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学校视频监控云存储解决方案

学校视频监控云存储解决方案
学校视频监控云存储解决方案

XXX学校

视频监控云存储解决方案创新科存储技术有限公司

1项目背景

“百年大计,教育为本”,学生的成长和教育问题一直是政府、学校、家长及全社会广泛关注的问题。近年来,校园的各类安全问题得到了政府和社会的高度重视,校园安保已经不再是简单的校园自身安全管理问题,而是保障现代教育环境和谐有序不可忽视的社会治安问题。

随着高清视频监控和智能安防技术的日益成熟和广泛应用,现代校园安保也越来越多地借助到信息化手段来提高其能力和效率。然而高清智能的视频数据采集、传输、存储以及管理应用对其配套软硬件环境具有严格的要求,系统的安全可靠性及智能高效性成为校园安保关注的焦点。当前,传统的校园信息化架构往往无法满足高清视频监控的灵活部署和大规模应用,更加安全、高效、可靠、便捷的校园安保系统将成为未来平安校园建设的必然趋势。

然而现代平安校园在建设过程中,面临着多方面挑战和压力:

数据量大且复杂:现代校园大而分散,人车流混杂,人员身份复杂且分布不均,流动性较强,使得校园内空旷之地和人员密集区域均存在安全隐患,时刻产生大量复杂的前端动态视频数据。

效率低下:在突发事件面前,传统安防系统只能做到被动响应和事后取证,既无法第一时间智能预警,也不能在有效时间内找出精准的关键事件依据,严重影响校园事件处理效率。

系统老旧复杂:传统校园安防系统资源分散,互通性差,且设备复杂繁重,扩容改造困难,应用和维护管理复杂,往往与新设备无法实现联动追踪。

XXX学校视频监控系统具体需求如下:

●存储模式:集中存储;

●存储规模:600路高清摄像头;

●存储码流:2Mbps;

●存储时间:每天24小时,共存储90天;

●可靠性要求:存储设备整机故障,录像不中断;

2推荐产品型号

为充分满足项目要求,并结合系统可靠性、设备稳定性及先进性原则,我们选择创新科存储技术有限公司的NS9000云存储系统作为本方案的选型存储产品。

产品型号:NS9000云存储系统

NS9000云存储系统基于集群存储架构设计,每套存储节点为16、24、36不同盘位设计,支持横向扩展,最大可管理超过1000套存储节点,最大容量超过数千PB,支持将所有存储节点虚拟化整合,形成一个大的虚拟池,组成全局统一命名空间。NS9000云存储系统采用专利技术的副本技术,支持重要数据的镜像冗余存储模式,任意存储节点整机故障,数据不丢失,业务不中断;

NS9000云存储系统存储节点支持SATA/SAS硬盘,支持多种RAID级别,任意硬盘故障数据不丢失;同时支持整台存储节点故障时录像不中断,当存储节点整机故障后,NS9000云存储系统侦测故障并利用IO重定向技术,将故障设备的录像业务重定向写入其它正常的存储设备,保障用户录像业务不中断,数据无丢失;结合监控平台厂商提供的录像服务器冗余方案,整套存储系统可以达到磁盘、设备、服务器三级冗余,达到99.99%的存储系统高可用性要求。

3解决方案

3.1云存储总体设计

考虑业务高可靠性和后期在线扩展,XXX学校项目采用NS9000云存储系统方案,整合所有存储空间为全局统一命名空间,并实现高性能、高可扩展性、高可靠性,NS9000云存储系统支持标准NAS共享协议,其中私有协议支持国际标准化POSIX文件系统接口,前端应用无需修改,可以直接运行在NS9000云存储系统上。

云存储系统位于业务流程的底层,前端监控设备采集的视频数据通过传输网络在监控中心汇聚,通过流媒体/录像服务器将所有监控录像保存到云存储集中存储系统;云存储系统设计的重点就是要保证录像、回放业务的不间断性和视频数

据的完整性;如下图所示:

前端采集层:主要负责数据采集,并将视频或图片数据以数据流或文件的形式传输到流媒体/录像服务器。

录像/应用层:主要包括流媒体/录像服务器、检索服务器、数据分析服务器、及第三方应用接入服务器等,安装有监控系统的各个功能模块。

云存储层位于整个系统底层,也是整个校园监控应用的基础,由存储设备层和虚拟化层组成;提供安全可靠的数据存储空间,采用集群的方式,实现多台存储设备的虚拟化整合,提高系统的抗风险能力,保障数据的安全和业务的连续性。

这三层相对独立,却又紧密联系。是整个视频监控系统的支撑,每一层都可以实现冗余设计,且方便设备故障问题检测。

以UIT创新科NS9000为核心的云存储系统相比传统IP-SAN存储方案,支持存储设备整机故障录像不中断副本实现数据不丢失,具备独有的业务高可靠优势,同时具有强大的存储容量在线扩展能力和存储空间按需分配优势,从系统高可靠性、高可扩展性、存储空间弹性利用等方面完全满足XXX学校视频监控系统的建设需要。

3.2可靠性设计

3.2.1硬盘故障冗余

NS9000云存储系统中的每一台存储节点都支持多种纠删码级别,纠删码是保障视频监控录像数据的安全性和存储业务连续性的根本所在,从成本和可靠性出发,UIT创新科建议存储盘阵采用8+2组建纠删码的的方式。纠删码在任意1块硬盘故障的情况下,数据不丢失,存储业务不中断,降低了硬盘故障所带来的风险。

3.2.2存储设备整机故障冗余

NS9000云存储系统的所有存储节点均以并行化方式工作,实现全局负载均衡;同时支持任意存储节点整机故障的无缝消除,表现在以下两个方面: 在不额外增加存储节点硬件投入的情况下,可以实现写入业务不中断;

支持多台存储节点同时故障,最多可以损坏50%的存储节点,实现N+N

设备级故障冗余;

3.2.3多冗余元数据控制单元

NS9000云存储系统支持元数据与数据分离的带外存储架构,其中元数据由独立的元数据控制单元来管理和存储,是整个云存储系统架构的核心设备,UIT 创新科采用3台独立的MDC设备互为冗余,形成HA高可用管理机制。这一套元数据控制单元拥有高效和完善的故障检测机制,实现设备故障毫秒级切换,保障整个云存储系统的稳定、持续、高效运转。

3.2.4网络冗余

存储网络是整个云存储系统正常运行的核心,UIT创新科建议存储盘阵与交换机之间做链路冗余设计,UIT创新科NS9000云存储系统采用的存储设备的4

个网口做负载均衡,每台NS9000元数据控制单元的4个网口也做负载均衡。

3.2.5存储服务器冗余

在视频监控系统中,和云存储系统关系比较密切的是录像服务器。录像服务器承担前端多路摄像码流的文件打包,并向云存储系统发起读取和写入请求;UIT 创新科NS9000云存储系统支持全局数据共享功能,允许存储服务器以集群N+1冗余的方式工作,结合监控平台厂商提供的录像服务器冗余方案,整套存储系统可以达到磁盘、设备、服务器三级冗余,达到99.99%的存储系统高可用性要求。

3.3扩展性设计

3.3.1全局统一命名空间

NS9000云存储系统采用开放式集群存储架构,基于IP以太网交换网络核心,通过IP网络共享所有存储空间给存储服务器使用。NS9000云存储系统内置具有自主知识产权的集群文件系统-UFS,将所有存储盘阵进行统一整合,聚合所有的存储空间为统一的大的虚拟存储池,并以NAS共享协议或私有文件系统等标准访问方式共享给应用服务器;同时,聚合所有存储盘阵的带宽性能。整个存储架构具有存储空间整合、存储盘阵性能聚合、设备动态扩展、集群管理的特点。

3.3.2在线横向扩展

在视频监控系统正常运转情况下,只需要将存储盘阵接入内部IP以太网交换网络,然后通过NS9000云存储系统动态加入到统一的大的虚拟池,就完成存储空间和存储性能的线性扩展。同时,应用服务器无需下线,也无需任何设置就可以使用新扩展的存储盘阵,获得更好的存储性能,实现性能与容量的线性扩展;

整个NS9000云存储系统支持在线扩展至超过数千PB的海量存储空间,完全满足XXX学校视频监控系统未来规划设计。

3.4运维管理

3.4.1集群部署

NS9000云存储系统支持集群部署功能,通过WEB管理界面打开集群部署界面,只需要一个操作就可以完成对所有存储盘阵的操作配置。在集群部署过程中,只要使用1台管理终端接入视频监控网络就可以打开WEB管理界面,进行集群部署,具有操作简便、部署快捷、节省人力成本特点。

3.5存储容量

3.5.1净容量需求

XXX学校视频监控系统高清摄像头路数:600路;码流大小:2Mbps存储码流;存储时间:每天24小时,按90天存储时间计算。整个XXX学校视频监控系统所需要的存储净容量:

计算方法如下:

所需净容量=监控路数×4Mb/s÷8×24小时×3600秒×30天/1024/1024

注1:1024为MB、GB和TB各单位之间的转换系数,1TB=1024GB,1GB=1024MB。

3.5.2存储配置

NS9000云存储系统采用36盘位存储节点,配置采用企业级SATAIII4TB硬盘,其中8+2块4TB硬盘组成一个纠删码组。则存储设备数量和硬盘数量计算如下:

计算方法如下:

单台存储净容量=4000GB×(36块盘)×0.8=115.2TB

存储盘阵数量=净容量÷115.2TB(单台设净容量)

硬盘数量=存储盘阵数量×单台设备硬盘数

注:为增加系统的高可用性,建议所有机箱满配硬盘;

3.6性能设计

3.6.1优化的检索性能

在基于独立元数据控制器的NS9000云存储的方案中,由于实现了带外数据管理方式,从海量数据中定位某段视频的检索方法发生了变化,从传统的“应用索引→存储设备→本地文件系统子目录→文件”检索方式,转变为“应用索引→集群文件系统元数据索引→对应数据块地址”快速索引检索方式,通过优化的元数据检索算法,大大提高了文件和视频检索性能,模拟测试显示在2000TB级的海量数据中,检索到任意一段视频的检索时间不大于100ms,检索性能在视频监控行业具备领先地位。

3.6.2存储设备负载均衡

NS9000云存储系统支持所有存储设备的并行化工作,支持选择不同的资源分配算法实现全局负载均衡和顺序方式工作,在负载均衡工作模式下,可以聚合所有存储设备的带宽,实现100Gbps以上的总聚合性能,同时,当任意一台存储设备故障,其它所有正常存储设备可以接管故障设备的业务数据,并重新进行负载均衡,支持存储性能线性扩展。

3.7方案拓扑图

在本方案中,XXX学校视频监控中心采用一套NS9000云存储系统负责保存

前端视频数据,相比传统IP-SAN方案,NS9000云存储系统可以聚合所有存储设备容量为统一存储池,实现高性能并发录像与回放带宽、数据全局共享、后期在线扩展等优势,其网络拓扑图如下所示:

图3-1监控中心云存储系统网络拓扑图

前端高清摄像码流通过视频监控专网传输至集中监控中心,通过平台软件流媒体服务器转发至存储服务器,由存储服务器以标准POSIX接口写入NS9000云存储系统中,实现数据集中存储;在平台软件的统一调度下,通过流媒体服务器可以从NS9000云存储系统中检索出历史视频用于客户端回放。

NS9000云存储系统通过元数据控制单元对所有存储节点的存储空间进行虚拟化整合,形成一个统一的大的虚拟存储池,最大可整合超过1000台存储节点,最大容量超过数千PB;NS9000云存储系统支持设备故障自动切换;支持容量动态扩展和动态分配;支持系统性能动态扩展;且云存储系统内部发生的设备故障冗余、节能切换、容量扩展等操作对应用完全透明。

3.8方案优势

NS9000云存储系统解决方案,具有如下优势:

●高可靠性,支持设备级N+N设备级故障冗余,在不额外增加存储设备的

情况下,存储设备故障支持录像应用不中断。

●高性能,支持元数据与数据分离,数据路径与元数据路径独立,消除性

能瓶颈,通过对所有存储设备的性能进行聚合,对外提供并发高性能录像与回放,满足多点并发浏览/回放的高性能需求。

●智能MAID节能,可以设定轮流工作策略,允许负载空闲的存储设备休

眠,延长硬盘寿命;

●在线扩展架构,支持横向扩展,可在线添加存储节点,容量在线扩展,

秒级完成,随着设备数量增加,性能线性提升;

●全局数据共享,全局统一命名空间,支持前端应用的有效负载均衡和故

障切换,支持视频分析类应用的无缝接入;

●空间动态按需分配,所有存储节点的容量都纳入统一存储空间管理,存

储容量按需使用,降低容量管理成本;

●降低建设成本,采用成熟廉价的IP以太网网络,降低整个项目的硬件采

购成本。同时,通过对磁盘阵列容量整合、性能整合,设置设备间的安全冗余,可以更好地满足项目需求。

●本地化服务,UIT创新科存储技术有限公司在全国各省建设有技术服务

中心,拥有雄厚的技术服务团队,快速、持续的满足用户新的需求,成为用户技术服务的有力保障。UIT创新科公司拥有过硬的技术支持,掌握核心技术开发,随时响应用户的需要。

4 产品介绍

4.1UIT NS9000云存储系统概述

NS9000云存储系统是UIT推出的全新一代超大规模分布式云存储系统,采用元数据控制路径与数据路径分离的非对称分布式架构,支持scale-out横向无缝扩展,在统一命名空间下提供上百PB的超大容量及超高聚合带宽。NS9000云存储系统同时支持POSIX(Portable Operating System Interface)和NFS (Network File System)文件协议,充分满足视频应用、媒资分析、文件归档等以文件处理为主的应用存储需求。NS9000云存储系统同时还具有高性能、高可靠、易管理、易扩容等特点,为客户提供最高性能和最低运营成本的文件存储解决方案,最大限度提高投资回报。

NS9000新一代超大规模分布式云存储系统

4.2UIT NS9000云存储系统定位

NS9000云存储系统是专门为超大规模文件存储需求设计的云存储系统,特别适用于以下需求的应用场景:

?以非结构化数据(文件)存储为主;

?超大容量、增长快,需要灵活扩容;

?超高性能及聚合带宽需求;

?统一命名空间,文件易于在各应用服务器间共享。

基于以上需求特点及行业应用情况,可以发现,NS9000云存储系统主要适用于以下行业应用。

?广电非编、媒资、IPTV、内容分发、渲染、归档;

?石油、勘探、地震、天气预报、高能物理、空间信息处理等高性能计算应用;

?各行业的档案管理、数字图书馆等文件归档类应用;

?互联网行业的流媒体、web2.0等应用;

?电信、金融等行业的数据挖掘、智能数据分析类应用;

4.3UIT NS9000云存储系统系统架构

NS9000云存储系统采取控制路径和数据路径分离的非对称分布式架构,元数据由控制节点负责处理,数据存储则由存储节点处理。控制节点与存储节点均采用集群架构,节点间互为热备,确保系统的高可用。非对称分布式架构使得NS9000能够无缝横向扩展,容量和性能均随存储节点的增加而线性增长,能够支撑超大规模以及超高聚合带宽的用户存储需求。NS9000系统架构如下图所示:

NS9000系统架构图

NS9000云存储系统由以下部分组成:

1)控制节点集群:

NS9000云存储系统采用3个控制节点组成集群,保障系统高可靠性。控制节点负责以下功能:

?管理系统所有的元数据(metadata),包括文件目录组织、属性维护、访问控制信息、文件操作日志记录、文件到块的映射信息、块当前所

在的位置等。

?控制节点管理整个存储系统的命名空间,对外提供统一的命名空间。

?协调指挥客户端和存储节点之间的活动,实现性能与容量的自动负载均衡。

2)存储节点集群:

NS9000云存储系统采用横向扩展集群设计,集群中的存储节点互为热备,节点故障自动由其它节点接管,保证整个系统高可靠和高可用。NS9000支持超大规模的存储节点集群,存储空间可达EB级别;支持存储节点在线透明增删,性能和容量随存储节点的增长线性增加,为用户应用提供超

高容量、弹性伸缩的存储空间。

3)管理节点

NS9000云存储系统的管理节点负责整个集群的配置管理和运维管理,对系统中的各种设备(控制节点、存储节点等)及资源(磁盘、存储空间、文件等)进行统一集中管理,包括设备发现、配置管理、故障管理、用户认证管理、性能管理、安全管理、网络资源管理等。通过安全便捷的图形管理界面,快速安装、向导操作、默认配置、告警屏蔽等人性化的设计帮助管理员轻松管理NS9000的海量空间。

NS9000云存储系统的管理节点可独立设置也可与控制节点合设,最大限度节约用户成本。

4) UFS海量文件系统

NS9000云存储系统搭载UIT自主开发和设计的UFS海量文件系统,UIT 拥有完全知识产权。UFS海量文件系统采取元数据控制和数据存储逻辑分离的模块化设计,为各类应用提供统一的文件命名空间、高性能的文件处理、稳定的读写带宽以及高可靠的数据保护功能。

5)客户端

NS9000云存储系统的客户端安装在应用系统的服务器上,为应用系统提供简单易用的磁盘挂载、文件存储等接口功能。NS9000的客户端遵循Posix接口规范,这使得应用系统使用NS9000提供的存储服务与使用本地文件系统一样简单和快捷,并拥有更可靠的数据保护、更便捷的文件共享等服务。另外,NS9000同时支持NFS(Network File System)文件协议,充分满足各类应用需求。

4.4UIT NS9000云存储系统特性

4.4.1超大容量,弹性扩展

NS9000云存储系统专门为海量非结构化数据的存储设计,采用控制路径与数据路径分离的非对称分布式架构,控制节点与存储节点在逻辑上完全分离,有效避免了传统存储及普通集群存储所存在的扩容瓶颈,使得整个集群的存储空间可以从小规模无缝扩展到EB级别,充分满足海量文件存储的容量需求。

NS9000云存储系统支持存储节点在线透明增删,整个扩容过程业务无中断,容量和性能随节点数增加线性增长。NS9000良好的扩容能力允许用户从小规模集群起步,根据业务发展对容量和性能的需求,逐步弹性扩容、按需配置,避免过度投入、资源闲置和浪费。

4.4.2超高性能

NS9000云存储系统通过文件分块处理、高速缓存、SSD优化、负载均衡策略等技术手段,充分利用系统内丰富的网络、磁盘、内存、处理器等资源,实现了极高的聚合带宽和低时延。同时,NS9000对外聚合带宽随存储节点数量线性增长。

?文件分块处理:来自客户端的文件数据采用分块存放,文件数据分块存储在不同节点的不同硬盘上,并且采用副本数据保护方式。不同节点和硬盘

上的数据分块和副本均可同时向客户端提供服务,从而保证文件存储性能。

?高速缓存:客户端采用缓存及增量方式对目录、文件的读写操作。配合硬件系统的高速缓存处理,确保文件访问的高性能。客户端采用的预读机制

能适应不同应用软件的不同行为模式,且预读方式可配置。

?SSD优化:NS9000云存储系统的控制节点使用SSD(solid-state drives)硬盘作为系统盘,SSD硬盘随机IO性能是传统硬盘的数十倍,通过SSD

硬盘加速实现对元数据的高速访问,减小或消除通过网络访问带来的时延,保证了整个系统的文件存储性能。

?负载均衡:控制服务实时了解并掌握各存储节点及客户端的IO访问状态,并据此进行统一调度管理。当出现写热点时,会将数据定位至压力相对较

小的存储节点;当出现读热点时,利用来自不同存储节点上的副本同时向

客户端提供服务。NS9000还会根据数据分布情况,在合适的时机在不同

存储节点间进行内部数据迁移,达到整体的容量与性能平衡。

NS9000云存储系统针对性能要求较为苛刻的流媒体类应用进行了专门优化,通过IO序列优化、磁盘调度、端口并行操作(多IP路由,非传统bonding)等手段,满足视频流应用的稳定带宽及低时延需求。

4.4.3简单管理

NS9000云存储系统通过单一IP网络部署、全局命名空间、副本数据保护方式以及图形管理界面等设计,使得系统的部署、使用和运维都非常简单,保证业务快速上线的同时降低运维成本,使客户获得最低的总体拥有成本。

?单一网络架构:NS9000采用单一IP网络架构,业务系统通过以太网访问NS9000产品提供的存储空间,无需另外部署传统存储的FC网络,在

便于管理的同时也降低了成本。

?全局命名空间:NS9000云存储系统通过统一的IP地址或者域名提供全局命名空间,业务系统之间只需通过挂载客户端,即可实现对存储空间的

共享访问,无需共享软件或者文件系统来辅助实现共享。

?副本数据保护方式:NS9000云存储系统采用数据分块以及副本数据保护方式,避免了传统基于RAID存储系统复杂的容量规划、RAID创建等工

作,达到系统即插即用的效果。另外,传统基于RAID的存储系统,但磁

盘出现故障时,数据保护等级即刻降级,必须马上更换处理,并且数据重

建时间动辄十几个小时,维护工作量非常大。而NS9000由于采用副本

数据保护方式,磁盘故障并不会降低数据保护等级,只需定期进行维护,

并且数据恢复时只需重建相应数据块,大幅减少磁盘故障的数据恢复时间。

?图形管理界面:NS9000云存储系统采用基于web的图形化管理界面,支持中、英文两种语言。设备管理、文件管理、用户组管理、系统监控等

常规配置管理操作都可以在直观的管理界面上轻松实现。

4.4.4安全可靠

数据的高可用、高可靠、及安全访问永远是存储系统最核心、最基本的要求。NS9000云存储系统通过安全的数据存储方式、多级别的数据保护技术、完善的操作管理以及用户权限控制等策略,确保系统高可用、高可靠及数据安全。

?数据存储安全:NS9000系列将数据分块后,再通过私有存储协议保存到不同节点的不同硬盘上,非法用户即使获取到部分数据片段也无法窃取原

文件数据内容,从而保证了数据的安全性。同时存储硬件的冗余设计及数

据冗余技术等也保证了存储数据的高可靠性。

?多级别数据保护方式:NS9000云存储系统支持根据目录设置复制因子,可根据用户数据的重要级别不同而定义不同的复制因子,达到容量利用率

和数据保护等级的最优组合。

?回收站功能:NS9000云存储系统支持回收站功能。文件被用户删除后,将被置入回收站。当回收站空间全部被占用时,将按删除时间对回收站文

件进行清理。回收站功能可在很大程度上避免因误操作而导致的数据丢失。

?数据访问安全:NS9000云存储系统提供了丰富的访问控制功能,支持ACL(访问控制列表)或用户组(UGO)两种权限管理方式,基于目录

进行访问控制。另外,NS9000云存储系统支持AD/LDAP用户整合,并

可以对不同平台(Windows, Linux, MAC)的客户端进行统一权限管理。

?操作维护安全:系统管理界面采用权限访问控制机制,操作员登录系统必

须提供用户名和密码。

安全日志:系统管理界面对于重要操作,包括登录、注销等都记录了相应的操作日志,可以供后续系统安全审计使用。

产品规格

校园视频监控系统工程实施方案

校园视频监控系统工程 实施方案

目录 第一章方案总述 (1) 第1节系统概述 (1) 第二章系统设计 (1) 第1节设计目标 (1) 第2节设计依据 (2) 第3节设计原则 (2) 3.1 实用性 (3) 3.2 先进性 (3) 3.3 经济性 (3) 第4节系统实现功能 (4) 4.1 监视功能 (4) 4.2 自动设防功能 (4) 4.3 图像调度控制功能 (4) 4.4预置专家预案功能 (5) 4.5图像的记录和备份功能 (5) 4.6 图像存储与查询 (5) 4.7系统可扩展功能 (5) 4.8分级管理与控制功能 (5) 第5节系统主要技术指标 (6) 第三章系统方案 (7) 第1节系统建设原则 (7) 1.1 学校安全防范系统重点防护部位 (7) 1.2学校安全防范技术设施基本配置表 (7) 1.3系统结构 (9) 1.4系统接入方式 (10) 1.5 系统拓扑图 (11) 1.6 系统工作原理 (11) 第2节关键技术阐述 (12) 2.1 视频数字压缩技术 (12) 2.2 数字硬盘录像机技术 (15) 2.3 代理服务器技术 (15) 2.4 系统安全管理技术的应用 (16) 2.5 模数结合技术的应用 (16) 2.6 今后发展方向 (17) 第3节各子系统详细描述 (19) 3.1 前端接入子系统 (19) 3.1.1视频安防监控系统 (19) 3.2 图像信号传输子系统 (20) 3.2.1 前端信号的传输 (20) 3.3 后端控制子系统 (20) 3.4 远程监控中心 (21) 3.4.1 系统管理主机 (21)

3.4.5其他设备 (23) 3.4.6监控中心建设要求 (23) 第四章安防系统安装规范 (25) 4.1、控制室的选取 (25) 4.2、控制室及机房走线 (26) 4.3、控制室其他注意事项 (27) 4.4前端立杆安装 (27) 4.1.1. 基础施工 (27) 1.1 立杆基础 (27) 1.2 窨井制作 (28) 1.3 线缆管敷设 (29) 1.4 接地体安装 (30) 2.1 杆件制作与安装 (31) 4.5前端设备安装 (33) 1、视频服务器的安装规范 (33) 2、摄像机的安装规范 (35) 4.6传输线缆的安装规范 (37) 1、线缆布放要求: (37) 2、绑扎总体要求 (38) 3、线缆端接基本要求: (39) 4.7电源、接地要求 (40) 1、电源要求 (40) 2、防雷要求 (41) 4.8标签标识规范 (43) 1、总体要求 (43) 2、设备标签规范 (43) 3、线缆标签规范 (44)

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1项目背景 “百年大计,教育为本”,学生的成长和教育问题一直是政府、学校、家长及全社会广泛关注的问题。近年来,校园的各类安全问题得到了政府和社会的高度重视,校园安保已经不再是简单的校园自身安全管理问题,而是保障现代教育环境和谐有序不可忽视的社会治安问题。 随着高清视频监控和智能安防技术的日益成熟和广泛应用,现代校园安保也越来越多地借助到信息化手段来提高其能力和效率。然而高清智能的视频数据采集、传输、存储以及管理应用对其配套软硬件环境具有严格的要求,系统的安全可靠性及智能高效性成为校园安保关注的焦点。当前,传统的校园信息化架构往往无法满足高清视频监控的灵活部署和大规模应用,更加安全、高效、可靠、便捷的校园安保系统将成为未来平安校园建设的必然趋势。 然而现代平安校园在建设过程中,面临着多方面挑战和压力: 数据量大且复杂:现代校园大而分散,人车流混杂,人员身份复杂且分布不均,流动性较强,使得校园内空旷之地和人员密集区域均存在安全隐患,时刻产生大量复杂的前端动态视频数据。 效率低下:在突发事件面前,传统安防系统只能做到被动响应和事后取证,既无法第一时间智能预警,也不能在有效时间内找出精准的关键事件依据,严重影响校园事件处理效率。 系统老旧复杂:传统校园安防系统资源分散,互通性差,且设备复杂繁重,扩容改造困难,应用和维护管理复杂,往往与新设备无法实现联动追踪。 XXX学校视频监控系统具体需求如下: 存储模式:集中存储; 存储规模:600路高清摄像头; 存储码流:2Mbps; 存储时间:每天24小时,共存储90天; 可靠性要求:存储设备整机故障,录像不中断;

校园视频监控系统的建设方案

湖北职业技术学院校园安防视频监控系统建设方案 根据《省教育厅、省公安厅关于推进高校视频监控系统建设的通知》要求,为构建人防、物防、技防“三防一体”治安防控体系,进一步提高学校的治安防控能力,深入开展平安校园建设,学校拟建设校园视频安防监控系统。具体设计方案如下: 一、设计方案 (一)前端监控点布设(共设监控点126个,其中网络高清枪机98台,网络高清高速球机28台) 1、学校西区布设监控点33个(其中网络高清枪机24台,网络高清高速球机9台)。 (1)西区大门安装网络高清枪机2台,用于监控人员、物品、车辆进出情况。 (2)西区篮球场安装网络高清高速球机2台,用于监控篮球场安全情况。 (3)1号教学楼一楼大门安装网络高清枪机1台、二楼大门安装网络高清高速球机1台,用于监控人员及物品进出情况。 (4)1号教学楼前车棚安装网络高清枪机4台,用于监控车辆安全情况。 (5)1号教学楼后与图书馆通道侧门安装网络高清枪机1台,用于监控侧门及周边安全情况。 (6)西区转盘处安装网络高清高速球机1台、枪机1台,用于监控车辆及道路交通安全情况。 (7)新图书馆大门前安装网络高清枪机3台,用于监控人员物品进出情况及周边车辆安全情况。 (8)西区食堂旁丁字路口安装网络高清高速球机1台、枪机1台,用于监控车辆及道路交通安全情况。 (9)西区食堂大厅安装网络高清高速球机3台,用于监控进餐秩序及安全情况。 (10)西区礼堂前安装网络高清高速球机1台、枪机1台,用于监控人员物品进出情况及周边车辆安全情况。 (11)西区学生公寓大门前安装网络高清枪机1台,用于监控人员物品进出情况及周边安全情况。 (12)西区学生公寓内安装网络高清枪机6台(1栋大门1台、2栋大门1台、3栋2个楼梯口各1台计2台、4栋大门2台),用于监控人员及物品进出情况。 (13)西区后门安装网络高清枪机2台,用于监控人员、物品、车辆进出情况。 (14)西区家属院大门前安装网络高清枪机1台,用于监控人员物品进出情况及周边安全情况。 2、玉泉路道路监控布设网络高清枪机4台,用于监控车辆及道路交通安全情况,

校园高清网络视频监控方案

校园监控系统工程 技术方案书 XX智能科技开发有限公司 2010年11 月 第一章概述 (3) 1. 概述 (3) 2. 工程概况及系统总体构思. (5) 3. 设计标准和规范 (5) 4. 设计原则 (6) 第二章百万高清监控系统 (7) 1. 总体设计思路 (7) 1.1 监控目标. (7) 1.2 控制方式. (8) 1.3 系统选型原则. (8) 2. 系统监控点位设置 (9) 3. 系统控制方案 (9) 3.1 传输部分. (9) 3.2 监控室部分. (9) 4.主要设备选型 (10) 4.1 主要前端设备. (10)

4.2 主要后端设备. (13) 第三章人员培训方案 (14) 第四章施工组织计划 (15) 1. 监控系统工程综述 (15) 1.1 监控系统工程范围 (15) 1.2 监控系统工程特点 (16) 2. 施工组织目标 (16) 2.1 施工进度目标. (16) 2.2 质量管理目标. (16) 2.3 安全目标. (17) 2.4 文明施工目标. (17) 2.5 环境保护目标. (17) 3. 施工准备 (17) 3.1 技术准备. (17) 3.2 资源准备. (18) 4. 施工工艺及方法 (21) 5 系统调试及试运行 (26) 6. 质量控制及保证措施 (29) 6.1 项目的质量管理. (29) 6.2 保证体系运行安全 (30) 6.3 保证施工实施安全 (30) 7. 确保文明施工的技术措施. (32) 8.售后服务与培训 (33)

1. 概述 高清数字监控系统是监控报警业界的新型产品,它将数字化视频图 像记录与多画面图像显示功能和监视报警功能结合在一起, 将逐步取代 传统模拟式监控系统。 1)、数字高清已成视频监控必然趋势 由于压缩算法、光学、图像处理、网络等技术的革新,数字高清摄 像机已经从概念成为现实。一年一度的安博会是安防行业的风向标,从 2008年和 2009年安博会不难看出, 各路厂家商家谈论的焦点已经从 D1 画质转移到720P (1280X72Q 逐行扫描图像)、1080i (1920X108Q 隔 行扫描图像)高清影像。 此外,随着我国“平安城市”的建设力度逐渐加大,村镇技防建设 已在国内部分省区悄然铺开, 数字监控产品进入家庭等民用化市场的苗 头已经呈现。2010年1月10日,沈阳市公安局召开新闻发布会,要求 凡申请办理停车场的,必须安装高清晰电视监控设备,对原有停车场, 要求立即组织安装高清晰电视监控设备。 由此可见,无论是从技术条件,还是市场诉求,监控摄像机进入高 清晰度数字时代的条件已经成熟,且来势汹汹。 2)、模拟摄像机面临被终结命运 模拟摄像机时代走向终结,实质上是技术革新、市场 优胜劣汰的必 然结果。 传统模拟摄像机原本分辨率就不高,加之要受到反复的 A/D 转换、 电磁传输干扰、 隔行扫描、 D1 画面的合成反交错等视频损伤的影响, 所 以无论是 D1 还是 4CIF 等只不过是理论数值, 实际到达人眼时已经非常 的模糊不清了。关于公交、机场等公共安全场所的监控形同虚设的报道 不断见诸报端,媒体更是称此类摄像机为“睁眼瞎” 。 从性能而言,数字百万高清摄像机可以说是全面超越了传统的模拟 摄像机。模拟摄像机技术在发展中出现了各种瓶颈与限制,而数字百万 高清产品的突出特点则克服了这些限制,在画质方面实现了飞跃。 数字摄像机采用的是数字信号传输,它将光信号转化为数字信号, 然后由DSP 进行图像压缩与处理,最后通过网络将数字压缩视频输出, 在抗电磁干扰性、逐行扫描、画面分辨率方面都拥有传统模拟摄像机所 不能比拟的优势。数字摄像机可以达到百万级像素甚至千万级像素,色 彩更加逼真,更加富有层次感、画面饱和度更佳。 另外,模拟摄像机需要将控制线、视频线、音频线、电源线都以独 立的形式进行布 第五章 系统报价清单 ................................... 第一章 概 述 43

视频云存储系统设计说明书

视频云存储系统设计 1.1.1.1系统概述 结合目前视频存储系统技术发展的主要方向,本次视频存储系统的建设需要达成以下目标: ?采用目前技术领先的视频云存储方式,新建视频云存储系统,有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求,实现分布式存储,虚拟化集中管理。 ?为充分利旧,将原有的视频存储系统改造融入视频云存储系统,实现全县范围内可利用视频资源的统一存储、统一管理、统一调阅,避免重复投资。 ?视频云存储系统提供高速数据接口,为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务功能,为公安业务应用提供有力支撑。 ?视频云存储系统提供标准的运维接口,维护便捷,实现高效实用的管理及使用机制。 1.1.1.2存储技术选择 视频监控数据的存储系统历经了多个阶段的发展,传统的视频存储技术主要有DVR存储、IPSAN存储等存储模式。而新兴的视频云存储模式基于云架构开发,采用面向用户业务应用的设计思路,融合了集群应用、负载均衡、虚拟化、云结构化、离散存储等技术,可将网络中大量各种不同类型的存储设备,通过专业应用软件集合起来协同工作,共同对外提供高性能、高可靠、不间断的视频、图片数据存储和业务访问服务。 总的来说,相比于传统的存储模式,云存储模式具有以下优势: 视频监控云存储与传统存储对比表

因此,根据项目实际情况,基于视频监控应用对存储系统的要求,着眼于技术的先进性和用户使用的便捷性,视频存储系统的建设推荐采用新型监控云存储技术来实现。 1.1.1.3存储系统架构 1.1.1.3.1视频云存储技术架构 视频云存储系统采用分层结构,整个系统从逻辑上分为五层,分别为设备层、存储层、管理层、接口层、应用层。 系统技术架构如下:

中小学校园视频监控方案

设计方案

设计单位:阜阳市佳航电子科技有限公司 设计日期:2016/04/20 第一部分:方案设计 第一章:系统概要 项目名称:XXX校园视频监控项目 校园视频监控方案 系统设计 本方案在各监控点位部署功能对应的摄像机完成视频采集,通过NVR完成视频存储,可做本地显 示,所有的监控设备通过客户端实现联网管理,操作简单,施工方便,并且可以扩展。 布点设计: 教室/会议室:教室监控,主要是对教师的教学情况、学生日常行为进行 管理,教室内亮度较好,既需要能够满足监控整个教室的情况,又需要在 特定情况下看清关注的细节,推荐使用200万H.265编码半球形红外摄像 机。 教学楼/宿舍走廊:教学楼走廊、宿舍走廊是学生课间休息、日常生活的 主要场所,破坏性事件、学生暴力事件、失窃的可疑人员等是监控的要点, 要求能够看清可疑人员的面部特征等,夜间环境光照条件差,推荐使用 200万H.265编码半球形红外摄像机。 操场/大门:推荐使用200万H.265编码球形红外摄像机,水平360°旋转, 20倍镜头光学变倍,红外150米。 主要功能: 视频采集

摄像机主要功能是采集视频图像,并通过网线(光纤)将图像传到后台。关于摄像机的部署位置建议,通常教室、教学楼、校门、园区等都是理想的监控位置,在设计安装位置的同时需要重点考虑的因素包括方便取电,以及避开重要的隐私区域。 远程监控功能 实现远程控制功能,通过视频监控网络,授权用户能远程监控任意监控点的图像。 图像显示功能 在分控观看监控画面或调看历史录像,可通过连接在NVR的显示设备(液晶显示器[LCD])实现, 录像存储与共享 该系统采用NVR做本地存储,可以设置录像计划、录像规则(包括连续录像、移动侦测录像、报警联动录像)等。授权用户可从客户端上远程回放和下载录像资料,根据系统分配的不同权限,各保安室享有对各监控点图像不同的浏览和控制权限。 NVR接入能力: 接入路数DS-7832N-K2 盘位 DS-7932N-K4 盘位 DS-8632N-K8 盘位 32248权限管理功能 可以添加和删除用户,并可对各级用户的控制权优先级进行管理。 管理软件 客户端上可以远程浏览实时图像、远程录像回放、远程参数设置等 第二部分:方案设计 第二章:产品选型系统概述

最新版学校高清网络视频监控系统设计方案

学校高清网络视频监控系统 设计方案

目录 第一章技术方案 (3) 1.1 前言 (3) 1.2 项目概述 (3) 1.3 设计原则 (4) 1.4 设计依据 (6) 1.5 系统总体设计方案 (6) 1.5.1 整体系统结构图 (6) 1.5.2 前端设备 (7) 1.5.3 传输网络 (8) 1.5.4 中心设备 (8) 第二章设备参数介绍 (10) 2.1 200 万像素红外网络高清中速智能球机DS-2DM7220I (10) 2.2 电梯摄像机(DS-2CD2110FD-I) (22) 2.2网络红外摄像机DS-2CD2T10F(D)- I5 (30) 2.3网络红外摄像机DS-2CD4212F-I(Z)(H)(S) (35) 2.3 IP SAN 存储(DS-A81016SRT) (43)

第一章技术方案 1.1前言 近年来,危害校园安全、侵害学生权益的案件日益突出,各类针对校园的违法犯罪现象呈上升趋势,近期校园的安全问题更加升级,如校门口恶性人身侵害事件、楼梯垮塌践踏事件、社会流氓滋扰在校师生事件等,造成非常恶劣的负面影响。校园安全已经成为一个社会高度关注的热点问题。有效解决当前校园安全存在的问题,确保校园安全,已经成为创建平安工作的一个重要命题。开展“平安校园”创建活动,是全面加强学院安全管理工作,维护学院正常教育教学和生活秩序,保证师生人身财产安全,营造安全、稳定、文明、健康的育人环境,为构建社会主义和谐社会的首善之区创造条件的一项基础性工作。 1.2项目概述 么学院监控方案设计学院安防系统工程设计方案采用全数字的监控设计方案,在主要出入口、试验楼、多功能展厅、附属医院手术室、地下车库公共场所等位置安装监控设备,通过独立的传输网络将图像实时地传送到视频监控中心。各级领导及工作人员在监控中心的显示器上可随时了解并掌握各主要位置的实时情况,并可以根据需要对摄像机的监控范围进行调整,从而实现治安管理工作的智能化。根据上级对大学社会治安和突发事件应急响应等方面的需要,统筹规划,统一标准,开展校园安防系统的建设。

智慧城市视频监控系统云平台整体方案

智慧城市视频监控系统云平台 整体方案 二〇一五年九月

第一章整体技术构架 智慧城市视频监控系统建设方案整体架构基于“信息联网、资源共享、服务实战”的理念,为了完善当地政府(区\市\县)视频监控系统建设,结合当地政府各局委办的实际需求,把握立体化、动态化、信息化、社会化四个着力点建立全覆盖防控、基础设施支撑、实战应用、指挥调度、保障体系五个方面,打造具有当地特点的城市视频监控系统,实现“更高层次、更高起点、群众最满意的智慧安防”的目标。 根据湖南广电针对湖南全省智慧城市建设的战略构想,智慧城市整体建设可以按照“感知、传输、管理、应用”的基本原则,将整个智慧城市的架构分为四个层次,整体结构如下: 图1:智慧城市整体结构图

********在智慧城市视频监控领域,提供了包括前端视频感知设备、网络传输设备、管理平台以及视频业务应用在内的端到端的整体解决方案。********视频监控系统总体架构图如下: 图2:整体解决方案 基础支持体系是整个系统的数据中心和传输中心,是其他体系的正常工作桥梁;全覆盖防控体系是整个系统数据信息的源泉,是其他体系的数据采集之源;实战应用体系利用采集的数据信息,结合实际业务应用流程,服务于实战应用,是整个系统的核心体系。通过建立四大体系,加强安防信息化建设应用,助推治安防控提档升级,打造智慧安防的新目标。 视频监控系统是智慧城市的重要组成部分,是提高社会治安防控的重要举措。 为了使视频监控系统的建设更加科学、合理,减少不必要的浪费,

同时又能紧跟先进技术的前沿,本着顶层设计、统一规划的原则,依据“圈、块、格、点”的规划设计原则对湖南省各地(区\市\县)视频监控系统未来三到五年的建设内容进行总体规划设计,在详细调研已建系统的基础上,科学合理地对未来的建设进行指导。 智慧城市视频监控系统建设目标通常分为以下两个阶段实现: 第一阶段(两年):本阶段主要是建设当地政府公共安全视频监控系统,需要建设的内容包含了: 监控资源。主要是图像监控资源,扩充后的监控点要能基本覆盖全市各主要街道、各企业,做到全天候实时监控。主要包含高清视频系统、高清卡口系统、高清电子警察系统等。 传输网络。数字视频专网传输网络计划在原有的网络上基础上进行扩容,将所有监控资源接入。 视频监控管理平台功能。视频监控管理平台是城市视频监控系统的核心部分,通过视频监控管理平台,实现政府视频资源和社会单位视频资源的联网共享。同时基于现有视频监控管理平台功能单一的现状,对功能进行拓展,建成服务于公安实战的业务模块。 运维管理系统。实现对城市视频监控系统及其基础支撑运行环境的可视、可控、可管理,从根本上提高城市视频监控系统的运维管理水平。 对已建成现有资源进行整合,对监控系统部分软硬件进行改造和升级,对各个监控区域进行整合,实现和常德市局平台的互联对接。 第二阶段(三年):高度整合,深度应用,服务创新,品牌效应期. 智慧公共安全继续按照“滚动发展、迭代促进”的思路,在湖南

平安校园视频监控设计方案

项目概述 .1 项目背景 随着国家对教育的重视,越来越多的学校在扩大化,因此跟随而来的就是安全保卫管理难度问题了,教育设施和场所的安全防范要求也有所提高,因此通过科技手段来提高管理学院问题也是一种很有效的手段。这样视频监控系统就成为了这种手段的执行者首选手段。 .2 系统简介 为了适应教育信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代教育教学需求的特点,本文采取网络监控的设计思想和完善的设备对校园视频监控系统进行了设计与实现,保证了电子监察系统的可靠性和先进性完美结合。 第二章 系统总体方案 系统采用视频服务器等数字化设备作为前端摄像机控制和视频图像切换显示的控制核心,在各校保卫监控中心对监控视频数据进行集中存储,采用监控平台软件对视频数据进行回放、点播、检索等管理和控制。 系统通过移动数据城域网网进行传输,以光纤作为视频信号的传输介质。保证相关监管部门能快速调用学校的视频监控资源。因采用网络传输方式,对移动城域网能到达的地方均能采用该模式接收所需要的视频资源。 2.1 系统整体架构 本系统通过摄像头采集监控场所的图像,通过硬盘录像机压缩成H.264格式,在本地电脑上同步显示图像和声音,本地可以控制远地现

场的摄像头的聚焦变距和云台的上下左右移动,实现多方位监控。通过网络的连接,本系统可以继续扩展,可以实现多台摄像机的显示,可以选择1,4,9,16多种画面分割,或按监控点的类型分组,并可以实现全屏显示,图像质量保持清晰。在网络可通的任何计算机上,能够实时的显示现场的图像和声音,同时可以控制云台移动和镜头焦距,可以支持多台客户机同时显示。根据每客户端登录的用户的不同权限,可以选择性的给不同用户监控不同的地点。而且对同一个监控点可以根据不同用户的优先级别来控制摄象机。系统采用B/S结构,客户端只要有IE浏览器就可完成系统设置、监控、录像、回放等所有过程。 在学校各主要出路口、操场等重要场所安装视频监控,实现对周围环境及人员的实时监控,能有效预防校园的凶杀事件。校园门口及校园内的各监控点的摄像头通过视频线接入校内的硬盘录像机,硬盘录像机可接入校园内部网,学校内人员可通过校园内部网直接查看本校的视频图像。硬盘录像机通过移动光纤网络连接至移动公司“新视界”视频监控平台,由动公司“新视界”视频监控平台系统负责根据权限设定将图像资源分发到各相关单位。组网方式如下:

校园监控系统建议方案

平安校园视频监控系统 建议方案 北京蛙视通信技术有限责任公司 2013-7-25

目录 1 蛙视公司简介 (1) 2 需求分析 (3) 3 视频监控方案设计 (4) 3.1 校园监控子系统 (4) 3.2 楼宇监控子系统 (1) 3.3 周界监控子系统 (3) 3.4 智能分析子系统(可选) (5) 3.4.1 视频内容分析 ..................... 错误!未定义书签。 3.4.2 视频统计......................... 错误!未定义书签。 3.5 GIS子系统(可选)..................... 错误!未定义书签。 3.6 监控中心 (12) 3.7 系统扩展子系统........................ 错误!未定义书签。 3.7.1 视频质量诊断子系统 ................ 错误!未定义书签。 3.7.2 无线发布子系统.................... 错误!未定义书签。 4 关键设备介绍 (17) 4.1 工业级以太网交换机 (17) 4.1.1 系统功能特点 (18) 4.1.2 符合工业级标准 (19) 4.1.3 系统优势特点 (19) 4.1.4 VETH3000系列优势 (19) 4.1.5 设备参数 (20) 4.2 iXVR分布式混合视频管理平台 (22) 4.2.1 产品介绍 (23) 4.2.2 功能特点 (23)

4.2.3 典型应用 (24) 4.2.4 技术参数 (24) 4.3 VSM通用解码平台 (25) 4.3.1 系统功能特点 (26) 4.3.2 系统功能模块介绍 (27) 4.3.3 系统优势特点 (28) 4.3.4 设备参数 (31) 4.4 VS-iEye智能管理平台 (35) 4.4.1 系统概述 (35) 4.4.2 系统结构特点 (37) 4.4.3 功能介绍 (39) 4.5 摄像机 (46) 4.5.1 功能概述 (47) 4.5.2 产品特性 (47) 4.5.3 技术参数 (47) 4.5.4 外形尺寸 (50) 4.6 三层以太网交换机 (50)

学校高清视频监控系统设计方案

学校高清视频监控系统设计方案 最近有很多朋友问到关于学校监控方案如何设计,随着对教育的不断重视,学校高清监控的项目现在越来普遍,这里我们就一起来看下这校监控项目如何设计。 一、背景分析 校园安防已经在各大中小学逐渐普及开来。目前校园安防主要由教学办公区和学生学习生活区两部分组成。而大中小学由于学校面积、学员年龄的不同,所需安防系统又有很大差别。各地高校的开放度高,人员杂,流动大,因而增加了校园安防工作的难度;中小学校虽然实行封闭式管理,但中小学生自控力相对较差,自我保护能力也较弱,因而中小学校所需视频辐射区域更大。因此,安防在大中小学校里面,其侧重点有所不同。然而,无论其侧重点有多大的差异,其对这群受保护人群的安全防范的重要程度则是毋庸置疑的,因此,校园监控逐渐走向高清网络视频领域。 幼儿园:由于其监控对象是受保护的弱小儿童,更重要的是对外部入侵的安全防范工作。而其扩展应用主要体现在家长远程观看幼儿园的情况,包括活动期间和上课期间; 中小学:中小学其监控对象是受保护的发育期青少年,安全防范工作还是学校安防的主要目的之一,除了包括外部入侵之外,还包括内部校园暴力。而其扩展应用更多的体现在电子监考这一应用;

高校:高校里面基本为成年人群,对外部入侵、校园内部自身安全防范固然重要,但其扩展应用占用比例加重,重点体现在远程教学这一方面的应用。 二、项目分析 视频监控区域:为了保障学校的正常工作、生活秩序及校内安全,避免学校财产损失,保证校内师生的安全,避免非法的人员闯入等需要对整个学校的安全进行有效的防范。通过在图书馆、学校门口、操场、停车场、校道、广场、周界、饭堂、部分楼层走道等诸多重要的区域和点位进行全天候的、实时的、高清晰的视频监控。 点位分布要求:整个视频监控要求能够满足全天候本地24小时监控。前端必须采用目前最先进、最稳定的摄像机。在学校出入口等重要的地方需采用云台摄像机或高清固定摄像机,在校道、操场、饭堂等一些宽阔的公共场所安装高清球型摄像机或者是高清枪式摄像机,在学校周界等一些区域安装固定高清摄像机,楼层走道安装高清晰网络半球等。 报警联动:通过监控管理软件和报警接口软件,监控系统可以响应区域联网报警系统,区域联网报警系统的用户报警后,区域联网报警主机通过报警接口软件自动调用相关图像到大屏或主监视器显

校园视频监控设计方案

校园视频监控设计方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 第一章项目概述 项目背景 兰州理工大学坐落在黄河之滨的甘肃省省会兰州市,前身是始建于1919年的甘肃省立工艺学校,1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,同年10月1日正式定名为甘肃工业大学。1965年学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学

抽调一批教师来校工作。1998年转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校。2003年更名为兰州理工大学。经过90多年的建设与发展,学校已成为一所工科实力比较雄厚、理科水平不断提高、文科具有一定特色的多学科协调发展的理工科大学。本次项目,主要是针对兰州理工大学停车场及单元大厅进行监控,其中停车场内18台,单元大厅8台,共计26台。 项目需求分析 为了有效的学校人员的财产,需在单元大厅及停车场等地方设置视频监控系统,以达到安全保管财产的目的;同时大楼出入口是人身安全的重要一道防线,必须加强相应的安全监控。 本次监控系统的图像是在学校监控室中保存,实时观看图像也是在学校内部,今后建立监控中心并部署安防管理平台系统,可实现统一管理设备、用户,统一调度等功能,更好的为学校管理、应急指挥等服务。 根据技术规格的要求,本次工程建设有以下几个要求: 1)覆盖地下停车场和单元入口大厅。 2)可以与原有系统无缝对接; 系统建设目标 兰州理工大学经过调研和分析,结合建设的需求总结如下: 学校的安防监控系统,包括18台用于地下停车场的高清网络枪机及用于单元大厅的8台高清网络枪机等。 系统整体要求高可靠、高质量、高稳定性,可全天候运行。 根据现有需求,系统建设需求如下: ?本次监控系统建设,对校园地下停车场及单元大厅区域安装共26路视频监控点。

视频云存储方案

视频监控系统整合云存储方案 2016年11月

目录 一、前言 (3) 1.1物联网与视频监控 (3) 1.2项目运用背景 (5) 二、云计算和云存储 (7) 2.1云计算的概念 (7) 2.2云存储的概念和技术优势 (7) 三、云存储产品介绍 (9) 3.1云存储核心产品 (9) 3.2架构 (9) 3.3 优势及特点 (10) 四、现有存储与云存储对比 (11) 4.1现有存储系统结构 (11) 4.2云存储结构 (12) 4.3两种存储方式详细比较 (13) 五、基于云的云存储解决方案 (15) 5.1方案背景及概述 (15) 5.2方案拓扑图 (17) 5.3功能特色 (17) 六、云存储其它运用 (18)

一、前言 1.1物联网与视频监控 当前,物联网技术在社会公共安全领域的综合应用时机已逐渐成熟。视频监控技术是物联网技术的重要组成部分,是感知安防的主要手段。视频监控也是应用历史相对较长、技术密集度较大的应用领域。在信息化建设深入开展的背景下,现有视频监控网络存在着缺乏深度应用的模式、监控网的智慧化程度不高、系统建设的投入产出比低等突出问题。如何用新技术改造现有的视频监控网络,使之能更好地适应物联网时代视频监控智慧化、情报化的应用需求已迫在眉睫。 视频监控系统作为面向城市公共安全综合管理的物联网应用中智慧安防和 智慧交通的重要组成部分,面临着深度应用的巨大挑战。其应用的瓶颈是视频信息如何高效提取,如何同其他信息系统进行标准数据交换、互联互通及语义互操作。解决这一问题的核心技术即是视频结构化描述技术。用视频结构化描述技术改造传统的视频监控系统,使之形成新一代的视频监控系统———智慧化、语义化、情报化的语义视频监控系统。 视频监控应用和技术的瓶颈 视频监控系统在社会管理和案件侦破等工作中有着不可替代的作用。粗略估算,"十一五"期间全国各地投入到视频监控系统建设的资金约为数十亿元。视频监控系统无论在数目还是在建设资金的规模上都非常庞大。 目前视频监控系统应用中存在一些突出问题: 1.缺少视频信息情报的标准化生成方法,进而缺少利用视频信息情报指导侦查、破案的新型警务工作模式。 2.视频信息的跨域、跨警种共享以及与其他信息系统的互联互通问题突出,跨系统的语言不统一造成信息成为一个个的孤岛,限制了大情报、大信息系统的建设及应用。 3.存储传输的问题、由于要节省大量的存储空间及传输带宽的限制,不得不对视频数据进行大量压缩,不仅造成图像模糊的问题,而且视频压缩时固定压缩比的方式不够灵活,不得不占用大量的存储空间及传输带宽。

学校考场视频监控系统方案

学校考场视频监控系统方案 一. 用户需求分析 1. 考场监控项目:需要对45个教室进行考场监控。 2. 考场监控需求: ?要求室内监看无死角。即摄像机的监控区域必须覆盖整个教室。因此如果安装固定摄像机,应注意摄像机的数量和镜头视角。通常一个教室需安装2路固定摄像机。也可采用 云台安装方式,通过控制摄像机的转动和镜头的拉伸,使监看的距离和视角不受限制, 这样每个教室只安装一路就可以了。并且通过控制摄像机的转动和镜头的拉伸,可以更 细致的监看各种可疑情况。所以,更多学校采用这种安装方式。 ?音视频同步录像存储。需要将每个教室的图像和声音进行同步记录,以便日后查证。 ?保证图像、声音的连续性和清晰度。无论监看画面还是回放图像,都要求动作清晰流畅,没有间断和跳跃。声音录制要求清晰可辨,且和视频同步。 ?录像资料具有防窜改功能。作为考场监控的录像资料,应具有证据效力,因此要求录像资料真实可靠,无法人为改动。 ?录像资料可任意截取、拷贝,并支持硬盘、光盘、软盘、USB活动硬盘等备份。重要图片可放大打印。该要求是为了取证时便于提取、携带、保存重要资料而提出的。 ?要求系统具有更多附加功能。由于学校并非生产型企业,因此资金投入上比较慎重,尽可能希望采购的设备具有更多使用价值,例如平时可用来日常教学管理、公开课教学、 教学评估等多种附加功能,来满足校方的更多需求,同时更提升了学校的硬件配置,充 分响应当前教育部门关于“建设现代化数字校园”的号召。 二. 设备选型 1. 针对以上特点分析,我方建议在45个教室内各安装1路室内高速球形摄像机,进行可控式全方位监控。可选用迷你型智能高速球摄像机,特点是:1)多倍光学变焦和电子变焦,自动光圈。自动光圈调节功能,可以根据监控现场光线的明暗来自动调节光圈,可清晰地显示图象细节。2)云台可水平360度连续旋转,垂直90度旋转,较固定安装方式的摄像机有很多灵活性。监听头采用高灵敏、高保真的优质拾音器。考虑

学校监控设计方案

**学校“平安校园” 监 控 设 计 方 案

一、方案设计概况 **学校是一所幼儿园及小学的综合学校,根据青少年及儿童的特点,方案布点采用 监控点覆盖校园每个角落,重点区域清晰采样,有效保护未成年青少年和儿童的人身安 全,防止外来侵害案件的发生,为小学和幼儿园的生活和学习营造更好的安全和学习环 境。同时实现远程监控,有利于学校领导在任何地方,任何时间能够及时了解掌握学校 校园情况。 二、设计原则 在建设整个系统时,我们秉承技术先进、扩展性、系统实用、稳定性、结构合理、 产品主流、低成本、低维护量、安全可靠性作为基本原则,进行系统构架。 1)技术的先进性 整个系统选型、软硬件设备的配置均要符合高新技术的潮流,关键的视频数字化压缩、解压、码流传输均采用国内外工程建设中被广泛采用的技术与产品。在满足功能的 前提下,系统设计具有先进性,并且在今后一段时间内保持一定的先进性。 2)扩展性 为使本系统能保持在一定时期内不落后,及未来系统互联的方便性,在该系统的设计时,采用先进开放的技术和产品。系统应采用模块化设计,系统规模和功能易于扩充,系统配套软件具有升级能力。实用性在设备选型时,主要依据实际情况结合目前安防监 控系统建设市场上的占有率高的各类产品,选择具有最优性能价格比和扩充能力的产 品。 3)稳定性 设计合理,结构简单,切合实际,能有效地提高工作效率,满足安防监控工作需求。该系统应具有成熟、稳定、实用的特点,要具有充足的备品、备件。 4)经济性 在满足系统功能及性能要求的前提下,尽量降低系统建设成本。采用经济实用的技术和设备,利用现有设备和资源,综合考虑系统的建设、升级和维护费用,不盲目投入。 5)规范性 控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标 准、行业标准。 6)可维护性

校园监控系统方案培训课件

校园监控系统 设 计 方 案 2011年9月5日

目录 第1章系统简介 (1) 1.1 项目需求分析 (1) 1.2 应用需求分析 (1) 第2章系统设计 (2) 2.1 设计依据 (2) 2.2 设计原则 (2) 2.2.1 先进性 (2) 2.2.2 实用性 (3) 2.2.3 稳定性.可靠性 (3) 2.2.4 经济型 (3) 2.2.5 易维护.易操作 (3) 2.3 系统设计 (4) 2.3.1 系统简介 (4) 2.3.2 本系统采用的解决方案 (5) 2.4 监控系统拓补结构图 (6) 2.5 设计说明 (6)

第1章系统简介 1.1项目需求分析 从用户方的使用角度出发,对各应用信息系统提出了如下简单而明晰的技术需求: 系统具有开放性,可扩展性,兼容性,可模块化增加功能模块; 在产品的架构设计上有足够的灵活度,模块化的设计,有利于管理和系统维护、升级。 系统建成后在系统内使用统一接口标准,各子系统相对独立又相互关联兼容;各个子系统组成标准、灵活、开放、安全可靠的信息化集成系统,系统结构良好,模块化设计,统一的技术标准,能够发挥信息化作用、满足信息化的改良与扩展以及日后的维护,达到预期的要求。 系统建成后需实现: 1、首先,易学易用,方便快捷就成为该系统的最首要原则。 2、其次是,要求高稳定性和高可靠性。因为整个结算系统是24小时运转的,一旦出现宕机问题,就会影响客户的工作,会对楼宇的经营会造成很大的影响 3、智能管理,系统的建设需为楼宇的日常运作起到实质的管理作用。 4、个性化服务,鉴于楼宇的行业性,本系统不同于普通的智能弱电,设计将围绕楼宇的个性需求而展开。 1.2应用需求分析 根据用户的需求和写字楼本身实际作用,系统设计从以下几个方面展开: 1、监控点位布局,本系统中的监控主要集中在教室,过道,园区广场, 校门口设计全方位监控。 2、后端建立专门的监控中心,采用数字硬盘录像机对系统信息进行30 ×24小时存储,控制。

监控视频云存储系统整合方案

监控视频云存储系统 整 合 方 案

目录 一、前言 (3) 物联网与视频监控 (3) 项目运用背景 (6) 二、云计算和云存储 (8) 云计算的概念 (8) 云存储的概念和技术优势 (8) 三、云存储产品介绍 (10) 云存储核心产品 (10) 架构 (10) 优势及特点 (11) 四、现有存储与云存储对比 (12) 现有存储系统结构 (12) 云存储结构 (13) 两种存储方式详细比较 (14) 五、基于云的云存储解决方案 (17) 方案背景及概述 (17) 方案拓扑图 (19) 功能特色 (19)

一、前言 物联网与视频监控 当前,物联网技术在社会公共安全领域的综合应用时机已逐渐成熟。视频监控技术是物联网技术的重要组成部分,是感知安防的主要手段。视频监控也是应用历史相对较长、技术密集度较大的应用领域。在信息化建设深入开展的背景下,现有视频监控网络存在着缺乏深度应用的模式、监控网的智慧化程度不高、系统建设的投入产出比低等突出问题。如何用新技术改造现有的视频监控网络,使之能更好地适应物联网时代视频监控智慧化、情报化的应用需求已迫在眉睫。 视频监控系统作为面向城市公共安全综合管理的物联网应用中智慧安防和 智慧交通的重要组成部分,面临着深度应用的巨大挑战。其应用的瓶颈是视频信息如何高效提取,如何同其他信息系统进行标准数据交换、互联互通及语义互操作。解决这一问题的核心技术即是视频结构化描述技术。用视频结构化描述技术改造传统的视频监控系统,使之形成新一代的视频监控系统———智慧化、语义化、情报化的语义视频监控系统。 视频监控应用和技术的瓶颈 视频监控系统在社会管理和案件侦破等工作中有着不可替代的作用。粗略估算,"十一五"期间全国各地投入到视频监控系统建设的资金约为数十亿元。视频监控系统无论在数目还是在建设资金的规模上都非常庞大。 目前视频监控系统应用中存在一些突出问题: 1.缺少视频信息情报的标准化生成方法,进而缺少利用视频信息情报指导侦查、破案的新型警务工作模式。

高清视频监控方案设计

XXXX化工视频监控系统工程 设 计 方 案 xxxxxx科技 2010-7

第一部分:公司简介 xxxx科技隶属于xx市高新技术产业开发区。自创立至今,已由原来的市场部、工程部、务部发展到如今的商务部、售后部等5个部门;员工由创立初期的6人发展到如今的25人,其中70%以上都具有大专以上学历,且从事相关岗位工作多年。也正是因为我们真正从客户的实际需求出发,精心为每一位客户提供专业的设计方案和高性价比的产品选择,公司才会得到社会各界朋友和客户的认可。 公司与波粒、奥尼威斯、安视宝、威而信、海康威视、腾高、西陵等国相关知名企业建立了良好的合作关系,公司主要经营的畴:监控、通信、系统集成等。 我们一直坚持以“客户第一、服务第一、质量第一”作为企业的管理理念,并鼓励员工充份发挥自己的才智和潜能,使员工和企业共同成长! 公司坚信:“优秀的人才、良好的服务、科学的管理”是企业生存之本。 第二部分:工程项目容

闭路电视监控系统简介 闭路电视监控系统亦称为CCTV(close circuit television)。它包括: 鉴于传统监控工程中所采用的基于混合硬盘录像机和模拟摄像机及模拟矩阵系 统的半数字视频监控系统在用于大型监控系统时清晰度不高、易干扰、控制系统和线缆复杂难于维护、后期扩展升级困难等问题,本视频监控工程采用基于IP网络数字摄像机和纯数字硬盘录像机及数字矩阵系统实现全数字化的网络视频监控模式,本方案从摄像到传输及显示记录与控制实现完全数字化,从而保障视频监控信息摄制真正高清化,并且无损的传输记录和控制,线缆结构模块化综合布线,控制存储集中管理,使整套系统完美和谐并向后兼容,做到耐用(高质量、高性能、高扩展、易升级)、好用(结构简洁、操作直观、稳定可靠、维护容易)。 系统结构图如下:

校园视频监控设计方案1

校园视频监控设计方案 一、概述: 朗诺数字硬盘录像机占用宽带低图像清晰流畅,软件支持多画面或全屏显示,可远端控制云台旋转和摄像机镜头的缩放。可对教学楼、教工住宅楼、学生宿舍、体育馆、图书馆、实验室实现远程监控。 在进行网络监控系统设计的时候,依照学校对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为学校提供先进、安全、可靠、高效的系统解決方案。 稳定性和安全性这是每个学校最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保学校网络监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地減少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用戶的发展考虑。随着安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用戶有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配制的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。力争良好的性能价格比,产品易操作,易维护,高可靠度。 二、设计依据 《安全防范工程技术规范》GB50348—2004 《防盗报警中心控制台》GB/TI6572—1996 《通信系统机房设计》GBKJ—90 《报警图像信号有线传输装置》GBJ115—87 《民用闭路电视监控系统工程技术规格》GB50198—94 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17959—1999 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004 《安全防范工程程序与要求》GA/T75—1994 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367 —2001 《安全防范系统验收规则》GA308—2001 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—2000 《安全技术防范产品管理办法》公安部、国家质量技术监督局第12号(2000)

智慧家庭云平台视频监控设计方案

智慧家庭云平台视频监控设计方案 平台系统背景 物联网系统现状 物联网是通过光学识别、射频识别技术、传感器、全球定位系统等新一代信息技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网现在已被提高到国家的战略高度,它不但是信息技术发展到一定阶段的升级需要,同时也是实现国家产业结构调整、推动产业转型升级的一次重要契机。目前,全国很多省份和城市都已经围绕物联网纷纷制定出地方的物联网发展规划,并积极推进物联网示基地和示工程。从当前的物联网发展形势来看,逐步形成了长三角、珠三角、环渤海地区和中西部地区四大核心区域,这四大区域目前形成了中国物联网产业的核心产业带,呈现出物联网知识普及率高、产业链完善、研发机构密集、示基地和工程起步早的特点。在这些区域已经建设了很多基于感知、监测、控制等方面的示型工程。特别是在智能家居、智能农业、智能电网等方面成绩比较突出,在矿山感知、电梯监控、智能家居、农业监控、停车场、医疗、远程抄表等都取得了重大突破 视频监控系统现状 视频监控业务具有悠久的历史,传统的应用是在安防领域,是协助公安部门及相关管理单位打击犯罪、维持社会安定的重要手段。如果把摄像机看作人的眼睛,智能视频系统或设备则可以看作人的大脑,视频监控就是物联网的感知环节少不了的“眼睛”,其主要作用是忠实地将远端的视频信息进行展现和记录,是人们视觉的延伸。然而,由于监控探头的数量和监控数据的存储量非常巨大,随之而来的问题是如果完全依靠人工分析和监控,会存在效率低下、识别率不高及存储困难等问题,常常不能实时发现突发事故的发生。随着社会的发展,计算机

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