品牌 | 物联e眼 | 像素 | 300000(dpi) |
型号 | 8800 | 类型 | 网络摄像机 |
图像传感器 | CMOS | 水平清晰度 | 420 |
Zui低照度 | 0(Lux) | 分辨率 | 680*480 |
镜头 | 6 | 信噪比 | 0(db) |
工作温度 | 0(℃) |
产品每个厂家都是说自己的好。
但实际效果怎么样/不能光刚产品的演示,因为演示的时候,有可能都是处理过的。但是实际应用的时候,都是原生态的。
下面我发一组实际的图片
一、抓图时间 2010年8月27日11点50分左右
二、抓图环境: 隔着玻璃拍摄的外面效果
三、抓图设备:红外有线球机这个效果到底好不好,我说了不算,客户说了算。因此,好产品的流畅性,这里暂时还没有办法演示。
网络摄像机与模拟摄像机分别作为数字监控的重要前端产品,那么他们之间有怎样的区别呢?
传统的模拟摄像机,由ccd传感器对图像进行采集。通过ccd摄像机进行模数转换、图像处理(内部dsp)、数模转换,Zui后输出模拟信号。摄像机输出的图像可作不同的应用,如可与矩阵相连,通过视频切换进行显示;也可以与dvr相连,进行数字化存储;也可以与dvs相连,压缩后通过ip网络进行传输等。
网络摄像机采用了全数字化处理技术,ccd传感器采集图像,进行模数转换后输出数字信号,如果使用cmos传感器(集成了模数转换与dsp),则可直接输出数字信号,后续的处理和传输全部采用数字信号。这种全数字化的处理方式无需经历数次的模数之间的转换,从而避免了多次转换可能导致的图像质量损耗。采用全数字接口,避免了信号的干扰、传输距离的限制问题。
模拟摄像机在技术上较成熟,品种也非常丰富,应用已相当普遍,但如果要实现长距离传输,需要借助于其它设备,如光端机,或视频服务器。网络摄像机的集成度较高,可直接接入ip网络,从而实现视频的网络传输。对于单点网络接入方式,网络摄像机比模拟摄像机+视频服务器,在成本方面更具有优势。
网络摄像机的前景和展望
世界上第一台网络摄像机诞生于1996年。在网络摄像机出现的早期,它们的技术水平与专业的模拟摄像机无法相提并论,通常被当作普通的web摄像头使用。如今这一情况显然已经发生了变化,在一些与视频监控相关的重要因素方面,网络摄像机的性能甚至已经超过了模拟摄像机,用户有足够的理由在专业视频监控应用中选择网络摄像机。
理由一:终结隔行扫描问题
模拟摄像机在高分辨率条件下都会遇到一个非常突出的问题,即隔行扫描问题。由于模拟视频图像是由两个隔行扫描的场信号所构成(即便是将模拟信号连接到dvr上也是如此),这意味着我们看到的每一幅图像都是由两个采集时间不同的“半幅”图像合并而成的。当画面中的物体运动程度较大或速度较快的时候,图像画面就会变得模糊不清。网络摄像机采用了逐行扫描技术,对一幅完整的画面采用一次性扫描,有效地解决了这个问题。
理由二:支持poe技术
poe(以太网供电)技术使网络设备可以通过一根以太网5类线同时接收数据和工作电力,这意味着用户不必为支持poe功能的摄像机专门进行电源安装工作,而在模拟视频监视系统中,为模拟摄像机供电一直以来都是一个主要的工程难点,同时也是主要成本之一。此外,支持poe功能的网络摄像机还可以与ups不间断供电系统配合使用,实现电源的集中化管理,大大提高系统的可靠性。
理由三:百万像素分辨率
由于受到相关制式的制约,模拟摄像机的Zui高分辨率一直被限制在4cif(大约相当于40万像素)。网络摄像机的Zui高分辨率可以达到百万像素甚至更高,因此能够提供更多的画面细节并覆盖更大的区域。此外,高分辨率特性使网络摄像机还可以为用户提供一些诸如数字化ptz(云台及变焦)等特殊功能。
理由四:将智能集成到前端
在当前的视频监控系统中,有太多的视频数据被录制和存储下来,重要事件的信息往往被淹没在海量的录像资料当中,给事件的分析和处理工作带来很大的难度,同时也浪费了宝贵的存储资源。高端的网络摄像机能够将智能视频技术集成到视频监控的前端设备当中,自身具有很多的智能视频分析算法,大大降低了对后端设备的性能要求。
理由五:集成ptz控制和输入/输出端口
对于模拟摄像机来讲,如果需要实现ptz控制,除了进行视频布线之外,还需要为控制信号提供专门的线路,这无疑增加了成本,并且给施工造成诸多不便。网络摄像机可以通过同一网络传输视频信号和ptz控制命令降低安装费用,并使用户获得更高的灵活性。此外,网络摄像机还可以集成报警输入和输出端口,能够实现对警铃、门锁等其他安防系统的联动控制。
理由六:集成音频
对于模拟系统来说,如果需要获得音频支持功能,只有通过额外的音频布线工作才能实现。而网络摄像机则可以在前端通过内置的麦克风或其他外部设备捕获音频信息,并将音频信息与视频信息进行同步,甚至直接将音频信息集成到视频流当中,Zui后再通过网络发送到后端的监控或录像设备上。
理由七:安全通信
模拟摄像机使用同轴电缆传输视频信息,其中没有任何加密和认证机制。在这种情况下,只要能够知道视频电缆的位置,任何人都可以通过搭线的手段来观看其中传输的视频画面。网络摄像机可以对采集到的视频信号首先进行加密,然后再通过网络进行传输,从而可以确保视频信息无法被非授权人员获取或者篡改。系统可以通过使用高安全性的数字证书对连接请求进行认证,确保只有特定的网络摄像机才能够接入系统,从而有效避免了欺诈行为。
理由八:基于灵活性高的基础设施
模拟视频信号通常通过昂贵的同轴电缆、私有光纤或者无线技术进行传输,无论采用何种传输技术,图像质量都会收到传输距离的影响。而基于ip的视频流可以通过各种相互兼容的基础设施在全球范围内进行传输。由于采用了基于数据包的通信类型,众多不同类型的数据流可以通过同一条数据线进行传输。在一些新的工程当中经常会采用成本低廉的5类数据线。在千兆以太网络中,一根数据线可以同时传输上百路全帧速的视频流。
理由九:真正的数字化解决方案
在模拟摄像机中,ccd传感器所产生的模拟信号首先将被a/d(模拟/数字)转换器转换为数字信号,通过其内置的dsp芯片进行处理和完善后的数字图像信号接着又被重新转化为模拟信号,用于在同轴电缆上进行传输。Zui后,当该模拟信号到达后端的dvr时,又被dvr重新数字化然后存储到硬盘上。在这一过程中,图像信号要经过三次转化,而每一次转化都会造成图像质量不同程度的下降。在网络摄像机中,图像在经过数字化之后将一直保持数字化的状态,无须进行多次数/模或模/数转化,从而避免了图像质量下降的现象发生。
理由十:更低的总体拥有成本
如果仅仅是拿摄像机本身的价格做比较的话,网络摄像机肯定是显得较为昂贵。但由于网络视频系统后端的应用和存储功能可以使用那些业内通用的、基于开放标准的服务器硬件,而不必像模拟系统中那样一定要使用专用的硬件平台(如dvr),因此在很多系统(特别是大型系统)配置中,基于网络摄像机的视频监视系统的前端设备成本甚至显得更低。此外,与传统的同轴电缆和光纤相比,利用internet、lan以及无线网络等各种基于ip的网络作为承载的建设成本显得非常低廉。
如何选择ip摄像机
网络摄像机的正确选择以及相关困惑
成像质量
成像质量是摄像机的灵魂,是需关注的重要指标之一。好的成像质量来自于镜头和成像器件。摄像机镜头的成像质量好坏将影响成像器件输出的信号质量。我们可以将镜头比喻是人的眼睛,而成像器件就是视网膜。
1、镜头
镜头种类繁多,但是即使同一类型的镜头,其成像质量也有着很大的差异,这主要是由于材质、加工精度和镜片结构的不同等因素造成的,同时也导致不同档次的镜头价格从几十元到几万元的巨大差异,比较的如四片三组式天塞镜头、六片四组式双高斯镜头。一个好的镜头,在分辨率、明锐度、光圈系数等方面都会有很好的表现,对各种像差的校正也比较好,但同时其价格也会高几倍甚至上百倍。
像差是影响图像质量的重要方面,常见的像差有如下六种:球差、慧差、色差、像散、场曲、畸变。因此目前常用的镜头都是多片多组镜片加多层镀膜构成,其目的就是为了解决像差问题,使得成像更清晰锐利、色彩逼真。
2、ccd还是cmos
ccd和cmos在制造上的主要区别是ccd是集成在半导体单晶材料上,而cmos是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上,工作原理没有本质的区别。
从制造工艺上说ccd制造工艺较复杂,只有少数几个厂商,如索尼、松下、夏普等掌握这种技术,因此ccd摄像机的价格会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前ccd和cmos的实际效果的差距已经非常小了。而且cmos的制造成本和功耗都要低于ccd,所以很多低档摄像头生产厂商采用普通cmos感光元件作为核心组件。
成像方面,在相同像素下ccd的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而普通cmos的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,普通cmos的成像质量和ccd还是有一定差距。但由于低廉的价格以及高度的整合性,因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。
目前,许多低档入门型的摄像机使用廉价的低档cmos芯片,成像质量比较差。普及型、型及专业型摄像机使用不同档次的ccd,个别专业型或准专业型数码相机使用的cmos芯片。代表成像技术未来发展的x3芯片实际也是一种cmos芯片。
,ccd与cmos孰优孰劣不能一概而论,但就目前而言,在监控摄像机领域中普遍使用的ccd芯片的摄像机成像质量要好一些。
3、模拟还是数字
ccd摄像机按照输出信号分为模拟摄像机和数字摄像机。如果摄像机ccd板输出的是模拟信号,那么在摄像机电路上其实对ccd传来的电信号进行了一次模拟编码输出,视频编码模块在数字压缩前先要对ccd板路传来的模拟信号重新进行数字化,然后才能压缩输出。这样无形中就多出了一对没有必要的d/a-a/d转换过程。而在这个过程中多出的一对转换会带来无谓的信号损失。同时,由于模拟摄像机的扫描方式是隔行扫描的,还存在奇数场与偶数场之间的锯齿问题,数字输出的ccd可以选择逐行扫描的输出方式,清晰度又提高了一个层次。因此在选择ip摄像机的时候尽可能选择数字逐行扫描、信号直接压缩编码的ip摄像机(尽管成本上略有提升)。
压缩方式
ip摄像机和视频服务器作为视频网络应用的新型产品,适应网络传输的要求也必然成为产品开发的重要因素,而这其中视频图像的技术又成为关键。在ip视频发展的初期有相当一部分国内外ip摄像机和视频服务器都是采用jpeg、motion-jpeg压缩技术。jpeg、m-jpeg采用的是帧内压缩方式,图像清晰、稳定,适用于视频编辑,而且可以灵活设置每路的视频清晰度和压缩帧数。另外,因其压缩后的格式可以读取单一画面,因此可以任意剪接,特别适用于安防取证的用途。但是由于其对网络带宽的要求过高,因此无法在带宽相对较窄的互联网上传输。Zui近几年出现了mpeg-4和h.264压缩标准,而分辨率也从原来的cif发展到了现在的300万像素超高清晰度。
但是有一点需要提醒注意,在欧美m-jpeg是司法认可的视频证据格式,而压缩效率高的mpeg-4h.264并没有得到司法证据认可。尽管如此,mpeg-4h.264的压缩标准还是得到了广大用户的认可和好评。
1、m-jpeg
m-jpeg的主要缺点是压缩效率低,m-jpeg算法是根据每一帧图像的内容进行压缩,而不是根据相邻帧图像之间的差异来进行压缩,因此造成了大量冗余信息被重复存储。目前流行的m-jpeg技术Zui大压缩也只能做到每帧3k字节,但如果采用如此的压缩比,视频质量会严重降低。即使是丢帧传输或录像,也将耗费大量的网络带宽和硬盘空间,尤其在摄像机较多时,它的数据传输量和存储量是十分惊人的。在码流比较低的情况下m-jpeg的图像质量要明显低于mpeg-4压缩模式。
因此除了在局域网内,或者广域网不要求实时、很少存储的前提下,才考虑使用m-jpeg的压缩模式。
2、mpeg-4h.264
mpeg-4h.264是专为音视频信息在因特网实时传输音/视频讯号而制定的Zui新mpeg标准。它利用很窄的带宽,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求以Zui少的数据获得的图像质量,通过动态地监测图像每个区域的变化,按对象的空间和时间特征来调整压缩方法,从而可以获得比m-jpeg更大的压缩比、更低的压缩码流和低带宽下更佳的图像质量,是目前全球公认的的压缩算法之一。mpeg-4基于场景描述面向带宽设计的压缩算法,使得在视频监控领域中有以下几个巨大的优势:录像存储量大大降低、录像清晰度得到保障、录像帧数可调、网络传输更加方便。
网络模式
从网络摄像机接入网络的模式可以分为局域网、城域网、广域网三种;按照线路接入模式又可分为有线与无线两大类。一般一路cif图像在mpeg-4/h.264压缩模式下仅仅需要200k左右的带宽就可以达到实时传输、录像。用户在选择ip摄像机的时候应该根据自己需要摄像机的数量,需要同时远程监看、录像的数量,综合计算网络带宽需求。在局域网下,基本上可以不用考虑线路带宽问题,只需要考虑交换机的吞吐量,选择足够的交换机背板带宽即可。城域网下,例如电信全球眼,电信部门预留了足够带宽的线路。而在广域网上Zui大的问题在于上行带宽问题,国内现在可以提供的adsl上行带宽目前只有512k左右,因此使用成本是用户必须考虑的问题之一。
摄像机功能
从今年的几次展会上可以清楚地体现出产品细分的趋势,ip摄像机不再局限于桌上型和枪机型,随着ip摄像机技术的成熟和用户需求的日益强烈,ip摄像机也繁衍出了很多种类,并逐步走向细分市场。现在市场上几乎所有传统摄像机的形式都已经有对应的ip摄像机,而且针对网络传输特点还有更多的衍生品种。比如说:红外日夜两用型ip摄像机、快速球型ip摄像机、匀速球型ip摄像机、云台控制一体化ip摄像机,还有支持无线局域网、支持sd卡存储、usb存储、网络供电(poe)等等特殊功能的ip摄像机。未来随着技术的进一步发展,ip摄像机的发展空间将无法估量。
随着市场成熟程度的不断提高,ip摄像机的功能也越来越丰富,用户在明确了自己目前需要的基本功能后,就可以到市场上去对号入座寻找相应的产品了。比如说,用adsl方式直接接入一个ip摄像机,而且这条线路不需要和任何人共享数据,那么就可以考虑使用带pppoe、ddns功能的ip摄像机,它可以直接连接adslmodem接入互联网。
高清晰画面
随着ccd价格的快速下降,以及算法的提升,ip摄像机无疑会快速达到百万像素,甚至三百万像素的分辨率。高清晰化将彻底摆脱普通模拟摄像机在图像上的优势地位,成为监控的新标准之一。然而目前百万像素ip摄像机的价格高企,以及存储压缩方式的滞后,高清晰化的代价是非常巨大的,这样的数据在目前的互联网上无法实时传输,如果需要压缩录像也是个很麻烦的事情,需要更大的硬盘空间,需要更的硬件设备。