A videó megfigyelés vizuális vezérlésre vagy automatikus képelemzésre (arcok, rendszámok automatikus felismerésére) tervezett optoelektronikai eszközökkel végzett folyamat . Az angol nyelvű környezetben az angol kifejezést használják. A Closed Circuit Television, a CCTV egy zárt láncú televíziós rendszer.
A videó megfigyelés előfutára a biztonsági célú fényképezés tekinthető. 1913-ban a Holloway börtön "modern fényképészeti megfigyelő" rendszert használt. Az őrök nagy távolságból titkos fényképeket készítettek a foglyokról. Ennek oka az volt, hogy megtagadták a fényképeket a tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények miatt letartóztatott 18 politikai aktivista dossziéjához. Valahányszor észrevették, hogy egy kamera rájuk szegeződött, igyekeztek mindent megtenni, hogy a fotózás eredménye haszontalan legyen - kezükkel eltakarták az arcukat, arcot vágtak, nem voltak hajlandók egy helyben állni. Az elrontott fényképek további azonosítása haszontalan volt.
A világ első videós megfigyelőrendszerét a Siemens 1942 - ben Németországban állította fel a peenemündei tesztterületen végzett V-2 rakétatesztek megfigyelésére . A rendszer fő fejlesztője Walter Bruch volt , aki később, 1963-ban vezette a PAL rendszer fejlesztését .
Az első kereskedelmi videó megfigyelő rendszer a Vericon , amelyet 1949-ben adtak ki az Egyesült Államokban. A rendszer fő előnye a rádióhullámok helyett vezetékek használata volt, és ennek eredményeként az engedélyek beszerzésének hiánya.
Meg kell jegyezni, hogy 1949-ben jelent meg George Orwell 1984 című tudományos-fantasztikus regénye, amelyben a szerző már jóval a terjesztés előtt leírta a videomegfigyelés tömeges alkalmazását.
1956-ban a németországi Hamburgban a rendőrség tesztelte a „Zauberspiegel” („varázstükör”) nevű kültéri videomegfigyelő rendszert. A rendszert a konferencia során mutatták be a sajtónak. A rendőr a monitoron keresztül figyelte az utcán zajló forgalmat, és egy gombnyomással jelzőlámpát váltott.
1959-ben Hannover és München videomegfigyelést kezdett alkalmazni a megnövekedett utcai forgalom figyelésére. 1960-ban a frankfurti rendőrség üzembe helyezte az első automatikus rendszert a közlekedési szabálysértések közlekedési lámpáknál történő fényképezésére. Az utakon kialakult helyzet mellett a zsúfolt helyeken automata kamerák figyelték a helyzetet. 1965-ben a müncheni forgalomfelügyeleti rendszert 14 kamerára bővítették, mindegyik pásztázási, pásztázási és zoom funkcióval.
Bár a németek alkalmaztak először televíziós megfigyelőrendszereket, az Egyesült Királyság volt az első olyan ország, amely kísérletet indított állandó rögzített kamerák nyilvános helyekre történő biztonsági célú telepítésével kapcsolatban. 1960 júliusában a londoni rendőrség két ideiglenes kamerát állított fel a Trafalgar Square-en, hogy figyeljék a tömeget, amely a thai királyi család hivatalos látogatását nézte.
1968 szeptemberében az amerikai Olean városában, New York államban a törvény és a rend védelme érdekében videokamerás megfigyelőrendszert telepítettek a legforgalmasabb utcákra. A telepített kamerák a nap 24 órájában képeket küldtek a rendőrségre. Volt egy olyan mechanizmusuk, amellyel egy időzítőn jobbra-balra lehetett fordulni, nagy teret foglaltak el a környező utcákban, és valóban lehetővé tették a bűnözés megelőzését. 1968-as árfolyamon 2 évbe és 1,4 millió dollárba telt egy 8 kamerás CCTV rendszer megtervezése és telepítése. Az új rendszer híre gyorsan terjedt. A telepítést követő egy éven belül 160 rendőrfőnök érkezett az ország minden részéből Oleanba, hogy megismerje a működési elvet és a videó megfigyelési képességeket. A New York állambeli Times Square-en 1973-ban egy másik jelentős rendőrségi videó megfigyelő rendszert telepítettek, de ez nem vezetett a bűnözés észrevehető csökkenéséhez ezen a területen.
A korai videomegfigyelő rendszerek csak a kamerák képeinek megtekintését tették lehetővé, a rögzítés csak kézi üzemmódban, a kezelő utasítására volt lehetséges. A folyamatos felvétel csak az 1970-es években jelent meg a videorögzítési technológia fejlődésével.
Az 1980-as években elkezdték aktívan bevezetni a digitális jelfeldolgozást a videó megfigyelő rendszerekben. A kamerákban a CCD-mátrixokat kezdték aktívan használni a katódsugárcsövek helyett, ami a megfigyelő kamerák méretének csökkenéséhez vezetett. Színes térfigyelő kamerákat gyártanak.
1997. május 10-én Brightonban (Egyesült Királyság) került sor az első tiltakozásra a tömeges videomegfigyelés ellen. A tüntetéseken több mint 200-an vettek részt. Nemcsak előadásokat, hanem provokációkat is készítettek, például verekedést rendeztek kamerák előtt, saját autóikat "elrabolták", drogcsempészet imitációját. Az aktivisták léggömbökkel is blokkolták a kamerákat, és figyelmeztetéseket tettek ki a vécékben és az öltözőkben történő videokamerás megfigyelésre. Több tucat kamera megsérült. A rendőrök három embert letartóztattak, mert a belvárosban megrongáltak a kamerákat [1] .
Az 1990-es évek végén megjelentek és egyre népszerűbbek a teljesen digitális videofelügyeleti rendszerek, különösen az IP és az SDI, és az analóg rendszerek elkezdték a jelet digitális adathordozón rögzíteni. A kamerák is olcsóbb CMOS-mátrixokat kezdtek használni, mint a CCD-k.
1998-ban a londoni Newhamben telepítettek először arcfelismerő rendszert. A 2000-es években az arcfelismerő rendszerek legalább 80%-os pontossággal lehetővé tették az ember arcának azonosítását.
2009-2012-ben 80 000 színes videokamerás videokamerát szereltek fel Moszkvában a lakóépületek bejáratainál, amelyeket a bejáraton belépő emberek arcának részletes felvételére terveztek. Ezek a rendszerek arcfelismerésre használhatók. A rendszer költsége 1,7 milliárd rubelt tett ki.
Jelenleg a CCD-mátrixokon alapuló videokamerák kapták a legnagyobb felhasználást . A legtöbb esetben rövidfókuszú , elsődleges fókuszú objektíveket használnak , amelyek nem igényelnek élességállítást és automatikus expozícióvezérlést . A mátrixok fő gyártói a Sony , a Sharp , a Panasonic , a Samsung , az LG , a Hynix . Alkalmazásuk lehetővé tette, hogy a legkülönfélébb alkalmazásokhoz mérsékelt árú és kellően jó minőségű termékeket hozzanak létre. A különböző gyártók érzékelőire épülő kamerák közötti különbség jellemzően nehéz fényviszonyok között mutatkozik meg. Az egyes gyártók sorában megtalálhatók mind olcsó, mind szabványos mátrixok a paraméterek tekintetében, valamint megnövelt felbontású és/vagy fokozott érzékenységű mátrixok.
A tervezési jellemzők szerint a kamera a következő típusokra osztható:
A moduláris videokamera egy keret nélküli eszköz egyrétegű nyomtatott áramköri lap formájában, a legelterjedtebb 32 × 32 mm-es méret, amelyet termikus házakba, félgömbökbe stb.
Mini videokamera - videokamerák négyzet alakú vagy hengeres tokban, általában késztermékként használják beltéri telepítéshez.
A dobozkamera az eszközök leggyakoribb formája, amelyet szabványos kialakítású kamerának vagy dobozkamerának is neveznek . Az ilyen típusú készülékek túlnyomó többsége lencse és tartókonzol nélkül kerül kiszállításra, így a fogyasztónak lehetősége van a végberendezés legrugalmasabb konfigurációjára, termikus házzal történő használat esetén a készülék kültéren is használható.
Dome kamera , más néven Dome kamera - a test egy félgömb vagy golyó, amely az alaphoz van rögzítve. Műanyagból és fémből is készülhet.
Vezérelt (pan-tilt vagy nagy sebességű kamerák) - kombinált eszköz, amely egy kamerából, egy zoom objektívből és egy forgó eszközből áll. A legelterjedtebbek az úgynevezett integrált kamerák, amelyek kupola formájában készülnek.
A giroszkóppal stabilizált videokamerák olyan videokamerák, amelyeket mozgó tárgyakon használnak stabil kép készítése érdekében.
A kimeneti jel típusa szerint a videokamerákat analóg és digitális típusokra osztják . A legtöbb digitális fényképezőgép szabványos számítógépes hálózaton, például Etherneten keresztül továbbít jelet – az úgynevezett IP-kamerák .
Az adatátvitel módja szerint a videokamerákat vezetékesre és vezeték nélkülire osztják . Ez utóbbiak egy adót és egy antennát tartalmaznak. Vezeték nélküli, beleértve a digitális IP-kamerákat, amelyek hálózati kábellel [2] vagy Wi-Fi hálózati rádiócsatornán keresztül továbbítanak képet – az úgynevezett Wi-Fi videokamerákat.
Az objektív egy olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy a fényáramot a videokamera mátrixára fókuszálja.
A lencsék a következőkre oszthatók:
A rekesznyílás-szabályozás módszere szerint az objektíveket fix rekesznyílású objektívekre, Direct Drive rekeszállító lencsékre és Video Drive rekeszállító lencsékre osztják.
Különböző működési feltételekhez a moduláris videokamerákat különféle típusú házakba helyezik, például dómházba (hagyományos beltéri kamerákhoz), termikus házba (esőtől és alacsony hőmérséklettől védett ház; kültéren telepített kamerákhoz tervezték), vandál elleni ház (kültéri és beltéri telepítéshez) stb.
A soros videokapcsoló (Switcher) egy olyan eszköz, amely a kamerák képeinek szekvenciális kimenetét 1 monitorra továbbítja. (A digitális felvevők megjelenésével elavult.)
A kvadrátor egy olyan eszköz, amely a kamerák (általában 4 vagy 8) képeinek egyidejű megjelenítésére szolgál 1 monitoron. (A digitális felvevők megjelenésével elavult.)
A multiplexer egy olyan eszköz, amely egyidejűleg megjeleníti a kamerák képeit (általában 4/8 vagy 16) egy monitoron, és képsorozatot képez az összes kamerából az analóg magnóra történő rögzítéshez. (A digitális felvevők megjelenésével elavult.)
A Matrix switcher egy olyan eszköz, amely egyidejűleg megjeleníti a képeket a rendszer bármely kamerájáról a rendszer bármely monitorjára. Sokkal kifinomultabb és hatékonyabb eszköz, mint egy hagyományos videokapcsoló.
A videomagnók mágnesszalagos rögzítő eszközök. Alapesetben akár 24 órányi videó rögzíthető egy E-180 kazettára, csökkentett rögzítési sebességgel, akár 960 órán keresztül. Majdnem használaton kívül.
A digitális felvevők modern merevlemezes (HDD) rögzítő eszközök. Videoszerverekre (vagy normál Windows vagy Linux rendszerű PC-re (analóg kamerák használata esetén speciális videorögzítő kártyával ) és videórögzítő és -feldolgozó szoftverekre, vagy speciálisan összeállított, speciális számítógépekre oszlanak . nagy biztonsági rendszer) és önálló videorögzítők (DVR, nem PC vagy önálló).
Egyéb szakosodott regisztrátorok - különféle típusú eszközöket használnak a videó megfigyelés bizonyos feladatainak megoldására. Például a moszkvai metró autóiba telepített videó megfigyelő kamerák információinak rögzítésére és tárolására, többek között, robbanásbiztos flash memóriát használnak .
Ezenkívül sok IP-kamerában van egy memóriakártya-nyílás, amelyre rögzíthetnek. Ezáltal a kamera önellátó videórögzítő eszközzé válik, és biztonsági mentésre is használható - például a fő képrögzítő eszköz meghibásodása esetén.
Eszközök a helyiségek beléptetésének megszervezésére video- és/vagy hangrögzítés funkcióval.
A videó megfigyelés megszervezéséhez kiegészítő berendezések széles skáláját használják: IR megvilágítók, modulátorok, erősítők stb.
A videó megfigyelő rendszer egy szoftver- és hardverkomplexum (videokamerák, objektívek, monitorok, felvevők és egyéb berendezések), amelyet a helyi és földrajzilag elosztott létesítmények videofelügyeletének megszervezésére terveztek. A videó megfigyelés funkciói nem csak a bűnözők elleni védekezést foglalják magukban, hanem az alkalmazottak, a látogatók megfigyelését az irodában, raktárban vagy üzletben, a tevékenységek megfigyelését bármely helyiségben.
Így a videó megfigyelő rendszer a következőket nyújtja:
A CCTV kamerák többféle formában és típusban kaphatók.
Főbb célok:
A megoldást úgy valósítják meg, hogy minden járművön videofelvételt szerveznek. Miután a jármű megérkezik a parkba, a helyi videorögzítő eszközök információi a park archív videószervereire kerülnek.
Főbb célok:
A megoldást úgy valósítják meg, hogy minden autóban videofelvételt szerveznek. Egyes esetekben a kamerák valós idejű videóközvetítése a vezetőfülkében történik. Miután a vonat megérkezik a telephelyre, a helyi videorögzítő eszközök információi a vasúti raktár archív videószervereire kerülnek.
Központosított valós idejű videó megfigyelő rendszer formájában Oroszországban eddig csak a moszkvai metróban valósították meg. Főbb célok:
A megoldást úgy valósítják meg, hogy minden autóban videofelvételt szerveznek. A metrószerelvény depóba érkezése után a helyi videorögzítő eszközökről származó információk eljutnak a metró archív videószervereire. A mozgó autók valós idejű adatátvitelének külön problémájának megoldása lehetővé tette, hogy a Helyzetközpont kezelője bármikor csatlakozhasson az autókba szerelt kamerák bármelyikéhez.
Az ipari vállalkozások (például a bányászat ) tulajdonában lévő teher- és fő dízelmozdonyok, valamint elektromos mozdonyok szintén videó megfigyelő rendszerekkel vannak felszerelve, amely biztosítja:
A megoldás a következő telepítéssel valósítható meg:
2007 óta széles körben elterjedt az autós DVR-ek használata a személyes járművekben [4][ melyik országban? ] . A digitális autós videórögzítő videokamerával együtt folyamatosan rögzíti a forgalmi helyzetet. A DVR felvételét bizonyítékként fogadják el a bíróságon, és segít az ártatlanság bizonyításában vagy a baleset tettesének megtalálásában.
A kaszinóban a videokamerás megfigyelés fő feladata a cég vagyonának megőrzése. Az üzemeltető feladatai közé tartozik a tisztességtelen személyek, csalók nyomon követése és a lopások nyomon követése is. Ideális esetben az üzemeltető ismeri a kaszinó összes szabályát, a fő stratégiákat és pontozási rendszereket, testbeszéd alapján figyeli a személyzet megjelenését és cselekedeteit, a játékosok viselkedését .
A nagy kiskereskedelmi létesítményekben a videó megfigyelést a következő célokra használják:
Jelenleg Oroszországban az ország irodáinak felében videomegfigyelő rendszereket telepítenek. Az irodában zajló események rögzítése az alkalmazottak biztonságának biztosítására, a kisebb lopások megelőzésére, a gátlástalan munkavállalók azonosítására, valamint a hivatalos információk „kiszivárgásának” korlátozására szolgál.
A videó megfigyelés jogszerűségeA videó megfigyelés jogszerűségét annak az országnak a vonatkozó törvényei és előírásai határozzák meg és szabályozzák, amelynek területén a fedetlen és rejtett videó megfigyelést telepítik. Szinte minden esetben a következő elv érvényesül: a videó megfigyelés jogszerűsége attól függ, hogy sérti-e az emberi jogokat, és hogy van-e engedélye e tevékenység végzésére azoktól az emberektől, akiket az közvetlenül érint. A mellékhelyiségek és az üdülőterületek azok a helyek közé tartoznak, ahol elfogadhatatlan a videomegfigyelés felszerelése. Azokat a helyeket, ahol a kamerákat telepítik, speciális figyelmeztető táblákkal kell felszerelni, például: „Videó megfigyelés folyamatban van”. A megfelelő változásokat a munkavállaló munkaszerződésében is tükrözni kell, ahol a következő pontokat kell feltüntetni:
Egy tipikus otthoni használatra tervezett videó megfigyelő rendszer tartalmaz egy videokamerát , amely kábelen vagy vezeték nélkül csatlakozik az otthoni helyi hálózathoz . A csomag tartalmazza a távfelügyelethez, videórögzítéshez és a rögzített tartalom kezeléséhez szükséges szoftvereket is . A hálózat egy vagy több IP kamera alapján épül fel .
A videó hálózaton keresztüli átviteléhez az átviteli csatorna jelentős szélességére van szükség, ezért a videó megfigyelő rendszerek információkódolást használnak a tömörítéshez . Korábban speciális eszközöket használtak a továbbított adatok kódolására a hálózat kiépítéséhez. Jelenleg a kódolók közvetlenül az IP-kamerákba vannak beépítve.
A zsúfolt helyek, a kulturális és sportrendezvények helyszínei, a különleges műveletek és a földi létesítmények videófelügyelete a zárt láncú magastelevíziós rendszerek feladata. Gyakran a videokameráktól kapott információ a kulcsa a gyors reagálásnak vészhelyzetekben. A nagy magasságú televíziót mentési és kutatási műveletekre is használják.
A kamera érzékenységét a minimális rekesznyílás (maximális F-szám) jellemzi, amely 1 Vp-p videojelet ad 2000 lux megvilágítás mellett, 3200 ° K színhőmérséklet mellett. gyakran félreértik a CCTV-ben, általában összekeverik a minimális megvilágítással [6] .
A minimális megvilágítás (a videokamerák jellemzőinél ezt a paramétert gyakran érzékenységként jelölik) az a legalacsonyabb megvilágítás a tárgyon, amelynél a videokamera felismerhető jelet ad, lux -ban kifejezve az objektumon. Számos gyártó tág értelemben használja a felismerhető jel kifejezést, és nem jelzi a jelszintet a kamera kimenetén. Ez a szint akár 10% is lehet, ami bekapcsolt Automatic Gain Control (AGC) mellett sokkal magasabbnak tűnik [6] .
Tipikus fényszintek | Felhős hold nélküli éjszaka | tiszta holdtalan éjszaka | Telihold | utcai világítás | irodai világítás | Tiszta idő |
---|---|---|---|---|---|---|
Megvilágítási szint, lx | 0,0001 | 0,001 | 0,01-0,1 | 1-10 | 100-1000 | 100 000-ig |
A videokamera CCD-mátrixának dinamikatartománya az expozíciós háttér RMS-értékéhez viszonyított maximális jel, vagyis a sötét és világos objektumok aránya egy jeleneten belül. Minél magasabb ez az arány, annál sötétebb elemek láthatók a keret világos általános hátterében.
A videokamera felbontása az egy monitorkeretbe beférő sorok maximális száma ( TVL - televíziós vonalak, angol nyelvből Television Lines, TVL). Általában a vízszintes felbontás van megadva, a függőleges felbontás a vízszintes felbontás 3/4-e.
A videoinformáció feldolgozására és megjelenítésére szolgáló eszközök felbontását általában pixelben mérik . Ez az eszköz azon képessége, hogy külön megfigyelje, rögzítse és (vagy) megjelenítse egy objektum grafikus képének szomszédos pontjait. A keretfelület egy hüvelykére eső, külön megjelenített pontok számával mérve. Az első szám a pontok száma vízszintesen, a második szám függőlegesen. Néha CIF -ben mérik .
A jel-zaj arány a jelszintnek a minimális megvilágítás melletti zajszinthez viszonyított többlete, dB-ben mérve, és a videokamera CCD-mátrixának minőségétől függ. A képernyőn a zajos kép szemnek vagy hónak tűnik, míg a színes képen rövid színes csíkok vagy villogások jelennek meg. A feszültség képlete S/N=20lg (U c / U w ) A jelteljesítmény képlete S/N=10lg (P c / P w )
Rögzítési (lejátszási vagy megtekintési) sebesség – Képkockasebesség – azon képkockák száma, amelyeket a videorendszer egy másodperc alatt rögzít (lejátszik vagy továbbít). Mérése képkocka per másodpercben történik ( angolul frames per second, fps ). Néha a gyártók pps -t használnak - a videórendszer által másodpercenként megjelenített félmezők számát. 1 képkocka/mp = 2 pp.
Felvételi módok
A kettős adatfolyam [7] az IP-videokamerák és a videókódoló eszközök azon tulajdonsága, hogy két különböző minőségű videofolyamot biztosítanak minden videocsatornához. A nagy felbontású adatfolyam archiválásra és teljes képernyős megjelenítésre szolgál. Az alacsony felbontású adatfolyamot többképernyős módban történő megjelenítésre használják. Általában kettőnél több adatfolyam is biztosítható.
Jelenleg a videó megfigyelő rendszerek nemcsak a szabványos képességeket kezdték biztosítani a kamerából történő videofolyam lejátszásához és rögzítéséhez. Lehetővé teszik számos probléma automatikus megoldását emberi beavatkozás nélkül, kezdve az egyszerű mozgásérzékeléstől a megfigyelési területen az elhaladó autók vagy az elhaladó emberek nagy pontosságú számlálásáig ( látogatószámláló rendszer ).
Az integrált biztonsági rendszerek egy sor szervezeti és technikai intézkedést tartalmaznak, amelyek megvédik az objektumokat az objektumba való jogosulatlan behatolástól, a bizalmas információk jogosulatlan begyűjtésétől, a lopástól, vandalizmustól vagy szabotázstól. Csökkentik a kereskedelmi kockázatokat és az üzletmenet folytonosságának valószínűségét. Integrált rendszereket lehet és kell alkalmazni információbiztonsági események esetén - peres eljárások, vállalati vizsgálatok, a vállalat információbiztonsági rendszerének irányításában bekövetkezett változások.
Az integrált biztonsági rendszerek egymással összefüggő elemei a következők:
Integrált biztonsági rendszerek különböző távoli helyszíneken, közös vezérlőközponttal építhetők ki.
otthoni automatizálás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrzés | |||||||||
Érzékelők | |||||||||
Előadók |
| ||||||||
Alkalmazások |
| ||||||||
Protokollok |