Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
|
Поворотная IP-видеокамера AXIS 213 имеет подвижный отсекающий инфракрасный фильтр, расположенный при нормальной съемке перед ПЗС-матрицей и отодвигающийся в режиме ночной съемки.
Инфракрасный прожектор размещен непосредственно на корпусе IP-видеокамеры рядом с объективом, и позволяет в полной темноте снимать объекты, расположенные в пределах 3-х метров от AXIS 213.
В режим инфракрасной съемки IP-видеокамера переходит, когда освещенность на объекте падает ниже 1 лк., а через 8 часов инфракрасная подсветка автоматически отключается.
Встроенный трансфокатор с автофокусировкой позволяет изменять фокусное расстояние в 26 раз, а при использовании функции цифрового увеличения кадр можно увеличить еще в 12 раз. IP-видеокамера может поворачиваться на 340° в горизонтальной плоскости и на 100° в вертикальной со скоростью поворота до 90 м/с по горизонтали и до 70 м/с по вертикали, практически не оставляя непросматриваемых участков зоны контроля.
Системы видеонаблюдения могут удаленно управлять как поворотным устройством, так и трансфокатором IP-видеокамеры.
AXIS 213 позволяет назначить до 20 предустановок и запрограммировать 1 маршрут автопатрулирования.
Доступ к средствам управления AXIS 213 предоставляется каждому оператору в порядке очередности с учетом момента его подключения к AXIS 213 и приоритета, присвоенного ему администратором.
IP-видеокамера AXIS 213 может работать в режиме многопользовательского доступа и поддерживает одновременное подключение до 20 пользователей.
Максимальное разрешение формируемого AXIS 213 кадра составляет 768x576 пикс.; также IP-видеокамера предоставляет оператору выбор из 10 вариантов разрешения (включая 4 CIF, 2 CIF, CIF, QCIF) и 10 степеней сжатия, IP-видеокамера может формировать видеопоток как в формате MJPEG, так и в MPEG-4.
Каждому пользователю, имеющему доступ к AXIS 213, ставится в соответствие один из трех уровней доступа (Viewer, Operator или Administrator) и присваивается пароль. Если видеоинформация, которую передает IP-видеокамера, не является конфиденциальной, то при настройке видеокамеры можно разрешить анонимный просмотр видео или анонимное управление поворотным устройством и трансфокатором.
Для ограничения доступа IP-видеокамера поддерживает фильтрацию IP-адресов.
При работе в Internet Explorer на компьютере, с которого осуществляется доступ к видеокамере, должна быть включена поддержка ActiveX и установлено приложение AXIS Media Control (AMC). Если рабочая среда не позволяет устанавливать стороннее программное обеспечение, то для приема видеоизображения можно использовать Java-апплеты или установить другой веб-браузер.
Для оптимизации работы в сети IP-видеокамера поддерживает технологию автоопределения скорости и режима приема Nway.
Поддержка скриптов позволяет администратору или разработчику создавать собственные приложения, например, для обработки событий, отправки сообщений по электронной почте, сохранения видеофайлов на FTP-сервер и т. д.
Технические характеристики поворотной IP-камеры AXIS 213 представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Технические характеристики поворотной IP-видеокамеры AXIS 213
Параметры | Значения |
Чувствительный элемент видеокамеры: | 1/4″ ПЗС-матрица, чересстрочная развертка |
Объектив: | 3.5 – 91 mm. F1.6 – F4.0, автоматический zoom, горизонтальный угол обзора: 42-1.7°. авто фокус. 26х оптическое и 12х цифровое увеличение |
Чувствительность: | до 1 лк – нормальный режим, в полной темноте – инфракрасная съемка |
Разрешение: | 4 CIF, 2 CIFExp, 2 CIF, CIF, QCIF максимум 768x576, минимум 176x144 |
Скорость передачи видео: | до 25 к/с |
Стандарт сжатия: | MJPEG (до 11 раз), MPEG-4 (до 23 раз) |
Управляемые параметры: | Возможность изменения уровня цвета, яркости, резкости, контраста, баланса белого, контроля экспозиции, области экспозиции, компенсации черного, регулировки режима работы при плохом освещении. Возможность наложения на изображение текста, даты, времени, шаблона и других изображений. Построчный фильтр |
Звук: | G.711 PCM 64кбит/с. G.726 ADPCM 32 или 24 кбит/с, полный дуплекс, полудуплекс, симплекс, отключение звука |
Подключение к сети передачи данных: | 10BaseT/100BaseTX Enhernet, RJ-45 |
Аппаратная реализация: | AXIS Etrax 100LX 32-bit RISC CPU, AXIS ARTPEC-2 + ОЗУ 8 Мб, ОЗУ 32 Мб (6 Мб – видеобуфер), Flash 4 Мб |
Питание: | 13 В пост. тока. 1.8 А – внешний источник питания, в 1-м комплекте |
Рабочие условия видеокамеры: | 5-40°С, влажность 20-80 % без конденсата |
Размер видеокамеры: | 130х104х130 мм |
Вес: | 700 г |
Комплект поставки: | Источник питания Устройство для крепления на потолке Набор резиновых ножек для настольной установки Краткое руководство по установке Компакт-диск с ПО и руководством пользователя Лицензия па кодирование и декодирование MPEG-4 |
4.3.4.5. Решение по экстренной связи
Экстренная связь ПУОН обеспечивается на основе вызывной панели связи, в которой должна быть предусмотрена возможность ведения интерактивной связи между гражданином (гражданами) и оператором РИЦ.
4.4. Функциональные подсистемы
4.4.1. Рекомендуемый перечень подсистем
Для решения поставленных задач и обеспечения совокупности функциональных возможностей, в составе РП ОКСИОН должны быть созданы и развернуты следующие функциональные подсистемы:
подсистема связи и передачи данных (ПСПД), в том числе мобильный сегмент (МС ПСПД);
подсистема массового информирования (ПМИ);
подсистема наблюдения и сбора информации (ПСИ);
подсистема информационной безопасности (ПИБ);
подсистема радиационного и химического контроля (ПРХК);
подсистема звукового сопровождения и информирования (ПЗСИ);
геоинформационная подсистема (ГИП);
подсистема контроля и управления РП ОКСИОН (ПКУ).
4.4.2. Подсистема связи и передачи данных
4.4.2.1. Организационно - методические рекомендации по созданию региональных ПСПД
Региональная ПСПД предназначена для объединения информационных центров, функциональных подсистем и терминальных комплексов с единую РП ОКСИОН и для обеспечения информационного обмена (дуплексного голосового и документального) между информационными центрами и терминальными комплексами, функциональными подсистемами, ТСЦВ субъектов РФ, органами управления РСЧС и взаимодействующими сетями и системами связи других министерств (ведомств) и организаций. Региональная ПСПД является одним из элементов многоуровневой системы связи и передачи данных ОКСИОН (рис. 4.2).


Рис. 4.2. Взаимодействие региональных ПСПД
По каналам связи региональной ПСПД должны передаваться следующие виды информации:
информационные материалы и сигналы оповещения;
голосовые сообщения и переговоры между информационными центрами в режимах связи: «точка-точка» и циркулярном;
цифровой обмен между ЛВС различных уровней ПСПД;
видеоинформационные материалы для отображения на терминальных комплексах в стандартах DVD, MPEG-2 и MPEG-4 в реальном масштабе времени в режимах «точка-точка» и вещательном;
факсимильные сообщения «каждый с каждым»;
видеоконференцсвязь: «точка-многоточка» и «каждый с каждым».
Региональная ПСПД является системообразующей подсистемой РП ОКСИОН и с учетом этого должна включать следующие основные элементы:
ЛВС информационного центра;
виртуальную частную сеть;
программно-технические средства управления ресурсами РП ОКСИОН.
Кроме того последующее развитие РП ОКСИОН потребует включить в состав региональных ПСПД программно-технические средства управления проводным, радио и телевизионным вещанием, а также электросиренным оповещением.
4.4.2.2. Требования к региональным ПСПД
Зоны обслуживания ПСПД на первом этапе развития ОКСИОН должна охватывать 34 города РФ, в которых должно быть размещено 1160 терминальных комплексов, из них в 27 городах созданы региональные и местные подсистемы ОКСИОН с 576 терминальными комплексами.
В региональных ПСПД должен циркулировать трафик двух типов:
трафик данных, некритичный к задержке передачи пакетов и ее вариации (ВЕ);
трафик аудио - и видео, критичный к задержке передачи пакетов и ее вариации (RT).
В связи с этим и оборудование региональной ПСПД должно обеспечивать классификацию трафика и поддерживать различные классы его обслуживания.
Планируемые объемы указанных типов трафика для различных регионов функционирования приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7
Планируемые объемы трафика
Маршрут | Повседневный режим | Режим угрозы и ЧС | ||
Т, ГБ/be | Т, ГБ/rt | Т, ГБ/be | Т, ГБ/rt | |
ИЦ – ПУОН | 6 | 0 | 6 | 0,4 |
ПУОН – ИЦ | 3 | 6 | 3 | 10 |
ИЦ – ПИОН | 6 | 0 | 6 | 0,4 |
ПИОН – ИЦ | 2 | 0 | 2 | 0 |
ФИЦ – РТК (РИЦ – ГТК) | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 |
РТК – ФИЦ (ГТК – РИЦ) | 0,1 | 1 | 0,1 | 10 |
ФИЦ – РИЦ (РИЦ – ГИЦ) | 7 | 0 | 7 | 0 |
РИЦ – ФИЦ (ГИЦ – РИЦ) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Примечания:
Т – трафик;
ТК – терминальные комплексы;
ПУОН – пункт уличного информирования и оповещения;
ПИОН – пункт информирования и оповещения в зданиях;
РТК – региональный терминальный комплекс (ПУОН или ПИОН, региональной зоны);
ГТК – городской терминальный комплекс (ПУОН или ПИОН, расположенный в городе).
Тип трафика:
ВЕ – видео/аудио трафик;
RT – трафик данных.
Требуемые скорости передачи данных для различных типов трафика приведены в таблице 4.8.
Таблица 4.8
Значения скорости передачи ПСПД на различных направлениях
Маршрут | Повседневный режим | Режим угрозы и ЧС | ||
Скорость передачи, Мбит/с/BE | Скорость передачи, Мбит/с/RT | Скорость передачи, Мбит/с/BE | Скорость передачи, Мбит/с/RT | |
ИЦ – ПУОН | 1 | 0 | 1 | 5 |
ПУОН – ИЦ | 0 | 1 | 1 | 5 |
ИЦ – ПИОН | 1 | 0 | 1 | 5 |
ПИОН – ИЦ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ФИЦ – РТК (РИЦ – ГТК) | 1 | 0 | 1 | 5 |
РТК – ФИЦ (ГТК – РИЦ) | 1 | 0 | 1 | 5 |
ФИЦ – РИЦ (РИЦ – ГИЦ) | 1 | 0 | 1 | 0 |
РИЦ – ФИЦ (ГИЦ – РИЦ) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Примечание. Данные приведены для ПИОН, содержащих плазменные экраны. Для ПИОН, содержащих устройство бегущей строки, требуемая скорость передачи для всех режимов составляет 64 кбит/с в обоих направлениях.
Региональные ПСПД должны технически и программно сопрягаться с территориальными системами централизованного оповещения субъектов РФ.
В составе регионального ПСПД должен оборудоваться узел связи, посредством которого проводится управление функционированием ПСПД.
4.4.2.3. Локальные вычислительные сети региональных информационных центров
ЛВС регионального информационного центра должны обеспечивать доступ к серверному оборудованию, взаимодействие рабочих станций управляющих компьютеров плазменных экранов, маршрутизирующих коммутаторов, рабочих мест видеоконференцсвязи. Организационно ЛВС должна быть совмещена с узлом связи региональной ПСПД.
На рис. 4.3 и 4.4 приведены типовые структурные схемы ЛВС межрегиональных, региональных и муниципальных (городских) информационных центров. ЛВС межрегиональных, региональных и муниципальных информационных центров должны быть построены на базе маршрутизирующих коммутаторов Cisco WS 3750-12 или Cisco WS 3750-48, имеющих соответственно 12 и 48 портов Ethernet 10/100 для подключения оконечных устройств. Каждый изпортов имеет механизм определения скорости передачи подключенного устройства и автоматическую конфигурацию порта для работы со скоростью 10/100/1000 Мбит/с. Коммутаторы обеспечивают возможность подключения к сети практически любого оператора связи со скоростью передачи 1 Гбит/с.
Для подключения терминального оборудования к ЛВС используется интерфейс 802.3/100 Мбит/с.
Выбор маршрутизирующего коммутатора определяется необходимым количеством портов для подключения оконечных устройств.
Конкретная комплектация и требуемая конфигурация программного
обеспечения должна быть определена на стадии рабочего проектирования.
|
Рис.4.3. Структурная схема ЛВС межрегиональных и региональных центров |
|
Рис.4.4. Структурная схема ЛВС муниципальных (городских) информационных центров |
4.4.2.4. Виртуальная частная сеть
Виртуальная частная сеть региональной ПСПД представляет собой выделенную IP VPN сеть (VPN – выделенная частная сеть), включающую городские и региональные сегменты, и предназначенную для объединения функциональных подсистем и терминальных комплексов в единое информационное пространство.
Отдельные сегменты ВЧС, расположенные в разных городах, должны объединяться магистральными каналами связи.
Основные функции ВЧС:
организация обмена данными между ЛВС информационных центров;
организация обмена данными между информационными центрами и функциональными подсистемами и терминальными комплексами.
Городские сегменты ПСПД строятся с использованием технологий Metro Ethernet, ADSL, SHDSL, а также беспроводных технологий широкополосного доступа. Применение этих технологий позволит обеспечить цифровые каналы с пропускной способностью, требуемой для трансляции видеопотоков между информационными центрами и терминальными комплексами.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |





