通川区七小龙山小学监控、校园电视台、校园广播建设需求说明书.docx
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1、通川区七小龙山小学监控、校园电视台、校园广播建设需求说明书建设单位:达州市文化旅游投资有限公司编制日期:2023年5月目录第一部份:监控全覆盖方案31.总体设计思路32.2.1室外重点场景61)核心层:92)接入层:94.存储系统设Ti104.3设备选型114.3.1存储容量计算11511ILu、I125.1系统架构125.2解码拼控设计135.2.1主要功能135.3大屏显示设计1853.1系统概述18第二部份:校园广播电视台解决方案211.1 基本概况211.2 建设目的21方案设计222、系统采用无轨虚拟跟踪技术253、高质量虚拟场景生成技术264.视频合成系统26第三部份:校园广播系统
2、方案33第一章项目概述331.1 项目概况331.2 项目要求33第二章总体设计341.1 1设计原则341.2 2设计系统34第三章系统设计351.3 1设计效果353.2 系统功能363.3 设计分析363.4 设计依据373.5 系统配置38第四章:系统软件功能41IP网络广播的优势42第一部份:监控全覆盖方案1.总体设计思路1.1系统概述监控智能监控子系统基于学校现有网络和新增网络建设实现纯网络化数字架构。系统建设采用全高清摄像头,提供高质量图像。前端监控点视频信号通过IP摄像机直接与网络交换机连接,通过网络与监控中心服务器连接,服务器通过网络为各个授权用户提供图像信息,实现真正意义上
3、的数字化视频传输系统。系统存储采用后端集中存储模式,提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。为了使智能监控系统更加稳定和方便管理,我们将多个监控子系统合成一套监控系统,由统一的服务器来管理。监控中心保卫处可以对所有图像进行实时浏览、云台控制、录像查询和回放、录像资料下载。各个分控中心只有实时监控本区域图像的权限。在网络上的任何一台计算机只需经管理员授权登陆服务器完成对网络中各监控点的控制及浏览,与传统监控相比具有明显的优势,不需重新布线,且前端监控点扩展方便,只要有网络的地方均可设置监控点。1.2总体架构图监控智能监控子系统从逻辑上可分为监控前端系统、传输系统、视频存储系统、监
4、控中心系统等几部分。图1系统整体结构拓扑图监控前端:系统监控前端支持多种类型的摄像机接入,系统配置高清网络枪机、球机等网络设备,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音视频数据的传输。传输系统:传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。存储系统:视频存储系统负责对视频数据进行存储,系统配置后端NVR视频云进行数据集中存储。监控中心:视频解码拼控完成视频的解码、拼接、上墙控制,方案配置视频综合平台实现对前端所有种类视频信号的接入,完成视频信号以多种显示模式的输出。监控中心大屏显示接收视频综合平台输出的视频信号,完成视频信号的完美呈现。2.1 部署原则前端摄像机选型应根据
5、不同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无盲区、全覆盖,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和线缆。室内可以采用红外半球与室内球机搭配使用,确保满足安装的美观与细节的不丢失需求要求。针对室外监控点位的实际情况,摄像机、补光灯(选配)安装于监控立杆上,网络传输设备、光纤收发器、防雷器、电源等部署于室外机箱,室内摄像机安装比较简易和方便,直接通过交换机、电源模块连接网络和取电。2.2 前端点位设计根据学校不同的应用场景,需要选择不同的前端摄像机,以达到最优的视频监控效果。具体
6、点位分布如下:类别位置场景设备类型室内教学楼大门口宽动态摄像机走廊红外半球楼梯口红外枪机教室红外半球、迷你球机行政楼大门口宽动态摄像机走廊红外半球楼梯口红外枪机电梯电梯半球重要办公室红外半球、迷你球机食堂大门口宽动态摄像机食堂内红外半球、迷你球机监控中心大门口宽动态摄像机中心内部红外半球、迷你球机室外出入口大门口智能球机足球场主席台智能球机观席台、场内部智能球机各出入口红外枪机篮球场各出入口红外枪机场内部智能球机表1前端点位设计室内场景主要包括学校的教学楼、行政楼、食堂、监控中心等具体建筑的内部场景,各建筑内部场景主要包括出入口、走廊、楼梯口、电梯、办公室内部、教室内部、食堂内部、监控中心内部
7、等不同位置。出入口学校各栋楼进出口,是整个学校安全防范重点区域之一,为了加强对各个单元楼进出人员的管理,需在各楼门口区域设置监控点,考虑到要求能看清楚进出人员的样貌,本区域有全天候工作的要求。由于该区域会存在背景光较强而导致看不清室内细节问题,所以选择带宽动态功能的红外摄像机。走廊传统摄像机拍摄出来的画面比例一般为4:3或16:9,看到的场景为视角广但视野不深,而学校各建筑内部的走廊具有狭长、窄小的特点,如果采用传统的摄像机需要多台摄像机才能完全覆盖狭长的走廊,但支持走廊模式的摄像机将画面比例变换为9:16,让视角更小视野更深,减少走廊中部署的摄像机数量。为了保障走廊区域设备安装后的美观和协调
8、,需要部署支持走廊模式的红外半球。楼梯口楼梯口是人员进出必经之地,如有紧急事件发生,也是留下线索最多的地方,该位置的安防监控要求也比较高。楼梯口除了需要能够看清进出人员之外,还需要看清进出人员的细节信息如携带的物品等内容,该位置需要部署高清红外摄像机进行进出人员监控,也推出了智能化防踩踏摄像机。电梯轿箱行政办公楼基本上都会有办公电梯,而电梯作为公共交通工具,也是监控的重要区域。在电梯轿厢安装电梯半球摄像机,其通过专用的视频传输线接入到视频编码器中,从而实现对电梯的实时监控。由于电梯环境特殊,因此需要安装专用的电梯摄像机。教室教室作为广大师生学习的重要场所,属于人员聚集度高、安全防范风险较大的重
9、点区域,也是学校保卫部门和教务部门重点关注的场所。教室存在场景较小、需要看清细节和安装美观等要求,因此一般教室会选择高清红外半球或室内球机完成教室监控的任务,其中红外半球用于看全景,室内球用于看细节,解决既看全景又看细节的监控需求,同时室内球机和红外半球安装属于吸顶式安装,安装后不会影响教室的整体美观,效果极佳。食堂食堂为人员聚集度较高场所,安防要求也非常高,在食堂的出入口、操作间、食堂大厅等重点区域部署高清红外枪机、高清红外半球和高清室内球机等设备,对食堂进行无死角、无盲区、全实时监控。停车场学校停放车辆面积广泛,是整个学校安全防范薄弱环节,为了加强机动车、自行车和电瓶车的车辆管理,减少巡逻
10、人员的劳动强度,让监控人员实时监控到停车场的情况,发现警情能够及时处理。需在停车场区域设置监控点。2.2.1 室外重点场景校门口学校的校门进出口及生活区的出入口颇多,社会人员往往是通过这些出入口强行闯入校园或生活区,是整个学校安全防范重要的区域,为了加强对学校及学校生活区进出车辆及人员的管理,需在每个门口设置监控点,安装摄像机时需考虑夜晚的光线很差,并且要求每监控点要看清楚进出车辆的车牌和人员的样貌,为学校的管理提供事实依据。本系统设计固定红外摄像机和快速球机的方式,实时记录各出入口信息。红外摄像机负责24小时监控整个场景,满足系统无盲区的要求;球机满足监控系统灵活性要求,可通过定制预置位等在
11、不同时段分别监视不同区域目标。交叉路口校园路面固定点需要满足在覆盖范围内看清过往行人、车辆的行为特征和体貌特征,推荐采用200万网络高清球型产品来对大范围监控区域进行监控。在重要监控区域推荐采用带有自动跟踪功能的网络高清智能球机,对进出人员进行自动跟踪。摄像机要达到IP66的防护等级,避免在雨天等环境下因为雨水或灰尘的进入;在晚上光线不足的环境下推荐采用超低照度功能或红外功能的网络高清枪机,保障夜晚等光线不足环境下的监控图像质量。足球场校园足球场面积较大,出入口也非常多,在足球场各出入口安装高清红外枪机,对进出的人员进行实时监控,同时在足球场的主席台和观众席安装高清红外球机,实现主席台和球场的
12、全程实时监控。篮球场则主要为进出口位置的全程监控,记录所有进出篮球场的人员信息。2.监控前端设计监控视监控场景比较固定,具体可以分为室内场景与室外场景,其中室外场景主要包括学校大门口、校内主要道路、足球场、篮球场、广场和室外停车库等,室内场景主要包括教学楼、行政楼、食堂和监控中心等建筑内部场景。根据不同场景的不同需求,灵活选择合适的前端监控产品,满足室内外各种场景下的监控需求。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,旨在给用户提供最优质的图像效果、最丰富的监控价值、最便捷的操作管理和最完善的维护体系。3传输系统设计3.1网络总体设计随着校园IP
13、网络摄像机的大规模应用,网络建设至关重要,只有对网络进行有效的合理设计规划,校园的网络视频监控系统才能更有效稳定安全的运行。视频监控承载网相对于比较传统的数据网络还是有很大的区别,这也是由IP网络监控的特点决定的,与传统的数据型网络相比,IP视频监控系统具有带宽要求高、转发性能好、转发的是需低延时视音频等特点,网络设计的是否合理也直接决定了监控图像的实时性、稳定性和安全性。综合校园视频监控的特点,我们在建设校园网络时应满足以下要求:网络带宽可以满足视频传输的高带宽的要求;网络可靠性可以满足视频监控7*24小时高负荷的要求;网络系统要具有很高的安全性;校园网络系统必须它的经济性;校园网两层组网架
14、构校园监控传输网络支撑着整个视频监控系统的信息通道,其核心是能够提供满足相应要求的传输带宽,且具有路由冗余能力。校园网络应该是功能层次分明的网络,要求有灵活的扩展能力、升级能力、可管理性和很高的安全性。整个网络的负载主要是有实时视频流和存储流决定的,各种控制指令及网络管理信息不大,不过优先级相对较高。目前校园网络较常用的校园组网方式有两种:三层组网和二层组网模式。我司采用二层组网方式来构建学校的监控专网。针对校园专网,二层组网有如下优势:网络带宽收敛;组网简单、管理方便;节点减少的同时也减少了视音频的延时;实现QoS更简洁。1)核心层:网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通
15、信,提供可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量。核心层交换机通常是整个视频网络的数据转发的中心,连接网络视频监控用户端应用的平台设备(如存储备份、解码显示设备、客户端工作站等),因此对它的冗余能力、可靠性和传输速度方面要求较高,同时要具备强大的管理能力。2)接入层:接入层通常用于连接网络摄像机及视频编码器等前端设备,接入层向上与汇聚层级联,提高前端边缘设备的部署范围。接入层交换机性能要求不高、成本较低、端口密度高,通常以100M网口味前端设备提供接入,若前端设备采用POE供电,交换机还需支持POE供电功能。对于接入交换机来说,向下连接的摄像头端口百兆、千兆没有本质
16、的区别,但是上行建议采用千兆上行。3.1.1 前端设备接入方式 前端接入通常有以下几种方式: 1.AN方式是比较常见的模式,IPC或DVS通过电口以网线上联至接入层交换机的端口。集中编码方式,前端通过模拟线缆或光端机方式将模拟摄像机的图像传送到中心,统一在机房进行编码和存储。分布式编码模式通过广域网上传实时图像到中心 EPON方式为无源光网络,在平安城市、大型园区、超大校园等远跨度大的场所应用,比较有优势。3.1.2 网络带宽设计视频监控系统的网络数据主要包括实时视频预览及存储数据流,这两个流的数据量比较大,其它如音频、控制数据流相对而言可以忽略。所以在计算网络带宽时,主要考虑的就是两类视频数
17、据流的路径、大小及数量规模。网络带宽分为接入带宽、汇聚带宽、和核心带宽。校园的两层网络架构主要接入带宽和核心带宽。接入带宽=接入路数*每路码流,带宽中还应考虑25-30%的网络余量,用来传输其他数据等。核心的带宽根据前端接入交换机的总容量来计算,还要考虑平台存储解码等设备的带宽消耗。4 .存储系统设计4.1 存储概述校园监控存储系统旨在建设一个可行的、先进的、成熟的、高可靠、高可用、易维护、高安全、高开放、高性能、灵活可扩展、易管理的存储平台,保证各监控应用系统高质量地提供连续稳定不间断的服务。在校园监控存储系统项目的建设中,作为核心基础设施的存储系统,应当达到以下主要目标:(1)要求在连续写
18、环境下实现随机读的快速处理;存储系统要求可靠性高,稳定性强,支持7*24小时不间断工作;采用高性能高可靠性成熟的存储架构,同时满足视频数据存储空间需求;系统方案设计适用于多台主机和存储系统连接,并且确保无单点故障;系统可管理性强,管理方式简单,易操作,系统具有自动恢复功能,在断电后能够迅速重新启动;(6)实现监控中心核心业务的连续可用性和数据保护以及设备级的快速灾难恢复;数据实现统一管理,针对重要的视频数据可进行快速备份恢复及数据归档和迁移管理;(8)支持在海量视频数据中的在线快速读取所需视频录像;寻求性价比最佳的存储产品,降低总实施成本;4.2 中心集中存储4.3 设备选型存储产品类型丰富多
19、样,可以适用不同的存储场合,根据项目的规模和预算,选择合适的存储组合。可以在总控中心和分控中心部署NVR(网络硬盘录像机,可接入IPC等网络摄像机)、DVR(数字硬盘录像机,可接入模拟摄像机)、HCVR(可接入HDCVl摄像机)以及混合式DVR(可同时接入网络摄像机和模拟摄像机)存储编码视频。总控中心还可以采用ESS磁盘阵列实现IPSAN集中存储,更具安全性和高性能。4.3.1 存储容量计算录制分辨率可选择ClF(PAL制式下为352*288)、Dl(PAL制式下为704*576)、高清(1280*720)全高清(1920*1080),录像时间可以选择24小时不间断录像或事件触发录像等方式,录
20、像系统能实现手动、自动、按时间表录像的功能,具有满存储自动删除旧录像的功能。存储空间根据选择的分辨率进行计算: 全高清108OP时,码流设置为4Mbps,每路每小时的录像文件约1.8G;高清720p时,码流设置为L5Mbps,每路每小时的录像文件约675M; 如果采用CIF分辨率录像时,码流设置为512Kbps,每路每小时的录像文件约230Mo 一般按照监控点录像文件的保存应不少于15天。根据存储量的需求来确定需要的硬盘数量。结合路数及总码流大小以及存储设备的接入性能,确定设备的数量。系统支持200万像素高清、130万像素高清图像的实时存储和管理,新建视频监控系统存储容量按照1920*1080
21、(1080P),4Mbps码流;1280*720(720P),2Mbps码流。其存储空间计算公式:单路实时视频的存储容量(GB)=【视频码流大小(Mb)X60秒X60分义24小时X存储天数/81/1024;以一路视频图像在7天、15天、30天所需要的占用空间为例:存储天数视频规格7天15天30天1920*1080(1080P)4Mb码流295.3GB632.8GB1265.6GB1280*720(720P),2Mb码流147.65GB316.4GB632.8GB表2存储容量计算5 .监控中心设计5.1 系统架构监控中心是整个学校视频监控系统的核心,其作用是实现整个学校的视频影像资源的控制及显示
22、,并对视频图像资源进行统一管理和调度。中心机房的存储设备进行视频影像的集中存储及调用,视频控制器实现对视频影像的解码上墙及显示屏幕拼接控制,通过平台及控制键盘进行视频影像的控制轮询显示灯,实现中控中心对整个校园的可视化监控管理及系统联动指挥调度的中心点管控。5.2 解码拼控设计拼接控制系统实现了矩阵切换、业务应用、解码拼控等功能,实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入,参考ATCA(AdVanCedTelecommunicationsComputingArchitecture高级电信计算架构)标准设计,支持模拟及数字视频输入、模拟及数字矩阵切换、视频图像拼控管理、高
23、清数字视频输出等功能,是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台。5.2.1 主要功能支持多模拟和数字信号同时接入(BNC/VGA/RGB/DVI/HD-SDI/HDMI/HDCVI/网络)支持高清和标清信号多种格式无损输出,最高分辨率达到1920*108060HZ支持网络远程控制,网络键盘、模拟键盘、DSS/PSS平台联动控制支持多电源冗余热备份,背板高速全交叉技术支持对信号源倍频倍线,降噪,透雾,智能画质增强分析支持高清底图,支持网络更新底图支持虚拟LED显示屏支持采集通道OSD叠加拼接控制系统采用领先的嵌入式拼接控制器,是自主研发的显
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