情况,
在监视器上却可以清晰成像。
由于 CCD 传感器表面有一层吸收紫外的透明电极,所以 CCD 对紫外不敏
感。
彩色摄像机的成像单元上有红、绿、兰三色滤光条,所以彩色摄像机对红外、紫外均不敏感。
8. CCD 芯片的尺寸
CCD 的成像尺寸常用的有 1/2"、1/3"等,成像尺寸越小的摄像机的体积可以做得更小些。
在
相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。
芯片规格 成像面大小(宽 X 高) 对角线 1/2
6.4x4.8mm 8mm 1/3 4.8x3.6mm 6mm
CCD 摄像机质量对网络摄像机的影响
提要:
网络摄象机 ( 网络摄象服务器、视频服务器、网络视频转换器等 ) 采用的 CCD 摄像机的
质量对带宽的影响很大,采用优质的 CCD 摄像机可以大大减少网络摄象机的带宽。
1. 问题的提出
网络摄象机技术的发展,特别是宽带网络的普及,使得基于网络的网络监控应用正在普及。
灵活的
监视和控制配置、与信息网络紧密融合、长距离远程监控等优势都是传统监控所不可比拟的。
如何正确掌
握及合理应用网络摄象机是用户面临的新课题。
网络摄象机实际应用中的主要问题,第一是图像压缩技术问题:
第二就是网络带宽数据传输问题。
所谓解决带宽问题的实质就是如何在有限的带宽上传输更高质量的图像,当然还有计算机操作系统软件管
理能力的提高(解压)问题;图像数据压缩技术的发展以及高速中央处理器的应用等都是解决网络摄象机
图像压缩问题的基础技术,许多技术(特别是 MPEG4 )的发展,无疑使我们今天的网络摄象机能够比
以前取得更大的图像压缩比。
但是否有了这些就足够了呢?
答案是否定的。
2. 提高原始参考图像质量是图像压缩的关键
在一定的压缩技术和一定的应用环境下,是什么因素影响网络摄象机的带宽呢?
这就是系统前端使
用的 CCD 摄像机是否能够送出稳定干净的图像,即每一帧都作为新增加原始参考图像呢,还是作为不
变的可压缩的变异图像,这个因素往往被大家忽视。
不稳定不干净的图像输入到网络摄象机后,网络摄象
机识别为新增加的原始参考图像而被重新传输。
本来不变的可压缩的变异图像被误判成新增加原始参考图
像,表现为带有色偏、色滚、画面扭曲或滚动、干扰条纹、噪点等等。
实践证明,网络摄象机传输的这些
不稳定不干净的图像本来应该作为没有变异的图像传输,那么这些图像数据所占用的传输带宽就一定很大。
为什么会出现这个结果呢?
这要从图像数据压缩原理去理解。
图像数据压缩通常主要通过两个环节来实现:
第一个环节是对图像尺寸的压缩,图像尺寸越小,图
像数据就越短,从而达到压缩数据量的目的。
第二个环节是对图像形成过程的压缩,就是在连续图像传输
的过程中,我们只传输图像中变化的部分,而使相对静止的部分不传输,这样使图像数据变短而实现了压
缩,也就减少占用过多的带宽,。
比如,我们监控一个房间里的情况。
在房间里没有人或动物走动时,我们看到的图像是静止的,此
时网络摄象机没有必要重复传输那么多相同的画面,所以静止状态所占用的带宽很小。
而当有人或动物走
动时,网络摄象机只需传输图像变化的部分,这样就使整个图像数据大为减短。
图像数据虽然减短了,但
是仍然忠实的记录了房间内的全部情况。
网络摄象机在识别图像是静止还是活动的依据主要是检测图像的
灰度(或色阶)是否发生变化,没变化就是静止的,反之就是活动的。
可是影响灰度变化的因素不仅是移
动的人和物体,而且还有光线的变化和我们上面提到的不稳定和不干净图像噪声信号的影响,在网络摄象
机的眼里,即使是静止的房间,对于这些不稳定不干净的图像它也认为是变异的画面而增加了图像的数据,
而这些是我们不需要的。
3. 采用优质 CCD 摄像机确保变异图像减少
采用优质 CCD 摄像机可以提高信噪比和实现高速追踪白平衡是确保变异画面减少,从而减少网络
摄象机带宽的关键。
没有噪声的画面就是干净的画面,表现的指标就是信噪比高,相反,信噪声比不好的 CCD 摄像机
的画面中充满噪点,而噪点在画面中的位置是没有重复性的,每一祯画面都不一样,在网络摄象机看来每
幅都是全屏变化的图像,压缩后数据最大,占用的带宽也最多。
实验表明,这样的画面数据比干净画面的
数据要大 30% 以上甚至更多,这就是我们很多用户的网络摄象机带宽增大的主要原因之一。
另外一个参数是 CCD 摄像机的追踪白平衡的速度,这个参数实际上反映的是 CCD 摄像机中所用
的 DSP 芯片的运算速度指标,普通 CCD 摄像机的 DSP 的运算速度为 10 万次 / 秒,优质 CCD
摄像机中的 DSP 的运算速度可达 1000 万次 / 秒,整整差 100 倍。
DSP 快了有什么好处呢?
比较
容易想到的是色彩漂移问题,因为运算速度快慢直接影响到它对白平衡跟踪的速度。
我们可以用日光灯环
境来说明这个问题。
一般的 CCD 摄像机白平衡速度通常是在 120 毫秒到 160 毫秒之间,也就是说大致需要 6 — 8
个图场( PAL 制为 50 场 / 秒)才能完成 1 个白平衡的变化,这样的速度肯定跟不上日光灯光源的
变化。
日光灯 1 秒钟亮灭的变化为 100 次,也就是 20 毫秒就要变化一次,显然一般摄像机是跟不上
这个变化速度的,因此在日光灯照明的环境下,所摄图像就会产生色偏和色漂移的现象,原本静止的画面
就会变成颜色周期性变化的“活动“图像,这样受骗的自然又是网络摄象机了。
但是如果 CCD 摄像机的
DSP 的运算速度快,如仅用 1 毫秒就可以平衡一次白平衡的变化,就完全可以得到非常稳定的图像。
这个例子的启示是:
随着环保和节能要求的不断提高,脉冲式照明的应用也会日益广泛,而在这样的形势
下,网络摄象机对采用的 CCD 摄像机的 DSP 的运算速度的要求就会变成必须了,也就是说,对 CCD
摄像机 DSP 的运算速度的要求将成为网络监控(硬盘录像机也一样)的一项指标。
从以上的分析可以看出,优质 CCD 摄像机(提供 52db-60db 的信噪比指标和 1000 万次 /
秒 DSP 运算速度)可以大大提高网络摄象机的应用质量。
当然,影响 CCD 摄像机画质的指标还有 CCD 的灵敏度指标,灵敏度指标高的 CCD 摄像机可
以提高照度低时的信噪比。
值得说明的是, CCD 摄像机的清晰度指标对画质的影响不大,而对网络摄象机的带宽的利用有极
大影响。
清晰度越高的图像占用存储空间越大,盲目追求网络摄象机的高清晰度不仅提高了使用造价,而
且增加了图像的传输、处理和存储数据,这是不科学的选择。
CCTV Monitor 介绍
当 CCTV Monitor 接上摄影机或录放影机后,现场或所录的影像便呈现在 Monitor 上,就像平时
所看到的电视屏幕,那究竟影像是如何形成的?
影像形成的动作原理影像信号输入 Monitor 后,Monitor 必须将此复合信号(comp。
site
signal)给予分离并解码。
主要分 离出 R、 G、 B 三原色信号与 H(水平)、 V(垂直) 二个同步信
号。
R、 G、 B 三原色信号经过解码后, 并加以放大以便推动 CRT 的阴极(cathode),释放 出电
子束。
此电子束经过 Mask(屏幕)后撞击萤光(phosphor),而产生亮点。
H(水平)与 V(垂直)二
个同步信号则分别经 过放大处理以便使 Monitor 的偏向线圈产生扫瞄电 流,此电流所产生的磁力带动
电子束的运行方向。
如此配合便是我们所看到的影像画面了!
萤幕(Display)分类 市面上的萤幕种类有大家最为熟悉的电视萤 幕,还有个人的 PC Monitor,
以及 CCTV 产业中的 Monitor。
而萤暮又区分为数种类型,例如一般的 CRT 映像管萤幕及新流行的液
晶显示萤幕等等,以 下便是更详细的分类:
基本上监视器的萤幕分为发光型与非发光型。
一、发光型
1.CRT(Cathode Ray Tube)阴极射管线
2.VFD(VACuum FIuorescent DispIay)萤光显 示管
3.LED(Light Emitter DispIay)发光二极体
4.PDP(PIasma DispIay PaneI)电浆显示板
5.EL(EIectro Luminecent)电光光面板) 其中 CRT 是 CCTV 监视器最常采用的萤幕映像管,
另外 VFD 与 CRT 类似,多用於小型管与数字显示;PDP 分有 AC 与 DC 型,具有高亮度、多色彩、高解
析度的侵点,常用於战斗机上的仪表版:
EL 於 1935 年为法国 Destriau 所发明,分有 AC 与 DC 型及有
机无机型。
可以作为 LCD 的光源,柔软可弯曲、色彩多、价格低、轻、薄、省电,如常用於车上的冷光
仪表板。
二、非发光型
此种萤幕本身不具有发光的功能,包括:
1.LCD(Liquid CrystaI DispIay)液晶显示
2.ECD(EIectro Chromic ChemicaI DisPIay) 电化著色显示
3.EPID(EIectrophoretic Indication DispIay) 电泳动显示 LCD 是属於较新的萤幕显示方
式,具有省电与轻薄的优点。
PC Camera 所采用就是 LCD,而一些 C C T VM O n i t o r 也开始采用。
虽然 LCD 是监视器萤幕的趋势,但是它仍然无法取代传统的 CCTV Monitor。
因为 LCD 本身不发光,如
果装於室外,便无法辨识;另外,LCD 有视角上的问题,角度一偏斜,就会看不清楚。
而监视器多半置
於室外,观看距离较长,装置 LCD Monitor 就会产生上述的问题。
另外,ECD 属於电化学,是使用氧
化还原法,可以著色与消色(On、O 的达到显示效果。
目前仅 CRT、LED、LCD、PDP 可以达到高解
析度的要求;CRT、LED、PDP、VFD 可达到高亮度的要求;CRT、LED、VFD、EL、LCD 可达到多色
彩的要求。
系统分类
一、电源系统
1.电压系统:
100V.127V.220V.260V
2.频率系统:
50/50Hz
3.插头型式:
A、B、C、D、E、F 等六种。
由於各地区的电压系统、频率系统、插头型式不一,
因此监视器的制造必须符合各地区的标准而生产不同规格的监视器。
例如澳洲与南非的电压系统高达
250V,如果要外销至澳洲与南非就必须生产符合 260V 的产品。
在频率与插头型式方面也是如此,有些
国家的插头是 3 孔插头,而台湾明年规定所有新的建筑物都要改成 3 孔插头,这样也较符合用电安全。
二、彩色系统
世界上有 3 种彩色方式即 NTSC 方式,以 L 方式及 SECAM 方式,彩色方式及采用国家如下:
1.NTSC:
NatiOnaI TV Svstem Committee, F H(Horizontal)水平频率:
15.7 K H
z, FV(VErtical Frequency)垂直频率:
60Hz, Burst(系色信号):
3.58MHz 采用国家包括美
国、加拿大、瓜地马拉、台 湾、日本、夏威夷、波多黎各、墨西哥等。
2.PAL:
PhaSe AIternating Line, FH:
15.625KHz,FV:
5OHz,Burst:
斗.斗 3MHz
采用国家包括英国、荷兰、澳大利亚、瑞士、 瑞典、丹麦、西德、挪威、比利时、西班牙、 葡萄牙及其
属地,如曾是属地的香港及印尼。
(法国除外之欧洲自由国家) PAL 系统是全世界最多国家采用的系统,
而 paL 系统中又区分成数个系统,如中国大陆所 采用的是自行研发的 PAL。
D 系统,英、德则 是
PAL.B 或 PAL.G 系统。
3.SECAM:
SequentiaI CoIor And
MOduIation,FH:
15.625KHz,FV:
主 OHz 采用国家包括法国、苏俄、甸牙利、东德、保 加利亚、
波兰。
(主要地区为法国及东欧国 家)。
由以上得知,每个地区的系统不尽相 同,而中东地区因为受到
来自各国驻军的影 响,包括了数种以上的系统。
为了适应各国不同的系统,目前较先进的 CCTV
Monitor 朝向多系统发展,如此不仅可 符合外销多国的需求,也能减少库存的压力。
在售价上现在多系
统的监视器已与单系统的监 视器价格并核差别。
三、扫瞄系统
1.InterIace:
交织扫瞄,如 NTSC,趴 L, 1Frame:
2FieId,NTSC 有 307 固画面/SEC。
InterIace 是二个 FieId 曼起来形成一个画面,容 易有书面闪烁的情形,一般电视所采用的就是
InterIace,不过因为距离远及动态书面,所以 较感觉不出闪烁的情形。
InterIace 比 Non.
InterIace 能达到较高的解析度。
2.Non.InterIace:
非交织扫瞄,如:
VGA, 1 Frame:
1FieId,不闪烁 非交织扫瞄如办公
室的电脑萤幕属於此类。
四、色温
Monitor 为了有统一的颜色标准,所以制订了 色温,将颜色数字化,如国际照明协会所定的☆仄、
座标图,利用 X 座标与 Y 座标标示出颜色的标准范 围。
人眼睛所看的颜色又因种族眼球颜色及年龄有
所差别。
比如西方人蓝眼球所看的白色会稍微偏 红,而东方人黑眼球所看的白色会稍微偏蓝。
因此就有:
1.9300。
K:
东方黑眼球,在 0300。
K 色温下, 为东方黑眼球所看到的白色 2.5500。
K:
西方蓝
眼球,在 5500。
K 色温下, 为西方蓝眼球所看到的白色。
五、地磁
地球上除了南北二极磁场不同外,还包括其他小的磁场,共有大小 57 固磁极。
磁场的不同会影响
CRT Monitor 的电子束运行,因此在不同的地区 Monitor 就要调整适合当地的磁场,否则画面将出现弯
曲、倾斜或模糊的情形。
目前已有飞利浦(PhiIips)的 CRT 技术,可以适合任何的地区。
六、频宽与解析度
一、频宽 Band Width:
MHz 解析度:
BW× SO:
TVL 所谓的频宽就像一条管子的大小,所能进
出的资料容量。
如 NTSC 系统的频宽最窄,最高只有 6MHz:
PAL 系统最高可达 7MHz:
YC 信号可达
10MHz:
而电脑的 VGA 信号可高达斗 O.200MHz。
解析度的大小依照频宽× 8 0 换算得来,如
NTSC 系统为 6× 80 一 480,最高解析度为 480 条:
PAL 系统为 7× 80:
560,最高解析度为 560 条。
七、控制方式
是指在 Monitor 上可控制的方式,包括:
VR:
VariabIe Resistance 可变电阻式。
为类比方式,
通常以手动旋纽方式控制。
DigitaI:
数位控制。
可以将控制信号数位化后,容易做各种处理,如记隐储
存,同时可以减少 VR 零件可靠度较差的问题。
SD:
Screen DispIay。
例如电视的萤幕上有音量、色
彩、选台等符号大小的显示,PCMonitor 更是直接在萤幕上操作,目前 CCTVMonitor 也朝此方向发展。
八、输入信号
CVBS:
COmp。
site Video Bar SignaI 。
.728(Video)十 0.272(Sync.):
1 Vp.p
CVBS 是一般录放影机或摄影机最常用的输入 信号,也是最常见的输入信号。
信号大小为 1 Vp. 一输
入阻抗:
75 Q 及 Hi。
Impedance 串接时使 吊「目前 CCTV M
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