CCTV
Nowe kamery i głośniki sieciowe Axis stworzone z myślą o sklepach, restauracjach i hotelach
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Axis Communications wprowadza na rynek nowe urządzenia do monitoringu stworzone z myślą o sklepach, restauracjach czy hotelach. Kompaktowe i wszechstronne kamery z serii AXIS M31 zapewniają doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości do 4 megapikseli, automatycznie dostosowując się do zmiennych warunków oświetleniowych, w tym również kompletnej ciemności. Sieciowe głośniki AXIS C1004-E oraz AXIS C2005 to systemy audio umożliwiające zarówno odtwarzanie umilającej czas klientom muzyki, jak i pozwalające na ogłaszanie komunikatów oraz odtwarzanie nagranych wcześniej wiadomości.
Wykorzystanie kamer termowizyjnych w identyfikacji zagrożeń w przewozie towarów niebezpiecznych
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Kamery termowizyjne stanowią doskonałe narzędzie do wykrywania i diagnozowania rozmaitych problemów oraz ustalania miejsc ich występowania. Znajdują szerokie zastosowanie w licznych dziedzinach przemysłowych, w budownictwie, chłodnictwie i ciepłownictwie itp. W szerokim zakresie są one obecnie stosowane też w ratownictwie i akcjach gaszenia pożarów. Kamery te mogą również zostać wykorzystanie do wykrywania zagrożeń i awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych.
Nieoczywiste rozwiązania sieciowe dla systemów CCTV IP
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Projektując nową sieć, zwłaszcza w nieskomplikowanym środowisku jakim jest np. biurowiec, stosuje się standardowe przełączniki montowane w szafach RACK, umieszczając je w serwerowni znajdującej się gdzieś w budynku. Jeżeli kubatura budynku jest zbyt duża, aby zapewnić bezpośrednią komunikację z urządzeniami jakie mają być wpięte do sieci – czyli odległość od przełącznika w serwerowni do gniazdka sieciowego w ścianie w danym pomieszczeniu przekracza wynikające ze standardu 100 m – wtedy w budynku instaluje się dodatkowe lokalne szafy transmisyjne stanowiące punkty pośrednie sieci. Sprawa może się jednak skomplikować, jeżeli musimy zbudować sieć pod rozwiązania CCTV, których topologia wykracza poza prosty schemat, dlatego na przykład, że jedna z kamer jest oddalona od monitorowanego budynku o kilkaset metrów lub inwestor wymaga wykorzystania fragmentów istniejącej struktury opartej o kable koncentryczne do zbudowania sieci. W takim przypadku musimy zdecydować się na niestandardowe rozwiązania sieciowe. Wielokanałowy mediakonwerter na Coax z funkcją zasilania POC2502-16CXP-2T-2S
Sprawiamy, że profesjonalny monitoring jest łatwy w obsłudze dla każdego
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Kamery IP DINION typu bullet zaprojektowano właśnie po to, by ułatwić pracę instalatorom
W zapomnienie odchodzi konfigurowanie ustawień kamery z drabiny jedną dłonią, trzymając monitor serwisowy w drugiej. Dzięki automatycznemu obiektywowi zmiennoogniskowemu ustawienie ostrości kamery jest możliwe z poziomu ziemi, po zakończeniu montażu. Instalator może ustawić ostrość na wybrany obszar sceny. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w sytuacjach, gdy pole widzenia może być ograniczane przez obiekty znajdujące się blisko kamery. Po wybraniu określonego obszaru – na przykład wejścia do obiektu – kamera wyostrzy obiektyw zmiennoogniskowy na wskazanym celu, pomijając obiekt znajdujący się bliżej.
Zastosowania kamer termowizyjnych w systemach ochrony zewnętrznej
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Firma CIAS posiada doświadczenie w produkcji czujek stosowanych w elektronicznych systemach ochrony zewnętrznej od 1974 roku. Dzięki temu wiemy, że nie ma rozwiązań, które potrafią wykryć intruza ze 100% prawdopodobieństwem nie generując żadnych fałszywych alarmów. Wszystkie czujki wykrywają intruzów mierząc pewne wielkości fizyczne (drgania, zakłócenie przepływu wiązki mikrofalowej lub wiązki podczerwieni itp.), które zmieniają się na skutek pojawienia się intruza w ich strefie detekcji. Te same wielkości mogą się zmieniać również na skutek działania innych czynników, np. ekstremalnych warunków atmosferycznych. Dlatego konieczna jest weryfikacja przyczyny powstania alarmu w krótkim czasie, aby w przypadku realnego zagrożenia służby ochrony odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu mogły podjąć szybką i skuteczną reakcję. W trudnych warunkach atmosferycznych systemy telewizji dozorowej wykorzystujące kamery światła dziennego mają jednak ograniczone możliwości. W takich przypadkach lepiej sprawdzą się kamery termowizyjne. Z tego powodu spółka CIAS, z początkiem bieżącego roku, rozpoczęła współpracę z producentem kamer termowizyjnych pod marką Vumii. Dzięki temu możemy udostępnić naszym klientom nie tylko jedne z najlepszych czujek, ale również doskonałe narzędzie do weryfikacji przyczyny alarmów.
Termowizja, to technologia wykorzystująca do obserwacji falę elektromagnetyczną o długości która jest emitowana przez każdy obiekt o temperaturze wyższej od zera absolutnego (0 °K, czyli -273,15 °C). Dzięki temu obraz jest widoczny zarówno w dzień jak i w nocy bez użycia dodatkowych źródeł światła. Dodatkową zaletą jest fakt, że fala elektromagnetyczna wykorzystywana w termowizji jest słabiej tłumiona przez mgłę, kurz i opady atmosferyczne niż światło widzialne, dzięki czemu kamera termowizyjna może dozorować na większe odległości niż kamera światła dziennego. Obraz uzyskany z kamery termowizyjnej w systemach bezpieczeństwa jest zwykle czarno-biały. Odcienie szarości zależą od temperatury obserwowanego obiektu i od materiału, z którego ten obiekt jest wykonany. Dlatego nie jest możliwe stanie się całkowicie „niewidzialnym” dla kamery termowizyjnej.
Vumii Sii AT jest kamerą termowizyjną przeznaczoną do pracy w systemach bezpieczeństwa w sposób ciągły, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez przerw na konserwację. Kamera dostarcza wyraźny, czytelny obraz w całkowitej ciemności bez dodatkowego oświetlenia, podczas mgły i w innych warunkach utrudnionej widoczności.
Producent Vumii to jeden z niewielu wytwórców nie tylko kamer, ale również przetworników i obiektywów do kamer termowizyjnych. Dzięki temu w naszej ofercie dostępne są kamery z przetwornikami chłodzonymi i niechłodzonymi o różnych rozdzielczościach, z obiektywami o szerokim zakresie ogniskowych, jak również z obiektywami o zmiennych ogniskowych (ZOOM).
Oto przykład, jak mogą być wykorzystane kamery termowizyjne. Przykład zastosowania:
Bezpieczeństwo na przejazdach i przejściach kolejowych – unikanie wypadków pociągów z udziałem pojazdów i ludzi na przejazdach kolejowych i w obszarach niestrzeżonych przy użyciu kamer termowizyjnych.
„Uderzenie pociągu w samochód to jak uderzenie samochodu w puszkę napoju – to nierówny pojedynek” – tak twierdzi „Operation Lifesaver”, amerykańska organizacja zajmująca się edukacją dla bezpieczeństwa na kolei. Przy dzisiejszym natężeniu ruchu i prędkościach pociągów przejazdy kolejowe stanowią główny problem dla bezpieczeństwa na kolei. Proste szlabany nie zapewniają wystarczającej ochrony. Systemy bezpieczeństwa muszą dać maszyniście wyraźne ostrzeżenie o problemach jakie pojawiły się na przejeździe, do którego zbliża się pociąg. W celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wypadków, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być w stanie zidentyfikować zagrożenie i przesłać ostrzeżenie do maszynisty w czasie rzeczywistym.
Vumii posiada doświadczenie w użyciu kamer termowizyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w wielu krajach na świecie. Po zamontowaniu i uruchomieniu kamer, firmy będące operatorami na kolei stwierdziły znaczny spadek ilości wypadków na przejazdach kolejowych i w strefach niebezpiecznych na torach.
Kamery termowizyjne są jedną z najlepszych metod zaobserwowania pojazdów, ludzi, dzikich lub bezdomnych zwierząt i innych obiektów, które nie powinny się znaleźć na torach. Dzięki termowizji obserwacja jest możliwa w dzień i w nocy, bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia obserwowanego planu oraz w warunkach utrudnionej obserwacji, takich jak mgła lub dym. Ciągłe nagrywanie i przechowywanie wideo z przejazdów kolejowych i innych niebezpiecznych miejsc, umożliwia operatorom systemów bezpieczeństwa, w przypadku wystąpienia zdarzenia, na dostęp do materiałów archiwalnych dobrej jakości ze względu na fakt, że kamery termowizyjne widzą podobnie bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne.
Wybór kamer termowizyjnych do monitorowania przejazdu kolejowego
Kamery termowizyjne marki Vumii dostarczają bardzo czytelne i ostre obrazy, które zapewniają operatorom dobrą widoczność w dzień i w nocy, w każdych warunkach atmosferycznych i dla każdej widoczności. W zależności od użytego przetwornika, możliwe jest wykrycie pojazdu lub osoby w odległości od 100 m do 2 km!
Kamera termowizyjna Vumii Sii AT stanowi idealny wybór urządzenia do instalacji na przejazdach kolejowych i w strefach zagrożenia na kolei. Ta niewielka, ale bardzo wydajna kamera, dostarcza ostry obraz o rozdzielczości 388 x 284 lub służbom ochrony zidentyfikowanie każdego obiektu, jaki może pojawić się na torach. Kamery przesyłają strumień wideo do centrum nadzoru, gdzie jest on rejestrowany i podlega analizie algorytmem wizyjnej detekcji ruchu, a następnie jest wyświetlany na monitorze obsługi. Zarówno ruch, jak i brak ruchu mogą być wykryte w strefie bezpieczeństwa, co pozwala wykryć pojazd, który pozostanie na torach powyżej zadanego w sekundach czasu. System natychmiast alarmuje obsługę w centrum nadzoru, pozostawiając operatorowi decyzję co zrobić w zaistniałej sytuacji.
Podsumowanie
Kamery termowizyjne mogą pomóc w osiągnięciu wymiernego zmniejszenia wypadków na przejazdach kolejowych. Mogą być one wykorzystane również do nadzorowania innych niebezpiecznych miejsc na trasach kolejowych. Użycie termowizji zapewnia duży zasięg obserwacji – zarówno w dzień jak i w nocy, podczas mgły i nisko zachodzącego słońca, które może oślepiać kamery światła dziennego i maszynistów pociągów. Użycie tej technologii daje pewność zauważenia niebezpieczeństwa i czas, niezbędny osobom decyzyjnym do podjęcia działań, dzięki czemu znacznie zwiększa bezpieczeństwo na torach kolejowych. Miejsca niebezpieczne mogą być stale monitorowane pozwalając na szybką reakcję na ewentualne zagrożenia.
Artykuł firmy
CIAS Sp. z o.o.
Dlaczego dyski twarde dedykowane do systemów monitoringowych usprawniają ich działanie?
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Wraz z emisją w 1981 r. teledysku „Video Killed the Radio Star” w MTV rozpoczęła się prawdziwa wideorewolucja. Od tego czasu ruchome obrazy zadomowiły się w każdej dziedzinie życia, również w rozwiązaniach podnoszących bezpieczeństwo miejsc publicznych, obiektów i osób. Według danych szacunkowych IHS, firmy zajmujących się badaniem rynku, w samych Stanach Zjednoczonych w 2014 roku zainstalowano około 40 milionów kamer, czyli po jednej na ośmiu mieszkańców.
Inteligentne kamery: potencjał analizy wideo
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Sieciowe kamery wideo na coraz większą skalę zastępują analogowe instalacje CCTV. Jednocześnie klienci coraz częściej decydują się na wartościowe funkcje dodatkowe. Postępy w dziedzinie jakości obrazu, wysokowydajne procesory i zaawansowane algorytmy programowe utorowały drogę szerokiej gamie nowych aplikacji do analizy obrazu. Oprogramowanie analityczne może przetwarzać ogromne ilości danych w sposób nieosiągalny dla człowieka: w pomieszczeniu kontrolnym systemu nadzoru wyposażonym w wielomonitorowe ściany wideo jednoczesne obserwowanie wszystkich ekranów jest praktycznie niemożliwe. Jednak strumień danych wideo wymaga ciągłej analizy, tak aby incydenty nie przechodziły niezauważone, a na problemy można było reagować szybko i skutecznie.
W takich właśnie sytuacjach przydaje się zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania obrazu. Funkcje analizy wideo ułatwiają interpretację ogromnych ilości materiału pochodzącego z kamer. Umożliwiają one wyzwalanie automatycznych powiadomień i czynności w czasie rzeczywistym, generują wczesne ostrzeżenia, ułatwiają znajdowanie ważnych informacji zawartych w strumieniu wideo dzięki oznaczaniu odpowiednich danych oraz zwiększają zasób wartościowej wiedzy. Innymi słowy, znacznie ułatwiają zarządzanie strumieniem danych wideo.
Dostępne obecnie aplikacje do analizy wideo oferują różne funkcje: od detekcji ruchu i rozpoznawania twarzy po alarmy antysabotażowe, zliczanie osób i detekcję przekroczenia wirtualnej linii. Analiza wideo jest też coraz częściej używana do celów biznesowych, takich jak analiza zachowań klientów, czy poprawa jakości ich obsługi w sklepach detalicznych.
Dzięki funkcjom analizy wideo systemy dozorowe mogą dostarczać znacznie konkretniejsze i bardziej ukierunkowane informacje niż surowy strumień wideo. Wynika z tego szereg korzyści, takich jak efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, mniejsze obciążenie czy szybszy dostęp do zapisanego materiału wizyjnego. Mniejsza liczba operatorów może monitorować większe systemy i na bieżąco reagować na rozwój sytuacji.
Peter Friberg
Funkcje analizy wideo w urządzeniach brzegowych
Być może nieco mniej oczywistą korzyścią jest to, że funkcje analizy wideo mogą też znacznie zmniejszyć obciążenie sieci i zapotrzebowanie na pamięć masową, a także związane z nimi koszty. Ponieważ każda kamera stanowi swego rodzaju minikomputer, dane przynajmniej w części mogą być przetwarzane i analizowane w kamerze, na tzw. brzegu sieci, czyli tam, gdzie są rejestrowane. Nie są potrzebne osobne, kosztowne centralne serwery analityczne, znacznie spada ilość danych wymagających przesyłania przez sieć, a analizy mogą być wykonywane na nieskompresowanym sygnale wideo. Rezultatem jest znacznie bardziej ekonomiczna i elastyczna architektura. Systemy analityczne, które dotychczas przetwarzały zaledwie kilka strumieni wideo, obecnie mogą obsługiwać nawet kilkaset strumieni równocześnie.
Dzięki współpracy z oprogramowaniem do analizy wideo kamery można skonfigurować tak, aby nagrywały i przesyłały wyłącznie obraz zawierający jakąś aktywność, co jeszcze bardziej zmniejsza ilość przesyłanych danych i zapotrzebowanie na pamięć masową.
W przypadku specjalistycznych zastosowań, takich jak zliczanie osób czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, w których potrzebne są tylko dane, a nie materiał wizyjny, wykonywanie analiz w kamerze znacznie zmniejsza obciążenie sieci i serwerów. Kamery wydobywają wyłącznie wymagane dane, ewentualnie dołączając kilka niezbędnych obrazów.
Odpowiedź na rzeczywiste problemy
Niezależnie od tego, czy chodzi o niewielkie rozszerzenie funkcji kamer, czy o kompleksowy system analizy wideo, aplikacje analityczne można przystosowywać do różnych wymagań i różnych kamer sieciowych. Można je rozbudowywać odpowiednio do większości sytuacji i scenariuszy użytkowania — jeśli tylko producent kamer oferuje otwartą platformę tworzenia aplikacji, która umożliwia integrację rozwiązań innych firm. Bezpłatny, zgodny ze standardami branżowymi interfejs programowania aplikacji umożliwia łatwe wdrażanie algorytmów analizy wideo i przekształcanie ich w zaawansowane aplikacje pozwalające rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe. Firma MarketsandMarkets zajmująca się badaniami rynkowymi prognozuje, że do 2020 r. wartość rynku analiz wideo wzrośnie do 3971,2 mln USD — z 1537,9 mln USD w 2015 r.* A wraz z dojrzewaniem technologii analitycznych na rynku będzie się pojawiać coraz więcej niedrogich rozwiązań cechujących się łatwą instalacją i konfiguracją.
Dzięki funkcjom analizy wideo nowoczesne systemy dozoru wizyjnego stają się bardziej inteligentne, dokładniejsze, bardziej ekonomiczne i łatwiejsze w zarządzaniu. Na rynku jest dostępnych coraz więcej aplikacji, które oferują użytkownikom nowe korzyści i otwierają nowe możliwości biznesowe przed firmami z branży.
Artykuł firmy Axis Communications
Peter Friberg – dyrektor ds. systemów i usług
Nowe kamery IP URMET rodziny HD-PRO
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Rozdzielczość 4,6,8 i 12 Mpx, lepsza czułość w warunkach nocnej obserwacji oraz mocniejsze procesory dla algorytmów zaawansowanej analizy video to główne atuty nowych kamer.
Kamery rodziny HD-PRO to jeden z najmocniejszych akcentów oferty MIWI URMET. Stosowane są często w prestiżowych i dużych obiektach takich jak dworce, szpitale, lotniska, galerie handlowe, biurowce typu Office Tower, wszędzie tam, gdzie istotna jest jakość i niezawodność kamer. HD-PRO charakteryzują się bardzo dobrze opracowanym profilem ONVIF-S, dzięki czemu są chętnie stosowane również z otwartymi platformami takimi jak IVTVision, NUUO, Milestone, Exacq i wiele innych. Kamery te mają szerokie zastosowanie ze względu na posiadane funkcje: detekcja ruchu, sabotaż, detekcja audio, wejścia/wyjścia alarmowe, wejścia/wyjścia audio, gniazdo kart SD, 4 strumieniowa transmisja wideo, obsługa trybu multicast.
W tym roku rodzina kamer HD-PRO wzbogaciła się o nowe modele kamer z rozdzielczością 4, 6, 8 oraz 12 Mpx.
Kamery 4 Mpx seria „W” i „P” (HDPROxxx/ DNW i HD-PROxxx/DNP) zastąpiły w ofercie wcześniej stosowane kamery 2 Mpx, nie tylko oferując podobny poziom cenowy, ale również wzbogacając tę grupę najtańszych kamer o nowe funkcje, takie jak wyższa czułość, większa ilość klatek (nawet do 30 kl./s przy 4 Mpx), prawdziwy WDR z podwójnym skanowaniem, opcjonalnie P-irys oraz zmotoryzowany obiektyw ze zdalnie regulowaną ostrością i zbliżeniem. Kamery są dostępne w wersji box, mini dome, vandal dome oraz bullet. Istotną cechą kamer 4 Mpx jest obraz panoramiczny 16:9, czyli w formacie w jakim pracują nowoczesne monitory. Do tej pory kamery 3 Mpx i więcej oferowały obraz 4:3, który był niewłaściwie odwzorowywany na panoramicznych matrycach LCD. Co więcej, rozdzielczość horyzontalna nowych kamer 4 Mpx (16:9) jest większa niż dla kamer 5 Mpx (4:3), a to duża zmiana w kierunku podwyższania jakości bez jednoczesnego wzrostu ceny.
Kamery 6 i 8 Mpx seria „Z” (HD-PROxxx/ DNZ) zastąpiły w ofercie kamery 3 i 5 Mpx. Na specjalne zamówienie dostępne są również modele kamer IP do nietypowych zastosowań z rozdzielczością 12 Mpx lub 2 Mpx z prędkością 120 kl./s. Kamery 6 i 8 Mpx oferują obraz panoramiczny 16:9 i prędkość do 30 kl./s dla najwyższej dostępnej rozdzielczości lub 60 kl./s dla rozdzielczości pośredniej. Przetworniki tych kamer wymagają specjalnej optyki ponieważ mają nieco większe wymiary 1/1,8” lub 1/1,7”. Ma to jednak bezpośredni wpływ na większą czułość w warunkach nocnej obserwacji. To spora zmiana jakościowa oferująca obraz o nieosiąganej dotąd jakości. Kamery te są dostępne, podobnie jak kamery 4 Mpx, w wersji box, mini dome, vandal dome oraz bullet. Wersja box w standardzie oferuje napęd do automatycznej zdalnej korekcji ostrości, natomiast wersje vandal dome i bullet zmotoryzowane obiektywy, dla których zdalnie można korygować zarówno kąt obserwacji jak i ostrość widzenia (Auto Focus).
Wbudowana zaawansowana analityka obrazu jest najważniejszym atutem kamer HD-PRO z serii „Z”. Dzięki zastosowaniu procesorów przetwarzania obrazu o bardzo dużej mocy obliczeniowej, istnieje możliwość uruchomienia kilku zaawansowanych algorytmów analizy wideo w kamerach. W standardzie kamery oferują detekcję ruchu, detekcję audio, sabotaż. W przypadku konieczności zastosowania zaawansowanej analizy, wykorzystać można dostępne w ofercie kamery z dodatkowym pakietem IVS oferującym takie algorytmy jak: pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, adaptacyjna detekcja ruchu, alarmowanie o błędnym kierunku ruchu, wykrywanie podejrzanego zachowania, liczenie obiektów, inne.
Kamery Fish-Eye z serii „Z” oferują obraz 6 lub 12 Mpx. Posiadają system rozginania obrazu realizowany przez procesor kamery. Dzięki temu jeden strumień wideo, np. do podglądu, może być wysyłany już znormalizowany w trybie quad lub dual panorama. Kolejną charakterystyczną funkcją kamer jest obsługa trybów związanych z ich montażem: sufit 360°, podłoga 360° lub ściana 180°. Kamery Fish-Eye mają wbudowane diody IR-LED w standardzie oraz wbudowany głośnik i mikrofon, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń po stronie kamery, możliwa jest dwukierunkowa komunikacja audio. Dotychczas w kamerach dookólnych 5 Mpx obraz po rozgięciu był niskiej jakości, niewyraźny, a jedyną korzyścią z ich zastosowania była możliwość jednoczesnej obserwacji we wszystkich kierunkach. Nowe kamery z wyższą rozdzielczością, zwłaszcza 12 Mpx, oferują nawet po cyfrowym rozgięciu obraz bardzo wysokiej jakości charakterystyczny dla kamer megapikselowych. Tego typu zmiana jakościowa powoduje, zwiększenie możliwości praktycznego zastosowania kamer Fish-Eye.
Obserwując zmieniające się zapotrzebowanie rynku, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w najbliższym czasie zwiększy się popyt na tego typu kamery. Liczymy na to, że zainteresowani takimi rozwiązaniami klienci, trafią właśnie do nas. Już dziś zapraszamy.
Informacja prasowa
Panorama na świat
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Kamery hemisferyczne, zwane także kamerami panoramicznymi lub kamerami typu „rybie oko” (ang. fisheye) to wciąż produkt nieoswojony na rynku CCTV. Jednak coraz to nowe zastosowania, w których sprawdzają się te ciekawe produkty, dowodzą, że zaawansowana, innowacyjna technologia może być przystępna i atrakcyjna cenowo.
Początek panoramicznej rewolucji dało zastosowanie w kamerach obiektywów pozwalających na objęcie zasięgiem całego obserwowanego obszaru, pełnych 360°, tzw. soczewek typu „rybie oko”. Specyficzny rodzaj obrazu uzyskiwany z tego typu kamery podlega przetworzeniu poprzez proces zwany „rozwijaniem obrazu” (ang. dewarp), który pozwala na zamienienie oryginalnego widoku 360° (tzw. ‘O’ od ang. original) na bardziej użyteczne formaty takie jak panorama 180° („P” od ang. panorama) lub tzw. widok regionalny („R” od ang. regional) podobny do obrazu z kamery stałopozycyjnej, który można jednak dowolnie modyfikować w kącie widzenia (wirtualna kamera). Proces ten może być dokonywany zewnętrznie przez oprogramowanie (np. VAST) albo rejestrator (np. ND8322P), tymczasem tzw. lokalny dewarp oznacza, iż kamera sama jest w stanie dokonać procesowania obrazu.
Główną zaletą kamer panoramicznych jest czysta ekonomia ich działania – jedna kamera 360° może efektywnie zastąpić 4 lub więcej standardowych kamer stałopozycyjnych, oferując doskonałą jakość obrazu i możliwość dopasowywania kąta widzenia i wysokości wirtualnych kamer. Ponadto kamery te są niezastąpione przy monitoringu dużych, obszernych przestrzeni, nadają się także znakomicie do współpracy z pakietami analityki wideo typu zliczanie osób i obiektów, w wielu przypadkach wyniki są wyraźnie dokładniejsze niż w przypadku zwykłych kamer stałopozycyjnych.
Vivotek oferuje bogate portfolio kamer panoramicznych 180° i 360°, wciąż poszerzając je o unikalne modele dedykowane do różnych zastosowań.
CC8130 – bestseller Vivoteka zapewniający szeroki, 180-stopniowy kąt widzenia, ponad 10 tys. punktów handlowych na świecie korzysta z tego atrakcyjnego cenowo modelu, przede wszystkim do monitorowania kas i punktów obsługi klienta.
CC8130
CC8130 (HS) – interesujący wariant kamery z obiektywem 180° ukrytym w słupku z miarką, dzięki któremu możliwe jest dokładne określenie wzrostu potencjalnego podejrzanego, a także na monitoring na poziomie twarzy umożliwiający efektywną identyfikację, wybór wielu sklepów i punktów handlowych.
C8130HS
CC8370-HV – nowość w panoramicznej rodzinie Vivotek, model CC do bardziej wymagający zastosowań: obiektyw 180° 3 Mpx z WDR, wodoodporna i wandaloodporna obudowa pozwala zastosować ten model tak wewnątrz do monitoringu większych pomieszczeń, jak i na zewnątrz w celu obserwacji wejść, parkingów.
CC8370HV
FE8174, FE8174V – sztandarowa kamera typu rybie oko w ofercie Vivoteka: 5 Mpx obiektyw wiele trybów przekształcania obrazu, funkcja lokalnego dewarpu – bogactwo innych funkcji pozwala zastosować ten model w całej gamie możliwych lokalizacji: sklepach, galeriach handlowych, dworcach, przestrzeni biurowej, a nawet pojazdach; dostępna także w wersji -V do użytku zewnętrznego.
FE8174
FE8181, FE8181V – pierwszy model kamery panoramicznej z wbudowanym podświetleniem podczerwieni w obszarze 10 x 10 m, dzięki opatentowanej technologii podświetlenia panoramicznego uzyskany efekt zastosowania IR jest równomierny i obejmuje cały obszar, bez często spotykanych wad obrazu takich jak prześwietlenie obrazu czy niedoświetlenie peryferii; dostępny także w wersji -V do zastosowań zewnętrznych.
FE8181V
FE8180 – nowy model w portfolio Vivoteka, kamera panoramiczna 360° o kompaktowych rozmiarach (średnica jedynie 9 cm), wyposażony w 5 Mpx obiektyw oferujący wyraźny obraz pełen detali, kamera także dostępna ze specjalnym uchwytem naściennym do monitoringu wejść czy szerokich holi wejściowych w trybie 180°.
FE8180
FE8191, FE8391-V – z Vivotekiem kamery panoramiczne wkraczają w erę Ultra HD, najnowsze dwa modele wyposażone są w przetworniki o rozdzielczości 12 Mpx, co pozwala na precyzyjne monitorowanie dużych przestrzeni z pomocą jednej tylko kamery, doskonały wybór do większych pomieszczeń, sal wykładowych, wysokich lobby wejściowych, monitoringu parkingów; model –V dedykowany do użytku zewnętrznego, z wbudowanym doświetlaczem IR.
FE8191
Artykuł firmy Vivotek
Łukasz Gromowski – Regional Manager,
Europe Sales Department, Vivotek
Termowizja – co muszę wiedzieć poszukując kamery do ochrony?
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Zabezpieczenia
- Kategoria: CCTV
Nie tak dawno jeszcze wykorzystanie kamer termowizyjnych było sporadyczne. Największą grupę ich użytkowników stanowiła armia. Instalowano je również w obiektach strategicznych, w których wymagana jest najwyższa skuteczność systemów zabezpieczeń. Główną barierą w powszechnym użytkowaniu kamer termowizyjnych była ich cena, która wielokrotnie przewyższała koszt zakupu tradycyjnych kamer.
Jeszcze kilka lat temu, ze względu na cenę, nawet najprostsza tego typu kamera była poza zasięgiem większości z nas. Zakres zastosowań termowizji poszerza się z roku na rok. Obecnie jesteśmy już w takim momencie rozwoju technologii, że posiadaczem kamery termowizyjnej może być już praktycznie każdy. Przykładowo bardzo popularne jest stosowanie kamer termowizyjnych w ocenie energetycznej budynków i wystawianie na ich podstawie odpowiednich certyfikatów. Jest to narzędzie, które do tego typu zastosowań sprawdza się idealnie. Daje wynik bardzo szybko, do tego dokładny i pozwalający na natychmiastową interpretację. Dodatkowo termowizja wykorzystywana jest m.in. w diagnozowaniu pacjentów chorych na raka, przez straż pożarną, statki do nawigacji w trudnych warunkach atmosferycznych, w motoryzacji, w automatyce przemysłowej do diagnozowania stanu urządzeń, a także w zastosowaniach rekreacyjnych, takich jak choćby żeglarstwo czy myślistwo. Na rynku pojawiły się już nawet kamery termowizyjne stanowiące akcesoria dla telefonów komórkowych.
Coraz powszechniejsze zastosowanie termowizji, ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój tej technologii. Po pierwsze producenci mogą czerpać doświadczenia z różnych obszarów użytkowania i udoskonalać przez to swoje rozwiązania. Po drugie, ciągły wzrost sprzedaży przekłada się na zwiększanie produkcji, a to pozwala na obniżanie cen produktów. To rozpoczęcie instalacji kamer termowizyjnych w samochodach osobowych sprawiło, że produkcja takich kamer stała się produkcją masową. Teraz kamera termowizyjna w cenie 350 USD jest rozwiązaniem naprawdę dostępnym dla każdego.
Jak wybrać właściwą kamerę termowizyjną do ochrony?
Zakup właściwego rozwiązania termowizyjnego jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie. Choć w ciągu ostatnich lat redukcja cen była bardzo znacząca, zawsze warto kupić produkt, który oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Niektórzy przy wyborze konkretnego rozwiązania kierują się wielkością budżetu, a dla innych kluczowe są techniczne parametry sprzętu. Bez względu na to z jakiego segmentu cenowego wybieramy produkt, zawsze powinniśmy być pewni jego jakości, niezawodności oraz możliwości uzyskania wsparcia technicznego. Oferta kamer termowizyjnych dostępnych na rynku jest bardzo szeroka począwszy od najprostszej aparatury pomiarowej po kamery HD oferujące wyjątkowo wysoką szczegółowość obrazu.
Jakie są zatem najważniejsze parametry techniczne? Na co należy zwrócić szczególną uwagę wybierając kamerę termowizyjną do ochrony?
Rozdzielczość przetwornika = jakość obrazu
Podobnie jak w przypadku tradycyjnych kamer, tak samo w przypadku kamer termowizyjnych należy wybrać kamerę o odpowiedniej rozdzielczości. Zasada jaką należy się tu kierować jest prosta. Należy kupić kamerę o najwyższej rozdzielczości, na jaką możemy sobie pozwolić przy założonym budżecie. Większość kamer termowizyjnych posiada rozdzielczość znacznie niższą niż kamery tradycyjne. Rozdzielczość kamer termowizyjnych ma bezpośrednie przełożenie na uzyskiwaną szczegółowość obrazu oraz dystans, z jakiego kamera może wykryć obiekt zainteresowania. W przypadku kamer termowizyjnych najpopularniejsze są kamery w rozdzielczości 320 x 240 px oraz 640 x 480 px. W projektach ekonomicznych zastosowanie znajdą również kamery o rozdzielczości 80 x 60 px oraz 160 x 120 px. Przykładowo kamera o rozdzielczości 80 x 60 px pozwala na detekcję obiektu w odległości 40 m od kamery.
Rodzaj przetwornika termowizyjnego
Rozdzielczość matrycy to nie jedyny istotny parametr przekładający się na jakość obrazu z kamery termowizyjnej. Należy także zwrócić szczególną uwagę na rodzaj przetwornika termowizyjnego jaki znajduje się wewnątrz kamery. Przetworniki w kamerach termowizyjnych są specjalnymi detektorami pozwalającymi na detekcję fal wybranego spektrum podczerwieni. Można wyróżnić dwa podstawowe typy detektorów: chłodzone lub niechłodzone.
Detektory chłodzone wykorzystywane są w kamerach, w których istotny jest bardzo duży zasięg detekcji obiektów, np. 15 km. Najczęściej stosowane są jednak detektory niechłodzone. Są to mikrobolometry wykonane w różnych technologiach. Jako materiał wykrywający podczerwień zwykle wykorzystywany jest amorficzny krzem lub tlenek wanadu, czyli VOx lub BST (Tytanian baru strontu). Obecnie technologią, która ma największy udział w rynku jest technologia VOx. Dzieje się tak z kilku powodów. W tej technologii udaje się znacząco obniżać jej koszty, co przekłada się na jej popularyzację.
W segmencie kamer niechłodzonych, jeśli chodzi o jakość obrazu, technologia VOx jest póki co bezkonkurencyjna. Dodatkowo kamery wyposażone w przetwornik typu VOx mogą patrzeć bezpośrednio na słońce, dzięki czemu nie ma żadnych ograniczeń przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa. Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na parametr techniczny, jakim jest wielkość piksela na przetworniku. W kamerach wykonywanych w technologii BST wielkość piksela na detektorze to 50 mikronów. W przypadku technologii VOx wielkość piksela to 15 mikronów. Przy tej wielkości piksela uzyskuje się obraz najwyższej jakości. Mniejszy piksel pozwala na produkcję mniejszych przetworników VOx w porównaniu do BST.
NETD – czułość detektora, im niższa tym lepiej < 50 mK
Kiedy wybierzemy już w jakiej technologii ma być wykonany przetwornik termowizyjny, następnie należy przyjrzeć się jego charakterystyce. Każdy z przetworników charakteryzuje się swoją wartością parametru NETD (noise-equivalent temperature difference). Parametr ten jest miarą czułości detektora na wybrane pasmo widma elektromagnetycznego. W przypadku kamery termowizyjnej istotna jest oczywiście czułość na podczerwień. Wartość NETD mówi jaka ilość promieniowania jest potrzebna, aby stosunek sygnału do szumu był równy jeden. Wartość parametru NETD wyraża się w milikelwinach. W przypadku niechłodzonych przetworników obrazu wartość NETD zazwyczaj wynosi od 50 do 100 mK. Oczywiście im wartość NETD jest niższa, tym przetwornik obrazu posiada wyższą czułość termiczną. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie mniejszych różnic temperatur. Przykładowo kamera z parametrem NETD na poziomie 50 mK może zobrazować różnicę temperatur wynoszącą 0,05 °C. W przypadku kamer chłodzonych parametr NETD jest jeszcze niższy i wynosi zazwyczaj od 20 do 30 mK.
Jakie przełożenie praktyczne ma parametr NETD na rzeczywiste użytkowanie kamery termowizyjnej? Jeśli porównamy dla przykładu dwie kamery z takim samym obiektywem i o tej samej rozdzielczości jednak z różnym parametrem NETD: 50 mK i 70 mK, to oczywiście kamera z niższym parametrem, charakteryzuje się lepszym, bardziej czułym przetwornikiem. Najważniejszą korzyścią z tego płynącą jest fakt, że kamera z przetwornikiem 50 mK będzie oferowała obraz wyższej jakości i dużo bardziej skontrastowany. Łatwiejsze będzie zauważenie na obrazie nawet niewielkich różnic temperatur. Ma to szczególne znaczenie, kiedy temperatura obserwowanego obiektu jest zbliżona do temperatury otoczenia. Taka sytuacja ma często miejsce np. w lecie, kiedy temperatura ciała może być zbliżona do temperatury otoczenia. Wówczas wysoka rozdzielczość temperaturowa jest szczególnie istotna. Ma to także praktyczne przełożenie, kiedy do detekcji obiektów wykorzystywane są algorytmy inteligentnej detekcji. Jeśli skontrastowanie obiektów jest zbyt niskie trudno będzie można dostrzec poruszający się obiekt i algorytm detekcji może nie zadziałać w sposób prawidłowy. Dlatego lepiej wyeliminować takie ryzyko poprzez wybranie kamer wyższej jakości.
Obiektyw = zakres obserwacji kamery
Istotną częścią całej kamery jest również obiektyw znajdujący się przed termowizyjnym przetwornikiem obrazu. W przypadku wyboru kamer z przetwornikiem VOx wielkość stosowanego obiektywu może być znacznie mniejsza niż w przypadku kamer wykonanych w technologii BST lub amorficznego krzemu. Zmniejszanie wielkości obiektywu jest bardzo istotnym czynnikiem ekonomicznym, ponieważ przekłada się na obniżenie ceny całej kamery. Najczęściej do produkcji obiektywów wykorzystywany jest german, siarczek cynku lub selenek cynku. Obiektywy nie mogą być tradycyjnymi obiektywami szklanymi, ponieważ podczerwień nie przenika przez szkło kwarcowe. Obecnie najczęściej stosowanymi obiektywami są obiektywy germanowe. German jest pierwiastkiem drogim. Zatem im mniejsza powierzchnia obiektywu tym niższy koszt kamery.
Analiza obrazu wbudowana w kamerę
Poza istotnymi parametrami technicznymi związanymi z fizyczną budową kamer warto zwrócić także uwagę na oprogramowanie samej kamery. Wcześniej analityka obrazu zawsze musiała się odbywać w centralnych punktach systemu zabezpieczeń, takich jak np. rejestrator czy specjalne oprogramowanie na komputerze. Obecnie inteligentna analiza obrazu coraz częściej znajduje się w samej kamerze. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, czy oferowana detekcja ruchu to wyłącznie prosta detekcja ruchu VMD czy algorytm pozwalający na odpowiednią jego kalibrację w przestrzeni 3D i sparametryzowanie obiektów zainteresowania. Tylko bardziej złożone algorytmy wizyjne dadzą zadawalające rezultaty detekcji obiektów przy zachowaniu niskiego progu fałszywych alarmów. Jeśli to możliwe, zawsze najlepiej wypożyczyć kamerę przed zakupem i przeprowadzić odpowiednie testy i zweryfikować jej działanie.
Kamery termowizyjne umożliwiają obserwację w całkowitej ciemności poprzez dym, kurz, a nawet mgłę, umożliwiając monitoring w każdych warunkach atmosferycznych. Choć technologia termowizyjna jest coraz tańsza i bardziej dostępna, to zawsze trzeba pamiętać o wyborze rozwiązań najwyższej jakości, które spełnią nasze oczekiwania. Punktem wyjścia w doborze danego rozwiązania są nasze potrzeby związane z systemem zabezpieczeń, a w ich konsekwencji parametry techniczne danego rozwiązania, które umożliwią zrealizowanie naszych oczekiwań. Nie ma wątpliwości, że termowizja ma bardzo duży potencjał, a możliwości jej zastosowań są praktycznie nieograniczone.
Literatura:
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%27s_criteria
http://liteye.com/thermal-cores--oem.html
http://www.ndt.net/article/wcndt2004/pdf/thermography_thermal_techniques/183_pushkina.pdf
Artykuł firmy Linc Polska Sp. z o.o.
Jakub Sobek – Linc Polska Sp. z o.o.