银行在安防中的一些主要技术系统

[摘要] 随着银行网点的日益普及和社会治安形势的日益严峻,针对银行机构的刑事、治安案件明显上升;内部作案、内外联合作案日益增多,安全防范系统...

随着银行网点的日益普及和社会治安形势的日益严峻,针对银行机构的刑事、治安案件明显上升;内部作案、内外联合作案日益增多,安全防范系统建设逐步向外部防范方向发展。各类视频监控系统、报警系统逐步应用到银行中。网络化、智能化、高清化和整合化将成为发展方向,视频监控系统和门禁、报警、对讲、视频会议子系统的集成联动;安防系统和监管业务管理平台的结合;视频图像的智能分析技术;新一代通讯技术应用成为银行安防系统的主要发展趋势。
 银行领域常用的安全防范技术系统
银行领域常用的安全防范技术系统主要有:
 
1.防盗报警技术系统:防盗报警系统是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。
防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施,一旦发生突发事件,就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,便于迅速采取应急措施。
 
防盗报警系统是银行的重点安防措施之一。银行所有场所均需要安装报警系统,通过多种入侵探测器和报警主机等共同组成报警系统,并通过电话线与当地110联网。系统通过键盘启动报警主机后,进入防范状态。如有人非法进入防区,则会触发入侵探测器,系统会检测并确认报警信号,即发出警报声,同时将信号传送到控制主机发出报警,达到防范作用。工作人员进入时只需通过键盘解除防盗系统(即撤防),则防区内探测器暂时关闭。遇到不法之徒进行打劫时,按紧急按钮或相应的紧急装置,向保安监控中心求援,控制主机将诊-设定的地址代码及报警类别经电话线发到报警中心(即110、派出所)。报警中心电脑检测到送来数据并进行识别,从数据库调出相关资料,显示警情信息和位置等其他情况。另外,控制中心的报警主机自动不定时检测前端各报警系统工作情况,如信号中断或控制系统有故障即可自动提示并打印出故障发生在某个区域的系统;同时,报警信息联动闭路电视监控系统,将报警现场附近的摄像机图像切换到监视器,并联动硬盘录像机进行录像。
 
 2.门禁技术系统与设备:门禁技术是二十世纪七十年代随着电子技术、传感器技术及信息处理技术的发展而产生的一种安全防范技术,它实现了人员出入的自动控制。与传统的金属钥匙和金属锁相比,现代化的出入口控制技术安全程度高、功能多、易管理。所以,一出现就被应用到政府机要部门、军事设施、核电站、计算机中心等重要部门和领域。在数字技术、网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。最近几年随着感应卡技术、生物识别技术的发展,门禁系统也得到了飞跃式的发展,进入到成熟期,出现了感应卡式门禁系统、指纹门禁系统、虹膜门禁系统、面部识别门禁系统;它们在安全性、方便性、易管理性等方面都各有特长,使门禁系统的应用领域越来越广。
 
除部分离行式ATM机之外,银行所有应用场所都要求安装门禁系统,一旦有案情,可调出进入该室所有人员的出入时间,为破案提供线索。
 
3.视频安防监视系统:视频监控是银行的重点安防措施之一。现有系统多为本地数字化视频监控系统,由各类摄像机、硬盘录像机、传输线路、控制平台以及监视器等共同组成,监控值班人员在控制室就能观察到前端监控区域内的所有活动情况并可以进行录像存储。目前,银行的视频监控系统正由数字化向网络化和智能化迈进。
 
金库、地下室等光线较暗处一般采用高清晰、低照度的黑白摄像机,而在营业大厅等光线好的地方配置彩色摄像机,营业大厅内一般采用带有转动云台和变焦镜头的球形摄像机。目前银行系统推行柜员制服务,每一台枪式彩色摄像机对应一个营业柜台。在自助银行及ATM机处,一般安装隐形摄像机,现在部分先进的ATM监控系统,还具备了摄像机防遮挡及报警等功能,以最大限度保障ATM安全。
 
4.紧急报警装置或联防警铃:营业室一般设置手动、脚挑式和无线遥控紧急报警装置及联防警铃,安装在营业柜台、出纳室、金库保安室等处。报警装置数量根据营业室的大小设定,一般不少于4个。联防警铃安装于营业大门外的墙上,报警信号同时送至值班室或接警单位。
 
5.通讯:保安室要设置可靠的对外通讯联络设施。银行保安报警一般与城市警方保安系统联网,报警信号直接送至警方。
 
6.巡更站:在范围较大的银行区域内,可在巡逻人员所到地设置巡更站,现场发回信息与主机联络,保安值班人员可在控制主机上收到联络信号,及时掌握所监视区域的情况及巡更人员的安全动态。 Mbps 是数据流量单位,而MHz是频率单位。
 
    Hz(赫兹)指的是线缆的 频率带宽(BandWidth)。代表的是单位时间内线路中电信号的震荡次数,如5类双绞线的频率带宽为100MHz。这个值是固定的,也俯旦碘秆鄢飞碉 时冬江就是说是有介质定的。 mHzj就是兆赫(Mega Hertz, MHz)是波动频率单位之一。而bps一般指的是数据速率(又称端口速率,Data Rate),它衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量。 Mbps是Million bits per second的缩写,1 Mbps代表每秒传输1,048,576位(1Mb=1024Kb=1024*1024bit),即每秒传输1,048,576 / 8 = 131,072 字节 = 128 KB = 0.125MB。 Mbps是速率的单位,兆位/秒
 
概念分析
 
    随着网络的普及、综合布线的应用日趋广泛,传输等级也愈来愈高,从3类到4类再到5类,到目前已有6类布线产品投 放市场。描述语定义这些等级的主要参数就是传输带宽(MHZ)。
 
    与此同时,网络应用也层出不穷。传输介质从10Base5(粗缆)、10Base2(细缆)、10BaseT(双绞线)、10BaseFL(光纤) 到100BaseTX(STP/UTP)、100BaseT4(4/5类UTP)、100BaseFX(光纤),到目前千兆快速网业已出现。用来描述这些应用得主要 参数则是速率(Mbps)。
 
    事实上,申农公式早已概括出带宽B和速率C 之间的关系:
 
    C=B*Log(1+SNR)
 
    式中B为信道带宽,所谓带宽是指能够以适当保真度传输信号的频率范围,其单位似Hz,它是信道本身国有的,与所载信 号无关。SNR为信噪比,它由系统的发收设备以及传输系统所处的电磁环境共同决定。而速率C是一个计算结果,它由B和SNR共同 决定,其单位为bps,在概念上表征为每秒传输的二进制位数。
 
    可见,给定信道,则带宽B也随之给定,改变信噪比SNR可得到不同的传输速率C 。MHz与Mbps有着一对多的关系,即同样 带宽可以传输不同的位流速率。同时,Mbps是依赖于应用的;而MHz则与应用无关。
 
 
技术探讨
 
    如果要给与打一个形象的比喻,那么汽车时速与引擎转速恰到好处。当给定旋转速度,在齿轮已知的情况下可以计算出汽 车的速度。在这个类比当中,齿轮起了一个桥梁的作用。事实上,齿轮之于汽车和引擎就如编码系统之于速率和带宽。
 
    编码是为计算机进行信息传输而被采用的。通过对信息进行编码,许多技术上的问题,比如同步、带宽受限等都可以得到 解决。编码对于信息的可靠传输是至关重要的。
 
    目前有两种基本的编码系列。第一种是每N位添加一个同步位,以使同步成为可能(如当N=1时,为Manchester编码;当N=4时 ,为4B5B编码),但这需要一个比原来更大的带宽。而且同步位越多,带宽需要越大。为了减小带宽,采用每7位添加一个同步位(即 7B8B编码)的编码系统是可能的,但随之而来的是,当传输较长一串相同类型的位流时,同步就变得非常困难了。
 
 
另一种编码系列是通过增加电平个数以减小带宽,电平数越多,带宽需要越少。然而,当传输一长串由0 编码后得到的连续 信号时,同步就变得几乎不可能了。如,当我们采用5个电平数的时候就需要4个比较器,而且每个比较器都应该有其合适的公差范 围。这就是说,当我们选择电平总数的时候,我们还应该把信噪比(SNR)考虑进去,以便能识别这几种不同的电平。
 
    Manchester、NRZ1以及MLT-3编码是目前主要采用的三种编码系统,。它们的传输因子分别为1、0.5和0.25。这些转变因子可 以被定义为MHz对的比率。表1列出了几种编码系统在同步与带宽方面的概要特征。
 
    由此看来,任何一种编码系统都有其技术上的限制。此外,还有一些参数比如直流元件也对编码提出某些限制,在实际应用 中,当前主要几种编码系统都是兼而使用以便对带宽与同步作出折衷,或者有所偏重,比如,一个对同步要求比较高的应用可以选 择Manchester编码系统或者其他能够产生时序的编码方式。又如,采用MLT-3编码的100 Mbps应用,需要25 MHz的带宽;当联合使 用4B5B编码方式时,系统就需增加额外的25 Mbps 开销,整个系统需要31.25 MHz的带宽,其好处是系统在同步方面变得更容易了。 另外,值得一提的是,100快速以太网使用的是5B6B编码系统(IEEE802.13),这可以说是对带宽与同步折衷的典型范例。表2列出了 当前部分应用及其所采用的编码系统。
 
    结论
 
    作为用户,最感兴趣的是通信速率。速率是从应用层次对通信作出描述的。为提高通信速率,有两个途径可以考虑:一个是提 高线缆系统的传输性能,由此决定了带宽;另一个是选择合适的编码系统,从而决定了转换因子。
 
    布线制造厂家早已开发出能够支持100 MHz以上的5类电缆系统。而且他们还在继续投资研究开发更高性能的电缆系统。国际组 织如EIAAA/TIA,ISO/IEC已经制定出通过带宽来定义局域网组件级别的标准。
 
    尽管带宽在物理上受到限制,但是通过合适得编码系统可以获得更高的通信速率。尤其需要指出的是,编码系统是依赖于应用 的,这意味着一个具有相同位流速率但采用不同编码方式的新应用,并不一定能得到原系统的支持,所以在设计的时候,如果仅仅考 虑那些支持目前已有应用系统的布线组件,并且选择位流速率MHz来描述的话,那么这将导致严重错误的决策。从这个角度来说,任何 一个开放系统都应该独立于应用。而且只有使用MHz来描述通信速率,我们才能从当前以及未来广阔应用领域之中作出充分的选择。对 于综合布线系统的性能定级问题,我们只能用带宽而不能用速率进行衡量。
 
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