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文档简介
1、安防视频监控系统解决方案目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc45573175 第 一 章 方案概述 方案概述应用背景在社会迅速发展的今天,人们对安全防范的需求越来越高,传统的人防与物防已经无法满足现代生活的安全需求,作为技防手段的安防系统建设,在日常生活中显示出其必要性。然而,长期以来各安防厂家以市场为导向,专注于自身特长的单一系统产品,造成目前在技防领域出现的众多分项系统各自为政的局面。各厂家单一业务的产品规划,给用户造成后期与其它系统的接入难度高,在资源与业务整合上产生瓶颈。目前存在的大多数系统产品,采用专有的通讯协议实现内部的数据传递,软件架构采用封闭
2、模型,对外缺乏符合国际标准的第三方接口等,造成了各子系统之间无法实现信息的共享与联动。为了给用户提供一个投资合理、管理高效、办公舒适、生活便利的公共环境,需要对同一项目的多个弱电分项系统进行统筹规划,统一管理,营造一个现代化智能高效的安防体系。海康威视通过多年的研发积累,不断扩充安防产品线,已涵盖了视频监控、报警、停车场、智能一卡通、可视对讲、动环等安防应用系统。通过功能强大的综合安防管理平台,可集成各类安防系统,为管理者提供便捷、易用的系统管理服务。海康威视凭借优质的产品和在业内多年的安防工程项目实施经验,能够为实现不同行业用户建设先进实用的技防体系的目标提供最佳的综合安防整体解决方案。需求
3、分析综合安防系统,主要应用于商业综合体、办公大楼、企业园区、住宅小区等场景,结合用户一般综合安防特点,需求分析如下:系统设计应贯彻国家关于安防设计的方针政策,做到技术先进、经济合理、实用可靠。系统设计以增强其科技功能和提升应用价值为目标,以其功能类别、管理需求及建设投资为依据,以结构化、模块化和集成化的方式实现组合,应集系统、服务、管理及其优化组合为一体,为用户提供安全、高效、便捷、健康的办公生活环境。系统可由若干个相关子系统组成,子系统主要包括视频监控、报警、停车场管理、智能一卡通、可视对讲及其它特殊要求安防系统等。整个系统应采用先进、成熟的技术和可靠、适用的设备,能适应技术发展的需要。系统
4、可通过一套统一的综合安防管理平台,将不同功能的安防子系统进行系统集成,可实现对各类系统监控信息资源的共享和优化管理,具有对各子系统进行数据通信、信息采集和综合处理的能力,可生成优化管理所需的相关信息分析和统计报表。系统应采用基于地理信息的分析决策支持系统,结合大屏幕显示系统可为指挥调度、紧急疏散与逃生、事故现场紧急处置提供可视化导引,并与消防火灾报警系统实现系统互联,可实现综合安防系统作为火灾自动报警系统有效的辅助手段。集成的通信协议,接口应符合相关的技术标准,系统具有容错性、易维护性和可扩展性。系统具有良好统一的人机交互界面,在提供高效、便利工作生活环境的同时,适应人们舒适度的要求。为维护公
5、共安全,综合运用现代科学技术,为应对火灾、非法侵入、自然灾害、重大安全事故等危害生命财产安全的各种突发事件,提供长效的应急辅助机制。建设目标建设综合安防系统的目的,在于采用一套软件管理平台,对各个安防分项系统进行集中控制和管理,统一数据库对所有分项系统前端的采集数据进行存储与分发,并提供统一的操作界面,实现各系统的资源共享、业务整合与联动等。系统建设按照建设部智能建筑设计标准(GB/T 50314-2015)等有关文件规定以及国家、地方关于加强综合安防系统信息化建设的指示精神,综合安防系统的规划建设要本着“高起点、高效率”的原则,以安防事件的事前防范、事中处理、事后分析提供有效的技术支持为基本
6、要求,建立起“人防部署到位、物防设施完善、技术手段先进、应急处置高效”的集管理、防范、控制于一体的安全保障体系,对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置,切实加强安全保障能力和应急响应能力。本方案以海康威视综合安防管理平台为核心,综合集成视频监控、报警、停车场管理、智能一卡通、可视对讲等系统,通过上层综合安防管理平台的统一协调实现各应用子系统间的资源共享与信息互通,可根据需要融合物业管理、社区管理及其他安防管理等系统,从而达到管理便捷性、数据直观性,实现各应用子系统之间的智能化联动和处置突发事件的应急指挥。一体化集成应用考虑到综合安防各类技术防范系统联动化、集成化的需要,系统架构应考虑跨
7、系统、跨平台互连通用,将原本独立运行、信息屏蔽的诸多应用子系统进行横向协同,实现多个系统业务的综合管理,包括智能化联动等,充分发挥系统整体应用价值。业务实用化综合安防系统的整体设计以提升安保管理工作人员监控效能为立足点,面向安保管理,不断向业务实用化迈进,最大限度地提升其信息化管理水平。便捷的操作体验系统交互界面设计人性化,使系统维护更方便快捷,界面设计友好,能够让用户快速掌握操作方式,用户可通过Web页面、客户端、手机、iPad等对系统进行访问与控制,方便远程管理。智能运维系统的稳定性是实现安防目标的基础,而综合安防涉及的系统及设备类型多,布点零散,系统应实现智能运维功能,对系统内的设备运行
8、状况进行监视和管理,提高运维效率。智能化分析应用综合安防系统应考虑融合先进的智能化技术,以实现“无人值守”、缩短操作时间等,可有效降低值班人员的日常工作量,增强综合安防的整体安保能力,真正实现向科技要效率。建设内容建设一套以综合安防管理平台为核心的综合安防系统,它包括以下子系统:视频监控子系统报警子系统停车场子系统(出入口控制、车位诱导与反向寻车)智能一卡通子系统(门禁、考勤、电梯层控、巡查、人员通道、消费、访客等)可视对讲子系统动环子系统系统总体设计总体设计思路系统设计过程中充分考虑了各个子系统的信息共享要求,对各子系统进行结构化和标准化设计,通过系统间的各种联动方式将其整合成一个有机的整体
9、,使之成为一套整体的、全方位的综合安防系统,达到人防、物防和技防充分融合的目的。总体设计一步到位在系统总体设计中,充分利用综合安防管理平台的集成性、开放性、扩展性,实现各子系统的管理和信息最大程度的共享,同时考虑今后系统的扩充及增容等。子系统独立分控、总体集成每个子系统既可独立工作,也可通过综合安防管理平台与其它子系统有机地协同工作、联动防范,构成一个完整的安全技术防范体系。系统操作与处理在统一的人机界面完成,实现分散监视、控制和集中管理、统一调度的目的。安防措施综合而全面、业务联动系统设计中采取多种安全防范措施,以求达到周密、到位的安全防范目的。综合安防系统主要由视频监控、报警、停车场、智能
10、一卡通、可视对讲、动环等子系统组成。基于综合安防管理平台,系统将实现各项业务间的联动管理,如报警子系统探测到警情、门禁子系统识别到强行开门、停车场子系统发现黑名单车辆后,可通过综合安防管理平台设置触发视频监控子系统进行抓图、弹窗显示、录像存储,同时联动平台控制端与对应语音通道开始对讲、发送短信或邮件通知管理人员等,实现众多联动功能。系统总体架构综合安防系统拓扑示意图综合安防系统由系统前端、传输网络、中心系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。系统前端系统前端对站内的各类安防系统等进行了整合,主要负责对应用场景内部及周边的视音频、报警等信息进行采集、编解码、存储及上墙显示,并通过平台预置的规则进
11、行自动化联动。传输网络综合安防系统承载的网络因不同行业和不同用户而异,可根据实际情况建设,用于前端与监控中心之间的通信。前端系统的视音频、环境量、报警信息可上传至平台,分别供安防管理部门、各级用户调用查看。中心系统中心系统可管理应用场景内部的所有设备,接收由各区域上报的信息,满足各级用户对监控视频、报警信息查看等需求。系统服务软件主要包括中心管理服务、存储管理服务、网管服务、流媒体服务、告警服务、设备接入服务、移动接入服务、图片服务、电视墙服务等。设计原则综合安防系统要求在设计中采用先进、集成、安全、可靠的技术,同时考虑功能需求的变化和应用技术的快速发展,要求整个系统性能具有开放性、标准化、可
12、扩展、性价比高,以此确保系统建成为技术先进、实用可靠、经济合理、具有国内外先进水平的综合安防系统。先进性在保证开放性和实用性原则的基础上,采用先进的存储、管理技术,适当的网络组合,使其发挥最佳的集成效果,保证在相当长一段时间内系统整体处于先进水准。集成性本方案所设计的综合安防系统是一个相对开放的系统,不同产品之间的标准接口,满足各系统之间的联动或系统集成需要,设计以符合国际标准或国际流行标准为原则。安全性系统设计时考虑多级安全防范措施,包括加密传输、身份认证等多种方法组合防护,根据不同的需要进行不同的安全等级设计,最大程度地保护整个综合安防系统的自身安全。可靠性系统设计时不仅要考虑所采用系统设
13、备的先进性,而且更重要的是考虑系统设备的适用性与方案的可靠性,使其长期地发挥其功效。可扩展性近年来,安防技术发展日新月异,因此系统建设需考虑系统适应未来发展,做到可迅速扩展,又能保护既有投资。系统需兼顾目前的安全防范需求和今后较长时期的安全防范技术发展需要,即要确保系统具有良好的可扩展性。实用性安全预警是系统建设的目的。如果脱离开的实际使用目的而只是简单堆砌一些安全防范技术,那无异于空中楼阁。安全防范系统设计的实用性建立在对用户需求的仔细理解基础上。标准化系统应满足在扩充及更换部分设备时的通用性及可替换性。设计依据综合安防系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进
14、行规划设计,具体如下:安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T28181-2016视频安防监控系统技术要求GA/T367-2001信息技术开放系统互连网络层安全协议GB/T17963安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA/T670-2006安全防范工程技术规范GB50348-2004信息技术 安全技术 IT网络安全GB/T25068智能建筑设计标准GB/T50314-2015民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-2011电子计算机机房设计规范GB50174-2008电子计算机场地通用规范GB/T2887-2000防盗报警控制器通用技术条件GB12663-2001民用建筑
15、电气设计规范JGJ/T16-2008安全防范工程程序与要求GA/T75-1994写字楼防雷设计规范GB50057-2010入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007安全防范系统验收规则GA308-2001信息技术-用户基础设施结构化布线ISO/IEC 11801商业建筑物电信布线标准EIA/TIA 568A商业建筑物电信布线标准EIA/TIA 586B.1/B.2/B.3商业建筑物电信通道和空间标准EIA/TIA 569商业建筑物电信基础结构管理标准EIA/TIA 606商业建筑物电信接地和接线标准EIA/TIA 607大楼通信综合布线系统YD/T926-2009综合布线系统工程设计规范
16、GB50311-2007综合布线系统工程验收规范GB50312-2007电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006以太网10Base-T标准IEEE802.3快速以太网100Base-TX标准IEEE802.3u声环境质量标准GB3096-2008视频监控子系统系统设计设计思路视频监控系统的设计思路如下:前端设备均采用高清IPC,从而实现高清视频采集,同时为满足前端多种应用场景的不同需求,推荐不同类型、不同功能的IPC。采用具备流直存技术的专业存储设备对视频、图像进行存储,并采用多种技术手段提升存储系统的可靠性和
17、可用性。 部署模块化、集成化的视频综合平台,结合高清显示大屏实现视频图像、电脑信号的上墙显示、拼接控制等功能。充分考虑原有系统利旧,实现新老系统的无缝对接,降低成本,减少资源浪费。系统采用高清视频监控技术,实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示;系统基于IP网络传输技术,提供视频质量诊断等智能分析技术,实现全网调度、管理及智能化应用,为用户提供一套“高清化、网络化、智能化”的视频图像监控系统,满足用户在视频图像业务应用中日益迫切的需求。系统架构视频监控系统的前端、传输、显示和平台之间的系统架构如下:视频监控系统架构示意图前端部分前端支持多种类型的摄像机接入,系统可配
18、置高清网络枪机、球机等,前端网络摄像机将采集的模拟信号转换成网络数字信号,按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议,可直接接入网络并进行视频图像的传输。传输网络部分前端与接入交换机之间可通过3种方式连接:光纤收发器的点对点光纤接入方式,直接接入交换机方式(距离100米以内),点对多点光纤PON接入方式,将前端信号汇聚至中心的核心交换机。监控中心部分监控中心可采用CVR或视频云存储等主流存储模式对高清视频图像进行存储,特殊场景也可以采用NVR方式,解决数据落地问题,用户根据实际需要选择不同的存储方式。另外,监控中心配置视频综合平台,完成视频的解码、拼接,通过部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示等
19、。系统可将模拟摄像机、网络摄像机和数字摄像机都接入到视频综合平台,实现统一的管理平台、统一的切换控制系统和统一的显示系统,实现对整个系统的统一配置和管理。平台部分应用管理平台部署在通用服务器上,可以对视频监控设备和用户进行统一管控,并实现浏览、回放、下载等视频应用。前端设计前端选型设计系统网络高清摄像机,通过其全新的硬件平台和最优的编码算法,提供高效的处理能力和丰富的功能应用,旨在给用户提供更优质的图像效果、更丰富的监控价值、更便捷的操作管理和更完善的维护体系。前端摄像机选型应根据不同应用场景的不同监控需求,选择不同类型或者不同组合的摄像机,室内可以选择半球型摄像机,美观大方,室外可以依据固定
20、枪机与球机搭配使用、交叉互动原则,以保证监控空间内的全覆盖、无盲区,同时根据实际需要配置前端基础配套设备如防雷器、设备箱等以及视频传输设备。不同场景根据不同需求选择前端设备,下面以部分场景举例说明。适用场景设计前端选型适用的场景可根据实际地理位置,从外到内进行划分,分别为外围防空圈、周界出入口、内部道路、建筑出入口、内部重点防控区域。1)外围防控圈场景外围防空圈场景主要解决外围道路机非人监控和道路车辆违停管理。外围防空圈天气多变,夜晚环境亮度较低,主要监控外围道路的可疑人员、可疑车辆、违停车辆,要求监控是否有破坏性事件发生,需要看清可疑人员面部特征和可疑车辆车牌号码等信息,推荐使用200万像素
21、H.265日夜型枪型网络摄像机和占道球,防水、防尘、防雷,推荐安装方式为壁装。2)周界出入口场景周界出入口场景需要在周界或出入口针对可疑人员的徘徊、滞留、过激上访及车辆频繁出现、异常滞留等异常行为进行提前预警,早期干预;需要针对可疑人员的攀爬、翻墙、越界及车辆冲卡、闯禁等异常行为进行联动报警、快速响应、现场处置;需要对人员出入规范化管理、车辆出入规范化管理进行监控。周界出入口场景中场景不固定,环境亮度变化较大,白天存在逆光环境,夜间环境较暗,是否有破坏性事件发生,看清可疑人员面部特征和可疑车辆车牌号码等信息,推荐使用200万像素H.265日夜型枪型网络摄像机,防水、防尘、防雷,推荐安装方式为吊
22、装或壁装。3)内部道路场景内部道路监控场景需要满足对园区内机动车、非机动车、行人的轨迹动态监控,为事后追溯、警情研判提供证据;个别区域需要占领制高点,实现对园区内的警情、火情的全局监控,还可以对活动目标进行自动跟踪。该场景属于典型室外场景,夜间光线较差,需要监控是否有破坏性事件发生,推荐使用200万像素H.265红外/星光级筒型网络摄像机、红外/星光级球型网络摄像机、大场景的环形/球型鹰眼,产品防水防尘,安装方便,建议安装方式为吊装。4)建筑出入口建筑出入口需要针对人员出入,如领导、职工、内勤、访客等人员的进出进行权限分类,并对人员后续进行轨迹定位、查询及追溯,包括进入大楼的人员数量进行统计和
23、超限预警;需要针对车辆出入,如内部和临时车辆的进行停车管理、余位显示、车辆引导、反向寻车及自动泊车。在人员出入口中,场景环境亮度变化较大,白天存在逆光环境,夜间环境较暗,需要全天候看清进出人员的脸部特征;推荐使用200万像素H.265宽动态红外日夜型筒型网络摄像机,产品防水防尘,安装方便,建议安装方式为壁装和吊顶装。而车辆出入口属于普通室内场景,夜间光线较差,需要监控是否有破坏性事件发生,推荐使用200万像素H.265红外阵列筒型网络摄像机,产品防水防尘,安装方便,建议安装方式为壁装。5)内部重点防控区域内部重点防控区域包括办事大厅、大堂、楼梯口、电梯间及轿厢、机房、仓库档案室、办公区等内部重
24、点防控场景。办事大厅场景中,人流量较大,情况复杂,而且夜间环境光照条件较差,需要监控是否有破坏性事件发生,看清可疑人员面部特征;推荐使用200万像素H.265红外球型网络高清摄像机,安装方式为壁装。电梯间及轿厢场景中,要求监控人员进出的情况,看清人员的面部特征及细节,需要注意隐蔽性或美观度;推荐使用130万像素日夜型防水迷你半球型网络摄像机,美观小巧,安装方便,建议安装方式为吸顶装。走廊/前台/电梯口/办公区场景属于典型室内场景,需要考虑美观度及隐蔽性,在有灯光环境下光线较好,但夜晚无灯光环境下光线较暗,需要监控是否有破坏性事件发生,看清可疑人员面部特征;推荐使用200万像素H.265日夜型半
25、球型网络摄像机,安装方式为吸顶装。仓库档案室、机房等属于室内固定场景,环境亮度较低,需要日夜监控,主要监控人员出入储藏室的情况,监控是否有盗窃、抢劫事件发生,要求看清可疑人员面部特征,推荐使用200万像素H.265红外网络高清筒型摄像机,推荐安装方式为壁装。其他行业的场景可以据此类推,此处不做一一赘述。注:摄像机像素可结合预算及客户实际需求进行选择,目前主流像素为200万像素。前端配套设施支架及立杆监控点根据现场实际情况,可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品,根据现场选择符合要求的产品即可。室内摄像机的安装固定,根据摄像机型号和现场情况
26、可采用壁装、吊装及角装等多种形式的安装支架,安装高度不低于2.5m。安装在室外的摄像机,当可借助建筑物附着安装时,选用相应的安装支架来安装;若无合适的建筑物供附着安装,则需要选用视频监控专用立杆,安装高度应不低于3.5m。室外机箱室外摄像机的供电、信号等需要在室外进行汇集,需用专用的防水箱进行端接。端接箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置,同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的,在地面设置设备机柜,其设计按照相关的规范标准执行,同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。补光设备在摄像监控中,为了使夜间得到正常的监控图像,可选择采用一定的补光措施。补光灯的光源通常有L
27、ED、金卤灯、高压钠、白炽灯、氙气灯(HID)等。防雷接地对前端供电和控制部分,需要采取有效的避雷接地措施,充分保障前端的稳定性和可靠性,前端监控的防雷接地主要从以下三个方面进行。击雷防护:在直击雷非防护区的每个视频监控点均配置预放电避雷针,安装于监控点立杆顶部。供电设施的雷击电磁脉冲防护:电源防雷系统主要是防止雷电波通过电源对前端设备造成危害。均压等电位连接:等电位连接是将正常不带电(或不带信息)的、未接地或未良好接地的设备金属外壳、电缆的金属外皮、金属构架、金属管线与接地系统作电气连接,防止在这此物件上由于感应雷电高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。线缆
28、前端网络摄像机采用网线的方式接入,对于近距离传输(100米以内),直接通过网线连接到接入交换机;对于远距离传输,通过网线先接入光纤收发器或者ONU设备。当使用防雷设备时,需要先接入防雷设备,再接入传输或交换设备。IPC功能亮点超低照度海康威视摄像机采用业界高端传感器和DSP,具备很高的感光度,在光照条件极差的条件下也可获得色彩还原度较高的画面。超低照度摄像机对比效果示例图强光抑制在夜间监控车辆道路、出入口等情况下,往往因为车光线太强严重影响视频图像质量,海康威视产品中广泛采用强光抑制技术来解决此种困扰,有效抑制强光点直接照射造成的视频图像模糊,能自动分辨强光点,并对强光点附近区域进行补偿以获得
29、更清晰的图像。 强光抑制开启与关闭效果示例图红外增强针对夜间或光线不好的场景下图像质量差的问题,海康威视推出红外摄像机和红外球机,采用阵列红外灯使红外距离最远可达150米,并结合3D降噪技术可以获得清晰的夜间图像。红外监控效果示例图3D数字降噪3D数字降噪功能能够降低弱信号图像的噪波干扰。由于图像噪波的出现是随机的,因此每一帧图像出现的噪波是不相同的。3D数字降噪通过对比相邻的几帧图像,将不重叠的信息(即噪波)自动滤出,从而显示出比较纯净细腻的画面。海康威视产品中广泛采用3D时空域联合降噪处理,结合准确的噪声强度估计算法,在光照理想、噪声较低时图像清晰细节没有损伤,光照不足时噪声明显抑制,图像
30、细节大量保留,有效提升视频监控图像质量。降噪前图片示例降噪后图片示例新一代宽动态监控环境中常会遇到光线明暗反差过大的场景,利用宽动态技术,场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时都能看得特别清楚。普通摄像机获取的是背景清晰但是前景较暗的图像,宽动态摄像机能获取前景和背景都清晰的图像。海康威视采用业界高端传感器并结合自主研发算法,海康威视新一代宽动态基于动态范围达120db的多重曝光Sensor,采用局部亮度映射与图像增强相结合的处理算法,在逆光环境下能够清晰地保留暗处细节并抑制亮处过曝,大幅提升宽动态场景的图像质量。宽动态摄像机图片效果示例图传输网络设计设计思路与要求1)设计思路视频监控子系统网络
31、的建网思路需要做一个整体规划,应考虑如下几个方面:采用新一代、主流网络技术来设计监控网络,新一代网络技术往往能提供更高的性能,而且有更长的产品生命周期,便于维护。传统的设计方法是按核心层、汇聚层、接入层分级设计,但是随着网络管理技术的进步和发展,网络设计向扁平型方向发展,采用核心、接入层设计。监控网络需要按照模块化、结构化的原则设计,便于今后扩容和升级。针对网络的安全隐患,系统应通过多种安全措施保障系统的安全。2)设计要求网络传输协议要求:系统网络层应支持 IP 协议,传输层应支持TCP 和UDP 协议。 媒体传输协议要求:视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议;视音频流的
32、数据封装格式应符合标准要求。信息传输延迟时间:当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由 IP 网络传输时,端到端的信息延迟时间(包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间)应满足要求:前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s;前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。网络传输带宽:联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求,并留有余量。网络传输质量:联网系统 IP 网络的传输质量(如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等)应符合如下要求:网络时延上限
33、值为 400ms;时延抖动上限值为 50ms;丢包率上限值为110-3;包误差率上限值为110-4。有线网络规划设计1)网络结构设计监控传输网络系统主要作用是接入各类监控资源,为中心管理平台的各项应用提供基础保障,能够更好的服务于各类用户。网络结构如下图所示:传输网络结构示意图2)核心层核心层主要设备是核心交换机,作为整个网络的大脑,核心交换机需具备高可靠性及高稳定性的要求,一般均采用模块化框式交换机,在可靠性配置上需具备双电源、双引擎的要求,在稳定性配置上需选择合适的背板带宽及处理能力较高的板卡,对特殊行业还可采用双核心交换机部署方式。3)接入层前端视频资源接入:前端网络采用独立的IP地址网
34、段,完成对前端多只监控设备的互联。前端视频资源通过IP传输网络接入监控中心或者数据机房进行汇聚。对于传输距离小于100 米的情况下可采用超五类或者六类双绞线就近直接接入交换机;对于传输距离大于100米的情况下,可采用一对光纤收发器实现点对点接入或者采用PON实现点对多点接入。用户接入对于用户端接入交换机部分,需要增加相应的用户接入交换机,提供用户上网服务。监控中心部署接入交换机,通过千兆光纤链路接入到传输网络中,保证设备及客户端的正常使用。4)VLAN规划VLAN就是虚拟局域网,随着视频专网中用户和终端设备大规模接入,网络广播的流量呈几何级数量增多,通过VLAN技术,把一定规模的用户和终端归纳
35、到一个广播域当中,从而限制视频专网的广播流量,提高带宽利用率。每一个VLAN在数据转发时,可以二层和三层方式实现数据转发 ,二层VLAN 技术能将一组用户归纳到一个广播域当中,从而限制广播流量,提高带宽利用率。三层VLAN 是基于IP协议,一组用户归纳到一个网段内,通过网关与别的组进行交换。在网络用户VLAN规划方面,一般可根据视频用户、前端设备、后台设备等所属的部门,以及具体的网络应用权限来划分。在具体VLAN规划中,应合理规划每一个VLAN中实际用户数量。一般规划VLAN资源参考如下几个做法:VLAN1在所有设备上不启用三层接口地址,不使用VLAN1承载实际业务或者作为网管VLAN。全网每
36、台设备的网管VLAN可以使用同一个,方便设备预配置与日常管理。我们一般建议按照每个区域进行VLAN资源的划分,所有IPC使用的VLAN均遵从所在区域的VLAN规划。尽管在不同的汇聚设备上使用相同的VLAN并不冲突,但是不允许这样的做法,会对后期的维护和故障的排除造成很大的困难。如果建设网络所使用的设备不能直接在端口上配置互联用的IP地址,需要绑定相应的VLAN的话,还需要单独划分出来一大段VLAN资源用于设备互联,强烈建议全网设备互联用VLAN按照链路去划分,每条链路使用一个互联VLAN。注:交换机中标记VLAN的数据长度是12位,所以VLAN取值范围是04095,通常0和4095是系统保留,
37、1通常是交换机的默认VLAN号。5)网络IP地址规划IP地址的合理分配是保证网络顺利运行和网络资源有效利用的关键,要充分考虑到地址空间的合理使用,保证实现最佳的网络地址分配及业务流量的均匀分布。IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由有非常密切的关系,将对网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。因此在对网络IP地址进行规划建设的同时,应充分考虑本地网对IP地址的需求,以满足未来业务发展对IP地址的需求。IP地址规划原则:唯一性一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址;这就需要选择一个足够大的IP地址范围,不但能够满足现有的需要,同时能够满足未来网络的扩展。两个不同网络
38、互联时应避免使用同一网段IP地址,以免造成IP地址冲突。简单性地址分配应简单易于管理,降低网络扩展的复杂性,简化路由表项。连续性连续地址在层次结构网络中易于进行路径叠合,大大缩减路由表,提高路由算法的效率;IP地址分配既要考虑到扩充,又要能做到连续。可扩展性地址分配在每一层次上都要留有余量,在网络规模扩展时能保证地址叠合所需的连续性。灵活性地址分配应具有灵活性,以满足多种路由策略的优化,充分利用地址空间。6)路由总体规划路由分为静态路由和动态路由,根据项目实际情况进行选择。静态路由是在路由器中设置的固定的路由表。除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反映
39、,一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中,静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时,以静态路由为准。动态路由是网络中的路由器之间相互通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的过程。它能实时地适应网络结构的变化。动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络,其中最常用的动态路由是OSPF(Open Shortest Path First HYPERLINK /view/1238699.htm t _blank 开放式最短路径优先)协议。7)网络传输带宽要求 考虑到网络传输过程及其它应用的开销,链路的可用带宽理论值为链路带宽
40、的80%左右,为保障视频图像的高质量传输,带宽使用时建议采用轻载设计,轻载带宽上限控制在链路带宽的50%以内。核心层交换机到接入交换机的网络采用光模块来传输,带宽需达到千兆以上,原有带宽未达到要求的,增加带宽;传输设备如光纤收发器到接入交换机之间的带宽建议达到百兆;传输设备如光纤收发器之间的传输带宽建议达到百兆;结合项目实际需求,网络带宽规划可做相应调整。无线网络规划设计实际项目中,部分监控环境的特殊性较强,如老旧建筑内部有线网络难以甚至无法布置到位,无线网络成为一个重要的选择。另外,越来越多移动监控设备投入使用,也需要采用无线网络进行数据回传。视频监控系统采用的无线网络传输方式主要包括移动通
41、信网络(3G/4G)、无线网桥、WiFi网络等,实际应用中可根据实际情况合理选择。1)3G/4G传输方式针对移动监控、移动终端应用和大范围覆盖场景,可以选择3G/4G传输方式。选用集成了无线网卡的监控设备,直接接入运营商提供的移动通信网络,这类设备主要包括单兵、无线IPC、无线NVR等。单点接入方式自带无线网卡的摄像机、单兵等设备,可以直接接入移动通信网络,可以满足单点接入需求。单点接入方式汇集接入方式对于同一地点有多个设备接入的场景,则可以通过NVR或交换机先将零散的前端进行汇聚,再统一通过内置网卡的无线NVR设备接入移动网络。汇集接入方式2)无线网桥传输方式针对定向传输的中长距离覆盖场景,
42、可选用无线网桥传输方式,其传输速率快、安装周期短、维护方便、扩容能力强,适合工地、电梯井道等应用场景。无线网桥在前端和中心端分别部署定向天线,有效传输距离长达几公里,传输质量高。当前端与中心端之间存在遮挡物时,可以在两者之间选择中继点进行传输。无线网桥传输方式3)WiFi传输方式针对企业园区、商业综合体等区域性场景中不便进行布线的点位,采用WiFi网络进行视频传输是一种可选的技术手段。WiFi网络主要由无线接入点(Access Point,AP)和无线控制管理器(Access Controller,AC)组成。AP被看作是无线网络的无线交换机,是移动设备进入有线网络的接入点,单个AP有效覆盖范
43、围与实际环境有很大关系,大多为几十米。AC负责集中管理、配置 HYPERLINK /view/5533.htm t _blank 多个AP,是整个无线网络的核心。WiFi传输方式网络可靠性设计网络的可靠性是为了保证视频在传输过程中,重要环节在出现设备损坏或失败时,还能够保证正常传输。网络可靠性主要可从传输链路可靠性、网络设备可靠性两个方面进行设计。传输链路可靠性传输链路的可靠性一般通过链路聚合技术来进行保障。链路聚合设计增加了网络的复杂性,但是提高了网络的可靠性,使关键线路上实现了冗余功能。除此之外,链路聚合还可以实现负载均衡。网络设备可靠性网络设备的可靠性主要通过关键部件冗余备份、设备冗余备
44、份、传输告警抑制和快速链路故障检测来进行保障。关键部件冗余备份是指网络设备提供主控、电源等关键部件的1+1冗余备份;另外系统各单板及电源、风扇模块均具有热插拔功能。这些设计使得设备或网络出现严重异常时,系统能够快速地恢复和作出反应,从而提高系统的平均无故障运行时间,尽可能地降低不可靠因素对正常业务的影响。设备冗余备份是指通过双机虚拟化或虚拟路由器冗余协议等方式实现网络设备的冗余备份。一旦出现设备不可用的情况,可提供动态的故障转移机制,允许网络系统继续正常工作。传输告警抑制是指对告警进行过滤和抑制,避免网络频繁振荡,因为当接口启动快速检测功能后,告警信息上报速度加快,会引起接口的物理层状态频繁在
45、Up和Down之间切换。快速链路故障检测是一套全网统一的检测机制,用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。网络安全性设计网络安全性方面是保护网络系统中的软件、硬件及数据信息资源,使之免受偶然或恶意的破坏、篡改和泄露,保证网络系统的正常运行、网络服务的不中断。网络安全性设计主要有结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范和网络设备防护这几方面的内容。网络管理规划网络管理主要是从网络监控管理、应急操作管理和日常维护管理三个方面对网络管理规划进行简要说明:网络监控管理网络系统监控主要是通过网管系统统一进行信息采集和事件呈现,配合网络系统进行实施。应急操作管理应急操作管理主
46、要是通过固定的操作流程,通过对故障设备进行主备切换、脱网隔离和旁路等方式快速恢复网络系统的连通性。日常维护管理日常维护管理主要包括故障诊断、配置和设备操作等内容,指导网络运维人员的日常维护管理工作。监控中心设计监控中心建设内容具体包括视频存储部分、视频解码拼控部分、大屏显示部分、平台管理软件、设备机柜、服务器等。系统结构设计监控中心系统架构图如下所示:监控中心系统架构图监控中心是整个视频监控系统的核心,实现视频图像资源的汇聚,并对视频图像资源进行统一管理和调度。其中,存储设备实现视频图像资源的存储及调用;视频综合平台完成视频解码上墙和图像的拼接控制,服务器支撑综合安防管理平台,并通过网络键盘进
47、行视频切换和控制,通过高清大屏对高清视频进行精彩展现。NVR存储存储部分采用NVR的存储模式,通过N+1备份方式,实现对视频的存储,提高了子系统的可靠性。其中NVR为海康威视自主研发,它融合了多项专利技术,采用了多项IT高新技术,如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。1)NVR存储设计存储部分采用NVR模式时,IPC不与平台直接对接,而是先接入NVR,再通过NVR接入平台。IPC与NVR之间实现了直接对接,而直接对接模式一般采用底层协议而非SDK方式,更有利于提高接入效率。NVR直接获取IPC的音视频直接存在本机上,实现视频直存。在计算存储空间时需先计算出所有路数
48、存储一定的时间所需的存储总空间,用总路数乘以每路码流大小,再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间,在计算过程中保持单位的一致性。存储空间计算公式:单路实时视频的存储容量(TB)【视频码流大小(Mb)60秒60分24小时存储天数/8】/1024/1024下表为分别按照1路每天存储24小时、采用H.264算法进行编码,按照D1、720P、1080P的分辨率存储不同天数所需的存储空间表,如下表。(H.265编码设备的码率为H.264设备的1/2,故存储空间也仅需1/2)存储空间需求表序号分辨率码流大小1天存储空间(TB)7天存储空间(TB)15天存储空间(TB)30天存储空间(TB)1D11.5Mb
49、ps0.01540.10810.23170.46352720P2Mbps0.02060.14420.30900.618031080P4Mbps0.04120.28840.61801.23602)NVR存储优势海康威视作为国内领先的嵌入式硬盘录像机设备生产厂家,针对安防市场的沉淀和理解,推出了多项符合视频流转发和存储的技术,利用专业性产品和配套系统,提供了高稳定性、高安全性、高可靠性的转发存储系统,在系统灵活性、兼容性、安全性、稳定性、可靠性、冗余性以及设备磁盘利用率、功耗、重量、体积和性价比上,都有非常大的优势。可靠性高设备采用嵌入式操作系统,不会因病毒等原因导致无法使用或者异常关机重启,确保
50、系统高可靠性,而且环境适应能力更强,更切合于监控行业当前的实际情况(介于民用与工业之间)。嵌入式NVR采用分布式存储方案,采用就近存储、快速存储、分散存储的策略,保证数据尽可能早的存储,有效规避网络异常等问题,把单点故障的风险降到最低。该设备支持主辅双操作系统,主系统异常后辅系统立即顶上,保证设备稳定运行。同步降低功耗的同时,提高了运行寿命和稳定性,也增加了环境的适应性。具备N+1热备功能,通过设置备份主机的方式,保证系统中任意一台NVR网络中断、工作异常的时候,录像数据可靠、完整。目前N+1的热备功能中,1台备机支持32台工作主机。具备ANR断网补录功能,ANR(Automatic Netw
51、ork Replenishment Technology)即自动网络补偿技术,在NVR与网络摄像机之间的网络出现异常的时候,自动启用前端SD卡缓存,将录像保存在网络摄像机SD卡中,网络恢复正常后自动将前端数据同步到NVR中。性价比高嵌入式NVR采用分布式存储的模式,图像资源都分布存储在前端,汇聚网络投资成本低,同时数据可靠性得到有效保证。灵活性高海康威视新一代NVR产品灵活性高,在智能搜索、浓缩播放等智能化功能的基础上可根据不同情况进行灵活运用。兼容性高作为专业视频转发存储设备,嵌入式NVR能够兼容大多数网络高清摄像机的接入。利用率高嵌入式NVR采用磁盘空间预分配技术,整个系统仅损耗格式化空间
52、,硬盘空间利用率在98%以上。数据安全性高通过磁盘预分配技术、文件保护技术、硬盘Smart预警技术和硬盘休眠技术等多种安全技术手段,确保存储数据高安全性。该设备还支持硬盘分组管理、通道配额设置、冗余录像、重要录像文件保护等机制,在提高数据安全性的同时,可针对实际应用提供更加灵活的配置和管理机制。适应性高NVR存储部署方式较为灵活,即可采用分布式存储,又可进行集中存储部署,可以适应不同场景的应用需求。能耗低设备采用TI嵌入式专用视频处理芯片,打造专业的嵌入式NVR,设备运行功耗低,配合硬盘休眠技术,有效降低设备整机功耗。CVR存储海康威视在业内率先提出的中心流媒体直写存储方案,方案支持前端编码器
53、录像数据以流媒体(国标或者RTSP的标准流媒体传输协议)直接写入存储系统,能够为用户提供更加优化,更高性能,更加可靠的监控存储服务,能够满足用户更多更高的需求1)CVR存储设计网络高清视频监控系统的存储设计采用CVR视频监控专用存储设备,通过集中式的存储方式部署在中心机房,用于存储管理所有前端监控摄像头的实时监控视频。采用集中式存储方案,物理介质集中布放,更方便管理,数据更可靠、更安全,更容易实现数据的大规模共享和应用。CVR采用了先进的视频流直存技术,可以提高系统性能和可靠性,同时降低使用成本,并具备高性能、高可靠、高密度、大容量、易扩展的特点。此外,CVR设备内嵌了流媒体模块,是集编码设备
54、管理、录像管理、存储和转发功能为一体的视频专用存储设备,支持编码器数据流直接写入存储,或通过流媒体转发写入存储,平台和客户端可以直接从存储中点播、下载,节省大量存储服务器。在计算存储空间时需先计算出所有路数存储一定的时间所需的存储总空间,用总路数乘以每路码流大小,再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间,在计算过程中保持单位的一致性。存储空间计算公式:单路实时视频的存储容量(GB)【视频码流大小(Mb)60秒60分24小时存储天数/8】/1024下表为分别按照1路每天存储24小时、采用H.264算法进行编码,按照D1、720P、1080P的分辨率存储不同天数所需的存储空间表,如下表。(H.265
55、编码设备的码率为H.264设备的1/2,故存储空间也仅需1/2)存储空间需求表序号分辨率码流大小1天存储空间(TB)7天存储空间(TB)15天存储空间(TB)30天存储空间(TB)1D11.5Mbps0.01540.10810.23170.46352720P2Mbps0.02060.14420.30900.618031080P4Mbps0.04120.28840.61801.23602)CVR存储优势低成本方面:省硬件CVR流媒体直存模式,支持前端视频流和图片直接写入,可节省大量存储服务器或图片服务器成本,项目越大,优势越明显;CVR存储可内嵌流媒体转发模块,可节省流媒体转发服务器成本。省空间
56、在对录像质量要求不高的环境下,可通过子码流录像和抽帧存储的方式进行录像,存储容量空间最高可节省70%。高密度机箱设计提供高密度存储设备,以更少的结构空间提供更大的存储容量,可节省机房空间等其他资源,降低系统建设成本。绿色节能支持磁盘休眠,CVR设备无业务访问时磁盘可休眠,大大节省电能消耗成本。监控级硬盘RAIDCVR存储支持低成本的监控级硬盘组建RAID ,既保留了RAID数据保护的特性,又降低了系统建设成本。高性能方面:支持高达768路2M码流并发写入。视频流无需打包成文件,可即时回放查看、快速定位,检索效率高。采用专用数据管理结构,无文件系统,规避长期循环覆盖写产生的文件碎片而引起的系统性
57、能下降的问题。提供高性能并发点播下载能力,满足智能后分析高速提取、突发事件高并发点播和下载的应用需求。高可靠性方面:N+1集群指定一台存储设备作为监控主机,对网域内其他存储设备(工作主机)启动监控功能,当发现被监控的工作主机出现异常成为故障主机时,此台监控主机主动接管故障主机的工作,可以实现取流,存储,下载,回放等功能,同时继续监控故障主机,当发现故障主机恢复正常成为工作主机时,则停止所有的接管工作,并将接管期间的录像数据回迁到工作主机中。CVR N+1工作原理示意图多盘容错VRAID海康威视Video RAID(VRAID)技术突破传统RAID,确保RAID组内坏多块硬盘时,录像、回放业务均
58、不中断。智能跳过坏盘数据,回放流畅,且录像数据可持续写入。数据备份CVR可取前端一路流实现多重数据备份,无需平台参与,节省网络带宽和流媒体负载,备份数据可保存于本机和其它存储设备,加强视频数据的安全性。CVR数据备份示意图智能补录(ANR)前端与数据中心网络异常时,前端设备启动录像并保存在本地存储设备上(SD卡,硬盘等);网络恢复后,录像自动回传到中心CVR存储,保证数据的完整性。同时,CVR设备支持回传策略设定,可选择在业务空闲时(例如下班时间)进行回传,解决业务繁忙时录像数据与业务数据的带宽竞争问题。CVR智能补录示意图录像丢失检测报警针对恶劣的网络环境,经常出现网络中断导致视频数据丢帧或
59、整段录像丢失的问题,为提升系统的可靠性和安全性,方便客户即时发现数据的不完整性,海康威视提出录像丢失检测及报警技术,该技术支持实时流检测机制和历史数据定时检测两种机制。实时流即时检测,当录像取流失败持续15秒以上则触发报警机制;历史数据固定每小时检测一次,当发现在策略调度时间段内或者手动录像时间段内存在录像丢失,则报警,同时恢复策略录像。兼容开放方面:支持H.265/H.264/MPEG4/SVAC等编码方式的前端接入。支持Smart IPC接入,实现智能录像、智能检索、智能回放。支持RTSP/RTP/ONVIF/PSIA/GB28181等标准协议取流存储。支持第三方管理平台。云存储1)云存储
60、设计云存储通过集中式的存储方式部署在中心机房,用于存储管理所有前端监控摄像头的视频、图像及结构化数据。采用集中式存储方案,物理介质集中布放,更方便管理,数据更可靠、更安全,更容易实现数据的大规模共享和应用。海康威视视频云存储系统主要由存储管理节点(视频云存储管理服务器)和存储节点(视频云存储主机)、运维节点(视频云存储运维服务器)三部分组成。该系统可以组建海量的存储资源池,容量分配不受物理硬盘数量的限制,并且存储容量可进行线性在线扩容,性能和容量的扩展都可以通过在线扩展完成。云存储物理架构示意图视频云存储管理节点:部署存储管理服务器,是视频云存储系统的核心节点,作为云存储系统的调度中心负责云存
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