Установка системы видеонаблюдения своими руками: рекомендации экспертов

Установка системы видеонаблюдения своими руками: рекомендации экспертов

Для обеспечения безопасности объекта защиты, будь то жилая или коммерческая недвижимость, закрытая или открытая территория, нередко необходимо применять системы видеонаблюдения. Хотя проектирование, выбор компонентов и монтаж таких систем требуют определенных знаний и опыта, однако установка видеонаблюдения для частного дома своими руками возможна. В данной статье мы рассмотрим основные технические моменты и дадим некоторые советы, которые помогут создать систему видеоконтроля своими силами.

Для начала нужно выбрать место установки камер наблюдения. Лучшим вариантом считается выбор таких точек, чтобы охватить всю территорию объекта защиты. При этом можно установить камеры на высоте, чтобы они не стали мишенью для злоумышленников.

Для установки видеонаблюдения нужно иметь специальное оборудование. Камеры наблюдения должны быть высококачественными и обладать достаточным разрешением. Также необходим видеорегистратор, который будет записывать события, происходящие на объекте защиты. Необходимо также провести кабельную прокладку между камерами и видеорегистратором.

При монтаже камер необходимо учесть, что они должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга для эффективной работы. Не стоит также забывать о том, что камеры следует устанавливать на недоступном месте, чтобы исключить возможность их порчи или повреждения.

После установки камер и подключения оборудования необходимо проверить функционирование системы видеонаблюдения. Для этого можно провести тестовую запись и проанализировать полученный материал. Также необходимо знать, что систему нужно регулярно проверять и обслуживать.

Таким образом, установка системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности можно выполнить своими силами. При этом необходимо провести правильную установку оборудования и следить за качеством его работы.

Как организовать систему видеонаблюдения: необходимое оборудование

Организация видеонаблюдения своими руками – это доступное решение, которое может осуществить любой пользователь ПК, если речь идет о квартире или небольшом офисе, которые не требуют больших затрат на оборудование. Однако, если объектом охраны является загородный дом или коммерческая недвижимость, стоимость и сложность установки и обслуживания оборудования возрастают.

Комплект системы видеонаблюдения, собранный самостоятельно, состоит из следующих элементов: камеры, сетевого видеорегистратора, сервера (компьютера), хранилища данных, роутера (для беспроводных устройств), кабелей (радиочастотных, электрических или витых пар, блоков питания и специализированного ПО (ядро системы видеонаблюдения, операционная система, модули видеоанализа и интеграции со сторонними программными комплексами и пр.).

Для установки системы видеонаблюдения своими руками в квартире можно обойтись и без видеорегистратора, использовав в качестве сервера обычный компьютер. В этом случае достаточно установить сетевую камеру и подключить ее к ПК или мобильному устройству посредством Wi-Fi. Wi-Fi-камеры класса Cube могут записывать информацию на флеш-карты, карты памяти microSD и microSDHC. Стоимость таких устройств варьируется от 4700 до 30 000 рублей.

Если подключение камер будет осуществляться беспроводным путем, необходимо использовать роутер. Для домашнего использования подойдет самый бюджетный вариант. Хранение данных осуществляется на жестком диске или в облачном сервисе, для которого не нужен статический IP-адрес.

Нередко продавцы предлагают комплекты проводных и беспроводных систем за цену, которая превышает стоимость оборудования, приобретаемого по отдельности. Однако, чтобы установить видеонаблюдение своими руками, необходим определенный уровень подготовки, и для недостаточно подготовленного пользователя готовые комплекты могут оказаться неоптимальным решением.

На рынке представлены многочисленные модификации видеокамер для внутреннего и наружного наблюдения. Их стоимость стартует от 1000 рублей и в среднем составляет 2000–5000 рублей для аналоговых AHD/TVI/CVI-устройств и 3500–13 000 рублей – для IP-оборудования.

Кроме открытых камер, существуют и скрытые – миниатюрные, маскируемые и потайные. Их использование регулируется статьей 138.1 УК РФ. Для применения в офисе или торговом зале необходимо получить письменное согласие сотрудников и уведомить посетителей о наличии скрытого видеонаблюдения. В туалетных комнатах, раздевалках и т.п. видеонаблюдение запрещено.

При выборе видеокамеры для наблюдения и записи, важно обратить внимание на ее разрешение, размер матрицы и частоту кадров. Чем больше они, тем детальнее изображение, но и нагрузка на линии связи выше. Поэтому нужно быть внимательным, чтобы не потреблять слишком много ресурсов на высококачественное видео.

Некоторые люди критикуют камеры, которые работают с низкой частотой кадров (всего 8 FPS), однако, это не имеет принципиального значения. Злоумышленнику нужно значительно больше времени, чем 0,125 секунды, чтобы уклониться от съемки. А такая частота позволяет существенно экономить трафик: вместо одной камеры с 24 FPS можно поставить целых три камеры с 8 FPS. Если целью является безопасность охраняемого объекта, то 8 FPS будет вполне достаточно.

Кроме того, при выборе видеокамеры следует учитывать такие параметры, как наличие встроенного или выносного микрофона, а также тип корпуса (антивандальный, пластиковый и т.д.).

Заметки о видеонаблюдении

Многие эксперты обладают умением модернизировать камеры видеонаблюдения простыми средствами.

Это позволяет снизить затраты на обустройство охранной системы.

Например, применение глазной оптики в виде минусовых линз с силой 10-15 диоптрий, позволяет увеличить угол обзора камеры примерно на половину от номинального.

Альтернативным решением является защита хрупких WEB-камер путем их упаковки во всепогодные корпуса из-под галогеновых проекторов.

Добавление внутрь силикагеля помогает регулировать влажность внутри корпуса.

Конечно, мастерить своими руками не под силу каждому, но у кого знает, какие решения будут выбраны при наборе опыта.

Существует два способа подключения камер видеонаблюдения – беспроводной и кабельный. Беспроводное подключение позволяет сэкономить деньги на кабеле, но требует отдельного электропитания устройств и не всегда обеспечивает высокое качество сигнала. Кабель же обеспечивает стабильную связь, но у него есть недостатки: можно перебить кабель, пропускная способность и дальность применения ограничены.

Какой кабель выбрать? Высококачественный медный экранированный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом может обеспечить стабильную связь на расстоянии 250-300 метров. Оптоволокно или витая пара, в свою очередь, могут передавать сигналы на более дальнее расстояние. Например, витая пара определенных марок может устанавливать многочисленные камеры на расстоянии до 3 км и более.

Витая пара применяется в основном для IP-видеокамер и камер с поворотными механизмами. Кабель КВК+2П или КВК+4П является комбинированным "коаксиалом" и позволяет одновременно передавать видео- и аудиосигналы и питать камеру.

Конечный выбор способа передачи данных, конечно же, зависит от условий эксплуатации системы. Так, беспроводное подключение камер может использоваться для внутреннего контроля помещений, а в случае организации удаленного наблюдения для дачи может потребоваться использовать эфирный Интернет или 3G/4G.

Создание системы видеонаблюдения своими руками состоит из нескольких этапов.

Первый этап - проектирование. На этом этапе составляется архитектура будущей системы с учетом емкости, возможности масштабирования и выбора необходимых компонентов (объем хранилища данных, скорость чтения/записи и т.д.). Кроме того, производится расчет углов обзора и выбор соответствующих объективов, а также решается вопрос выбора компьютерной системы или без нее.

Второй этап - электропитание. Это очень важный момент, поскольку до двух третей всех поломок систем видеонаблюдения связаны именно с блоками питания. Важно правильно подобрать отдельные кабели, мощность и суммарную силу тока для блоков питания, а также использовать импульсные источники питания для большей надежности.

Третий этап - прокладка кабелей. При прокладке кабелей необходимо учитывать расстояние до камер и правильно выбрать кабели для передачи электричества и сигнала. При использовании коаксиального кабеля иногда требуются НЧ-усилители, пассивные или активные приемо-передатчики по витой паре.

Четвертый этап - установка камер видеонаблюдения. Следует правильно разместить камеры, определить высоту их подвеса и угол наклона. При этом в поле зрения должна попадать вся территория, с которой теоретически возможно было бы разбить объектив камеры, но не прямые солнечные лучи.

Пятый этап - пуско-наладочные работы. После установки камер необходимо подключить к ним соединительные кабели и приступить к настройке видеорегистратора.

Таким образом, создание системы видеонаблюдения своими руками - это достаточно сложный процесс, который требует понимания основных принципов электропитания, прокладки кабельных трасс и установки камер для обеспечения наилучшего качества изображения и охраны территории.
<p>Как настроить камеру видеонаблюдения</p> <p>Настройка камер видеонаблюдения своими руками может показаться непростой задачей, но она решаема. Для начала вам понадобится видеорегистратор, который поддерживает не менее высокое разрешение, чем у камер наблюдения. Кроме того, может быть полезным иметь помощника с рацией, чтобы выполнять команды, касающиеся подбора правильного угла обзора и настройки резкости.</p> <p>Большинство устройств видеорегистрации и камер поставляются с программным обеспечением и инструкциями, что упрощает сборку и настройку локальной сети (LAN), подключения к интернету через сервер, подключения к LAN и установки одной из видеокамер. Программа сама найдет устройство и выдаст его IP- и MAC-адреса.</p> <p>После этого вам нужно ввести IP-адрес в строку поиска на сервере и открыть панель настройки камеры. Также вам нужно установить остальные устройства. Следующим шагом является создание удаленного доступа. Это включает настройку шлюза между сервером и получателем данных через WAN-интерфейсы.</p> <p>Вы можете использовать стандартное программное обеспечение, которое идет в комплекте со своими устройствами, но это требует определенных знаний, а платные плагины могут быть дорогими. Поэтому популярны такие приложения, как Axxon Next, "Линия" и Ivideon. У Ivideon есть существенный минус — записывать видео в реальном времени можно только с одной камеры. Система "Линия" позволяет управлять 16 камерами в бесплатной версии, но архив записи ограничен 1 неделей. Axxon Next также позволяет записывать изображение с 16 камер в бесплатной версии, но размер архива ограничен 1 ТБ.</p> <p>Правильный выбор оборудования, определение оптимальных мест для установки приборов и их грамотная настройка — вот ключевые условия успешной работы системы наблюдения. Однако для сложных или крупных проектов может потребоваться профессиональная помощь, так как требуется большое количество знаний и опыт в соответствии с нормативным и техническим документацией.</p>

Как правильно подобрать камеру видеонаблюдения для обеспечения наивысшего уровня безопасности на объекте? Сегодня мы рассмотрим одну из важных характеристик – «пиксель на метр», которая определяет качество изображения.

Данная величина вычисляется на основе разрешения камеры по горизонтали и ширины зоны обзора, разделенных друг на друга. Чем выше разрешение камеры и чем уже зона обзора, тем выше качество получаемого изображения.

Как определить ширину зоны обзора камеры? Это можно сделать самостоятельно, используя рулетку или дальномер. А также необходимо знать фокусное расстояние объектива камеры. Если эти данные известны, то можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами для расчета ширины зоны обзора.

Не забывайте, что правильный выбор камеры видеонаблюдения – это залог эффективной защиты объекта, так что стоит отнестись к этому вопросу ответственно.

Видеоконтроль

Когда речь идет о выборе камеры для видеоконтроля, важно учитывать несколько характеристик устройства. Разрешение камеры, измеряемое в мегапикселях (Мрх), зависит от количества активных пикселей-сенсоров, размещенных на видеоматрице. Эти сенсоры преобразуют световой поток в электрические импульсы, которые затем декодируются в изображение на мониторе при помощи специального микрочипа, который также выполняет роль электронного затвора.

Для получения изображения в формате Full HD (1920х1080) достаточно разрешения 2.1 Мрх, что можно легко проверить, если умножить количество точек на дюйм. На больших территориях комбинированное применение нескольких видеокамер с разрешением 1-2 Мрх и одной-двух 3-5 Мрх может быть экономически оправданным решением. Это позволит установить устройства в местах, где может потребоваться высокая детализация и масштабирование изображения. Ориентиры для расчета количества пикселей в целях задач видеоконтроля приведены в таблице 1.

Необходимо помнить, что не количество мегапикселей определяет качество изображения. Однако количество пикселей влияет на эффективность и точность работы видеокамеры. Качество изображения зависит от технологий изготовления видеоматрицы, размеров пикселей, качества материала сенсоров, применения микролинз, ускоренной работы «электронного затвора» и других технологических факторов.

Например, современные американские CMOS-матрицы OmniVision OV2710 и Aptina AR0330 с разрешением 2,1 и 3,5 Мрх соответственно имеют существенно лучшую светочувствительность и меньший уровень шумов, чем их 5-мегапиксельные предшественники. Поэтому, при выборе камеры для видеоконтроля, важно учитывать не только количество мегапикселей, но и другие характеристики, которые также влияют на качество изображения.

2. Виды матриц:

В мире видеонаблюдения используются два вида матриц: CCD (Couple Charged Device) или ПЗС (прибор с зарядовой связью), и CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) или К-МОП (комплементарный металл-окисел-полупроводник), который также может называться К-МДП (комплементарный металл-диэлектрик-полупроводник).

CCD матрицы, которые также известны как ПЗС матрицы, требуют особого внимания к климатическим условиям. Они могут повредиться от прямых солнечных лучей или сезонных температурных перепадов. Поэтому их не следует использовать в уличных камерах. Однако, CCD-сенсоры с высоким разрешением, которые превосходят в качестве изображения матрицы CMOS, стоят гораздо дороже последних и используются только в профессиональных камерах наблюдения с необходимой защитой и оптикой.

CMOS матрицы приобрели значительную популярность, так как последнее поколение матриц не уступают в качестве CCD, их использование в системе видеонаблюдения своими руками может быть более экономически эффективным выбором. Без специальных знаний в сфере техники, сложно заметить разницу между CMOS и CCD матрицами.

При рассмотрении матрицы камеры, важным параметром является ее размер по диагонали, который измеряется в долях дюйма: ½ (12,7 мм), ⅓ (8,47 мм) или ¼ (6,35 мм). Обычно считается, что чем больше площадь матрицы, тем больше она может вместить сенсорных элементов. Однако, это правило не работает в бюджетных моделях, где объективы имеют низкое качество светосилы.

Так, в матрице 5 Мрх будет использована только ее центральная область, давая на выходе только 2,1 Мрх, то есть формат Full HD. Этот факт подчеркивает важность рассмотрения размера матрицы в сочетании с другими характеристиками камеры, прежде всего, с типом и функционалом объектива.

4. Для видеонаблюдения частота кадров в секунду играет большую роль и может колебаться от 8 до 30 FPS. В зависимости от того, на что направлено видеонаблюдение, определяется необходимая частота. Если задача заключается в отслеживании "неподвижных сцен", например, на парковке, то достаточно 8 FPS. Однако, для наблюдения за оживленной трассой потребуется не менее 30 FPS, особенно, если нужно будет распознавать номера автомобилей.

Очень важным является не только указание частоты кадров, но и разрешения, при котором она поддерживается. Не редки случаи, когда в рекламных целях указывают 30 FPS, но они доступны только для разрешения 640х480, а не для желаемого Full HD. Следует обратить внимание на то, на каком разрешении поддерживается максимальная скорость записи.

В статье рассказывается о светочувствительности камеры и ее важности для работы в условиях недостаточной освещенности. Эта величина обозначается в луксах и для сумеречных условий эксплуатации начинается от 1 лк, а для ночных - от 0,01 лк. Она напрямую зависит от физических свойств сенсорных элементов, которые расположены на матрице. Большая площадь поверхности пикселей обеспечивает более высокую светочувствительность.

Технологически светочувствительность камеры можно увеличивать с помощью микролинз, которые размещаются над и между сенсорами. Это повышает качество захвата изображения и привлекает дополнительный световой поток.

Скорость преобразования света в электричество и далее - в изображение зависит от скорости накопления света в сенсорных элементах. В условиях недостаточной освещенности заряд в сенсорных элементах накапливается медленно, что может привести к появлению электронных шумов. Частота кадров может быть отрегулирована при помощи встроенной функции Sens-UP либо DSS, а технологии подавления шума помогают улучшить качество картинки и облегчить "вес" видеопотока.

Описание оптического объектива в видеокамерах

Описание оптического объектива и зума в видеокамерах

Многие видеокамеры имеют оптический объектив и зум, которые обладают следующими характеристиками:

  1. Фокусное расстояние, которое может быть постоянным, изменяемым вручную или дистанционно управляемым. Обычно находится в диапазоне от 4 до 9 мм.
  2. Диафрагма может быть фиксированной или управляемой. Например, Direct Drive или Video Drive.
  3. Функция автоматической регулировки освещенности (ALC) путем настройки диафрагмы. Это помогает выделить объект на фоне наиболее ярких участков кадра или затемнить объект на фоне наиболее светлых участков.
  4. Функция компенсации задней подсветки (BLC).
  5. Автоматический баланс белого (AWB) и подстройка баланса белого под изменяющуюся освещенность (ATW).
  6. Функция расширенного динамического диапазона с цифровой обработкой сигнала (D-WDR или просто WDR). Она повышает качество ярких и темных участков на одном кадре. Важно указать заявленное числовое значение данной функции, предоставляемое производителем.
  7. Функция выборочной компенсации (ATR), которая улучшает контраст и цветность объекта при наличии ярких и темных участков в кадре.
  8. Функция защиты от встречного направленного засвечивания (HLI). При этой функции источник света захватывается, и область попадания его лучей на матрицу затемняется.
  9. Функция автоматической регулировки усиления видеосигнала (AGC) при пониженной освещенности объекта в 4-10 раз (в интервале от 12 до 20 дБ).
  10. Функция цифрового увеличения (ePTZ), которая позволяет просматривать отдельные участки на увеличенном масштабе без потери качества.
  11. Функция детекции движения объектов (MD). Она настраивается по уровню чувствительности и расположению объекта на картинке и повышает вероятность обнаружения нежелательных событий.
  12. Также может присутствовать другие функции или их отсутствие.

Однако важно помнить, что оптический объектив является ключевым элементом, через который проходит свет до матрицы. Поэтому необходимо, чтобы его качество, светосильность и оптическое разрешение соответствовали уровню видеосенсора, а не наоборот.

Инфракрасная подсветка – это набор ИК-диодов, которые находятся вдоль объектива камеры и излучают свет инфракрасного спектра, который не виден человеческому глазу, но может быть интерпретирован видеокамерой. Это позволяет камере работать в условиях плохого освещения и дает возможность следить за объектом наблюдения в ночное время. Дальность действия ИК-подсветки может колебаться от 5 до более 100 м, а иногда используются специальные инфракрасные прожекторы для увеличения расстояния, причем это существенно снижает нагрузку на канал связи.

Для автоматизации работы ИК-подсветки была разработана функция Smart-IR, которая регулирует интенсивность излучения ИК-диодов. Проблема с заливом одной части кадра белым цветом заключается в том, что инфракрасная подсветка может приводить к такой ситуации из-за неправильного подбора мощности ИК-диодов или конструкции прожектора. Тем не менее, функция Smart-IR может решить эту проблему, контролируя мощность ИК-излучения, чтобы не допустить засвечивания отдельных областей изображения. Дополнительно, процессор выполняет работу при помощи функции D-DWR.

Другая технология для предотвращения этой же проблемы – это IR-cut (или ICR, также известная как «день-ночь»), которая является ИК-фильтром и удаляет избытки ИК-отражения, которые не видны глазом. Данная функция задействуется только в период нормальной освещенности и выключается в условиях темноты, обеспечивая доступность полного излучаемого диапазона для видеосенсора. Затем это выводится в виде черно-белого изображения, чтобы избежать искажения цветных тонов в кадре.

Фото: freepik.com

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *