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浅析某航空基地视频监控系统设计

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本文针对某航空基地视频监控系统的具体规划方案,详细介绍其系统整体构成、系统特色,希望给读者以启示。某航空基地占地面积1000亩,园区正式使用后将由不同的管理单位进行独立管理。其中,维修机库、航材楼、地服楼、FBO、特种车库、油化库、动力中心等主要承担保障航空运输的现场生产业务由航空公司和注资的国外管理局共同管理;办公出勤楼主要承担航空运输业务的后台指挥、调度和管理;服务中心、体育中心、公寓楼等主要承担基地人员后勤生活保障功能,由物业公司进行管理。

安防系统规划要求 
        该园区整体安防体系设计规划包括,主要系统为监控系统和周界报警系统,辅以出入口管理和报警系统。

        依据相关民航行业规范、场区及建筑的不同使用功能进行布点规划,确定相应防范级别、图像质量要求、图像存储策略等。需要实现多级别的分级管理,建立主控中心及分控中心,可与其它业务系统集成。

        用户需要将整个集团的视频资源进行整合,建立跨区域的视频管控平台,考虑日后扩展至集团规模、跨区域的视频管控平台,需要考虑预留接口。

安防系统设计指导思想及总体规划 
        该航空基地的安防设计指导思想是“中心管理、功能分区、系统分层”。所有的安防系统都基于中心控制平台进行管理,这是安防系统发展的趋势,也是最适合该航空基地安防系统的管理方式。中心管理控制平台首先是对各系统的信息进行收集、汇总,掌握现场情况,由控制中心人员对紧急情况进行处理,合理分配资源,进行处理。基于中心管理机制,提高安防系统的效率,有效防止意外事件的发生,因此安防系统的核心是“中心管理”。

        该航空基地一般可以分为生产区、办公区、生活区、缓冲区等部分,由于防护主体不完全一样,防护环境不同,因此采用的技术手段和防护措施不同。根据不同的区域要求不同,安防系统的防范采用“功能分区”是最合理的办法。

        “系统分层”是指中心安防平台作为安防最高层,能协调工作,而各子系统作为下一层,完全能保持系统的独立性,在安防中心不干涉的条件下能自成系统工作。事实上,是这对于安防系统也必要的,能最大程度保持系统的安全,处于一个高效安全的状态。

        对于该航空基地项目视频监控、门禁、防盗、在线巡更系统的设计,基本设计宗旨是全景考虑,以人为本,隔离防护。经过全局考虑,建议针对建筑安防管理的需求,综合技术、成本、集成、施工、管理、维护等各方面的因素,提出性价比最优的系统解决方案。[nextpage]

        以人为本是指建议考虑建筑内各类人群的不同需求,分析安全级别,在系统操作的安全性和便利度,系统配置的灵活度,系统维护的舒适度上充分的给予考虑。根据该航空基地安全防范系统的整体设计规划,建议安全防范系统包括以下子系统:

·视频安防监控系统;
·入侵报警子系统;
·出入口控制子系统;
·电子巡更系统;
·停车场管理系统;
·安全防范系统集成平台。

        从系统的性价比、系统管线预留及施工便利的角度考虑,安防系统建议采用全网络元素的构成方式,即所有安防系统设备,包括视频监控的所有现场和中心控制设备均为具有独立的IP地址,可直接连于TCP/IP网络,所有信息和控制命令的传输完全依靠网络可实现特定功能。这种结构方式具有不可比拟的优势,具体来说有以下几点。

        首先,为系统的预留带来极大的方便。如果采用传统矩阵模式的视频系统,则所有预留点处,均需预留大量的管线,临时增设的位置不确定控制中心也难以取到所有的系统视频信号,完全不利于临时设施简便和灵活的搭建要求。传统的采用总线方式的门禁系统与此类似,专门的总线必须敷设到指定位置才可以保证系统扩展的需要。而采用网络元素的构成方式,则安防系统的管线预留就变得非常之简单,只需要进行网线的敷设就好了,系统直接共享局域网的资源,大大提高了局域网的使用效率,降低了项目的施工成本。

        其次,这种全网络元素的方式是系统中的关键设备均星型的连接在网络上,则任意设备的故障不会对其他设备及整个系统带来任何的影响,提高了整个系统的安全性可靠性。

        再次,所有网络元素间的通讯均符合通用的网络连接和传输协议,有利于各系统的互连和集成,开放性和兼容性好。

        在网络视频的基础上,其它的安防子系统基于安防专有网络进行配置,形成一个以高效、数字化、集成化的整体安防解决方案,基于网络视频的安防系统结构示意图见图1。下面仅就视频监控系统进行较为详细的介绍。

[nextpage]视频监控系统具体规划方案 
        该系统应具有对图像信号采集、传输、切换控制、显示、分配、记录和重放的基本功能。系统可预置图像移动监测报警,在图像上任意画出敏感方框,锁定目标区域,一旦监测到物体移动,即发出报警,开始录像,指定一台摄像机完成报警监视,但环境景物移动除外。

        根据需要,对下列视频信号使用图像记录系统存储:发生事件的现场及其全过程的图像信号存储在前端编码器内,存储时间不少于7天;预定地点发生报警时的图像信号备份在中心磁盘阵列内;用户需要掌握的动态现场信息可实时调用;能对图像的来源、记录的时间、日期和其它的系统信息进行全部或有选择的记录。

        闭路电视监控系统采用数字化视频管理系统,其管理服务器采用双机热备方式,图像存储采用分布式前端编码器存储方式和视频服务器磁盘阵列存储方式。重要区域和主要出入口每天24小时录像,一般区域报警时录像,报警录像按每路25帧/秒计算,在服务器磁盘阵列上图像可存储15天。

        系统能够正确回放记录的图像,能正确检索记录信息的时间地点、录像和回放可同时进行,全汉字化菜单显示引导操作。

        系统能手动切换或编程自动切换,对所有的视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示。

        系统既可手动控制云台和镜头进行扫描,也可自动控制。为方便管理员操作,总控室应配备摇杆键盘。在显示器上采用汉字字符显示摄像机地址,并有时间日期字符同步显示。能对前端视频信号进行监测,并能给出视频信号丢失的报警信息。

        支持多主控服务的控制模式,图形分控允许对多个居于不同地址的主控系统进行控制,便于中心管理。图形分控允许用户在基于图形方式的情况下对视频进行切换、对云台与球机进行控制,对预制编程进行启动、对报警事件进行接收及处理。

        软件系统应使现有系统达到一个完整的系统集成环境,用户可以在同一个界面内完成视频单独切换,也可根据用户的需求自动地进行视频联动切换。该种切换可根据系统用户的设定进行。

        采用客户/服务器及浏览器/服务器网络结构设计,网络分控可以方便地通过网络(LAN)实现对服务器进行视频切换、云台、镜头控制、警情处理、继电器控制等各种操作。

系统总体构成 
        在控制室内设彩色监视器21“8台、34“等离子监视器2台、核心交换机3台,楼层交换机12台、1路解码器10台、客户端服务器7台、数据库服务器1台、视频服务器20台、中心磁盘阵列存储柜1套、网络控制键盘1台、专用机柜10台等。共设置监控点693个,其中室内半球摄像机397台、室内枪式摄像机99台、室外枪式摄像机66台、室内一体化球型摄像机29台、室外一体化球型摄像机102台。系统构成示意图见图2。[nextpage]

        系统利用局域网(LAN)和图像转换器将摄像机和图像服务器灵活的连接起来,这样可以免除模拟图像传输电缆(同轴电缆)以及控制电缆材料费用和施工费用,更加减轻了施工难度。图像服务器和工作站可以任意移动到不同的设备房,而不必要改变原有的电缆。

        该航空基地大量监控点在不同区域、不同位置,需采用先进的网络化的监控系统,在设计方案时既要考虑分散性又要考虑系统的集中管理控制。

        根据某航空基地的功能分区,采用目前先进的分布式服务器系统进行总体架构的设计。

前端设备 
        摄像机采用模拟摄像机,配置模/数转换设备(视频编码器)接入网络交换机(Camera+Video Encoder),模数转换设备采用单通道或四通道形式。

传输系统 
        摄像机采用传统的模拟摄像头,则通过视频线先连接到数/模转换设备(前端视频编码器),将图象信号转换成数字信号后再连接到楼层交换机,通过网络传到中央控制中心。[nextpage]

网络交换系统 
        根据摄像机的数量设置相应的二级网络交换机,要求二级交换机必须满足端口100M、背板1000M带宽;在安保控制中心设核心交换机,要求其主干端口带宽、背板带宽均达到1000M。

        采用光缆连接现场交换机及主交换机。

        现场交换机与主交换机采用1000M的传输带宽。

        关于交换设备,DVM系统的网络采用专用网络,以保证视频传输的带宽要求及稳定性要求。

监控中心及终端系统 
        在监控中心内分别建立DVM系统的总监控控制中心,管理所有的摄像机监控画面。

        在各个区域的分监控中心内,配置主控视频服务器、监控工作站、客户端、电视墙等设备。

        所有前端摄像机均通过视频编码器通过以太网与数字视频服务器通讯,并由视频服务器进行数字录像及管理,并设安防专用的监控管理工作站。

        工作站进行统一的数字化的监控管理,不再需要矩阵及多画面处理器,工作站可进行多画面的显示,显示动态安防平面图,实现所有事件记录、报警记录,可通过检索,产生各种用户需要的报告。并可实现安防各个子系统的联动控制,报警时可实时调用现场数字视频图像。

软件系统 
        系统设计采用成熟的安防集成系统软件,将数字视频监控系统、防盗报警系统进行集成,组成完整的安全防范自动化系统进行统一的集成化的监控管理。

        系统可通过主服务器及子服务器的连接软件使子服务器集成到主服务器中,即安保集成系统通过标准的接口软件,与上层的BMS系统进行更高层次的集成。

系统特色
灵活性
 
        该系统更容易扩展,从几个摄像机到几百个摄像机无论增加多少,只要将摄像机连接到网络就可以形成系统,当系统变大时,只需要升级图像服务器软件和增加图像储存硬盘的容量就可以。

高集成度 
        系统和Honeywell的EBI(BMS)管理系统完全集成,EBI可以触发DVM系统开始录像并且可以和第三方的保安系统、BA系统进行联动。DVM系统可以通过OPC Server方式向BMS系统开放数据协议,对于视频集成DVM系统向BMS提供DVM VIDEO控件,采用ActiveX方式。[nextpage]

灵活的云台控制 
        对于个别摄像机,可以通过用户界面利用鼠标直接完成云台的上下、左右以及光圈的控制功能,这样更容易控制云台的转动、以及光圈的速度。DVM系统能充分利用鼠标功能,进行PTZ控制时不须一定要点击箭头,采用鼠标移动或滚轮滑动的方式即可实现,大大减轻操作人员的工作强度。

1、预设位 
        可以预先设定云台的位置。操作人员可以预先设定摄像机一定的位置,并且分配不同的名称,如果需要移动摄像机到预定的位置,操作人员只需要选择预设位置的名称就可以将摄像机移动到所需要的位置。

2、顺序控制 
        系统可以利用内部软件功能设定在工作站上显示图像的摄像机的顺序和时间,使系统自动循环,操作人员可以实际情况进行设定。对于大系统这个功能很有用。

3、摄像机组 
        操作员可以定义摄像机组,最多可以有4个分割画面在操作站的显示器上显示,所以可以定义4台摄像机为一个组同时显示在显示器上,同时如果有任何一台有紧急情况发生,可以马上切换回显示单个摄像机。见图3。

功能强大的记录功能 
        在非重要位置,数字化的图像可以通过以下输入触发记录功能:EBI的事件触发,时间表功能,操作员手动操作等。记录的图像储存在图像服务器中,方便操作人员操作和日后根据时间查看。

        不像传统的CCTV系统,操作人员通过人为操作才可以记录在录像带中。[nextpage]

智能录像功能
1、预录像 
        预录像即在事件发生(触发或者联动信号)前预先录像,DVM保存了缓存器的视频图像以备需要,这样就可以记录事件发生以前的图像,而不仅是事件发生后的情况,预录像时间可以根据实际情况进行自定义。

2、触发录像
以下情况均能触发录像:
·时间表(在某一设定的时间);
·系统报警和事件发生 ;
·操作员手动录像(利用实况录像按钮);
·视频移动探测报警(选择的区域摄像机出现情景变动);
·不同摄像机和不同录像类型均可设定不同的录像参数;
·同一台摄像机针对每一次录像类型,每一个报警/事件和预录像均能单独设定;
·同一台摄像机根据不同情况(诸如实况画面,时间表录像,视频移动探测,操作员手动录像,报警/事件触发)可以有不同的帧速;
·帧速范围可调:每10秒一帧到每秒30帧。

3、视频存储
·自动默认录像删除日期;
·对每一台摄像机设定每一类录像;
·每一类录像均能重新设定;
·减少多余和不相关的视频图像的存储;
·录像可以保持永远在线,输出、删除或存档。

4、录像存档
·可查找到数据库的所有内容;
·需要存储的录像在观看前均有提示;
·将所有存档的录像从在线目录移到一个“存档”目录;
·任意Windows 2000兼容的存档软件都能完成录像存档的任务。

5、图像输出
·输出的图像支持Windows媒体播放器,如:MPEG 4.0格式;
·可输出完整的或片断录像;
·支持视频摘取与拍照;
·不需在系统内查看录像;
·捕获的录像可发邮件给管理者或作为承堂证供保存。

预记录报警功能(移动探测VMD) 
        具体预记录报警功能见图4。 [nextpage]

·移动检测报警并自动录像:系统可启动移动报警检测功能,一旦画面出现变化就会发出警报;并可设定移动检测报警的有效时间,在该时段才进行移动检测;
·录像过程可持续到图像移动结束或再持续一个设定的时间段;
·在显示的VMD(Video Motion Detection)配置表中设定每一台摄像机;
·自动手动调整移动探测算法,如圈定小区域进行探测;
·允许工程师观看摄像头画面的同时调整算法;
·探测移动可在选择的区域或整个摄像机的视野;
·VMD高级算法(防止系统误报);
·利用“适应目标探测和跟踪”算法;
·熟悉场景,允许算法适应环境条件;
·忽略背景雨、树的摇动、光线的变动等。
(本文作者高颖现任职于深圳博康系统工程有限公司北京分公司)

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