今日主題智慧安控、傳輸顯示儲存、物聯網雲端、應用行業解決方案
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2016年3月28日 星期一
‧ 2016\03\28\ 3S Market Daily 智慧產業新聞資訊平台
.智慧工廠監控的未來
當工業4.0及工業網路炒得沸沸揚揚,看來所有製造設備連網已成未來趨勢,無人智慧工廠會愈來愈普及,但是當產線及工廠管理發生問題時,視訊影像的示警及協助追踪會變成一個重要的工具,而不會只是單純的門禁錄影監控。
但是如何實施智慧工廠監控呢? 下列問題要先解決。
(1)如何在有限頻寬上,實行遠端多廠區即時監控呢?
(2)如何跟公司現有帳號整合,以便做權限管理呢?
(3)設備出問題,如何即時回報,並產生即時影像呢?
(4)是設備出問題,還是操作人員,在操作設備時出錯呢?
這裡面除了要提供穩定的網路頻寬,還要提供完整的智慧工廠視訊解決方案,瀚錸科技剛代理了iSAP的智慧工廠影像管理解決方案如下圖,即將在Secutech登場,敬請期待。
‧ 索尼推出業內靈敏度最高的 4K 網路監控攝影機 SNC-VB770
來源:CPS中安網
全新的SNC-VB770攝影機,將優異的靈敏度、色彩和解析度融於一身,適用於各種商用環境,並可相容多種 E-介面可換鏡頭。
索尼於近日推出了一款4K網路監控攝影機——SNC-VB770,這款攝影機擁於0.004lx,ISO 409600*的靈敏度,為目前業內同級別監控攝影機中最高的靈敏度。這款新型攝影機將4K解析度模式下的超高靈敏度,以及先進的網路能力集於一身,將為專業人員打造出一種更加靈活的拍攝方式——即使在亮度極低的環境下,也能捕捉到細節清晰的優質畫面。
SNC-VB770
除了先進的畫面處理系統具有的低噪點模式,以及全畫幅35mm Exmor成像器之外,全新的SNC-VB770攝影機還具有極高的解析度和靈敏度——所有這些,都是索尼為用戶傾力打造的強大性能。
這款攝影機的成像器可以捕捉到比傳統攝影機成像器噪點更少、亮度更高的畫面,在靈敏度方面有了大幅度提升。在亮度極低,近似於漆黑的環境下,它的低光靈敏度性能大大超越了肉眼。
SNC-VB770的E接口鏡頭系列,能夠相容多種選購鏡頭——從廣角到攝遠鏡頭,使得使用端能夠方便地將其整合到包括城市、交通工具、港口或關鍵機構的監控監控、網路展示、自然研究或科學研究等多種影像監控應用之中。
「SNC-VB770攝影機‧是在索尼強大的成像元件基礎上打造而成的,這一專業優勢被我們應用在商業影像監控拍攝領域之中。」
具索尼原廠表示,「低光環境不單單在夜晚存在。博物館、動物園、一些市政和商業區域,可能24小時都處於光線昏暗的狀態。這款新型攝影機,是我們4K網路監控攝影機產品家族的擴展產品,為使用者提供了很大的選擇空間,充分滿足他們對於苛刻環境下高品質畫面拍攝監控的需要。」
這款攝影機同樣擁有索尼4K攝影機的優秀基因。4K技術(全高清畫質的四倍)使得拍攝的畫面細節更為豐富細緻。例如,可以幫助專業安防人員擴展監控和畫面拍攝範圍,對畫面中的細微部分,比如人臉或車牌號進行放大和查看——所有這些,只用VB770一台攝影機即可實現。
這款新型攝影機採用了特定區域降噪技術,能夠根據圖案(如邊緣、紋理,甚至彩色區域,如藍天),有選擇地將畫面分成多個部分,從而有效有針對性地降低噪點。此外,它的細節還原技術也進一步提高了畫面品質。
SNC-VB770的E-接口鏡頭經過了優化,可以充分發揮35mm全畫幅成像器的全部性能,確保從畫面中央到鏡頭周邊,整個區域都具有高解析度。
這款攝影機的智慧裁剪功能,讓用戶可以使用本地4K解析度,同時對3個或5個視訊流畫面進行裁剪,從而獲得一個完整的監視畫面。
智慧裁剪功能有兩種光模式:靜態和動態。使用者選擇「靜態」之後,能夠在一個畫面中觀看到多個特定區域。他們可以捕捉一個整體畫面,同時還能夠捕捉到多個裁剪區域的細節。「動態」模式下,攝影機能夠使用智慧動作功能,對移動目標進行探測、裁剪和跟蹤。
VB770 同時擁有智慧場景捕捉功能。在這一功能可以根據時間、天氣和光照條件,自動調整和適應畫面品質(亮度和色彩)。讓使用者能夠對畫面參數進行自訂預設,以便獲得最佳設置。
使用者還可以把多台攝影機的配置儲存起來,採用手動(使用畫面情景模式) ,或根據時間表(定時情景模式)進行切換,從而獲得白天和黑夜環境下最佳的畫面品質。
*標準ISO 100 –
102400,可擴展至ISO 100-409600。‧ 認識影像分配器、畫面分割器、矩陣、信號增強器
來源:CPS中安網
你知道影像分配器,畫面分割器,矩陣各自的作用都是什麼嗎,今天小編就為大家詳細的介紹下它們各自的區別。
影像訊號分配器
影像訊號分配器是一種把一個影像訊號來源,平均分配成多路影像訊號的設備。
一路影像訊號對應一台監視器或錄影機,若想一台攝影機的圖像送給多個管理者看,建議選擇影像分配器,因為並聯視訊訊號衰減較大,送給多個輸出設備後,由於阻抗不匹配等原因,圖像會嚴重失真,線路也不穩定。
影像分配器除了阻抗匹配,還有影像增益,使視訊訊號可以同時送給多個輸出設備,短距離而不受影響,從而一定程度上保證影像傳輸的同步.但對於長距離同軸電纜的傳輸的分支,沒有實際性的效果。
比如,前端攝影機採集來的視訊訊號,通過影像分配器可以接入中心矩陣的同時,再接入硬碟錄影機或顯示裝置等。影像分配器通常有1路輸入2路輸出(即1進2出)、1進4出、1進8出等等。常見的影像分配器還有4入8出,16入32出等多種型號。有的型號還帶有字幕疊加器和影像隔離器的功能。還有2分4 8分24 16分48等
影像切換器
電視監視系統顯示部分包括影像切換器、監視器引。影像切換器的作用是,對系統傳輸的圖像信號進行切換、重複、加工和複製。它可以對多路視訊訊號,進行自動或手動控制,使一個監視器能監視多台攝影機信號。
影像矩陣
影像矩陣是指通過陣列切換的方法,將m路視訊訊號,任意輸出至n路監控設備上的電子裝置,一般情況下矩陣的輸入大於輸出,即m>n。有一些影像矩陣也帶有音訊切換功能,能將視訊和音訊信號進行同步切換,這種矩陣也叫做影音訊矩陣。目前的影像矩陣就其實現方法來說,有類比矩陣和數位矩陣兩大類。
如果你有70個攝影機,可是只有7台監視器,那麼矩陣可以讓你的監視器循環顯示出70個攝影機畫面輪播功能。
簡短地說,矩陣主機主要是配合電視牆使用,完成畫面切換的功能。但是常見的矩陣一般輸入(接攝影機)是16的倍數,輸出(接監視器)是4的倍數。
類比影像矩陣的輸入裝置:監控攝影機、高速球、畫面處理器等很多個設備,顯示終端一般監視器,電視牆,拼接螢幕等(通常影像矩陣輸入很多,一般幾十路到幾千路影像,輸出比較少一般2-128個顯示器;例如64進8出,128進16出,512進32出,1024進48出等)。
會議中常用到是AV矩陣、VGA、RGB矩陣、HDMI矩陣、DVI矩陣一般的輸入裝置:攝影機、DVD 、VCR、實物展臺、桌上型電腦,以及很多的筆電信號等,而顯示裝置:投影機、電漿、拼接螢幕、大螢幕顯示等(通常輸入和輸出基本差不多,也不會太大;例如8進8出、16進8出、16進16出)。
影像矩陣,就是將影像圖像從任意一個輸入通道,切換到任意一個輸出通道顯示。一般來講,一個M×N矩陣:表示它可以同時支援M路圖像輸入,和N路圖像輸出。即任意的一個輸入,和任意的一個輸出。
畫面分割器
畫面分割器,又稱監控用畫面分割器,有4分割、9分割、16分割幾種,可以在一台監視器上同時顯示4、9、16個攝影機的圖像,也可以送到錄影機上記錄。
四分割是最常用的設備之一,其性能價格比也較好,圖像的品質和連續性可以滿足大部分要求。
九分割和十六分割價格較貴,而且分割後每路圖像的解析度和連續性都會下降,錄影效果不好。 另外還有六分割、八分割、雙四分割設備,但圖像比率、清晰度、連續性並不理想,市場使用率很低,大部分分割器除了可以同時顯示圖像外,也可以顯示單幅畫面,可以疊加時間和字幕,設置自動切換,連報警器材等。
畫面分割器的作用,顧名思義就是將監視器的整個畫面分割,以便於在同一螢幕上可以同時監視多路攝影機提供的不同畫面,一般有四、六、八、九、十二、十六畫面分割器,它也是有源的,將輸入的N路信號,整合成N等份分割的一幅畫面提供給監視器,我們就可以在監視器的螢幕上看到N個小畫面了。
信號增強器
信號增強器是用來延長信號的器件,通常用於長距離直連線材,無法滿足傳輸要求的情況,一般是為了確保信號長距離無衰減的傳輸而設計,因此多是有源的。
信號增強器一般分發送端和接收端,發送端負責完成信號獲取和壓縮的作用,接收端負責完成信號的解碼和埠分配。為了使信號能夠達到最好的品質,在獨立供電的設備端,一般會有增益或者其它參數獨立調節的旋鈕。發送和接受端之間可以是同軸電纜,雙絞線(網線),甚至是光纖等等,根據設備應用而不同。
‧ 如何選擇合適的監視器?
來源:CPS中安網
在購買液晶監視器的時候,最先考慮的就是「面子」大小。對於液晶監視器來說,其面板的大小就是可視面積的大小,這一點與CRT監視器有些不同。
1、可視面積
同樣參數規格的監視器,LCD要比CRT的可視面積更大一些,一般15英寸LCD相當於17英寸CRT,17英寸LCD相當於19英寸CRT,而19英寸LCD相當於21英寸CRT。
目前液晶監視器有3.5寸、5.6寸、7寸、8寸等車載監控顯示,10.4寸、12寸、15寸、17寸、19寸、20.1寸為4:3顯示比例,22寸、26寸、32寸、37寸、40寸、42寸、47寸、52寸、55寸、65寸、70寸、82寸等為16:9顯示比例。
2、面板等級
液晶面板的壞點、亮點多少,是評判監視器優劣的又一重要標準。壞點分為亮點、暗點及色點,都是指液晶面板上不修復的物理像素點。液晶螢幕根據壞點及色純度、可視角度等參數的區別劃分為若干等級:A+級:無任何壞點的LCD螢幕為A+級;A級:3個壞點以內,其中亮點不超過一個,且亮點不在螢幕中央區內;B級:5個壞點以下,其中亮點不超過二個,且亮點不在螢幕中央區內;C級:壞點超過3個。
3、亮度
液晶監視器的亮度指的是顯示幕的亮度,是液晶監視器在白色畫面之下,可達到的最大的明亮程度,單位是堪德拉每平米(cd/m2)或稱nits。液晶監視器的亮度,主要是由其背光源的亮度來決定的,對背光源的亮度控制,也就是對液晶監視器的亮度控制。
4、對比度
液晶螢幕上,同一點最亮時與最暗時的亮度的比值,就是液晶監視器的對比度(Contrast),高的對比度意味著,相對較高的亮度和呈現顏色的亮麗程度。液晶監視器的對比度要求達到:500:1、1000:1或更高。
5、回應時間
目前,液晶監視器最大賣點,就是不斷提升的回應時間,從最開始的25ms到如今的灰階4ms,速度提升之快讓人驚歎不已。回應時間決定了監視器每秒所能顯示的畫面幀數,通常當畫面顯示速度超過每秒25幀時,人眼會將快速變換的畫面視為連續畫面。
在高速球運轉,畫面高速切換/移動時,要達到最佳的顯示效果,需要畫面顯示速度在每秒60幀以上,回應時間為16ms以內才能滿足要求,也就是說,回應時間越小,快速變化的畫面,所顯示的效果越完美。
6、色彩還原度
色域是對一種顏色進行編碼的方法,也指一個技術系統能夠產生的顏色的總和。普通LCD的色域值大約在72%左右,液晶螢幕為了能夠顯示更加豐富的色彩,採用高色域液晶螢幕,其色域高達92%。因此,顯示的色彩更加豐富,提高了液晶監視器的色彩深度。
7、可視角度
由於液晶監視器的光線是透過液晶,以接近垂直角度向前射出的,由此我們從其他角度來觀察螢幕的時候,並不會像看CRT監視器那樣可以看得很清楚,而會看到明顯的色彩失真。這就是可視角度大小所造成的。具體來說,可視角度分為水平可視角度和垂直可視角度。
在選擇液晶監視器時,應儘量選擇可視角度大的產品。液晶監視器的可視角度(view angle)也叫作視角範圍,包括水平可視角度和垂直可視角度兩個指標,水平可視角度顯示,表示以顯示螢幕的垂直軸線為準,在垂直於軸線左或右方一定角度的位置上,仍然能夠正常的看見顯示圖像,這個角度範圍就是液晶監視器的水平可視角度;同理如果以水平軸線為準,上下的可視角度就稱為垂直可視角度。液晶監視器的廣視角液晶螢幕,上下左右視角最高可達89度。
8、智慧消殘影的原理
數位影像處理晶片的智慧消殘影功能,會不停的監視輸入的信號,根據輸入信號的每一幀圖像的均方根值,去判斷圖像是否為靜止圖像,或者是動態圖像,均方根值反應了輸入圖像的平均亮度水準和亮暗分佈,由這個參數我們可以判斷出,輸入信號的每一幀圖像的特點和不同。
如果輸入的圖像一段時間是靜止圖像以後,系統即啟動消殘影引擎,這個引擎會自動的根據輸入圖像的靜止或活動情況,移動輸入信號的格式,使得輸入圖像在螢幕上顯示的位置產生微小的、快速的變化,消除對液晶分子長時間的、沒有變化的控制,而對液晶分子的這個長時間、靜止的控制電壓,正好就是造成液晶螢幕長時間播放靜止圖像後,產生殘影的根本原因。
經過消殘影引擎對輸入的靜止圖像的快速、微小變換後,液晶分子得到了一定時間喘息的機會,從而就避免了對液晶屏的永久傷害,達到了消除殘影的目的。
9、信號支援
一套完整的監控工程,是必需要很多設備組成,比較常用的有攝影機,硬碟錄影機,畫面分割器,分配器,放大器,矩陣,網路,多螢幕處理器等等,每種不同型號的設備都有不同的信號輸入、輸出介面,為考慮到整體工程的順利進行, 在諸多前端設備佈署完畢,確定終端信號輸出之後,接下來就要選擇可與之相應的監視器了。
為迎合監控工程的需求,目前市面上的液晶監視器,應該選購具有BNC / 分量 / S-VIDEO / VGA / HDMI / DVI 等豐富介面,滿足了與市面上幾乎所有的監控前端設備實現完美對接。
10、整機穩定度
監視器在構成閉路監控系統時,通常需要每天24小時,每年365天連續無間斷的通電使用,(而電視通常每天僅工作幾小時),並且某些監視器的應用環境可能較為惡劣,這就要求監視器的可靠性和穩定性更高。
與電視機相比而言,在設計上,監視器的電流、功耗、溫度及抗電干擾、電衝擊的能力和裕度以及平均無故障使用時間,均要遠大於電視機,同時監視器還必須使用全遮罩金屬外殼,確保電磁相容和干擾性能;
在零組件的選構上,監視器使用的零組件的耐壓、電流、溫度、濕度等各方面特性,都要高於電視機使用的零組件;而在安裝、調試尤其是零組件和整機老化的製程要求上,監視器的要求也更高。
電視機製造時整機老化,通常是在流水線上常溫通電8小時左右,而監視器的整機老化則需要在高溫、高濕密閉環境的老化流水線上通電老化24小時以上,以確保整機的穩定性。
電視機使用的零組件,不適合無間斷連續使用的要求。如果強行使用電視機作為監視器,輕則易於產生故障,嚴重時可能會由於電視機的工作,溫度過高而引起意外事故。