高档别墅区无线视频监控系统技术方案V1定Word格式.docx

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比较项目

有线模拟传输

有线视频监控

传输方式

无线扩频,DSSS,OFDM

有线视频电缆

光纤

施工难易

只需架设无线基站和天线,即可在无线覆盖范围内任何地方安装视频点

需要挖沟布线,挖墙钻洞,甚至破坏建筑原装修

可扩展性

可以随时添加新的监控点

增加传输点需要进行布线施工,比较烦琐

使用方便

在网络中任何一台计算机上均可收看图像,甚至在移动中也可监控远程

必须在机房才能集中看到传输图像

必须在固定点才能集中看到传输图像

标准化

遵循全球统一的通信技术标准和协议TCP/IP

模拟传输系统之间彼此兼容性较差,很难互通

传输范围

50公里、可提供从64Kbps到54Mbps的通信速率

当传输距离大于1000米时,信号容易产生衰耗、畸变、群延时,并且易受干扰,使图像质量下降

2到10公里

维护管理

复杂,出现问题,需找专业人员解决

录像存储

数字化信号,任何一台联网计算机都可以存储、检索和回放录像,也可配置专门的服务器及相应软件来进行统一集中存储和管理,图像质量不会受保存时间的影响

模拟信号,需用专用录像机和磁带进行存储,保存时间长了,存储的图像质量会受影响

可配置专门的服务器及相应软件来进行统一集中存储和管理,图像质量不会受保存时间的影响

设备成本

距离越远,距离成本越低

成本低

距离越远,距离成本越高

接口方式

标准以太网

模拟界面

转换为以太口

图像质量

实时、可以达到接近DVD效果

实时、可以达到VHS录像带效果

实时、可以达到DVD效果

多点监控

支持

只能点对点

从上述分析中,我们不难看出,采用无线传输技术有很多优点:

  1、免除布线的麻烦,不需要破坏路面,建筑物。

  2、安装快速,大大降低人工成本。

  3、具有灵活的扩展性,可随意增加监控点。

  4、高可靠性,全天24小时监控。

  5、低成本,无线的方式是传统有线网络方式成本的1/4。

三、系统基本要求

对于该系统的建设基本要求如下:

1、无线网络传输距离远,通过监控中心站和中转站的无线设计可覆盖辖区内所有的视频监控前端站;

2、无线网络传输速率高,可满足所有无线IP视频监控——每个无线前端汇聚一路512或者1200Kbps定码流720×

576或320×

288分辨率的D1或CIF视频图像传输、由监控中心到所有视频监控前端站的云镜控制信号的传输.

3、无线视频传输延迟低,视频传输时间小于500毫秒;

4、5.8G无线网桥实现网络视频传输距离远,在位于监控中心站和各远程站无线网桥点对点传输可满足视距1公里的传输距离,有效速率达到25Mbps;

5、监控中心、中转站到所有无线视频监控前端站之间采用深圳拓普生5.8G无线网桥点对点无线网桥,监控中心到中转站之间也采用深圳拓普生5.8G无线网桥点对点无线网桥;

6、采用的无线网络设备的抗干扰能力强,可以对频率快速扫描,可以为远程站分配上下行带宽,可以通过自带网管功能在线快速定位通讯故障,无线设备保密性好,安全、稳定、可靠;

7、系统所选设备要求实用、技术先进、性价比高;

8、系统扩展功能强,具备承载新的业务的能力。

9、该监控项目的实施范围比较大,分布点广泛,使用传统的布线已变得比较困难,而且也不好集中.

10、从分布看,有的摄像机安装点,对摄像机的供电也有一定的困难,可以就近取电或可以考虑用太阳能供电的方式。

根据实际情况与成本来设计.

11、在前端我们采用网络红外球机作为监控视频采集设备,通过无线方式传送到监控中心。

这样不仅省去了布线的麻烦,而且工期也大大的缩短。

12、无线AP基站,通过已建的无线视频监控回监控中心的点对点无线网桥链路接到监控中心,再由监控中心通过超五类线或光纤接入视频监控管理平台。

四设计依据及原则

4.1遵循802.11a、802.11b、802.11g标准为设计依据.

4.2设计原则

确保可靠性

由于网络数据很重要,所以失误都可能造成及其重大的后果。

所以,准确、安全、不间断的数据传输与存储都十分重要。

确保技术的先进性

先进性能确保整个系统有一个较长的生命周期,这是对整个投资的最大也是最有效的保护。

网络的先进性能还表现在用户能够对其进行较为平滑的升级,平滑的升级就意味着并不会造成前期投资的废弃。

为了确保技术的先进性,

确保系统的可扩展性:

可扩展性即可伸缩性,即网络应能自如的适应规模的变化。

良好的可扩展性表现之一就是当用户的规模增大时,无需增加新的设备,只需要增加相应的设备模块即可,这技能有效的降低用户的投资,又可以降低整体的复杂性。

保护用户已有的投资

在保证系统能够安全、可靠运行的前提下,应该最大程度的降低系统造价,保护原有的计算机设备及应用系统投资。

不仅将投资与目前的应用紧密结合起来,并保留向更高技术过渡的途径。

有效的网络管理

保证用户能够对整个系统进行有效的管理,确保整个系统能够正常、高效运作,降低用户系统运行成本。

开放性

建立起来平台能够互联厂商的设备,运行多种网络操作系统、网络协议,遵守国际标准的开放系统。

系统的安全性

防止非法用户盗用和破坏,采用多种安全防范措施,确保信息万无一失、系统运行万无一失。

五、方案设计

根据XX别墅区的需求和辖区环境,进行视频信号无线传输方式如下:

系统前端采用数字摄像机做为监控视频采集,加上我公司的无线网桥进行全数字无线传输。

无线网桥本身具有数据、语音、图像、控制等信号的无线传输功能。

监控中心可得到全部显示图像,核心的网络视频监控系统采用标准的TCP/IP协议,能架构在局域网、广域网和无线网络之上,可以与各种类的不同的以太网设备无缝连接。

系统授权用户可在网络的任何计算机上对监控现场实时监控,真正做到一网多用。

由于系统采用了先进的数字处理技术,可以在回放以前数据的同时,不影响正常录像,保证了数据的完整性,也可以利用抓拍功能使图像更加清晰,可以将重要资料进行备份和打印,这将有利于重要数据的保存和管理。

1、根据别墅区分布图的表示

2、无线视频传输组网说明:

根据图示,我们把监控点分为A和B两个区域,在A区域我们分别在A1、A2、A3、A4、A7的节点放置两台高功率无线AP、频率采用5.8G,一台5.8G的负责接收所在区域内的无线摄像机传输过来的实时监控视频,然后通过5.8G往前传至各无线接力节点,

1)、我们把A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7做为A组,具体实施是A6信号传至A3,A5传至A2,然后A2和A3把信号通过5.8GAP传至A1,在A1汇总后,通过5.8GAP把信号传至A4,A4汇总后,通过5.8G传至A7.。

该组视频在A7处汇总。

2)、我们把A8、A9、A11、A13、A14、A15、A16作为B组,并在A13节点那里放置9台5.8G高功率无线AP,负责接收A8、A9、A11、A14、A15、A16还有A组传送过来的的实时视频信号。

该组所有视频信号在A13节点汇总。

3)、我们把A17、A18、A19、A20、A21、A22、A23、A24、A25做为C组,并在A20节点那里放置4台高功率5.8G无线AP,负责接收A17、A18、A19的实时视频,A21节点放置5台,A23节点放置2台,视频信号在A21处汇总。

4)、我们把B6、B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13做为一组,在B9放置两台5.8GAP负责接收B11、B13实时视频,B7放置两台5.8GAP负责接收B9传送过来的视频信号,B6放置3台5.8GAP,B10放置两台5.8GAP负责接收B12视频,B6作为该组的视频汇总点。

该组作为D组。

5)、我们把B1、B2、B3、B4、B5做为一组,该组为E组。

在B2点放置两台5.8GAP负责接收B5视频信号,在B1放置两台5.8GAP负责接收B2传过来的视频信号,在B3放置两台5.8GAP负责接收B4传送过来的视频信号。

该组的所有视频信号由B1和B2分别汇总后,传送至监控中心。

在各组的信号往回传送中,我们需要在中途加设5.8GAP来作为续传,该续传点根据现场环境来架设。

在监控中心使用5台5.8G的无线AP作为接收端。

通过网线连接到监控用的计算机,这样就构成了整套无线视频监控系统。

裸露在监控中心房体外的网线需要采用外套金属防护管并将金属防护管外壳接地。

无论是在监控中心房顶安装的深圳拓普生5.8G无线网桥室外无线网桥还是安装在各汇集中转站上的无线网桥都需要配置有效的天线杆避雷接地系统,同时采用截面不小于4平方毫米的单股铜线将无线网桥背板接地点接地。

3、设立6个二级无线前端视频汇聚站及无线设备组网

二级无线前端汇聚站的选址按下面的原则:

1)待选的二级无线前端每个汇聚站可方便地汇聚周边最多6个视频监控前端,如下图示意:

二级无线前端汇聚站本身为1监控立杆,杆顶部安装室外无线网桥和外接天线,在杆上安装一个室外防水机箱,内置空开、线排和1台百兆以太网交换机;

其中24VAC电源线通过地埋铁管分别接到附近的视频监控前端立杆处;

下图为单路视频监控与无线网桥连接示意图:

2)二级无线前端汇聚站立杆的位置,要满足和监控中心塔或中继站(二选一)保证能够视距传输的要求;

3)二级无线前端汇聚站立杆的位置,要满足附近无高压线、大型变压器的条件,如果附近确实无法避开高压电源传输线路,则必须保证二级无线前端汇聚站立杆到监控中心或中继站的无线链路方向尽量与高压线走向垂直;

4)二级无线前端汇聚站立杆本身要考虑好防雷接地的要求。

由于在本案设计采用的无线网桥为网线供电特点的设备,因此,可以采用如下图的无线中继设计方案:

7个二级无线中继站到监控中心或中继转发站的无线设备联网

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