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公司动态

浅谈百万像素高清网络摄像机

阅读:1424发布时间:2015-5-4

   互联网时代改变了太多太多,作为不断由模拟过渡到数字、进而智能的安防行业,亦是如此。伴随数字化、网络化时代趋势的逐步推进,网络摄像机在中国取得了长足发展。伴随着高清监控时代的到来,百万像素网络摄像蓄势而发。当前,百万像素网络摄像机处于起步阶段,产品从技术层面讲已经成熟,但是过高的成本以及实际应用中所面临的问题阻碍其规模化应用。IP高清监控时代的到来,促使厂家之间进行更为紧密的合作,未来,百万像素网络摄像机何时能够普及,还有待市场进一步验证。 
  
  “让我们看得更清楚”,这已经是许多用户在使用数字视频监控产品时提出的一个非常迫切的需求。从用户的使用角度来看,90%的用户认为录像的清晰度事实上要比实时预览更重要,受到各种客观因素的影响,安保人员无法*时间获取重要视频信息,事后录像的快速查询和清晰回放的质量则显得尤为重要。目前,模拟摄像机的水平分辨率已经达到一个极限,650线彩色摄像机,700线黑白摄像机已是模拟摄像机能够达到的zui高清晰度。进入2009年,在高清监控的需求下以及百万像素网络摄像机技术的成熟,网络视频监控主流厂家Axis、ACTi、松下、索尼、科达等纷纷推出百万像素网络摄像机,海康威视、大华等厂家也不甘落后,在高清领域中进行新一轮的角逐。 
  
  高清晰度,“鸟枪换炮”的基础      
  
  在视频监控领域,用户对图像清晰度要求越来越高,用户到底想要看多清,对细节的需求是否强烈,这是百万像素网络摄像机将得以发展的基础。相比较40万像素(D1分辨率)网络摄像机,百万像素网络摄像机的清晰细腻图像让用户在视觉上会有一个全新的体验,其zui大的优势在于高清高分辨率的辨识效益,主要表现在覆盖范围大、图像质量好两个方面。 
  
  在监控范围覆盖区域相同的条件下,一台百万像素网络摄像机可以替代原有的2或3台标清摄像机,甚至更多,能够达到“鸟枪换炮”的效果,并且摄像机台数变少,维护起来也更加的方便,对于广视角大范围监控密集型场所,如机场、交通、卡口、银行、周界等,原来需要设计多个密集的低分辨率摄像机来保护死角,现在,部署百万像素网络摄像机是个不错选择。 所谓“细节决定成败”,监控行业,图像效果好辨识效果才能更佳,为了确认某个事件,看得清楚非常重要。我们经常能看见许多案件的录像回放,清晰度不高,对于细节特别是人脸无法识别,而图像+细节才能得到可靠快速的调查与分析,因而确保视频存储中海量数据信息中有价值,对于车牌、人脸识别、票据分析等才能具有应用意义。720P及以上图像对于案件细节的分析将有着其*的优势,如果安装的摄像机众多,但图像质量差,缺少细节,无疑会给日后的调查分析工作带来巨大的困难。 
  
  目前,百万像素网络摄像机主要应用在机场、交通、卡口、银行等相对领域以及医院、学校等网路环境较好的领域。随着高清的普及,以及高清产品线的齐全,市场上很快会出现中、低端产品,中低端的用户对细节要求比较高的地方也可以选用百万像素网络摄像机。 
  
  “三驾马车”推动百万像素网络摄像机发展      
  
  百万像素网络摄像机的技术发展主要取决于三个元器件:百万像素级镜头、百万像素传感器,以及压缩处理芯片。无论是普通网络摄像机还是百万像素摄像机产品,真正zui基本、zui核心的还是传感器技术的突破和编解码技术的创新,图像效果和适光性是永恒的主题。进入百万像素级,只有镜头、传感器以及芯片得到良好的配合,并且随着传输技术和带宽的不断演变,用户才能得到清晰细腻的图像效果,获得实用价值。 
  
  百万像素镜头      
  
  视频监控百万像素时代的到来,百万像素级的摄像机必然需要百万像素级光线配合,因而必然会诞生相配套的百万像素镜头。百万像素对应镜头可以更好地配合百万像素传感器,以获取焦距更清晰的图像,目前,TAMRON,Computar,FUJINON、厦门力鼎、福建福光等厂商均有不同规格的百万像素镜头推出。
  
  CCD与CMOS之争      
  
  感光器件是摄像机zui为核心的部分,在模拟摄像机以及标清网络摄像机中,使用的是CCD,但随着百万像素网络摄像机的出现,其主要采用高分辨率的逐行扫描方式,逐行扫描的CMOS传感器比隔行扫描CCD芯片更有优势,它依次扫描每一条电视线,而不是将电视线分成奇数和偶数线条再叠加成一副完整图像。采用隔行扫描,快速运动的物体在奇数场扫描和偶数场扫描中的位置存在较大差异,导致画面模糊不清,对于交通等领域而言,更需要的是清晰、无锯齿的运动车辆图像,CMOS在像素密度上的优势使其稳据一席之地。目前,130万网络摄像机沿袭模拟的优势,较多采用CCD,而200万以上的网络摄像机则更倾向于CMOS。CCD的特点是灵敏度高,但响应速度较低,而CMOS除了像素密集度的优势,成本和功耗优势更加得到厂家的青睐,其不足之处在于,低照度或黑暗的环境下噪点较多,如果没有补光措施无法在夜间达到理想效果。 
  
  压缩处理芯片技术     
  
  百万像素网络摄像机视频数据量非常大,对压缩芯片以及CPU处理能力要求较高。要获得清晰的图像,除了镜头和传感器外,还包括图像压缩分辨率和帧数。芯片压缩处理能力直接决定了对传输网络、录像存储以及后端处理的要求,也很大程度上影响着图像的质量。图像清晰度愈高,所占用带宽愈大。目前,芯片的处理能力主要体现在分辨率、低带宽多码流应用方面。 
  
  ACTi、Axis、松下、索尼等厂家拥有较深厚的研发实力,芯片均根据实际应用需要自主开发。“松下注重产品的高品质,自主研发的视频处理芯片在等离子电视等数字产品中均会用到,在技术及成本上都占有优势,功能及性能方面能够得到保证,并且能与其它厂家形成差异化竞争。”谈及自主芯片研发,松下郑强这样认为。海思、TI以及升迈等芯片厂商均有相关芯片推出,以满足百万像素网络摄像机对芯片的需求。如海思半导体则针对百万像素网络摄像机开发出第三代监控解决方案——Hi3515和Hi3520,TI的基于DSP达芬奇系列海康威视、大华等厂家所采用,升迈科技现有GM8120和GM8161百万像素网络摄像机方案,新一代内建影像处理芯片预计明年上市。 
  
  要实现良好的图像质量,除了前端镜头、传感器部分对光线的处理,影像处理部分也是百万像素网络摄像机中不可忽视的一环。通常情况下,传感器部分设置有内嵌的图像处理芯片处理一些较简单的功能,自动曝光、自动白平衡校对以及自动化对焦等功能则必须通过后端ISP芯片处理,以获得良好的影像效果。升迈科技股份有限公司网络摄像机产品企划项目梁杰恺认为,升迈科技网络摄像机产品企划项目梁杰恺认为,“以升迈为例,在多年开发芯片过程中,我们发现百万像素网络摄像机前端传感器收集到较多的光线信息,如何处理并善用这些信息,还原低照度或复杂光源下影像,提高动态范围及色彩表现,进行智能运算等,这需复杂的SOC芯片及强大技术与经验,zui终才能产生良好的图像质量。” 
  
  在百万像素网络摄像机中被广泛采用的图像压缩技术有M-JPEG/MPEG-4/H.264三种方式,每种压缩方式有不同的特点,M-JPEG能获得zui高的单幅画面质量,但压缩效率较低,占用带宽zui大;H.264可以获得zui高的压缩比,对摄像机本身的处理平台要求也zui高。为了获得较高的分辨率并且实现全实时传输,主流厂家均采用H.264的压缩算法,以实现低带宽下的应用。“720P画质并不是*追求目标,在低码流下实现一个高清流畅的画面,才能够满足各行各业对于高清视频的基本需求,”ACTi陈栋认为。据了解,主流厂家通过芯片压缩处理,目前可以实现的压缩率是720P@2~4Mbps25帧全实时传输状态,2Mbps的码率还有另外一个含义,D1(720X480)画质下DVR的存储码流就是2Mbps为主,这也就意味着用户可以在不大幅增加网络和存储成本的情况下选用720P网络摄像机。      
  
  在实际应用中,百万像素网络摄像机还必须实现多码流的应用,网路摄像机在本地监控之外还有远程管理的需求,因此在保证本地百万像素高画质传输的同时,还需提供一个低码流的数据,以实现对关键图像、关键画面、关键录像数据的远程备份。目前,市场上比较的百万像素网络摄像机都配备了强大的M-JPEG/MPEG-4/H.264三编码引擎,同时具有灵活的双码流功能,根据用户的需求设计适合的解决方案。用户可以根据实际情况采用720P全实时传输,也可以在正常情况下只采用普通分辨率来传输实时图像(比如D1),而在报警条件发生时以高像素的JPEG形式传输高分辨率的图像,以便于事后放大观看,也就是平时传输占用带宽较小的实时图像,而在关键时刻传输图像效果好,但占用较大网络带宽的高清图像,以获取清晰的细节。 
  
  软件产业发展,促进百万像素摄像机价值提升      
  
  前端摄像机是“眼睛”,那么软件即是大脑,硬件是安防行业的基础,而软件则决定着安防行业未来的趋势。网络视频监控时代,百万像素网络摄像机海量的视频访问和视频存储对于平台软件要求非常高,如何接入720P图像,接入后怎样保持稳定性,如何将高分辨率的图像解码上墙,对大量的多媒体数据进行保存和按需检索,都考验着平台厂家的技术实力。用户验收使用时直接面对的是软件,软件是设备功能和用户管理功能实现的重要桥梁,软件方案是否能够满足稳定性、可靠性、以及管理不断增长的需求,在某种程度上决定着百万像素网络摄像机的发展脚步。 
  
  当前,软件产业已经打破了依托硬件实现的格局,由卖硬件免费奉送软件到适当收费,再到系统的定制开发,用户在需求上已经达到了一个新的高度,软件地位在安防行业中得到提升,平台厂商开始发力中国市场。随着平台厂商更加开放、合作理念的实行,必将推动百万像素网络摄像机的发展。      
  
  

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