H3C平安城市视频监控系统技术建议书 .doc
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1、平安城市视频监控系统技术建议书 第1章 项目概述71.1 项目建设背景71.1.1 项目总体要求71.1.2 系统实现功能要求7第2章 系统详细方案设计122.1 系统总体架构设计122.1.1 传统监控联网建设模式分析122.1.2 为什么要采取H3C iVS IP智能监控解决方案132.1.3 H3C iVS IP智能监控架构142.1.4 系统设计总体框架设计图151. 网络设备说明162. 存储设备说明163. 监控设备说明162.1.5 iVS监控系统增值业务介绍162.1.6 用户权限及管理设计182.1.7 平安城市视频监控系统基于组播的基本流程192.1.8 报警与事件联动基本
2、流程222.1.9 大屏幕方案设计231. 轮巡切换:单显示器组切换242. 轮巡切换:多显示器组切换243. 轮巡切换:群切换244. 联动切换:报警联动切换255. 联动切换:特殊事件联动切换256. 联动切换:智能联动切换257. 联动切换:外部触发联动切换258. 主要业务流程252.1.10 系统功能特点271. 统一的监控平台272. 先进的体系架构283. 创新的双流分离设计284. 高清晰的图像质量285. 专业可靠的海量存储296. 智能便利的管理维护317. 灵活丰富的接入方式328. 电信级的设备高可靠性329. 国际标准的高锲合322.2 平安城市视频监控系统承载网络及
3、系统接入设计方案332.2.1 IP地址及VLAN规划331. IP地址选择332. IP地址分配333. VLAN规划332.2.2 QoS设计342.2.3 组播设计351. 组播技术介绍352. 组播网络设计362.2.4 网络安全设计362.2.5 网络可靠性设计371. 设备级可靠性设计372. 协议级可靠性设计372.3 立杆和基础设计382.4 供电系统设计392.5 图像采集和显示设备选型设计402.5.1 智能高速球402.5.2 红外摄象机412.5.3 旋转型红外变焦摄象机432.5.4 道路专用摄象机442.5.5 彩色半球摄象机452.5.6 小型红外摄象机462.6
4、 视频编、解码设计482.6.1 前端视频编码器设计481. 设计要求简述482. 前端视频编码器选型483. 性能特点:494. 连接说明:505. 前端视频编码器实物图片516. 产品规格522.6.2 视频解码器设计541. 设计要求简述542. 视频解码器设备选型543. 产品特点:544. 视频解码器连接示意图555. 视频解码器实物图556. 产品规格562.7 系统管理平台部分(控制管理层)设计582.7.1 系统管理平台的构成582.7.2 系统管理平台的主要功能581. 视频、数据管理服务器VM5000582. 视频管理服务器VM5000功能介绍592.7.3 关键系统功能及
5、其业务流程671. 实时图像点播672. 远程控制683. 存储和备份694. 历史图像的检索和回放715. 报警管理726. 双向语音对讲727. 友好的人机交互界面738. 用户与权限管理749. 日志管理7510. 轮切业务7611. 视频监控客户端多画面业务7612. 终端合法性,状态一致性检查7713. 时间同步7814. 集中管理和批量配置782.7.4 存储技术架构分析782.7.5 存储网络选择792.7.6 存储设备选型分析802.7.7 存储系统容量计算822.7.8 存储系统方案设计832.7.9 存储安全设计881. 业务安全882. 数据安全892.7.10 H3C
6、EX1000介绍892.7.11 典型组网应用912.8 系统防雷与接地系统设计932.8.1 雷电概述932.8.2 平安城市地区雷暴概况952.8.3 设计理论依据和相关技术标准961. 雷电入侵的途径和危害962. 设计理论依据973. 相关技术标准982.8.4 雷击入侵途径示意图992.8.5 防雷理论及设计方案991. 防雷理论的三个主要指导思想992. 根据雷电防护的理论,一个完整的防雷体系应具备的条件:1003. 电源系统雷电波入侵的防护1004. 信号线、网络系统的防雷保护1012.8.6 防雷设计技术说明(同机房设计相重复)1011. 机房设备供电部分的雷电保护:1012.
7、 信息传输线的保护:1023. 接地系统制作安装:102第3章 系统主要技术介绍及设备技术参数1033.1 EPON组网技术介绍103第4章 H3C iVS 监控部分应用案例及客户名单1084.1 建设多个城市平安工程1084.2 建设多种行业监控项目115第1章 项目概述1.1 项目建设背景平安城市视频监控系统将建设成一套以打击、预防违法犯罪为目的,在进出口门口、停车场等地点设立视频监控点,将监控图像实时传输到监控中心,通过对图像的浏览、记录等方式,使相关职能部门直观地了解和掌握监控区域的治安动态,有效提高社会治安管理水平的视频监控系统。1.1.1 项目总体要求以科学发展观和构建社会主义和谐
8、社会理论为指导,全面贯彻“统一标准,整体部署,分期实施,信息共享” 与建设力度和社会可接受程度相结合、探索创新和稳步推进相结合、服务公安业务和服务社会经济发展相结合的的原则,体现“实用,可靠,经济,科学”的指导思想。以规范技术应用为重点,以增强技术设施的实际应用效能为核心,通过技术集成,建立和完善覆盖面广、资源共享、综合应用的各级监控系统的技术平台。1.1.2 系统实现功能要求系统应能实现不同设备及系统的互联、互通、互控,实现视音频及报警信息的采集、传输/转换、显示/存储、控制;进行身份认证和权限管理,保证信息的安全;应能与报警系统联动,并提供与其他业务系统的数据接口。主要包括:1. 实时图像
9、点播应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播,支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像,支持多用户对同一图像资源的同时点播,支持IP 组播技术。2. 远程控制应能通过手动或自动操作,对前端设备的各种动作进行遥控;应能设定控制优先级,对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。3. 存储和备份 监控控制平台的数据库在记录图像信息的同时还应记录与图像信息相关的检索信息,如设备、通道、时间、报警信息等。平台应能存储视音频信息并保持15天;对需要长期保存的信息可配置专用存储设备备份。4. 历史图像的检索和回放应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载;回放应支持正常播放、
10、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等;支持回放图像的缩放显示。5. 报警管理 报警的接收和分发应能接收报警源发送过来的报警信息,根据报警处置策略将报警信息分发给相应的系统、设备进行处理。报警源包括前端报警(探测)设备/报警子系统、监控设备的视频移动侦测输出和现有公共网络报警系统的联动输出。 报警联动若报警位置存在监控设备,报警发生时应能通过预设方式自动调用视频或声音信息进行报警复核,并触发录音录像。系统应支持与其它警用业务系统进行报警联动。 报警记录当发生报警时,监控中心应记录报警的详细信息,如报警地址、报警所属组织、报警级别、报警类型、报警时间、处警时间、处警结果等。6. 与其
11、它系统的接口系统可提供与其它信息系统的互联接口。能与“三台合一”接处警系统、应急指挥系统、GIS 地理信息系统、卡口监控管理、交通监控管理等各警用业务工作相互集成。7. 语音双向对讲根据应用需要(如声音复核、通信指挥等),能支持在监控点和监控中心以及各监控中心之间实现语音双向对讲功能。8. 系统的人机交互 应具有直观、友好、简洁的人机交互界面。 应具有视频画面分割显示、信息提示等处理功能。 应能反映自身的运行情况,对正常、报警、故障等状态给出指示。9. 用户与权限管理监控中心应具有对接入的用户进行授权和认证的功能。用户及权限管理可由各级监控中心独立执行,也可集中执行。用户及权限管理模块应定义用
12、户对设备的操作权限、访问数据的权限和使用程序的权限。监控中心的用户应有权限获取所辖范围内的历史图像和实时监视图像,当需要获取非管辖范围内的历史图像和实时图像时,应取得有效授权。系统可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能,锁定和解锁方式可设定。10. 网络与设备管理应能在监控管理平台范围内对系统设备、网络进行管理,收集、监测网络内的监控设备、相关服务器的运行情况;对有权限调用访问本级监控中心的用户应能进行监控;在联网系统内部应能实现实时工作时钟同步。11. 网络信息安全管理系统应具备保证信息安全的各项措施,包括身份认证、设备认证、前端设备和社会监控中心的接入安全、移动监控系统的接入和传输
13、安全、图像信息的防篡改等。12. 日志管理日志包括运行日志和操作日志两种,运行日志应能记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态及发生时间;操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况。支持日志信息的查询和报表制作等功能。13. 监控智能化系统中尽可能多地采用智能化视频处理等技术,如运动目标检测、轨迹跟踪、行为分析、目标识别、快速图像检索等。14. 移动/无线监控支持前端设备的移动/无线接入和移动用户终端的使用。15. 网络带宽监控中心网络带宽规划设计主要应考虑前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心和预留的网络带宽。 16. 监控中心内部及监控中心间
14、互联的IP 网络性能指标监控中心内部及监控中心间互联的网络性能指标应符合通信行业标准YD/T 1171-2001 中所规定的1 级(交互式)或1 级以上服务质量(QoS)等级。具体指标如下: 网络时延上限值为400ms。 时延抖动上限值为50ms。 丢包率上限值为110-3。 端到端的信息延迟时间信息(包括媒体信息、控制信息及报警信息等)经由IP 网络传输时,端到端的信息延迟时间包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间。前端设备与监控中心间端到端的信息延迟时间应不大于1 秒。前端设备与用户终端间端到端的信息延迟时间应不大于2 秒。18. 视频报警联动响应时间报
15、警信号到达监控中心后,在本监控中心的IP 网络内与视频显示的直接联动响应时间应不大于4秒。19. 系统图像质量应保证图像信息的原始完整性,即在色彩还原性、图像轮廓还原性(灰度级)、事件后继性等方面均与现场场景保持最大相似性。系统的最终显示图像应达到四级(含四级)以上图像质量等级,对于电磁环境特别恶劣的现场,图像质量应不低于三级。高风险对象的图像存储、回放的图像分辨率应与其相对应的风险等级划分规定的要求相一致,保证目标图像质量的有效性。经智能化处理的图像,其质量不受上述等级划分要求的限制,但对指定目标的处理,其处理前后的保留信息应保持一致。第2章 系统详细方案设计2.1 系统总体架构设计2.1.
16、1 传统监控联网建设模式分析一、模拟视频监控系统模拟视频监控系统的发展较早,目前常被称为第一代监控系统。模拟监控系统是以视频矩阵、分割器、录像机为核心,辅以其他传感器的模拟信号传输、控制、处理系统。模拟监控系统采用视频切换矩阵连网,多路数视频光端机上传视频图像。系统主要特点是:视频、音频信号的采集、传输、存储均为模拟形式,一定距离范围内图像质量保持得很好。传统的模拟视频监控系统有局限性。首先,模拟视频信号通常采用同轴电缆进行传输,在距离较远时,需要使用视频放大器对视频信号进行放大以补偿传输损耗,而这将导致信号信噪比的下降。在实际工程中,如果对视频信号进行两级或两级以上的放大,图像就会产生明显失
17、真;第二,模拟视频监控系统中所存储的视频图像信号是未经压缩的模拟信号,需要使用大量录像带,成本高、体积大且不易保存;第三,模拟视频监控系统在进行长延时录像时的图像质量较差,检索时需要在录像带上反复进退查找,难度大、不易使用;第四,与信息系统无法交换数据,应用的灵活性较差,不易扩展。由于模拟视频监控系统这些自身难以克服的缺点,不能适应报警与监控系统信息共享的要求,在系统建设过程中需要逐步淘汰或者进行升级改造。二、模数结合的视频监控系统数字硬盘录像机(DVR)应用到模拟监控系统中,将传统的模拟视频信号转换为数字信号,通过计算机网络来传输,这就形成了模数结合的监控系统,实现了视频/音频的数字化、系统
18、的网络化、应用的多媒体化和管理的智能化。模数结合监控系统的报警信号和视音频信号的接入、图像的切换和前端设备的控制主要采用模拟切换矩阵;图像的记录采用数字方式;图像数字化后通过计算机网络传输。模数结合的视频监控系统存在诸多问题:1. “矩阵DVR”是两套系统组合。矩阵作为实时查看设备,起到控制、切换作用;DVR作为数字存储设备。两套系统之间没有相互控制、统一管理的机制,并且也不能同时控制前端摄像机,仅仅是两套系统的组合。2. 矩阵级联问题。在监控系统中通常采用的是“监控中心分控中心”二级联网模式,矩阵在级联过程中产生了以下问题:由于信号衰减导致图像传输到到上级部门时质量下降;上下级之间容易形成控
19、制冲突;无法获取其他同级区域的图像,在突发情况下无法实现对周边情况的全方位了解,等等问题。3. 标准化问题。矩阵协议目前没有形成国际标准化,不同厂家的矩阵难以实现互通,对后期扩容造成隐患。4. 视频存储问题。在模数结合的视频监控系统中采用DVR作为存储介质,但是DVR没有采用RAID、不支持硬盘热插拔,使得DVR难以为平安城市治安视频监控的事后取证提供高可靠性、稳定性的存储系统。同时由于视频文件分散在不同设备上,难以形成统一管理和视频数据综合利用,例如图像识别等应用。2.1.2 为什么要采取H3C iVS IP智能监控解决方案随着科技与经济的快速发展,人们对安全保障的要求不断提高,视频监控的应
20、用日益广泛和深入,监控的规模和范围也不断扩大,网络监控的需求如火如荼,如当前的“大型平安工程、园区联网监控”中,成千上万处摄像监控点。但是,随着监控规模的扩大,很多问题也随之产生:如何实现如此大规模社会资源的实时监控?如何实现如此海量视频信息的高质量可靠存储?如何有效管理和维护如此复杂的监控系统?如何降低系统不断扩大后导致的运营费用不断高涨?当监控规模不断扩大时,上述视频监控的基本需求,是模拟视频矩阵和DVR数字硬盘录像机为核心的传统网络监控解决方案无法解决的。 顺应技术发展的趋势,基于在IP网络、IP视频应用及IP SAN存储等领域长期的技术积累和对网络视频监控本质需求的关注,H3C推出iV
21、S(IP Video Surveillance)IP智能监控解决方案,集视频编解码、网络存储、管理平台和传输网络四大平台为一体,以标准、开放、高质、可靠的IP技术,有效的解决了上述问题,满足了网络监控市场蓬勃发展的需求,可广泛应用于平安工程、铁路、轨道交通、机场、公路、教育、医疗、电力、监狱、园区等领域的网络监控。2.1.3 H3C iVS IP智能监控架构1) 视频编、解码器编解码器支持H.264、MPEG2、MPEG4、MJPEG等编码格式,提供从单路到16路各种密度的规格,支持实时流和存储流双流设计,支持高至8Mbps的高清码流或低至128Kbps的标清码流,支持端到端写存储(编码器直接
22、写入IP SAN存储),采用电信级制造工艺,可以基于各种网络环境高质量、可靠的满足各类网络监控前端编码、存储和解码的需求。2) 网络视频存储系统基于iSCSI标准的IP SAN技术和强大的数据管理服务器构建完善的网络存储系统,存储资源可以根据需求分布式部属并加以统一资源管理和调度,支持动态存储资源管理、在线部属,可以基于统一平台满足不同存储质量、容量和服务质量的客户需求,可以提供完善的备份和存储生命周期管理功能。提供不同性能的IP SAN盘阵,同时支持NAS备份功能。3) 系统管理平台包括专用的视频管理服务器、数据管理服务器、客户端和流媒体服务器,视频管理服务器是用于集中认证、注册、配置、控制
23、、报警转发控制的专用信令服务器,可以实现完善的视频编解码设备网络管理功能,支持多台信令管理服务器相互协同工作组建多级多域的管理平台。数据管理服务器主要功能为管理存储设备、存储资源和视频数据,支持对系统所有存储资源进行全方位的监控和管理,支持不间断的视频检索、回放等业务。客户端可以提供友好方便的人机界面功能,包括监控对象的实时监视监听、查询、云台控制、接警处理,并集成了基本的GIS功能方便用户操作。流媒体服务器可以用于流媒体转发、组播单播转换和外网VOD点播服务。4) 网络系统采用组播优化过的系列交换机对前端视频编码器传输的数据进行接入、汇聚、交换。通过多业务路由器(MSR)等实现对边界安全接入
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