平安城市治安监控系统解决方案8.12(3)

2018-11-24 15:27

平安城市治安视频监控系统解决方案

实际当中我们只需一根光纤就可以投入使用,但基于室外链路备份的必要性,故建议:每个监控点设计放置有2芯光纤,一芯光纤投入实际使用,另一芯光纤用于备用。摄像机前端、监控中心后端的信号发送转换和接收转换,采用SYV75-3视频同轴电缆和RVVP控制线缆进行信号传输。

3.4.2、 传输线路

节点。

考虑到光纤线路建设的实际情况,采用新建光缆的方式。监控点就近接入光纤

系统可采用立杆方式实现对政府、医院、学校、商业区等重点监控区域进行监控。监控立杆点的选取要根据实际情况、周边治安环境等因素进行定位。

3.4.3、 传输设备配置原则

采用光端机作为系统中的传输设备, 光端机的选用需根据监控现场所需传输的信号并考虑未来可能扩展的功能而定,所有前端光端机均需传送摄像机提取的视频信号,用于控制的反向485信号,选用1路视频,1路反向数据的数字视频光端机。

? 传输速率

光传输设备要求的两个指标如下: ? 采用非压缩10位PCM数字视频编码 ? 采样率≥15M

据此确定一路视频传输的带宽为150M,155M的带宽即可满足需求。155M的带宽也可满足一路反向485信号带宽的需求。

? 光衰耗

首先计算每个监控点至镇监控中心的全程路由光衰耗。 监控点至监控中心的光链路之间的实际衰耗值P按下式计算

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P=L×Ar+Mc+ΣAs+ΣAc ; L:中继段长;

Ar:光纤衰耗,0.35db/km 1310nm波长; MC:光缆富余度(取3db);

As:中继段接头衰减(光纤光缆按4公里盘长,取值0.08db/个);

ΣAc:活动连接口衰减(≤0.88db/个)(熔接头+固定接头,取值为0.88db/个); 以下是某种产品的155M速率下的光性能指标:

中心波长(nm) 1310(FP) 1550(FP) 1310(FP) 1550(DFB) 传输距离(Km) 20 20 40 40 发射光功率(典型值)(dB) -10 -10 -8 -10 接收光功率(dB) <-30 <-30 <-32 <-32 根据上表的指标得,可配置20km的光端机(或光模块)基本可满足本期需求。 建议采用的设备支持全光学动态范围,零距离使用无需衰减调节。

? 结论

综上所述,一对光端机的配置如下:

一路视频加一路反向485,支持20km以上传输距离,155M速率,前端独立式、局端插卡式。

3.5、 后端监控中心

后端监控中心主要功能包括是接收现场设备送来的数据及图像等信号,并进行实时分析和处理。信号汇集到监控室监控系统中,

监控中心的主要设备包括控制系统显示系统和存储系统(模拟部分中考虑控制与显示系统)。

3.5.1、 控制系统

? 控制系统的要求

系统前端摄像机视频信号需经视频分配器再输入到监控中心矩阵控制系统。 利用矩阵切换器和控制键盘可对所有前端摄像机的拍摄图像进行手动随意切换显示、自动切换显示;可完成对前端可控摄像机的控制,即可实现对前端摄像机的变焦、旋转、光圈等控制,并可实现对前端设备的编程控制。用报警接口单元接入

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防盗报警信号可完成系统所有摄像机与报警系统探测器的点对点、点对多点的报警联动功能,在监控中心监视墙上可切换显示出报警点所对应的摄像机图像,并可用报警跟随器输出报警信息到录像机实现报警录像。

矩阵可提供8路输出视频信号上传分局监控中心。通过矩阵联网管理系统软件,分局监控中心可控制矩阵切换器,实现远程实时图像调用及前端控制。

3.5.2、 显示系统

显示系统可以采用46寸专业液晶监视器+29寸专业监视器作为监控室的中心显示设备,根据画面分辨率选择一定数量的彩色专业监视器,选择专业液晶监视器作为主显示器,用以显示主要视频监控点的监视画面,能实现同步切换功能。另选择1块LED文字屏作为监控中心的信息提示屏。

四、数字系统建设解决方案

4.1、 数字系统组成结构

视频监控数字系统组网由三部分组成:前端采集层、接入汇聚层、核心层。前端接入层的采集信息通过光纤接入到各镇区监控中心,前端监控点的视频流经过各监控中心的接入层交换机汇聚后,通过两条GE链路连接至市中心集中存储机房。市中心由两台核心路由交换机通过双冗余结构组成视频交换网络的核心层。

4.1.1、 前端采集层

前端部分由监控球机、视频光端机等组成,主要用于对公共区域、重点监控区域进行摄像,并将视频信号传送到后端进行处理,如图所示:

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视频线光纤收发器光纤收发器监控中心

4.1.2、 子监控中心接入汇聚层

根据实际需求,各镇区监控中心负责本辖区的实时监视,市级监控中心实现对全市监控系统的统一管理。镇监控系统集成了预防、监视、控制取证和管理等功能,从逻辑上可分为:传输、模拟平台、数字联网三大部分。

1)传输部分由视频光端机组成,用于将前端信号传至后端。

2)模拟平台由矩阵切换主机、控制键盘、视频分配器、监视器等组成,对前端传送的视频信号进行分割、处理、记录和控制,完成监视、控制、记录等防范和管理功能。

3)数字联网部分由DVS视频服务器、接入层交换机等组成。 以下是镇区监控系统结构图:

前端各监控点的视频信号经视频分配器后,一路输入至镇区监控中心进行实时

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监控,镇区监控平台用户可以通过使用普通的电脑或监视器实现对监控地点的实时监控;另一路输入至DVS视频服务器,经过两台堆叠式接入交换机汇聚后,通过两条主备GE链路分别传送至两台核心交换机。

4.1.3、 中心监控核心层

市中心核心层是整个视频监控系统的信息管理及存储核心,核心层的设备包括:核心交换机、数据库服务器、接入服务器、流媒体服务器、磁盘存储设备。

市中心核心层承担着各个镇区所有监控点视频图象的存储与回放任务,并对视频图象及各镇区远端用户进行视频管理。各镇区监控中心可通过IP网络调用市存储中心已保存的图象信息,同时市中心亦可通过视频专网对现场进行实时监控。

核心交换机:高性能路由交换机,需对各镇区的所有GE链路上传的视频流信息进行包交换转发处理。

数据库服务器:用于保存所有的系统信息,包括视频文件的存储途径,系统的每次应用都需要与数据库服务器进行交互。平台是基于Solaris的操作系统开发的,采用Oracle数据库系统。

接入服务器:用于视频用户的远程访问接入,用户可通过浏览器与接入Web服务器连接,通过认证后进入核心层存储设备,然后从接入层获取视频信息。

流媒体服务器:对于同一存储片区的图像数据,由流媒体服务器统一分发管理。

4.2、 系统存储设计

4.2.1、 存储架构分析

根据系统的架构设计,无论是分布式还是集中式的存储方式,每个镇的存储容量远远超过传统服务器的存储容量,因此必须采用外置存储方式,在外置存储方式中,存在三种架构:DAS、NAS和SAN。由于NAS架构数据管理软件费用非常高,其使用率极低。

下面我们就另两种存储方式进行分析:

1) DAS存储架构

全分布架构一般采用DAS模式,DAS是Direct Attached Storage的缩写,即“直接连接存储”,是指将外置存储设备通过连接电缆,直接连接到一台服务器上,全分布式系统一般DAS存储,DAS存储在会面临以下几方面的问题:

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