Novos padrões de vigilância por vídeo: cor à noite, anti-ruído, ePoE

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Lançando a primeira câmera IP há 23 anos, a Axis revolucionou o mercado de vigilância em evolução lenta. O Axis Neteye 200 não conseguiu substituir os sistemas analógicos tradicionais, gravando um quadro por segundo no formato CIF ou a cada 17 segundos no formato 4CIF com uma resolução de 0,1 MP, mas lançou as bases para uma nova classe de sistemas - câmeras de vigilância por vídeo em rede.

A próxima onda de interesse em videovigilância veio com o desenvolvimento da tecnologia em nuvem. O lançamento antecipado do Elastic Compute Cloud da Amazon Web Services e do Google App Engine foi um marco no desenvolvimento da computação em nuvem. O desenvolvimento de software para gerenciar, gravar e analisar o fluxo de vídeo em data centers remotos foi iniciado.

Finalmente, até 2020, as tecnologias em nuvem definiram muito os recursos de hardware, incluindo câmeras com análises integradas. Às vezes, a nuvem não é suficiente para resolver problemas de negócios. Os clientes precisam de câmeras com maior poder de computação e ferramentas para incorporar nos sistemas existentes e subsequente dimensionamento.

Essas câmeras são criadas com a nossa participação.

As vantagens da filmagem noturna


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Os sistemas de vigilância por vídeo não devem “ficar cegos” à noite; portanto, por mais de 20 anos, os LEDs que transmitem radiação infravermelha são usados ​​em câmeras - esse não é um padrão de fato sem problemas.

Em primeiro lugar, há muito ruído de pixel na imagem em preto e branco, e algumas câmeras iluminadas por IR também transmitem uma auréola, que aparece como um círculo branco redondo em torno da imagem.

Em segundo lugar, as câmeras com visão noturna, mesmo em alta resolução, não conseguem lidar com o reconhecimento facial de transmissão e a transmissão de detalhes. Para quebrar o impasse tecnológico, os engenheiros desenvolveram sensores que podem capturar cores com pouca luz.

Nas novas câmeras com firmware Ivideon, uma matriz Starlight apareceu, gravando imagens coloridas mesmo à noite. Para entender a qualidade do disparo com luz artificial, assista ao vídeo:



O vídeo fala principalmente sobre nossos modelos de design NBLC-P * 201F-ASD - essas câmeras não aparecerão na loja online, mas as usaremos ao implantar sistemas de vigilância por vídeo para clientes corporativos.

Em outros modelos com Starlight (NBLC-6231F, NBLC-3231F, NBLC-3261Z-SD, NBLC-2231Z-SD, NBLC- * 2 * 1Z-ASD), a imagem também será melhor em comparação com as câmeras das gerações anteriores.

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A matriz Starlight usa a tecnologia Starvis (Starlight Visibility) com luz de fundo. O sensor CMOS tem uma sensibilidade de 2000 mV ou mais por 1 μm² (imagem colorida ao fotografar com uma fonte de luz de 706 cd / m², F5.6), que oferece alta qualidade de imagem em luz visível e em condições de pouca luz.

A alta fotossensibilidade do sensor é obtida devido à localização da grade de condutores na parte traseira das fotocélulas. Devido a isso, uma faixa mais ampla de luz é coletada no fotodiodo e, como resultado, a granulação e o ruído são reduzidos e a nitidez da imagem é aumentada.

Além da matriz, a sensibilidade do sensor e a quantidade de luz, o processador, o algoritmo de processamento de abertura e imagem afetam a operação da câmera em condições de pouca luz. Portanto, as câmeras estão equipadas com poderosos processadores Ambarella S2LM (1 e 3 megapixels) e Ambarella S3LM (2 e 4 megapixels).

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Quanto mais luz entra pela abertura, mais brilhante e vibrante é a imagem. Dependendo da especificação, os modelos usarão uma abertura de F1.0, F1.4 ou F2.0 para que a quantidade máxima possível de luz passe pela lente e caia no sensor.

O brilho da imagem em nossos novos dispositivos é 4 vezes maior em comparação com uma câmera convencional, e a reprodução de cores foi significativamente melhorada, o que é especialmente visível em objetos com iluminação noturna artificial ou natural (estrelas, lua).

A câmera não funciona na escuridão total - a linha passa a 0,1 lux, o que corresponde aproximadamente ao nível de iluminação mínima no espaço aberto na lua cheia.

Solução de som nítido


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No passado, as câmeras de segurança não gravavam som. Os guardas ainda não conseguiam acompanhar as conversas em tempo real, e a qualidade dos microfones não permitia a gravação em condições de inúmeras fontes de ruído.

Para registrar a qualidade do som, especialmente em condições difíceis, desenvolvemos uma solução conjunta com o fabricante do microfone Stelberry. Agora, as câmeras Nobelic não são apenas equipadas com uma entrada de áudio externa, mas também suportam o codec AAC e funcionam, dependendo da especificação, em 16 bits ou 16 kHz, e também são testadas imediatamente quanto à compatibilidade com os microfones Stelberry.

Para uma sala com uma área de 50 a 100 m², basta instalar de dois a quatro microfones M-70 e um mixer MX-300 , cujo sinal total será direcionado para a entrada da câmera. Ajustando a sensibilidade (ganho) do microfone M-70, você pode limitar a área de audição à parte necessária da sala, reduzindo assim a quantidade de ruído na gravação.

A banda passante do microfone M-70 é limitada pela faixa de frequência de fala de 270 ... 4000 Hz, a relação sinal / ruído é de 63 dB. Esse som pode parecer monótono e antinatural. Se for necessária uma faixa mais ampla de frequências percebidas de 80 ... 16000 Hz e som natural, os microfones M-60 são usados ​​- sua sensibilidade também é ajustável para uma área de audição específica.

Teste M-60 e M-70 em .wav: escute com fones de ouvido.

Posicionamento correto do microfone


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Comprar câmeras e microfones significa apenas metade do quebra-cabeça. Em seguida, você precisa trabalhar com as configurações e a instalação competente, levando em consideração as características da sala e as especificidades dos objetivos da gravação de som.

Em alguns casos, para a gravação correta, é recomendável desativar o controle de ganho automático (AGC) em microfones. Em uma sala barulhenta, os microfones com o AGC ativado são ajustados para o ruído ambiente e a consideram a principal fonte de som. O sinal de conversa no contexto de interferência ambiental amplificada é indistinguível.

Um teto suspenso é um local malsucedido para a instalação de dispositivos de gravação, pois percebe vibrações e múltiplos reflexos do som das paredes. Ao montar em uma placa de teto, é necessário fazer um intervalo de 2-4 mm e conectar um microfone para que a abertura da cápsula do microfone coincida com o orifício na placa.

Pior ainda, quando o microfone é colocado atrás de um teto suspenso. Nesse caso, o dispositivo apenas ouve bem o espaço do subconjunto e o sinal útil permanece opaco e ilegível.

A melhor qualidade de som pode ser alcançada com a localização dos microfones nas paredes, a 1,5 metros do chão. O sinal dos microfones para o mixer sem perda de qualidade pode ser transmitido por um cabo de até 300 metros de comprimento e de um mixer para um DVR ou câmera - com outro cabo de até 300 metros.

Escalando sistemas com ePoE


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Com a tecnologia ePoE (Extended Power over Ethernet), o sinal é transmitido através de um canal full-duplex de 10 megabits de um cabo coaxial ou vitopair a uma distância de mais de 800 metros ou um canal de 100 megabits de até 300 metros.

O padrão de energia suportado pelos novos modelos Nobelic em todas as linhas da rede ePoE local aumenta significativamente a distância entre a câmera IP e o comutador e permite que você construa rapidamente grandes redes de vigilância por vídeo.

O novo equipamento é muito melhor do que o padrão PoE atual, que funciona apenas em um comprimento de linha de 100 metros. Além disso, o ePoE suporta a configuração automática de equipamentos pela rede e é adequado para migração de sistemas analógicos.

A solução ePoE da Nobelic é adequada para a rápida implantação de sistemas em grandes canteiros de obras, parques, fábricas e outras instalações de grande escala.

Conclusão


Nossos principais modelos estão sendo substituídos por câmeras Nobelic com recursos que atendem aos novos padrões de todo o setor de vigilância por vídeo:
  • resolução de 2 a 8 megapixels;
  • Alcance IR de até 200 metros;
  • seleção avançada de distâncias focais;
  • tiro colorido em luz artificial;
  • lente motorizada (em modelos varifocais);
  • suporte para canais de comunicação de 800 metros com tecnologia ePoE;
  • interfaces adicionais: entradas de áudio, entradas de alarme.

Nesse caso, a diferença de preço das câmeras IR convencionais em comparação às câmeras Starlight será muito pequena. Em nossa loja, o modelo Nobelic NBLC-3231F já foi apresentado; o restante estará disponível no outono. A especificação de todos os outros novos produtos está disponível no site da Nobelic .

Source: https://habr.com/ru/post/pt465185/


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