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

AXIS

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.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

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