智能建筑综合安防系统整体解决方案.docx
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1、智能建筑综合安防系统整体解决方案 目 录第 一 章 系统总体设计11.1 系统总体架构11.2 设计原则21.3 设计依据3第 二 章 视频监控子系统52.1 设计思路52.2 系统架构62.3 前端设计72.3.1 前端结构设计72.3.2 适用场景设计72.3.3 前端配套设施82.3.4 IPC功能亮点102.4 监控中心设计122.4.1 系统结构设计132.4.2 存储部分132.4.3 解码拼控部分172.4.4 大屏显示部分222.5 特色技术应用272.5.1 视频质量诊断技术272.5.2 自动跟踪技术302.5.3 Smart IPC功能312.5.4 Smart 265编
2、码技术362.5.5 枪球联动372.5.6 鹰眼技术38第 三 章 报警子系统403.1 系统架构403.2 系统设计413.2.1 前端布点设计413.2.2 报警主机设计423.2.3 传输网络设计433.2.4 接处警中心设计443.3 系统功能44第 四 章 停车场子系统464.1 出入口车辆收费子系统464.2.1 系统架构524.2.2 多种类型车位检测534.2.3 系统工作流程574.2.4 系统功能594.2.5 系统优势62第 五 章 智能一卡通子系统(参考)635.1 门禁子系统635.1.1 系统架构635.1.2 前端设计645.1.3 管理中心设计665.1.4
3、系统功能665.2 电梯层控子系统705.2.1 系统架构715.2.2 系统功能735.3 人员通道子系统745.3.1 系统架构745.3.2 系统功能765.4 消费子系统775.4.1 系统架构775.4.2 系统功能785.5 访客子系统795.5.1 系统架构795.5.2 系统功能81第 六 章 综合管理平台826.1 平台功能模块826.1.1 基础应用子系统826.1.2 数据库管理826.1.3 电子地图子系统836.1.4 事件中心子系统836.1.5 运维管理子系统836.1.6 视频监控子系统836.1.7 门禁管理子系统836.1.8 消费管理子系统846.1.9
4、梯控管理子系统846.1.10 停车场子系统846.1.11 报警管理子系统856.1.12 视频质量诊断子系统856.2 平台优势856.2.1 全面的系统集成856.2.2 高效的应用联动856.2.3 灵活的模块化设计866.2.4 精细化的权限设定876.2.5 智能运维与维护876.2.6 良好的扩展和兼容特性876.3 平台互联互通设计88第 一 章 系统总体设计第1章1.1 系统总体架构图1. 综合安防系统拓扑示意图综合安防系统由系统前端、传输网络、中心系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。1) 系统前端系统前端对站内的各类安防系统等进行了整合,主要负责对应用场景内部及周边的视
5、音频、报警等信息进行采集、编解码、存储及上墙显示,并通过平台预置的规则进行自动化联动。2) 传输网络综合安防系统承载的网络因不同行业和不同用户而异,可根据实际情况建设,用于前端与监控中心之间的通信。前端系统的视音频、环境量、报警信息可上传至平台,分别供安防管理部门、各级用户调用查看。3) 中心系统中心系统可管理应用场景内部的所有设备,接收由各区域上报的信息,满足各级用户对监控视频、报警信息查看等需求。系统服务软件主要包括中心管理服务、存储管理服务、网管服务、流媒体服务、告警服务、设备接入服务、移动接入服务、图片服务、电视墙服务等。1.2 设计原则综合安防系统要求在设计中采用先进、集成、安全、可
6、靠的技术,同时考虑功能需求的变化和应用技术的快速发展,要求整个系统性能具有开放性、标准化、可扩展、性价比高,以此确保系统建成为技术先进、实用可靠、经济合理、具有国内外先进水平的综合安防系统。1) 先进性在保证开放性和实用性原则的基础上,采用先进的存储、管理技术,适当的网络组合,使其发挥最佳的集成效果,保证在相当长一段时间内系统整体处于先进水准。2) 集成性本方案所设计的综合安防系统是一个相对开放的系统,不同产品之间的标准接口,满足各系统之间的联动或系统集成需要,设计以符合国际标准或国际流行标准为原则。3) 安全性系统设计时考虑多级安全防范措施,包括加密传输、身份认证等多种方法组合防护,根据不同
7、的需要进行不同的安全等级设计,最大程度地保护整个综合安防系统的自身安全。4) 可靠性系统设计时不仅要考虑所采用系统设备的先进性,而且更重要的是考虑系统设备的适用性与方案的可靠性,使其长期地发挥其功效。5) 可扩展性近年来,安防技术发展日新月异,因此系统建设需考虑系统适应未来发展,做到可迅速扩展,又能保护既有投资。系统需兼顾目前的安全防范需求和今后较长时期的安全防范技术发展需要,即要确保系统具有良好的可扩展性。6) 实用性安全预警是系统建设的目的。如果脱离开的实际使用目的而只是简单堆砌一些安全防范技术,那无异于空中楼阁。安全防范系统设计的实用性建立在对用户需求的仔细理解基础上。7) 标准化系统应
8、满足在扩充及更换部分设备时的通用性及可替换性。1.3 设计依据综合安防系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计,具体如下:安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T28181-2011视频安防监控系统技术要求GA/T367-2001信息技术开放系统互连网络层安全协议GB/T17963安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA/T670-2006安全防范工程技术规范GB50348-2004信息技术 安全技术 IT网络安全GB/T25068智能建筑设计标准GB/T50314-2015民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-2011电子计算机
9、机房设计规范GB50174-2008防盗报警控制器通用技术条件GB12663-2001民用建筑电气设计规范JGJ/T16-2008安全防范工程程序与要求GA/T75-1994写字楼防雷设计规范GB50057-2010入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007安全防范系统验收规则GA308-2001信息技术-用户基础设施结构化布线ISO/IEC 11801商业建筑物电信布线标准EIA/TIA 568A商业建筑物电信布线标准EIA/TIA 586B.1/B.2/B.3商业建筑物电信通道和空间标准EIA/TIA 569商业建筑物电信基础结构管理标准EIA/TIA 606商业建筑物电信接地和接线
10、标准EIA/TIA 607大楼通信综合布线系统YD/T926-2009综合布线系统工程设计规范GB50311-2007综合布线系统工程验收规范GB50312-2007电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006以太网10Base-T标准IEEE802.3快速以太网100Base-TX标准IEEE802.3u第 二 章 视频监控子系统第2章2.1 设计思路视频监控子系统的设计思路如下:1) 前端设备均采用高清IPC,从而实现高清视频采集,同时为满足前端多种应用场景的不同需求,推荐不同类型、不同功能的IPC。2) 采用
11、CVR存储模式对实时视频进行集中式存储,实现存储系统的高可靠、高性价比。3) 部署模块化、集成化的视频综合平台,结合高清显示大屏实现视频图像、电子地图、电脑信号的上墙显示、拼接控制等功能。4) 建立统一的综合管理平台,实现对系统的统一管理;同时引入视频质量诊断技术,保障系统稳定运行。5) 充分考虑原有系统利旧,实现新老系统的无缝对接,降低成本,减少资源浪费。系统采用高清视频监控技术,实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示;系统基于IP网络传输技术,提供视频质量诊断等智能分析技术,实现全网调度、管理及智能化应用,为用户提供一套“高清化、网络化、智能化”的视频图像监控系
12、统,满足用户在视频图像业务应用中日益迫切的需求。2.2 系统架构图2. 视频监控子系统架构示意图(IPC+CVR)1) 前端部分前端支持多种类型的摄像机接入,系统可配置高清网络枪机、球机等,前端网络摄像机将采集的模拟信号转换成网络数字信号,按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议,可直接接入网络并进行视频图像的传输。2) 传输网络部分前端与接入交换机之间可通过3种方式连接:光纤收发器的点对点光纤接入方式,直接接入交换机方式(距离100米以内),点对多点光纤PON接入方式,将前端信号汇聚至中心的核心交换机。3) 监控中心部分监控中心采用CVR对高清视频图像进行存储,解决数据落地问题。另外,监控中
13、心配置视频综合平台,完成视频的解码、拼接,通过部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示等。系统可将模拟摄像机、网络摄像机和数字摄像机都接入到视频综合平台,实现统一的管理平台、统一的切换控制系统和统一的显示系统,实现对整个系统的统一配置和管理。4) 平台部分应用管理平台部署在通用服务器上,可以对视频监控设备和用户进行统一管控,并实现浏览、回放、下载等视频应用。2.3 前端设计2.3.1 前端结构设计系统网络高清摄像机,通过其全新的硬件平台和最优的编码算法,提供高效的处理能力和丰富的功能应用,旨在给用户提供更优质的图像效果、更丰富的监控价值、更便捷的操作管理和更完善的维护体系。前端摄像机选型应根据不同
14、应用场景的不同监控需求,选择不同类型或者不同组合的摄像机,室内可以选择半球型摄像机,美观大方,室外可以依据固定枪机与球机搭配使用、交叉互动原则,以保证监控空间内的全覆盖、无盲区,同时根据实际需要配置前端基础配套设备如防雷器、设备箱等以及视频传输设备。2.3.2 适用场景设计企业以园区为例,应用场景分为大厅出入口、大厅/食堂、电梯、走廊/前台/电梯口/办公区/食堂收银、楼梯/扶梯/地下车库、园区开阔地带等。1) 大厅出入口该场景中环境亮度变化较大,白天存在逆光环境,夜间环境较暗,需要全天候看清进出人员的脸部特征;推荐使用200万像素H.265宽动态红外日夜型筒型网络摄像机,产品防水防尘,安装方便
15、,建议安装方式为壁装和吊顶装。2) 大厅/食堂该场景人流量较大,情况复杂,而且夜间环境光照条件较差,需要监控是否有破坏性事件发生,看清可疑人员面部特征;推荐使用200万像素H.265红外球型网络高清摄像机,安装方式为壁装。3) 电梯该场景要求监控人员进出的情况,看清人员的面部特征及细节,需要注意隐蔽性或美观度;推荐使用130万像素日夜型防水迷你半球型网络摄像机,美观小巧,安装方便,建议安装方式为吸顶装。4) 走廊/前台/电梯口/办公区/食堂收银该场景属于典型室内场景,需要考虑美观度及隐蔽性,在有灯光环境下光线较好,但夜晚无灯光环境下光线较暗,需要监控是否有破坏性事件发生,看清可疑人员面部特征;
16、推荐使用200万像素H.265日夜型半球型网络摄像机,安装方式为吸顶装。5) 楼梯/扶梯/地下车库该场景属于普通室内场景,夜间光线较差,需要监控是否有破坏性事件发生,推荐使用200万像素H.265红外阵列筒型网络摄像机,产品防水防尘,安装方便,建议安装方式为壁装。6) 园区开阔地带该场景属于典型室外场景,夜间光线较差,需要监控是否有破坏性事件发生,推荐使用200万像素H.265红外/星光级筒型网络摄像机、红外/星光级球型网络摄像机,产品防水防尘,安装方便,建议安装方式为壁装。注:摄像机像素可结合预算及客户实际需求进行选择,目前主流像素为200万像素。2.3.3 IPC功能亮点1) 超低照度海康
17、威视摄像机采用业界高端传感器和DSP,具备很高的感光度,在光照条件极差的条件下也可获得色彩还原度较高的画面。图3. 超低照度摄像机对比效果示例图2) 强光抑制在夜间监控车辆道路、出入口等情况下,往往因为车光线太强严重影响视频图像质量,海康威视产品中广泛采用强光抑制技术来解决此种困扰,有效抑制强光点直接照射造成的视频图像模糊,能自动分辨强光点,并对强光点附近区域进行补偿以获得更清晰的图像。 图4. 强光抑制开启与关闭效果示例图3) 红外增强针对夜间或光线不好的场景下图像质量差的问题,海康威视推出红外摄像机和红外球机,采用阵列红外灯使红外距离最远可达150米,并结合3D降噪技术可以获得清晰的夜间图
18、像。图5. 红外监控效果示例图4) 3D数字降噪3D数字降噪功能能够降低弱信号图像的噪波干扰。由于图像噪波的出现是随机的,因此每一帧图像出现的噪波是不相同的。3D数字降噪通过对比相邻的几帧图像,将不重叠的信息(即噪波)自动滤出,从而显示出比较纯净细腻的画面。海康威视产品中广泛采用3D时空域联合降噪处理,结合准确的噪声强度估计算法,在光照理想、噪声较低时图像清晰细节没有损伤,光照不足时噪声明显抑制,图像细节大量保留,有效提升视频监控图像质量。图6. 降噪前图片示例图7. 降噪后图片示例5) 新一代宽动态监控环境中常会遇到光线明暗反差过大的场景,利用宽动态技术,场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时
19、都能看得特别清楚。普通摄像机获取的是背景清晰但是前景较暗的图像,宽动态摄像机能获取前景和背景都清晰的图像。海康威视采用业界高端传感器并结合自主研发算法,海康威视新一代宽动态基于动态范围达120db的多重曝光Sensor,采用局部亮度映射与图像增强相结合的处理算法,在逆光环境下能够清晰地保留暗处细节并抑制亮处过曝,大幅提升宽动态场景的图像质量。图8. 宽动态摄像机图片效果示例图2.4 监控中心设计监控中心建设内容具体包括视频存储部分、视频解码拼控部分、大屏显示部分、平台管理软件等。本章主要介绍存储子系统、解码拼控子系统和大屏显示子系统。2.4.1 系统结构设计监控中心系统架构图如下所示:图9.
20、监控中心系统架构图监控中心是整个视频监控系统的核心,实现视频图像资源的汇聚,并对视频图像资源进行统一管理和调度。其中,NVR(CVR)实现视频图像资源的存储及调用;视频综合平台完成视频解码上墙和图像的拼接控制,服务器支撑综合管理平台,并通过网络键盘进行视频切换和控制,通过高清大屏对高清视频进行精彩展现。2.4.2 存储部分海康威视在业内率先提出的中心流媒体直写存储方案,方案支持前端编码器录像数据以流媒体(国标或者rtsp的标准流媒体传输协议)直接写入存储系统,能够为用户提供更加优化,更高性能,更加可靠的监控存储服务,能够满足用户更多更高的需求2.4.2.1 CVR存储设计网络高清视频监控系统的
21、存储设计采用CVR视频监控专用存储设备,通过集中式的存储方式部署在总控中心,用于存储管理所有前端监控摄像头的实时监控视频。采用集中式存储方案,物理介质集中布放,更方便管理,数据更可靠、更安全,更容易实现数据的大规模共享和应用。CVR采用了先进的视频流直存技术,可以提高系统性能和可靠性,同时降低使用成本,并具备高性能、高可靠、高密度、大容量、易扩展的特点。此外,CVR设备内嵌了流媒体模块,是集编码设备管理、录像管理、存储和转发功能为一体的视频专用存储设备,支持编码器数据流直接写入存储,或通过流媒体转发写入存储,平台和客户端可以直接从存储中点播、下载,节省大量存储服务器。在计算存储空间时需先计算出
22、所有路数存储一定的时间所需的存储总空间,用总路数乘以每路码流大小,再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间,在计算过程中保持单位的一致性。存储空间计算公式:单路实时视频的存储容量(GB)【视频码流大小(Mb)60秒60分24小时存储天数/8】/1024下表为分别按照1路每天存储24小时、采用H.264算法进行编码,按照D1、720P、1080P的分辨率存储不同天数所需的存储空间表,如下表。(H.265编码设备的码率为H.264设备的1/2,故存储空间也仅需1/2)表1 存储空间需求表序号分辨率码流大小1天存储空间(TB)7天存储空间(TB)15天存储空间(TB)30天存储空间(TB)1D11.5
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