Сброс пароля Dahua для видеорегистратора нового поколения или XVR

Если вы потеряли или забыли пароль своего (например, моделей XVR, H5 или S5), есть несколько способов сбросить пароль. 
Следуйте этому руководству, чтобы сбросить пароль на вашем видеорегистраторе.

Показанный здесь метод сброса пароля видеорегистратора Dahua нового поколения работает для Dahua и их производителей, продаваемых под этими брендами: 
Activecam, Advidia, Amcrest, Ameta, Ascendent, Backstreet Surveillance, BV Security, CCTV Security Pros, CCTV Star, CP Plus (Orange Line), Dax Networks, eLine, ENS (ранее Eastern CCTV и SavvyTech), Expose, Lorex, GSS, Honeywell, IC Realtime, Ikegami, Impath Networks, Inaxsys, IndigoVision, Infinity CCTV, Innekt, Intelbras, KBVision, Lumixen, Maxron, Montavue, Oco, Optiview, Rhodium, RVI, Saxco, Камеры видеонаблюдения King (Elite), Космические технологии, Speco, ToughDog, Tyco Holis, Tyco Illustra Essentials, Unisight, VIP Vision, Watchnet, Winic, Zuum.

Процедура сброса пароля видеорегистратора Dahua

Обычно для доступа к видеорегистратору по умолчанию используется графический ключ. 
Если вы забыли графический ключ или вам нужно его сбросить, нажмите кнопку «Забыли графический ключ».

В следующем окне вы увидите экран входа в систему. Нажмите на значок «Забыли пароль», чтобы перейти в меню сброса пароля.

Для безопасной процедуры сброса пароля может потребоваться действительный адрес электронной почты, серийный номер и т. д. Вся полученная информация используется только для проверки достоверности запроса и предоставления вам мастер-кода безопасности. Нажмите кнопку ок, чтобы продолжить процесс сброса настроек.

Есть два способа сбросить пароль на видеорегистраторе Dahua DVR/XVR нового поколения: с помощью QR-кода или с помощью заданных вами контрольных вопросов, которые вы установили при первоначальной настройке.

Сброс пароля с помощью метода QR-кода

Чтобы сбросить пароль с помощью QR-кода, вам потребуется загрузить приложение gDMSS (Android) или iDMSS (Apple) из Google Play или App Store.

Прежде чем продолжить, пожалуйста, скачайте и запустите любое из этих приложений. (Примечание: вы также можете использовать эти приложения: EasyViewer или EasyViewerLite).

После успешной загрузки приложения вернитесь к видеорегистратору и в меню «Сброс пароля» убедитесь, что в качестве типа сброса выбран QR-код. Это должен быть первый вариант в раскрывающемся меню, однако этот вариант также является методом получения пароля по умолчанию.

Для начала откройте приложение gDMSS или iDMSS (или даже приложение EasyViewer или EasyViewerLite). 
В приложении нажмите на значок «Домой»

В главном меню нажмите «Настройки».

В меню «Настройки» нажмите «Безопасность пароля».

Нажмите «Сбросить пароль».

Приложение запросит разрешение на использование камеры вашего смартфона. 
Отсканируйте QR-код, предоставленный вашим видеорегистратором.

После успешного сканирования QR-кода на адрес электронной почты, связанный с вашим устройством, будет отправлено электронное письмо. 
Отправитель этого письма будет указан как «Сброс пароля» и будет отправлен по следующему адресу: 
«support_gpwd@htmicrochip.com».

Откройте электронное письмо и найдите отправленный вам код безопасности. 
Это будет код безопасности, который вам нужно будет ввести в видеорегистратор для сброса пароля.

Важное примечание: предоставленный код безопасности действителен только в течение 24 ЧАСОВ. Если вы не воспользуетесь кодом в течение 24 часов, для завершения процесса сброса пароля потребуется ввести новый код.

Затем введите предоставленный код безопасности с вашего электронного адреса в поле «Код безопасности» в меню «Сброс пароля», затем нажмите «Далее», чтобы продолжить.

Введите новый пароль для вашего устройства в поле «Новый пароль» и введите его ещё раз в поле «Подтверждение пароля». Рекомендуется использовать пароль длиной от 8 до 32 символов, состоящий из комбинации букв и цифр. Пожалуйста, не используйте специальные символы, такие как ( ‘ ” ; : &).

После ввода достаточно надёжного пароля нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить новый пароль на вашем устройстве.

Теперь ваш новый пароль применён на вашем устройстве, нажмите «ОК». 
Теперь вы сможете войти в систему, используя новый пароль. 
Введите новый пароль на экране 
«Вход в систему» и нажмите «ОК», чтобы войти в систему.

Сброс пароля с помощью секретных вопросов

Если вы не хотите использовать QR-код для сброса пароля, вы можете ответить на контрольные вопросы, которые вы задали при первоначальной настройке.

Для начала перейдите в меню «Вход в систему» и нажмите на значок «Забыли пароль», чтобы открыть меню «Сброс пароля». В раскрывающемся меню «Тип сброса» выберите «Вопросы безопасности».

Введите ответы, которые вы назначили для каждого вопроса безопасности, и нажмите «Далее», чтобы продолжить.

Введите новый пароль для вашего устройства в поле «Новый пароль» и введите его ещё раз в поле «Подтверждение пароля». Обратите внимание, что рекомендуется использовать пароль длиной от 8 до 32 символов, состоящий из комбинации букв и цифр.

Пожалуйста, не используйте специальные символы, такие как ( ‘ ” ; : &). После ввода достаточно надёжного пароля нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить новый пароль на вашем устройстве.

Теперь ваш новый пароль применяется на вашем устройстве, нажмите «ОК». Теперь вы сможете войти в систему, используя новый пароль. Введите новый пароль на экране входа в систему и нажмите «ОК», чтобы войти в систему.

Теперь вы можете вносить необходимые изменения в любые функции безопасности, такие как шаблоны разблокировки, контрольные вопросы или любые другие функции безопасности, связанные с вашей системой.

Сброс пароля для видеорегистратора Dahua DVR/NVR (полное руководство 2025)

В этой статье рассказывается, как сбросить пароль администратора для видеорегистратора Dahua DVR или сетевого видеорегистратора NVR. Если вы потеряли или забыли свой пароль администратора и больше не можете получить доступ к видеорегистратору, здесь вы найдёте различные способы восстановления утерянного/забытого пароля.

Успех этих методов зависит от модели вашего устройства, периода производства, версии прошивки и т. д.

По сути, чтобы сбросить настройки Dahua DVR/NVR и восстановить пароль администратора, вам нужно либо выполнить аппаратную перезагрузку материнской платы и попробовать пароль по умолчанию, либо использовать генератор паролей для создания временного пароля на основе даты (или серийного номера) DVR. Ниже мы подробно рассмотрим каждый способ сброса пароля.

Если вы используете видеорегистраторы Dahua нового поколения или XVR, вам может пригодиться статья, ссылка на которую приведена ниже. В ней показано несколько других способов сброса пароля Dahua.

Сброс пароля Dahua для видеорегистратора нового поколения или XVR

Сброс пароля Dahua (видеорегистратор или NVR)

Чтобы сбросить настройки видеорегистратора Dahua или OEM-производителя, выполните перечисленные ниже действия.

Какие бренды можно сбросить?
Показанные здесь методы сброса пароля работают для Dahua и их OEM-производителей, продаваемых под этими брендами: Activecam, Advidia, Amcrest, Ameta, Ascendent, Backstreet Surveillance, BV Security, CCTV Security Pros, CCTV Star, CP Plus (Orange Line), Dax Networks, eLine, ENS (ранее Eastern CCTV и SavvyTech), Expose, Lorex, GSS, Honeywell, IC Realtime, Ikegami, Impath Networks, Inaxsys, IndigoVision, Infinity CCTV, Innekt, Intelbras, KBVision , Lumixen, Maxron, Montavue, Oco, Optiview, Rhodium, RVI, Saxco, Камеры видеонаблюдения King (Elite), Космические технологии, Speco, ToughDog, Tyco Holis, Tyco Illustra Essentials, Unisight, VIP Vision, Watchnet, Winic, Zuum.

Как узнать, является ли ваш видеорегистратор устройством Dahua OEM? Если пользовательский интерфейс точно такой же или очень похож, то, скорее всего, это оборудование Dahua, и вы можете воспользоваться этим руководством для восстановления утерянного пароля.

Способ 1. Сбросьте пароль, нажав кнопку сброса

Успех этого метода зависит от модели вашего видеорегистратора/сетевого видеорегистратора. Некоторые из них оснащены кнопкой сброса, которая находится на материнской плате.

Откройте корпус регистратора, чтобы проверить, есть ли на панели кнопка сброса. Посмотрите на следующие изображения. Кнопка сброса должна быть обозначена чёрным кругом, и вы сможете её нажать.

Обратите внимание, что в этой модели видеорегистратора/сетевого видеорегистратора кнопка сброса расположена в углу материнской платы.

В этой модели кнопка сброса расположена рядом с процессором. Если вы не можете найти кнопку сброса на своём регистраторе, значит, она отсутствует, и вам нужно попробовать другие способы.

Компания Dahua начала выпускать встроенную кнопку сброса на материнской плате в конце 2017 года. В более ранних моделях нет физической кнопки сброса.

Если вы можете найти кнопку сброса, выполните следующие действия, чтобы вернуть видеорегистратор Dahua к заводским настройкам по умолчанию:

  • Выключите видеорегистратор / NVR.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса.
  • Включите видеорегистратор.
  • Удерживайте кнопку сброса нажатой в течение 30 секунд.
  • После того как вы увидите на экране мастер запуска, создайте новый пароль.


Убедитесь, что к видеорегистратору подключен монитор. Перед началом процедуры (шаг 1) необходимо отсоединить кабель питания, а затем подключить его, удерживая кнопку сброса. Вы также можете использовать переключатель включения/выключения на задней панели видеорегистратора Dahua (если он есть).

Удерживайте нажатой кнопку сброса в течение 30 секунд или до тех пор, пока на экране не появится мастер запуска. После сброса DVR/NVR вернется к заводским настройкам по умолчанию, и вы сможете создать новый пароль.

Мы рекомендуем создавать надёжный пароль, используя комбинацию букв, цифр и символов. Также создайте шаблон и заполните контрольные вопросы (запишите их на случай, если вы снова потеряете пароль).

Способ 2. Попробуйте использовать пароли Dahua по умолчанию

Кто знает, может быть, это решение вашей проблемы. Попробуйте все учётные записи по умолчанию, перечисленные ниже, и посмотрите, какая из них работает. Если какая-то из них работает, то всё готово.

Имя пользователяПарольРоль
adminadminГлавный пользователь
888888888888Администратор
666666666666Гостевой пользователь
defaultdefaultСкрытый пользователь

Если вы можете войти в систему, вы можете создать новую учётную запись или изменить пароль. Если этот способ не работает или учётная запись, которая работает, имеет только гостевые права, вы можете попробовать следующий способ.

Способ 3. Используйте ежедневный генератор паролей Dahua

Для некоторых видеорегистраторов Dahua DVR/NVR есть генератор мастер-пароля. Вам нужно ввести текущую дату, указанную в отметке времени на видеорегистраторе, и сгенерировать пароль.

Будьте внимательны: генератор сгенерирует пароль на основе введённой вами даты (временной метки). Если вы введёте неправильную дату, сгенерированный пароль будет неверным.

Введите год, месяц и день (YYYYMMDD) в генератор паролей Dahua, и вы получите временный пароль (действительный только для этой даты). 
Пример показан ниже.

После создания временного пароля используйте его для входа в видеорегистратор/сетевой видеорегистратор, а после входа вы сможете изменить пароль. Используйте временный пароль в качестве старого.

Вы можете скачать генератор паролей Dahua по этой ссылке. Если этот способ не работает, попробуйте следующий.

Способ 4. Попробуйте генератор паролей CCTV Super

Это ещё один тип генератора мастер-паролей, который подходит для некоторых диктофонов. Попробуйте, и, надеюсь, он вам подойдёт.

Скачайте приложение CCTV Super Password только в Play Store (для телефонов Android), оно недоступно для iPhone, но вы можете попробовать онлайн-версию (ссылка ниже).

Есть два генератора паролей Dahua: один основан на дате, другой — на серийном номере. 
Попробуйте оба, пока не получите совпадение.

Скачайте приложение CCTV Super Password app

Вы можете воспользоваться онлайн-генератором паролей Dahua, пройдя по ссылкам ниже:

  • Генератор паролей Dahua (с использованием даты / времени)
  • Генератор паролей Dahua (с использованием серийного номера P2P)

Если вы не можете найти приложение в магазине на своём телефоне, вы можете скачать CCTV Super Password по этой ссылке или по ссылке в Google Play Store.

Введите дату, указанную в метке времени (на мониторе/телевизоре), или серийный номер, который можно найти на наклейке/этикетке под видеорегистратором. Инструмент сгенерирует суперпароль.

Сгенерированный суперпароль является временным и предназначен для одноразового использования, чтобы получить доступ к видеорегистратору Dahua. 
После входа в систему вам нужно изменить пароль, используя временный пароль в качестве старого.

Способ 5. Сброс настроек путем извлечения аккумулятора

о сути, если вы извлечёте аккумулятор из материнской платы, часы в системе сбросятся, и вы сможете использовать известный мастер-пароль для доступа к видеорегистратору Dahua.

Выньте аккумулятор и подождите немного (обычно 2 минуты), чтобы часы видеорегистратора сбросились.

Дата и время на видеорегистраторе обычно устанавливаются на 01.01.2000 (по умолчанию для этого производителя).

Как только вы увидите эту метку времени на экране, попробуйте использовать следующую комбинацию имени пользователя и пароля: admin (в качестве имени пользователя) и 668648 (в качестве пароля) или admin (в качестве имени пользователя) и 000000000000 (в качестве пароля).

Способ 6: Сброс путем закорачивания встроенных контактов

Есть ещё один способ выполнить физическую сброс настроек видеорегистратора Dahua до заводских, даже если кнопка сброса отсутствует.

Хотя классической кнопки сброса, которую можно нажать, здесь нет, на плате есть два контакта, которые нужно замкнуть, чтобы перевести диктофон в заводской режим (и стереть пароли).

Чтобы определить правильные точки подключения перемычек для замыкания платы, выполните визуальный осмотр, пока не найдёте клеммы, расположенные близко друг к другу.

Вот полезный совет: как правило, вы найдёте два соседних контакта, один из которых имеет круглую форму, а другой — квадратную. Если контактов больше двух, обратите внимание на те, которые обозначены J7 или J2.

После того как вы точно определили правильные контакты, выполните следующие действия:

  • Выключите регистратор.
  • Возьмите перемычку и коротко соедините (замкните) указанные контакты.
  • Снова включите регистратор.

Регистратор автоматически перезагрузится, издаст звуковой сигнал и вернётся к заводским настройкам. Теперь вы можете создать новый пароль с помощью локального интерфейса, и ваше устройство будет готово к использованию.

Если вам сложно определить контакты визуально, вы можете использовать вольтметр для проверки напряжения на всех выводах.

Вот как это делается:

  • Заземлите один щуп вольтметра, прикоснувшись к металлическому корпусу.
  • Используйте другой датчик для измерения напряжения на каждом контакте.

На контакте, который вы ищете, должно быть 3,3 В. Избегайте контактов, на которых 0 В или 12 В. Если вы нашли контакт с 3,3 В, то именно его нужно закоротить перемычкой.

Способ 7. Позвоните своему дилеру / продавцу

Если вы приобрели видеорегистратор Dahua DVR/NVR у местного дилера/магазина Dahua или у реселлера, позвоните им и попросите помочь сбросить пароль.

В большинстве случаев это самый быстрый и простой способ перезагрузить видеорегистратор или сетевой видеорегистратор. Если у вас по-прежнему не получается, возможно, пришло время обновить вашу систему видеонаблюдения.

Настройка Astra Linux

Список репозитариев.

Часы настроить на актуальное время

В /etc/apt/sources.list в конце документа внести данные строки:

# Основной репозиторий

deb http://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/     1.7_x86-64 main contrib non-free

# Оперативные обновления основного репозитория

deb http://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/   1.7_x86-64 main contrib non-free

# Базовый репозиторий

deb http://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/     1.7_x86-64 main contrib non-free

# Расширенный репозиторий

deb http://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/ 1.7_x86-64 main contrib non-free

# Расширенный репозиторий (компонент astra-ce)

deb http://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/ 1.7_x86-64 astra-ce

После этого ввести sudo apt update для обновления списка репозиториев

В sources.list и sources.list_astra закоментировать (поставьте в начале #) строки с упоминанием CD.

Установить пакеты apt-transport-https и ca-certificates:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates

sudo apt install ca-certificates
Затем снова sudo apt update

sudo apt install linux-5.15

Список OEM-производителей Dahua (2023 г.)

Dahua является одним из крупнейших мировых производителей систем видеонаблюдения и пользуется большой популярностью во всем мире, в том числе в России.

Большое количество мировых компаний в области видеонаблюдения покупают OEM-оборудование Dahua для обеспечения безопасности и перепродают его, используя свои собственные торговые марки, логотипы и модели, в большинстве случаев намеренно скрывая тот факт, что камеры произведены Dahua.

Есть несколько способов определить, является ли камера или устройство безопасности OEM-производителем Dahua: документация по продукту, проверка прошивки, проверка материнской платы камеры, интерфейса, записи о доставке и т. д.

Какие компании продают OEM-продукты Dahua

В этой статье мы перечислили все известные компании, которые продают OEM-продукты Dahua, как правило, под собственными торговыми марками и логотипами.

Некоторые из этих компаний прекратили продажу Dahua и перешли к другим OEM-производителям. OEM-продавцы Dahua (переименованные) перечислены в алфавитном порядке.

  • 2M CCTV
  • Activecam
  • Advidia
  • Altoros
  • Amcrest
  • Ameta
  • Ascendent
  • Backstreet Surveillance
  • Bosch (несколько их камер и моделей NVR)
  • BV Security
  • CCTV Security Pros
  • CCTV Star
  • CP Plus
  • Dax Networks
  • DH Vision
  • eLine
  • Eastern CCTV
  • ENS Expose
  • Lorex
  • Gess Technologies
  • GSS
  • Honeywell (несколько их продуктовых линеек)
  • Heivision
  • IC Realtime
  • Ikegami
  • Inaxsys
  • IndigoVision
  • Infinity CCTV
  • Innekt
  • Intelbras
  • KBVision
  • Lumixen
  • Maxron
  • Montavue
  • Oco
  • Optiview
  • Panasonic (только в некоторых странах)
  • People Fu
  • Platinum CCTV
  • RedSpeed
  • Rhodium
  • RVI
  • Saxco
  • SavvyTech
  • Security Camera King
  • Space Technology
  • Speco
  • ToughDog
  • Unisight
  • VIP Vision
  • Watchnet
  • Winic
  • Zuum

Обычно эти компании покупают у Dahua линейки продукции оптом и штампуют собственные логотипы, торговые марки, модели и цветовые схемы интерфейса.

В большинстве случаев они пытаются скрыть оригинального производителя или затруднить конечному пользователю отслеживание происхождения камеры. Иногда они также модифицируют прошивку или пытаются ее настроить.

Бывшие OEM-продавцы Dahua

После того, как правительство США запретило Dahua, многие продавцы отказались от них и перешли к другим OEM-производителям, таким как Uniview, Hikvision, TVT, Raysharp и т. д. Некоторые даже вышли из бизнеса или объединились с другими компаниями.

  • ADT
  • Annke (переход к OEM-производителям Hikvision)
  • Aposonic
  • BCS
  • Cantek
  • Dotix
  • DVR Unlimited
  • Eyenor
  • FLIR
  • HQVision
  • Legrand
  • Norden
  • Q-See
  • Raster
  • Riva
  • SecurityTronix
  • Techpro
  • Tyco Holis
  • Tyco Illustra EssentialsUra
  • Watashi

Как отличить OEM от Dahua

Есть несколько способов узнать, является ли продукт OEM-производителем Dahua.

Аналогичный интерфейс

Несмотря на то, что OEM-реселлеры пытаются скрыть тот факт, что оборудование произведено Dahua, в интерфейсе все же есть сходство, которое невозможно скрыть.

Этими подсказками являются макет веб-интерфейса, экран входа в систему, пользовательский интерфейс и макет, цветовая схема, размещение настроек и т. д.

Итак, если вы сравните интерфейс камеры торговой марки Dahua с камерой OEM-продавца, вы заметите, что интерфейс очень похож.

Тот же инструмент настройки

Все OEM-модели Dahua можно обнаружить с помощью инструмента сканирования Dahua (называемого инструментом IP Config ). Просто запустите программное обеспечение на компьютере, просканируйте сеть, и независимо от марки устройства, если это Dahua, оно появится в списке инструментов.

MAC-адрес

Вы можете посмотреть MAC-адрес OEM-устройства и узнать, указано ли оно как оборудование производства Dahua. Например, вы можете использовать этот инструмент MAC OUI для поиска (из Wireshark) MAC-адреса.

Однако некоторые OEM-реселлеры могут скрывать или манипулировать MAC-адресами, чтобы замаскировать оригинального производителя.

Номер модели на печатной плате

Реселлеры OEM используют свои собственные модели и логотипы для продаваемого ими оборудования, но тем не менее, если вы откроете любое устройство (например, камеру), вы найдете номер модели, написанный на печатной плате.

Просто погуглите, и вы обнаружите, что на самом деле это OEM-производитель Dahua.

Как транслировать IP-камеру на YouTube с помощью функции RTMP (метод 2023 г.)

RTMP — это медиа-протокол, используемый различными IP-камерами, который позволяет устройству передавать потоковое видео в реальном времени через Интернет.

Протокол мультимедиа в реальном времени (RTMP) обеспечивает высокопроизводительную передачу видео и аудио с IP-камеры на сервер, который передает сигнал на различные платформы в Интернете. Одной из таких платформ, поддерживающих потоковую передачу RTMP, является YouTube.

В этой статье покажем, как транслировать видео в реальном времени с вашей IP-камеры на канал YouTube, используя функцию RTMP IP-камеры.

Инструкции применимы ко всем IP-камерам, поддерживающим функцию RTMP. По сути, вам нужно добавить URL-адрес потока вашего канала YouTube и ключ потока в раздел конфигурации камеры. Канал YouTube будет получать прямую трансляцию с камеры и отображать ее в прямом эфире.

В этой демонстрации мы используем IP-камеру Dahua, и те же настройки применимы к другим OEM-версиям, которые обычно продаются под другими торговыми марками (см. OEM-список Dahua здесь ). Шаги одинаковы независимо от модели вашей камеры (при условии, что камера поддерживает RTMP).

Прежде чем начать, убедитесь, что выполнены следующие условия:

  • У вас есть IP-камера, поддерживающая протокол RTMP. Традиционные камеры, такие как аналоговые HD-камеры (с коаксиальным кабелем), не поддерживают эту функцию.
  • Камера должна быть настроена и нормально работать в вашей локальной сети.
  • У вас есть действующий канал YouTube.

Потоковая передача IP-камеры Dahua на YouTube через RTMP

Многие пользователи хотят транслировать видео в прямом эфире на YouTube, например, на строительной площадке, общественном собрании, групповом собрании, в общественных местах, перед своим домом и т. д.

Чтобы транслировать прямую трансляцию с вашей IP-камеры на YouTube, следуйте приведенным ниже инструкциям. Мы предполагаем, что камера работает правильно и уже настроена. Дополнительно нужно убедиться, что камера поддерживает функции RTMP.

Если вы не уверены, проверьте характеристики камеры или обратитесь к продавцу/дилеру. Также убедитесь, что камера обновлена ​​до последней версии прошивки.

Шаг 1. Войдите на свой канал YouTube, щелкните значок «плюс» и нажмите кнопку « Начать трансляцию» .

Шаг 2. В YouTube Studio введите название и описание видеопотока и нажмите «Сохранить». Видимость должна быть установлена ​​на Public .

Шаг 3. Затем вам нужно скопировать URL — адрес потока и ключ потока из настроек потока. Скопируйте эту информацию в файл TXT (блокнот) для быстрого доступа.

Примечание. Важно никому не передавать ключ потоковой передачи, иначе неавторизованные лица смогут транслировать видео в ваше видео. В новом обновлении YouTube ключ генерируется за сеанс.

Шаг 4. Получите доступ к веб-интерфейсу вашей камеры с помощью веб-браузера (Internet Explorer). Вам нужно ввести IP-адрес камеры в строке URL, установить плагин и ввести свои учетные данные.

Логика такая же, даже если вы используете камеру не Dahua, вам нужно получить доступ к камере через веб-браузер и найти раздел RTMP.

Шаг 5. Перейдя в настройки камеры, перейдите в «Настройка» > «Сеть» > « RTMP » . В параметрах «Тип адреса» выберите «Индивидуальный», а затем нажмите кнопку «Включить», чтобы включить функцию потоковой передачи RTMP.

Шаг 6. Скопируйте и вставьте ссылку StreamURL/StreamKey в строку пользовательского адреса интерфейса и нажмите «Сохранить». Это информация, которую мы ранее скопировали с канала YouTube.

Теперь трансляция с вашей камеры P будет транслироваться на YouTube с помощью функции RTMP. Обычно это должно работать нормально, но есть несколько вещей, которые могут привести к задержке или нестабильности платы.

Прежде всего, убедитесь, что IP-камера обновлена ​​до последней версии прошивки. Во-вторых, скорость загрузки в вашей сети должна быть приличной и достаточно быстрой, чтобы транслировать ленту на YouTube без задержек.

Вы можете попытаться немного понизить качество, если ваша сеть не поддерживает качество видео с камеры. Если изображение кажется прерывистым, рассмотрите возможность снижения частоты кадров (но не опускайтесь ниже 10 кадров в секунду).

Если лента отключается, удалите настройки с канала YouTube и заново добавьте камеру. Наконец, вы можете обратиться к своему продавцу или дилеру за дополнительной помощью.

Нормативные требования к лестницам

Тема этой статьи — требования к лестницам по пожарной безопасности. Источниками информации для нас станут два нормативных документа: СНиП 21-01-97, который излагает требования к пожарной безопасности сооружений и зданий (в том числе жилых), а ГОСТ Р 53254-2009, регламентирующий строительство стационарных противопожарных лестниц  и кровельных ограждений.

СНИП 21-01-97

Знакомство с документацией мы начнем со свода строительных норм и правил.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ

Все предназначенные для эвакуации при пожаре лестницы делятся на три типа:

  1. Открытые внутренние;
  2. Открытые наружные;
  3. Размещенные в лестничных клетках внутренние.При этом лестничные клетки могут быть обычными (типы Л1 и Л2, с открытыми или застекленными проемами в стенах или покрытии) и незадымляемыми.Ко второй категории относятся лестничные клетки типов:
    1. Н1 — с входом с этажа через открытый переход;
    2. Н2 — с подпором поступающего в лестничную клетку воздуха во время пожара;
    3. Н3 — с входом через тамбур (выполняющий функцию препятствующего распространению дыма шлюза). Подпор воздуха в тамбуре может быть постоянным или организуемым при возгорании.

    В отдельную категорию СНиП выносит конструкции, применяющиеся только для спасательных работ и тушения очагов возгорания. Они могут быть маршевыми и вертикальными.

    Обратите внимание: приведенные в документе требования к наружным пожарным лестницам ограничивают, в частности, их уклон. Он не должен быть более чем 6:1, или 75 градусов.

Пути эвакуации

Эвакуационные выходы здания не должны иметь турникетов, вращающихся и подъемно-опускных дверей. Двухуровневые квартиры на высоте больше 18 метров должны иметь как минимум два эвакуационных выхода— по одному с каждого этажа.

Все двери по пути из здания должны открываться в направлении предполагаемой эвакуации. Исключение — двери квартир и прочих помещений, в которых может одновременно находиться не больше 15 человек.

Пути эвакуации должны иметь ширину не менее одного метра для помещений, в которых одновременно пребывает до 50 человек, и 1,2 метра для помещений с одновременным пребыванием большего количества людей. Впрочем: инструкция в нормативном документе допускает ширину эвакуационных путей всего в 70 см, если они ведут к отдельному рабочему месту.

Пол на пути эвакуации не должен иметь выступов и перепадов высоты более 45 сантиметров. При большей высоте перепад снабжается лестницей с тремя и более ступенями или пандусом с уклоном не более 1:6. Если эвакуационная лестница выше 45 см, она должна снабжаться ограждением и перилами.

Эвакуация по лестницам

В отдельном разделе СНиП изложены  пожарные требования к лестницам на путях эвакуации.

Минимальная и оптимальная ширина лестницы

Обратите внимание: и в этом случае ведущая к отдельному рабочему месту лестница может иметь ширину в 70 см.

  • Уклон лестничных маршей на эвакуационных путях не должен быть больше, чем 1:1 (для ведущих к отдельному рабочему месту — 2:1). Рекомендованная ширина проступи ступени — 25 см (у криволинейных маршей минимально допустимы 22 см) при высоте не больше 220 мм;

Оптимальные размеры ступени маршевой лестницы
  • Открытые наружные лестницы должны изготавливаться из негорючих материалов и размещаться у огнестойких стен на расстоянии не меньше метра от ближайшего оконного проема;

Подсказка: цена несоблюдения этого требования — невозможность эвакуации при пожаре в комнате, окно которой выходит на наружную лестницу.

  • Напротив эвакуационных выходов должны находиться лестничные площадки с шириной, равной как минимум ширине лестничного марша, и ограждением высотой 1,2 метра;
  • При перепаде высоты кровли больше метра, между разными уровнями крыши следует установить пожарную лестницу.

ГОСТ Р 53254-2009

Как мы уже выяснили, второй документ излагает требования к пожарным лестницам  на кровлю и чердаки, стационарно установленным снаружи здания.

Стандартом предусмотрено использование следующих типов лестниц:

П1-1 — вертикальная без ограждения (высотой не больше 6 метров).

П1-2 — вертикальная с ограждением (высотой свыше 6 метров).

П2 — маршевая.

Любопытно: многие здания старой постройки оборудованы конструкциями типа П1-1 высотой гораздо больше 6 метров. Затрагивающие наружные пожарные лестницы требования ГОСТ изменились за последние десятилетия в пользу большей безопасности.

Эвакуационные лестницы должны иметь ступени шириной не менее 250 мм при ширине лестничного марша не меньше 900 мм. Минимальная высота ограждения маршей и  площадок — 1200 мм.

Вертикальные лестницы могут применяться при высоте кровли до 20 метров и устанавливаться между участками кровли с разной высотой.

Здания выше 20 метров оборудуются лестницами типа П2 — маршевыми. Между соседними маршами и между ограждениями маршей должен быть зазор шириной как минимум в 75 мм.

Проступь ступени и настил лестничной площадки могут быть изготовлены из:

  1. Сплошного стального листа с рифлением для уменьшения скольжения (тип Ф);
  2. Из штампованных элементов (тип Ш);
  3. Из стальных полос, установленных на ребро, и круглого прутка (тип Р);
  4. Из установленных в одном направлении на ребро стальных полос (тип С);
  5. Из просечно-вытяжного стального листа (тип В).
    Любопытно: в детских садах настилы площадок должны относиться к типу Ф, ступеней — к типам В или Ш.
    Вот, распространяющиеся на пожарные лестницы технические требования ГОСТ:

    • Сварные швы и элементы конструкции маршей, площадок и ограждений должны быть зачищены от острых выступов, окалины и ржавчины;
    • Конструкция должна быть окрашена по грунту;
    • Не допускаются разрывы металла и трещины в заделке балок;
    • Каждая ступенька должна выдерживать вертикальную нагрузку в 180 кгс;
    • Ограждение лестничного марша, площадок и кровли должно выдержать горизонтальную нагрузку в 54 кгс;
    • Испытания конструкции (в том числе на прочность) проводятся при приемке и не реже раза в пять лет.

Важно: при испытаниях на прочность нагрузку нельзя создавать своими руками, с использованием собственного веса. Технология проведения испытаний должна исключать нахождение человека под испытуемой конструкцией.

Системы видеонаблюдения

Одной из основных частей современных систем безопасности является видеонаблюдение (СВН — система видеонаблюдения или СОТ — система охранного телевидения), позволяющее удаленно контролировать ситуацию на объекте. Можно выделить несколько разделов по данному направлению:

  1. Охранное видеонаблюдение с контролем текущей ситуации на объекте, при котором организуется пост охраны, оснащенный мониторами, куда выводится видеопоток с камер наблюдения. Позволяет реагировать на возникшие ситуации в режиме реального времени. Применяется в местах большого скопления народа — вокзалы, аэропорты, супермаркеты, стадионы и пр.
  2. Архивное видеонаблюдения, когда разбор ситуации происходит постфактум, при просмотре записанных видеоматериалов. В данном случае постоянного поста видеонаблюдения нет, возможен временный вход в систему для оперативного просмотра ситуации.

Практически всегда первый пункт дополняется вторым.

В наиболее современных системах видеонаблюдения используются алгоритмы аналитики, позволяющие оперативно выделить те или иные ситуации — возникновение задымления, пересечение линий, определение направление движения, обнаружение оставленных предметов и т. д. Применение системы аналитики позволяет быстро найти нужную ситуацию в архиве или при оперативном наблюдении привлечь внимание оператора.

Существуют специфические области применения систем видеонаблюдения. Примером может быть следующие направления:

Промышленное видеонаблюдение, при котором осуществляется контроль технологических процессов — работы конвейера, ленты с рудой, плавильной печи… Оператор в режиме реального времени наблюдает за производственным процессом и может оперативно управлять им.

Видеоконтроль дорог, с анализом движения автотранспортных средств для определения нарушения ПДД.

Видеозапись операций в медицине, с возможностью удаленного просмотра другими специалистами.

В торговле — подсчет очереди и посетителей, определение движения (интереса) по торговой площади.

В транспорте — фиксация ситуации на дороге и в салоне общественного и частного трансорта.

В строительстве — удаленный видеоконтроль за ходом строительства. А также во многих других отраслях.

В соответствии с последними постановлениями правительства сейчас активно оснащаются системами видеонаблюдения (а также СОУЭ, АПС и пр.) детские учебные и спортивные учреждения. Это связано с возросшей террористической опасностью и новыми стандартами в обеспечении безопасности людей в местах скопления большого количества народа.

Так же распространение получают системы охранного телевидения на частных территориях — домах, коттеджах, дачах, квартирах. Возможность удаленного просмотра ситуации через интернет, сохранения архивов в облаке или на локальных серверах пользователя, находящихся не на объекте с видеонаблюдением, увеличивают заинтересованность потребителей в их применении.

 

Можно выделить несколько технологий, применяемых в видеонаблюдении сегодня, объединенных в два типа используемых кабельных систем — коаксиальный кабель и информационный кабель типа витая пара.

С использованием витой пары создаются системы IP видеонаблюдения, основанные на кодировании сигнала на стороне видеокамеры и передачи информации, включая поток видео по TCP/IP сетям. Разрешение массово продающихся камер — 1, 2, 3Мп, трендом последнего времени стало разрешение 4К (8Мп). Существуют камеры с разрешением вплоть до 7К (более 30Мп)

С использованием коаксиального кабеля создаются аналоговые (в настоящее время не используются либо подвергаются модернизации), AHD, CVI, TVI и HD-SDI системы видеонаблюдения.  AHD, CVI, TVI очень похожи по используемой полосе частот и методу формирования, и обработке сигнала но отличаются применяемой элементной базой в разрезе «передатчик-приемник» и в чистом виде оборудование разных стандартов не совместимо друг с другом. Многие производители начали выпускать мультиформатные камеры и видеорегистраторы, поддерживающие разные стандарты передачи сигнала. Распространенные разрешения камер: 1 и 2Мп, но уже выпускаются камеры с разрешением до 4Мп.

Немного отдельной темой являются системы на базе HD-SDI, пришедшие в CCTV из эфирного телевидения высокой четкости. Отличается используемой шириной частотного диапазона и битрейдом передачи данных от камеры к регистратору, которые в разы превышают остальные стандарты. Разрешение камер HD-SDI 1 и 2Мп, но из-за высокой стоимости как камер, так и регистраторов популярность они не завоевали и используются в проектах, где в основе кабельной системы лежит коаксиальный кабель и требуется максимальное качество изображения, сравнимое с телевизионным.

Стоит отметить, что в каждом из стандартов нет строгого ограничения на каналы передачи данных: IP камеры можно подключать не только по 4-х парной витой паре, но и по радиоканалу (WiFi, 3G/4G), коаксиальному кабелю, используя электрическую сеть, по телефонному кабелю типа ТП274, по оптическому кабелю, а в свою очередь AHD, CVI, TVI камеры можно подключить по кабелю витая пара, оптическому каналу или преобразовать сигнал от таких камер в IP поток и использовать все, возможные варианты передачи данных для IP камер. Единственное уточнение при этом – для реализации подобных задач потребуется дополнительное оборудование, что может значительно увеличить стоимость реализации проекта.

 

Выбор того или иного стандарта для организации видеонаблюдения на объекте обуславливается несколькими факторами:

  1. Существующей кабельной системой (если она есть) или возможностями прокладки новой кабельной системы.
  2. Бюджета, выделяемого на создание системы охранного телевидения
  3. Задачами, которые будет решать система видеонаблюдения на объекте
  4. Наличие и специализация обслуживающего персонала у заказчика.

 

Специалисты ООО Аладокс, имея большой опыт работы на рынке систем безопасности, и видеонаблюдения, в частности, готовы спроектировать, поставить оборудование и смонтировать систему, оптимально подходящую для Вашего объекта. Телефон для справок  +7 (495) 532-84-21.

Одномодовый (SM) и многомодовый (MM) оптический кабель

Взято тут

Волоконно-оптические волокна могут быть двух типов:

Одномодовый оптический кабель передает одну моду и имеет диаметр сечения ≈ 9,5 нм. В свою очередь, одномодовый волоконно оптический кабель может быть с несмещ енной, смещ енной и ненулевой смещ енной дисперсией.

Волоконно оптический многомодовый кабель ММ переда ет множество мод и имеет диаметр 50 или 62,5 нм.

На первый взгляд, напрашивается вывод, что многомодовый оптоволоконный кабель лучше и эффективнее, нежели оптический кабель SM. Тем более, что и специалисты нередко высказываются в пользу ММ на том основании, что, раз многомодовый оптический кабель обеспечивает многократный приоритет по производительности в сравнении с SM, то он во всех отношениях лучше его.

Между тем, мы бы воздержались от таких однозначных оценок. Количественный показатель — далеко не единственное основание для сравнения, и во многих ситуациях одномодовый оптоволоконный кабель оказывается предпочтительнее.

Главное отличие SM и MM кабелей — размерные показатели. Кабель оптический SM имеет волокно с меньшей толщиной (8-10 микрон). Это обуславливает его возможность передавать волну только одной длины по центральной моде. Толщина основного волокна в кабеле ММ значительно больше, 50-60 микрон. Соответственно, такой кабель одновременно может передавать несколько волн с разными длинами по нескольким модам. Однако большее количество мод сужают пропускную способность волоконно-оптического кабеля.

Остальные отличия одно- и многомодовых кабелей касаются материалов, из которых они изготовлены, и используемых источников света. Оптический кабель одномодовый имеет и стержень и оболочку, изготовленные только из стекла, а в качестве источника света — лазер. Кабель же ММ может иметь как стеклянные, так и пластиковые оболочку и стержень, а источником света для него служит светодиод.

Одномодовый кабель оптический 9/125 мкм

Кабель оптический одномодовый 8 волокон типа 9 125, имеет однотрубочную модульную конструкцию. Световоды расположены в центральной трубке, которая заполнена гидрофобным гелем. Наполнитель над ежно защищает волокна от разного рода механических воздействий, кроме того, он исключает воздействие температурных изменений внешней среды. Для защиты от грызунов и других подобных воздействий используется дополнительная опл етка из стеклоткани.

По сути, разработка и производство кабеля волоконно оптического 9 125 сводятся к поиску оптимального решения проблемы уменьшения оптической дисперсии (вплоть до нуля) на всех частотах, с которыми кабель будет работать. Большое количество мод отрицательно влияет на качество сигнала, а одномодовый кабель на деле имеет не одну моду, а несколько. Число их намного меньше, чем в многомодовом, тем не менее, оно больше единицы. Снижение эффекта оптической дисперсии приводит к уменьшению количества мод, и, соответственно, к улучшению качества сигнала.

В большинстве стандартов оптических волокон, применяемых в кабелях 9 125, нулевая дисперсия обеспечивается в узком диапазоне частот. Таким образом, одномодовым в буквальном смысле кабель является лишь с волнами конкретной длины. Однако существующие технологии уплотнения используют набор оптических частот для приема и передачи сразу нескольких широкополосных оптических каналов связи.

Одномодовый волоконно оптический кабель 9 125 используется как внутри зданий, так и на внешних магистралях. Его можно закапывать в грунт или применять в качестве подвесного кабеля.

Многомодовый оптический кабель 50/125 мкм

Кабель волоконно-оптический 50/125(OM2) многомодовый, применяется в оптических сетях с 10-гигабайтными скоростями, построенных на многомодовом волокне. В соответствиями с изменениями спецификации ISO/IEC 11801 в таких сетях рекомендуется использовать новый тип патч-кордового кабеля класса ОМЗ с типоразмером 50 125.

Кабель оптический 50 125 ОМЗ, соответственно сетевым приложениям 10 Gigabit Ethernet, предназначается для осуществления передачи данных на волнах длиной 850 нм либо 1300 нм, отличных максимально допустимыми значениями затухания. Используется для обеспечения связи в диапазоне действия частот 1013-1015 Гц.

Оптический кабель многомодовый 50 125 предназначается для патч-кордов и разводки до рабочего места, и используется только внутри помещений.

Кабель поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит для непосредственного терминирования. Структура стандартного многомодового оптического волокна G 50/125 (G 62,5/125) мкм соответствует стандартам: EN 188200; VDE 0888, часть 105; МЭК “IEC 60793-2”; Рекомендация МСЭ-Т (ITU-T) G.651.

MM 50/125 имеет важное преимущество, которое заключается в низких потерях и абсолютной невосприимчивости к разного рода помехам. Это позволяет строить системы с сотнями тысяч каналов телефонной связи.

Виды применяемых волокон

В производстве SM и MM кабелей используются одномодовые и многомодовые волокна следующих типов:

  • одномодовое, рекомендация ITU-Т G.652.В (в маркировке тип “Е”);
  • одномодовое, рекомендация ITU-Т G.652.С, D (в маркировке тип “А”);
  • одномодовое, рекомендация ITU-Т G.655 (в маркировке тип “Н”);
  • одномодовое, рекомендация ITU-Т G.656 (в маркировке тип “С”);
  • многомодовое, с сердцевиной диаметром 50 мкм, рекомендация ITU-Т G.651 (в маркировке тип “М”);
  • многомодовое, с сердцевиной диаметром 62,5 мкм (в маркировке тип “В”)

Оптические параметры волокон в буферном покрытии должны соответствовать спецификациям фирм-поставщиков.

Параметры оптических волокон:

Тип OB
Символы позиции 3.4 таблицы 1 ТУ
Многомодовое Одномодовое
М В Е А Н С
Рекомендация МСЭ-Т G.651 G.652B G.652C(D) G.655 G.656
Геометрические характеристики
Диаметр отражающей оболочки, мкм 125 ± 1 125 ± 1 125 ± 1 125 ± 1 125 ± 1 125 ± 1
Диаметр по защитному покрытию, мкм 250 ± 15 250 ± 15 250 ± 15 250 ± 15 250 ± 15 250 ± 15
Некруглость отражающей оболочки, %, не более 1 1 1 1 1 1
Неконцентричность сердцевины, мкм, не более 1,5 1,5
Диаметр сердцевины, мкм 50 ± 2,5 62,5 ± 2,5
Диаметр модового поля, мкм, на длине волны:
1310 нм
1550 нм


9,2 ± 0,4
10,4 ± 0,8
9,2 ± 0,4
10,4 ± 0,8

9,2 ± 0,4

7,7 ± 0,4
Неконцентричность модового поля, мкм, не более 0,8 0,5 0,8 0,6
Передаточные характеристики
Рабочая длина волны, нм 850 и 1300 850 и 1300 1310 и 1550 1275 ÷ 1625 1550 1460 ÷ 1625
Коэффициент затухания OB, дБ/км, не более, на длине волны:
850 нм
1300 нм
1310 нм
1383 нм
1460 нм
1550 нм
1625 нм
2,4
0,7




3,0
0,7






0,36


0,22


0,36
0,31

0,22





0,22
0,25




0,35
0,23
0,26
Числовая апертура 0,200 ± 0,015 0,275 ± 0,015
Ширина полосы пропускания, МГц×км, не менее, на длине волны:
850 нм
1300 нм
400 ÷ 1000
600 ÷ 1500
160 ÷ 300
500 ÷ 1000




Коэффициент хроматической дисперсии пс/(нм×км), не более, в интервале длин волн:
1285÷1330 нм
1460÷1625 нм (G.656)
1530÷1565 нм (G.655)
1565÷1625 нм (G.655)
1525÷1575 нм








3,5



18
3,5



18


2,6 — 6,0
4,0 — 8,9

2,0 — 8,0
4,0 — 7,0

Длина волны нулевой дисперсии, нм 1300 ÷ 1322 1300 ÷ 1322
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн, пс/нм²×км, не более 0,101 0,097 0,092 0,092 0,05
Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более 1270 1270 1470 1450
Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на длине волны 1550 нм, пс/км, не более 0,2 0,2 0,2 0,1
Прирост затухания из-за макроизгибов (100 витков × Ø 6О мм), дБ: λ = 1550 нм/1625 нм 0,5 0,5 0,5 0,5

Характеристики и типы оптического волокна

G.652 — Стандартное одномодовое волокно

Является наиболее широко используемым одномодовым оптическим волокном в телекоммуникациях.

Одномодовое ступенчатое волокно с несмещенной дисперсией служит основополагающим компонентом оптической телекоммуникационной системы и классифицируется стандартом G.652. Наиболее распространенный вид волокна, оптимизированный для передачи сигнала на длине волны 1310 нм. Верхний предел длины волны L-диапазона составляет 1625 нм. Требования на макроизгиб — радиус оправки 30 мм.

Стандарт разделяет волокна на четыре подкатегории A, B, C, D.

Волокно G.652. А отвечает требованиям, необходимым для передачи информационных потоков уровня STM 16, — 10 Гбит/с (Ethernet) до 40 км, в соответствии с Рекомендациями G.691 и G.957, а также уровня STM 256, согласно G.691.

Волокно G.652.B соответствует требованиям, необходимым для передачи информационных потоков уровня до STM 64 в соответствии с Рекомендациями G.691 и G.692, и уровня STM 256, согласно G.691 и G.959.1.

Волокна G.652.C и G.652.D позволяют осуществлять передачу в расширенном диапазоне длин волн 1360-1530 нм и обладают пониженным затуханием на «пике воды» («пик воды» разделяет окна прозрачности в полосе пропускания одномодовых световодов в диапазонах 1300 нм и 1550 нм). В остальном аналогичны G.652.A и G.652.B.

G.652.A/B — эквивалент OS1 (классификация ISO/IEC 11801), G.652.C/D – эквивалент OS2.

Использование волокна — G.652 при более высоких скоростях передачи на расстояния более 40 км приводит к несоответствию эксплуатационных качеств со стандартами для одномодового волокна, требует усложнения оконечной аппаратуры.

G.655 — Одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией(NZDSF)

Одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией NZDSF оптимизировано для передачи не одной длины волны, а сразу нескольких длин волн (мультиплексного волнового сигнала WDM и высокоплотного волнового сигнала DWDM). Волокно Corning защищено двойным акрилатным покрытием СРС, обеспечивающим высокую надежность и работоспособность. Наружный диаметр покрытия равен 245 мкм.

Волокно с ненулевой смещенной дисперсией (NZDSF) предназначено для применения в магистральных волоконно-оптических линиях и глобальных сетях связи, использующих DWDM-технологии. В этом волокне поддерживается ограниченный коэффициент хроматической дисперсии во всем оптическом диапазоне, используемом в волновом мультиплексировании (WDM). Волокна NZDSF оптимизированы для использования в диапазоне волн от 1530 нм до 1565 нм.

Рекомендации разделяют волокна на три подкатегории — А, В, С, которые различаются по значениям коэффициента поляризационной модовой дисперсии, хроматической дисперсии и рабочему диапазону.

Оптические волокна категории G.655.А обладают параметрами, обеспечивающими их применение в одноканальных и многоканальных системах с оптическими усилителями (Рекомендации G.691, G.692, G.693) и в оптических транспортных сетях (Рекомендация G.959.1). Рабочие длины волн и дисперсия в волокне данной подкатегории ограничивают мощность входного сигнала и их применение в многоканальных системах.

Оптические волокна категории G.655.B аналогичны G.655.А. Но в зависимости от рабочей длины волны и дисперсионных характеристик мощность входного сигнала может быть выше, чем для G.655.А. Требования в части поляризационной модовой дисперсии обеспечивают функционирование систем уровня STM-64 на расстоянии до 400 км.

Категория волокон G.655.C подобна G.655.B, однако более строгие требования в части поляризационной модовой дисперсии позволяют использовать на данных оптических волокнах системы уровня STM-256 (Рекомендация G.959.1) или же увеличивать дальность передачи систем STM-64.

G.657 — Одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах с малыми радиусами

Оптическое волокно повышенной гибкости версии G.657 находит широкое применение в оптических кабелях для прокладки в сетях многоэтажных домов, офисов и т.д. Волокно G.657.A по своим оптическим характеристикам полностью идентично стандартному волокну G.652.D и в то же время имеет вдвое меньший допустимый радиус при укладке – 15 мм. Волокно G.657.В применяется на ограниченных расстояниях и обладает особо малыми потерями на изгибах.

Одномодовые оптические волокна характеризуются малым уровнем потерь на изгибах, предназначены в первую очередь для сетей FTTH многоквартирных зданий, а их преимущества особенно очевидны на ограниченном пространстве. Работать с волокном стандарта G.657, можно практически как с медножильным кабелем.

Две подкатегории: A и B, которые различаются диаметром сердцевины и работоспособностью при изгибах.

Для волокон типа G.657.A он составляет от 8,6 до 9,5 мкм, а для волокон типа G.657.B — от 6,3 до 9,5 мкм.

Нормы потерь на макроизгибах существенно ужесточены, поскольку этот параметр для G.657 является определяющим:

• Десять витков волокна подкатегории G.657.A, намотанного на оправку радиусом 15 мм, не должны увеличивать затухание более чем на 0,25 дБ при длине волны 1550 нм. Один виток того же волокна, намотанного на оправку диаметром 10 мм, при условии, что остальные параметры не изменены, не должен увеличивать затухание более чем на 0,75 дБ.

• Десять витков подкатегории G.657.B на оправке диаметром 15 мм, не должны увеличивать затухание более чем на 0,03 дБ при длине волны 1550 нм. Один виток на оправке диаметром 10 мм — более чем на 0,1 дБ, один виток на оправке диаметром 7,5 мм — более чем на 0,5 дБ.

Рекомендация: ITU G.657.А определяет приоритет совместимости со стандартными волокнами по отношению к функциональности (с ITU-T G.652D).

Рекомендация: ITU-T G.657.В делает упор на нечувствительность к изгибам, а не на соответствие требованиям стандартов G.652.

Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC) был опубликован стандарт ISO/IEC 11801 – «Информационные технологии — структурированные кабельные системы для помещений заказчика»

Стандарт задает структуру и требования к реализации универсальной кабельной сети, а также требования к производительности отдельных кабельных линий.

В стандарте для линий Gigabit Ethernet оптические каналы различаются по классам (аналогично категориям медных линий). OF300, OF500 и OF2000 поддерживают приложения оптического класса на расстояниях до 300, 500 и 2000 м.

Класс канала Затухание ММ-канала (дБ/Км) Затухание SM-канала (дБ/Км)
850 нм 1300 нм 1310 нм 1.550 нм
OF300 2.55 1.95 1.80 1.80
OF500 3.25 2.25 2.00 2.00
OF2000 8.50 4.50 3.50 3.50

Кроме классов каналов, во втором издании этого стандарта определены три класса ММ-волокна — OM1, OM2 и OM3 — и один класс SM-волокна — OS1. Эти классы дифференцируются по затуханию и коэффициенту широкополосности.

Класс волокна Диаметр сердцевины, мкм Коэффициент широкополосности при насыщающем возбуждении, МГц х км Коэффициент широкополосности при лазерном возбуждении, МГц х км
850 нм 1.300 нм 850 нм
OM 1 50 или 62.5 200 500 N/A.
OM 2 50 500 500 N/A.
OM 3 50 1.500 500 2.000

Рекомендации по выбору типа волокна

Все линии короче 275 м могут работать по протоколу 1000Base-Sx. Длину до 550 м, можно обеспечить, используя протокол 1000Base-Lx совместно со смещенным вводом светового луча (Mode Conditioning).

Класс канала Fast Ethernet GigaBit Ethernet 10 GigaBit Ethernet
100 Base T 1000 Base SX 1000 Base LX 10GBase-SR/SW
OF300 OM1 OM2 OM1* , OM2* OM3
OF500 OM1 OM2 OM1 *, OM2 * OS1 (OS2)
OF2000 OM1 OM2 Plus, ОМЗ OS1 (OS2)

*) Mode Conditioning

Многомодовое волокно класса OM4 характеризуется минимальным коэффициентом широкополосности 4700 МГц x км при длине волны 850 нм (по сравнению с 2000 МГц х км волокна типа OM3) и является результатом оптимизации характеристик волокна ОМ3, обеспечивающих возможность достижения скорости передачи данных 10 Гб/с на расстоянии 550 метров. Новый сетевой стандарт IEEE 802.3ab 40 и 100 Гигабит Ethernet отметил, что новый тип многомодового волокна ОМ4 позволяет передать 40 и 100 Гигабит Ethernet на расстоянии до 150 метров. Волокна класса OM4 планируется использовать в будущем с оборудованием 40Gbps и наиболее широко при оборудовании ЦОД.

OM 1 и OM2 – Стандартные многомодовые волокна с сердцевиной 62,5 и 50 микрон соответсвенно.

Кабели, патчкорды и пигтейлы с многомодовыми волокнами типов ОМ1 62,5/125мкм и ОМ2 50/125мкм уже давно применяются в СКС для обеспечения передачи данных с высокой скоростью и на относительно большие расстояния, которые требуется в магистралях. Наиболее важными функциональными параметрами ММ-волокна является затухание (attenuation) и коэффициент широкополосности (bandwidth). Оба параметра определяются для длин волн 850 нм и 1300 нм, на которых работает большая часть активного сетевого оборудования.

Является специально разработанным многомодовым оптическим волокном применяемое для сетей Gigabit и 10 Gigabit Ethernet, существует только с размером сердцевины 50 микрон.

OM4 – Оптическое многомодовое волокно с сердцевиной 50 микрон «лазер-оптимизированное» нового поколения.

Многомодовое волокно типа ОМ4 – в настоящее время полностью соответствует современным стандартам волокон, предусмотренных для центров обработки данных и групп серверов следующего поколения. Оптическое волокно ОМ4 может быть использовано для более протяжённых линий в сетях передачи данных нового поколения с высочайшей производительностью передачи данных. Это волокно представляет собой результат дальнейшей оптимизации характеристик волокна ОМ3, позволяющего придать волокну характеристики, обеспечивающие возможность достижения скорости передачи данных 10 Гб/с на расстоянии 550 метров. Волокна типа OM4 характеризуются повышенной эффективной минимальной модальной полосой пропускания 4700 МГц км при длине волны 850 нм (по сравнению с 2000 МГц км волокна типа OM3).

Срок эксплуатации, амортизация и учет системы видеонаблюдения и расходов на ее содержание

В ближайшем будущем планируется оснастить все дошкольные образовательные учреждения системами видеонаблюдения. Что касается школ и учреждений среднего и высшего профессионального образования, то в основном уже сейчас все они имеют данное оборудование либо планируют его установить. О том, в каком порядке учитывается стоимость самой системы видеонаблюдения, а также расходы на ее монтаж (установку) и содержание, расскажем в данной статье.

Учет системы видеонаблюдения

В соответствии с п. 38 Инструкции N 157н*(1) все материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), принимаются к учету в качестве основных средств.

Обратите внимание! К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 12 месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров (п. 39 Инструкции N 157н).

Системы видеонаблюдения отвечают перечисленным выше требованиям, поэтому в целях бухгалтерского учета такие объекты следует относить к основным средствам.

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. При этом комплекс конструктивно-сочлененных предметов — это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

Так как системы видеонаблюдения состоят из нескольких предметов (камеры, мониторы, пульты управления, удаленные клиенты на мобильных устройствах и т.д.), они могут приниматься к учету либо в комплексе, либо каждый предмет в отдельности.

Системе видеонаблюдения как комплексу конструктивно сочлененных предметов присваивается один инвентарный номер, что означает, что для всех объектов данного комплекса установлен общий срок полезного использования.

Если же оборудование, входящее в систему, учитывается по отдельности, то каждому из предметов присваиваются инвентарные номера и устанавливаются разные сроки полезного использования.

В соответствии с ОКОФ *(2) оборудованию, которое может входить в систему видеонаблюдения, присвоены следующие коды:

►           1 432 30 020, 1 432 30 150 — аппаратура звуко- и видеозаписывающая, воспроизводящая;

►           1 432 21 137 — аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения;

►           1 430 20 000 — техника электронно-вычислительная (процессоры, блоки питания, клавиатуры и т.д.).

Исходя из этого, а также из положений инструкций N 162н *(3), 174н *(4), 183н *(5), системы видеонаблюдения учитываются на следующих счетах:

►           0 101 34 000 «Машины и оборудование — иное движимое имущество учреждения» (казенными, бюджетными и автономными учреждениями);

►           0 101 24 000 «Машины и оборудование — особо ценное движимое имущество учреждения» (только бюджетными учреждениями — получателями субсидий и автономными учреждениями).

Итак, мы выяснили, что система видеонаблюдения, независимо от того, отдельный это инвентарный объект или комплекс нескольких объектов, учитывается в составе основных средств, поэтому расходы на ее приобретение в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ*(6) следует относить на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ, а расходы по оплате монтажных работ, в частности за установку (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) системы видеонаблюдения, — на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

Объекты системы видеонаблюдения (система видеонаблюдения) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Напомним, что согласно п. 23 Инструкции N 157н первоначальной стоимостью объекта признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм НДС, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ). В частности, к фактическим вложениям по приобретению системы видеонаблюдения относятся:

►суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) (стоимость системы, стоимость оборудования);

►суммы, уплачиваемые организациям за работы, осуществляемые в целях создания объекта основного средства (стоимость работ по монтажу, установке оборудования);

►суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением системы;

►затраты по доставке оборудования для монтажа системы;

►иные затраты, непосредственно связанные с приобретением системы видеонаблюдения.

Первоначальная стоимость объекта учета, относящегося к:

►к особо ценному движимому имуществу, формируется на счете о 106 21 000 «Вложения в основное средство — особо ценное движимое имущество учреждения»;

►к иному движимому имуществу, — на счете 0 106 31 000 «Вложения в основное средство — иное движимое имущество учреждения».

Пример 1

Бюджетное учреждение — получатель субсидии заключило договор с фирмой ООО «Аладокс». Предметом договора является поставка оборудования, составляющего систему видеонаблюдения (стоимость оборудования — 25 000 руб.) и его монтаж (стоимость работ — 10 000 руб.). Договором также предусмотрена обязанность заказчика внести аванс в размере 30% стоимости оборудования. Услуги поставщика оплачиваются за счет субсидии, выделенной на выполнение государственного задания. Лицевой счет учреждения открыт в ОФК.

 Содержание операции     Дебет      Кредит      Сумма, руб.
Перечислен аванс поставщику (30% x 25 000 руб.)       4 206 31560       4 201 11 610       7 500
Сформирована первоначальная стоимость оборудования:
— стоимость оборудования;   4 106 31 310   4 302 31 730    25 000
— стоимость работ по монтажу оборудования   4 106 31 310   4 302 26 730    10 000
Принята к учету система видеонаблюдения

(25 000 + 10 000) руб.

  4 101 34 310   4 106 31 310    35 000

 

Зачастую в договоре по установке системы видеонаблюдения исполнитель прописывает общую стоимость услуг, не выделяя при этом стоимость оборудования. Надо ли в таком случае ставить на учет систему в качестве основного средства либо отражаются лишь расходы по ее установке? По мнению автора, ставить на учет систему видеонаблюдения надо в любом случае независимо от того, выделена ее стоимость отдельной строкой в договоре или нет, поскольку только в таком случае учреждение сможет контролировать ее наличие и эксплуатацию, производить техническое обслуживание и ремонт, включая обслуживание удаленных клиентов с использованием смартфонов Iphone 5c. Если же отразить в учете только расходы по установке системы видеонаблюдения, то контролировать попросту будет нечего, так как не будет самого объекта учета.

Обратите внимание! При осуществлении работ по монтажу систем видеонаблюдения необходимо руководствоваться Законом РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Согласно данному закону монтаж систем видеонаблюдения должен осуществляться организациями, имеющими лицензию на проведение таких работ (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.04.2010 N Д05-1223).

Начисление амортизации на систему видеонаблюдения. По общему правилу, установленному п. 92 Инструкции N 157н, по объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:

►           на объекты основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно, кроме объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, — не начисляется;

►           на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно — начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;

►           на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. — начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. Нормы амортизации рассчитываются исходя из срока полезного использования основного средства и его балансовой стоимости.

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н. Согласно данному пункту при определении срока их полезного использования в первую очередь учитываются положения Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (далее — Классификация основных средств). В данной классификации системы видеонаблюдения прямо не поименованы. При этом решение некоторых организаций об отнесении системы видеонаблюдения к четвертой амортизационной группе, то есть к имуществу со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет (Аппаратура теле- и радиоприемная (код 14 3230000)), суды признают правомерным (Постановление ФАС СЗО от 11.02.2008 N А56-14866/2007).

Кроме того, если учреждения учитывают отдельно оборудование, входящее в систему видеонаблюдения, например, монитор, процессор, то они вправе установить на него срок полезного использования в диапазоне от 2 до 3 лет включительно. Это объясняется тем, что техника электронно-вычислительная, в том числе процессоры, включается во вторую амортизационную группу Классификации основных средств.

Если названная классификация не содержит информации, необходимой для установления срока полезного использования, то для установления данного срока используют документы производителя основного средства. Если и в указанных документах нет необходимой информации, учреждение вправе самостоятельно установить срок полезного использования на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 44 Инструкции N 157н).

Сумма начисленной на системы видеонаблюдения амортизации учитывается на следующих счетах:

►           0 104 24 000 «Амортизация машин и оборудования — особо ценного движимого имущества учреждения»;

►           0 104 34 000 «Амортизация машин и оборудования — иного движимого имущества учреждения».

Расходы на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов, относятся на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ. Исходя из этого, расходы на обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, являющейся объектом основных средств, также отражаются по указанной статье.

Стоит отметить, что расходы на техобслуживание и ремонт не увеличивают балансовую стоимость системы видеонаблюдения. Подтверждением того, что такие работы с объектом производились, может служить указание на них в инвентарной карточке основного средства.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, как правило, производится теми же организациями, которые ранее ее устанавливали, либо иными организациями, имеющими лицензию на оказание таких услуг. Ремонтировать систему учреждение может собственными силами с привлечением штатных специалистов либо с помощью сторонних фирм или специалистов.

Рассмотрим, как отразятся в бухгалтерском учете расходы на ремонт системы видеонаблюдения.

Пример 2

Казенное образовательное учреждение заключило договор на ремонт системы видеонаблюдения. Стоимость ремонтных работ составила 3 000 руб. Оплата работ осуществляется по факту. Учреждение оплатило ремонт за счет бюджетных средств.

В бухгалтерском учете данные операции отразятся следующим образом:

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Приняты по акту выполненные ремонтные работы   1 401 20 225 1 302 25 730   3 000
Оплачены исполнителю работы по ремонту системы   1 302 25 830 1 304 05 225   3 000

 

Пример 3

Для ремонта системы видеонаблюдения автономное образовательное учреждение закупило за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, материал на сумму 2 700 руб. Ремонтные работы производятся сотрудниками учреждения, для которых обслуживание систем здания (охранной, пожарной сигнализации, вентиляции) относится к их трудовым обязанностям.

В бухгалтерском учете учреждения данные операции отразятся следующим образом:

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Приняты к учету материалы, приобретенные для ремонта системы видеонаблюдения   2 105 36 340 2 302 34 730   2 700
Оплачены поступившие материалы   2 302 34 830 2 20111610   2 700
Списаны израсходованные на ремонт материалы на основании акта

выполненных работ и списка используемых материалов

  2 109 60 272 2 105 36 440   2 700

 

 

Л. Ларцева,

эксперт журнала «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение»

Для каких проектов нужно CCHDTV?

Current ccHDtv Projects at a Glance

1. A molding factory in China uses 16 ccHDtv cameras with the requirement for a transmission distance over 250 meters. The ccHDtv system provides better image quality, compared to IP video surveillance, with long-distance transmission.

2. A mechanical parts factory in China uses 16 ccHDtv cameras with the requirement for a transmission distance over 150 meters to replace its existing analog system.

3. A commercial building in Taiwan uses 16 ccHDtv cameras with the requirement for a transmission distance over 100 meters. 16 ccHDtv cameras are connected with four coaxial cables to replace its existing IP video surveillance system

4. An elementary school in Los Angeles, U.S., uses 12 ccHDtv cameras with 120-meter transmission distance. This is a new project with 12 ccHDtv cameras connected into one coaxial cable.

5. Bank of Shanghai in China uses 12 ccHDtv cameras with the requirement for a 120-meter transmission distance. Based on its existing analog video surveillance system, the bank added 12 extra ccHDtv cameras.

 

ccHDtv Cameras Connected in Different Types of Topologies

 

 

Unifying ccHDtv Suppliers Through an Alliance
With ccHDtv technologies and products getting more mature, ITE is also able to include more partners and suppliers of ccHDtv products. The company, then, established the ccHDtv Alliance this January to consolidate its marketing and sales strategies. ccHDtv standards and specifications were first announced to the market in Nov. 2012. Now, the company has over 10 qualified Taiwanese manufacturers that have adopted these specifications to develop their individual product series. «ITE provides allied companies with full support and services, including tests, certificates, and system integration, to help them manufacture a next-generation HD digital surveillance system with high quality and efficiency,” said Lin. Through the alliance, ITE hopes to bring ccHDtv to another new level, by collaborating and consolidating the resources from all the members, especially when exploring international markets.

ccHDtv now is still in the early technology introduction phase of its product life cycle. It needs more partnerships from security suppliers and recognition from global systems integrators in order to expand its market shares. ccHDtv provides systems integrators another option when implementing a video surveillance project, which is especially beneficial for both sales channels and end users alike. With this, we hope to see a significant growth for ccHDtv in the near future.

 

 

What makes ccHDtv unique is its «transmission technology,” according to Lin. Based on DTV technology, ccHDtv uses COFDM and radio frequency (RF) transmission technologies, which bring many benefits to the whole system, such as high noise resistance and bandwidth. He further explained that current IP video surveillance system use TCP/IP transmission technologies to transmit digital signals over Ethernet cables. Therefore, an IP video surveillance system usually has image latency problems. It goes without saying that these problems might get worse when transmitting 4K video. However, ccHDtv is different from IP because of the COFDM and RF transmission technologies…… Read On

AHD Системы видеонаблюдения

Современный рынок систем видеонаблюдения предлагает широчайший выбор моделей оборудования и решений, построенных по разным технологиям и семействам технологий, таких как: CCTV, HD-SDI, IP.  Все они чем-то отличаются, в чем-то похожи, у каждой есть преимущества и недостатки. Неудивительно, что в таком многообразии сложно выбрать ту самую технологию, которая соответствует желаемому балансу стоимости-надежности-качества-простоты и будет удовлетворять специфическим потребностям заказчика.

 

Одно из направлений развития систем видеонаблюдения сегодня — технология AHD (Analog High Definition).

AHD – это технология передачи HD/Full HD видеоизображения, звука и управляющих сигналов по обычному коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м и более без потерь качества и задержек. Технологию AHD разработала хорошо известная на рынке систем видеонаблюдения корейская компания NEXTCHIP, продукция которой применяется в видеорегистраторах и видеокамерах большинства производителей систем видеонаблюдения.

Рассмотрим особенности технологии AHD
Высокое качество изображения при разрешении 720p/1080p
1424878927_resolutions
Технология использует прогрессивную развертку при формировании сигнала и разделение яркостной и цветностной составляющих аналогового сигнала: это позволяет устранять размытость и мерцания, улучшить цветопередачу.
Существует три формата AHD
AHD-L: совместим с аналоговым обычным 960H, многие производители заявляют этот формат, но по сути это аналоговый сигнал и не у всех совместим с AHD как таковым. Если Вы видите в характеристиках только AHD-L, проверьте, возможно камеру AHD 1.0 подключить не получится.
HDAHD-M: разрешение 720P, оборудование совместимо у разных производителей
HDAHD-H: разрешение 1080P full HD

 

Надежное и недорогое соединение

    Технология передачи данных AHD не предъявляет больших требований к качеству коаксиального кабеля. Поэтому для передачи может использоваться любой кабель, который имеется в наличие, в том числе комбинированный.

 

Высокая дальность прокладки сетей без потери качества

На расстояние до 500 м видеоизображение передается без потерь качества.

1424879760_ahd_cvi_3
1424880146_ahd_cvi_5
Качественное видео без задержек  

Отсутствие задержек сигнала, характерных для IP систем. Отсутствуют преобразование сигнала в IP поток и обратно, что исключает запаздывание изображения на мониторе по отношению к происходящему перед объективом камеры.

 Универсальное применение   

Видеорегистраторы AHD могут работать в трех режимах, а именно с тремя видами видеокамер: стандартными аналоговыми D1/960H, AHD видеокамерами и IP видеокамерами. Это позволяет подключить к AHD видеорегистратору уже установленные на объекте IP и/или стандартные аналоговые видеокамеры.

1424880161_rezervnaya_kopiya_skhema-v-zhurnal2

AHD видеорегистраторы могут быть легко внедрены в существующую систему видеонаблюдения, при этом в зависимости от скорости модернизации системы, старые аналоговые видеокамеры могут без каких либо сложностей заменяться на AHD видеокамеры.

AHD видеорегистраторы поддерживают работу с облачным сервисом и CMS системами, предоставляющими удаленное управление системой; позволяют управлять PTZ устройствами, имеют тревожные входы и выходы, поддерживают возможность резервного копирования и имеют несколько видеовыходов. Могут работать с микрофонами, которые уже были установлены на объекте и использовались с аналоговыми регистраторами.

1424880128_scheme

 

На схеме показано, как находясь в любой точке мира можно удаленно через сеть Интернет или Интранет, или через локальную сеть, управлять, настраивать/обслуживать, получать видеоархивы с нескольких систем видеонаблюдения на нескольких объектах (ограничение только по количеству одновременно отображаемых видеоизображений на одном компьютере, т.к. можно одновременно наблюдать не более 64 видеоизображений с 64 видеокамер, подключенных к разным регистраторам). При установке в систему регистраторов одного производителя возможно объединение в рамках одного ПО не только AHD регистраторы, но и аналоговые, IP, HD-SDI системы, установленные ранее.

Для удаленного просмотра на персональном компьютере, ноутбуке или планшете должна быть установлена CMS система. В CMS системе указываются адреса видеорегистраторов, к которым нужно получить доступ. Видеорегистраторы могут быть установлены на любых территориально удаленных объектах, которые имеют подключение к локальной сети, сети Интернет или Интранет.

 

Модернизация существующей системы без дополнительных затрат 

Простота монтажа, наладки и обслуживания. Cтоимость оборудования AHD систем сравнима со стоимостью оборудования стандартных аналоговых систем видеонаблюдения.

 

Совместимость с любыми торговыми марками оборудования   HD технология является открытой для всех производителей, что позволяет заказчику выбирать AHD оборудование от разных конкурирующих производителей, не беспокоясь о его совместимости.

Элементы технологии AHD

Главными элементами технологии AHD являются:

 

  • на стороне видеокамеры процессор обработки изображений с блоком формирования и передачи AHD сигнала (ISP + AHD TX);
  • на стороне видеорегистратора аудио-видеокодек AHD RX, который формирует необходимый сигнал для цифрового процессора (SoC – система на кристалле).

1424880657_connection

1424880678_wwwe

1424880668_wwwr

 

К другим наиболее важным элементам системы видеонаблюдения по технологии AHD относятся:

  • 1.3 или 2.0 мегапиксельная КМОП-матрица (1.3M/2.0M CMOS) – это неотъемлемая часть видеокамеры, которая преобразует световой поток, падающий на её чувствительную часть, в требуемые электрические сигналы, необходимые для формирования видеоизображения на экране монитора или телевизора. В видеокамерах по технологии AHD рекомендуется применять высококачественные КМОП-матрицы, например, SONY IMX238, которые обладают повышенной чувствительностью при плохом освещении (особенно в инфракрасном диапазоне), например, ночью. К наиболее важным параметрам матрицы относятся: чувствительность, разрешение, размер матрицы;
  • на строне видеорегистратора обязательным является цифровой процессор SoC, от которого требуется не только принять поток аудио- видеоданных и другие сигналы и сохранить на устройстве хранения, но и обеспечить удобную работу оператора системы видеонаблюдения при высокой стабильности всей системы. Поэтому важно правильно выбирать процессоры зарекомендовавших себя производителей с учетом соотношения «стоимость-производительность», например, Grain, HiSilicon или Texas Instruments;
  • объектив (Lens) видеокамеры. Неправильный выбор объектива может заметно ухудшить качество изображения. Так, при недостаточном оптическом разрешении изображение становится размытым, теряется четкость деталей.

Принципиальное отличие AHD видеокамер от стандартной CCTV заключается в работе связки ISP + AHD TX, которая, принимая сигнал с матрицы высокого разрешения, производит разделение яркостной и цветностной составляющих, позволяет настроить обработку цифрового изображения (уменьшение шумов, устранение засветки, настройка чувствительности, расширение динамического диапазона и т. д.), обрабатывает PTZ-управление, управляет ИК подсветкой, затем преобразует цифровой сигнал в аналоговый для передачи на большие расстояния. От IP видеокамеры AHD отличаются отсутствием сжатия видеопотока, что также позволяет избежать задержки видеоизображения, присущей IP видеокамерам.

На стороне AHD видеорегистратора главную функцию, которая отличает технологию AHD от других, выполняет аудио-видеокодек AHD RX. Он может принимать CVBS/COMET/AHD сигналы из коаксиальной линии, осуществляя оцифровку и декодирование, выделение цветностной и яркостной составляющих, обработку звука и другие операции. В отличие от IP видеорегистратора, AHD видеорегистратор способен принимать поток аудио-видео и других данных с CCTV, HDCCTV и IP, при этом для аналогового сигнала сжатие аудио-видеопотоков происходит с помощью цифрового процессора (SoC), а для цифрового (c IP видеокамер) потока SoC принимает уже сжатый аудио-видеопоток, как и в обычных IP видеорегистраторах.

Сравнительная таблица семейства технологий HD-over-coax и IP систем

Технология 960Н HDCVI 3G-SDI AHD HD-SDI IP
Стандарт открытый закрытый открытый открытый открытый открытый
Связка CCD+DSP CMOS+ISP CMOS+ISP CMOS+ISP CMOS+ISP CCD/CMOS+DSP
Тип сигнала аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый цифровой цифровой
Качество изображения удовл. очень хорошее очень хорошее очень хорошее отличное очень хорошее
Разрешение 700TVL 720P/1080P 720P/1080P 720P/1080P 1080P 720P/1080Р и больше
Совместимость с инфраструктурой на коаксиальном кабеле высокая высокая высокая высокая средняя нужен конвертер
Гибридный real-time режим (CCTV+HDCCTV+IP) нет да да да нет нет
Сложность решения средняя средняя средняя низкая средняя высокая
Максимальное расстояние линии без повторителя, м 200 кабель 5С-2V, РК75-5 500 кабель 5С-2V, РК75-5 500 кабель 5С-2V, РК75-5 500 кабель 5С-2V, РК75-5 200 кабель CV-K005 100 кабель Cat.5
Тип кабеля коаксиал коаксиал коаксиал любой коаксиал коаксиал медная витая пара
Требования к качеству кабеля средние средние средние низкие высокие низкие
Сигнал CVBS CVBS CVBS CVBS SDI IP
Сжатие/потери нет нет нет нет нет есть
Задержки нет нет нет нет нет есть
Видеорегистратор 960H DVR HDCVI DVR 3G-SDI DVR AHD DVR SDI DVR NVR
Сложность обслуживания низкая низкая низкая низкая низкая высокая
Стоимость решения низкая средняя низкая низкая высокая высокая

Из сравнительной таблицы видно, что очевидными лидерами рынка HDCCTV, а возможно и всего рынка систем видеонаблюдения в последующие годы могут быть три технологии IP, HDSDI и AHD.

Технология HDCVI, в отличие от 3G-SDI и AHD является закрытой, что накладывает ограничение на распространение технологии в решениях производителей систем видеонаблюдения. Это объясняется тем, что Dahua как компания-владелец технологии HDCVI имеет все возможности обеспечить техническое и стоимостное превосходство своей продукции над решениями производителей, которым она может продать право на использование HDCVI технологии.

Технологию AHD разработала компания NEXTCHIP, продукция которой применяется в видеорегистраторах и видеокамерах большинства производителей систем видеонаблюдения, что может служить одной из причин более широкого распространения технологии AHD в последующие годы.

Исходя из этого, разумно предположить, что именно технология AHD станет наиболее востребованной на рынке систем видеонаблюдения в ближайшие годы в бюджетном сегменте и постепенно заменит аналоговые системы видеонаблюдения.

Если от системы видеонаблюдения требуется высокое качество видеоизображения, возможность записи/воспроизведения звука и управления PTZ устройствами на расстоянии 500 м и более, и при этом заказчик располагает сильно ограниченным бюджетом и не готов мириться с задержками видеосигнала, сложностью обслуживания, возможными инфраструктурными проблемами и риском несанкционированного доступа к системе видеонаблюдения через внешние сети, равно как и зависимостью от одного производителя, то открытая технология AHD, разработанная признанным участником ранка систем видеонаблюдения безусловно является достойным выбором, на который следует обратить внимание в первую очередь. Более того, AHD видеорегистраторы могут быть превосходным решением в случае гибридных систем, включающих аналоговые и IP видеокамеры.

https://www.youtube.com/watch?v=dcd3DTPTZi4

Домашняя автоматизация на базе протокола Z-Wave

Решения для реализации «Умного дома» присутствуют на рынке уже достаточно давно. Первое время они были достаточно дороги в реализации, однако ситуация постепенно меняется, но говорить о массовом использовании подобных систем сегодня пока преждевременно. И дело не только в цене. В реальности востребованность этих решений у потребителей не очень высока. Хотя стоит признать, что в некоторых ситуациях они вполне могут оказаться полезными и здесь уже вам стоит самостоятельно серьезно подумать об этом и оценить возможные для себя сценарии. Мы же упомянем некоторые из них, которые показались нам интересными.

Чаще всего упоминаются решения по управлению освещением. Использование единого центра управления и полный контроль за всеми приборами позволяет реализовать работу со сценами (включая выбор источников, их яркость и даже цвет), автоматизацию с использованием датчиков движения и расписания. Можно реализовать систему контроля доступа в помещение и его охрану, включая работу с замками и датчиками. Для владельцев загородных домов может быть интересен вариант комплексного решения задачи обеспечения температурного режима коттеджа с управлением системой отопления, теплыми полами и электрическими нагревателями и кондиционерами. Здесь можно использовать расписание, удаленное управление и режим ожидания для экономии ресурсов. Учитывая практически неограниченную гибкость системы, пользователь может реализовать любые свои фантазии. Справедливости ради стоит сказать, что многие задачи могут быть решены и более простыми (и доступными) способами, если речь идет о небольших по масштабу проектах. Кроме того, описание и реализация алгоритмов взаимодействия в рамках системы управления может быть очень непростой задачей.

В решениях для домашней автоматизации сегодня используется несколько протоколов. Каждый из них имеет свои особенности и явного лидера выбрать просто невозможно, поскольку решение существенно зависит от технических требований и конкретной ситуации. Одним из вариантов является беспроводной Z-Wave — запатентованный протокол, которому уже около десяти лет. В этой статье мы рассмотрим общие принципы построения сетей и проверим на практике некоторые сценарии.

Логотип Z-Wave

Протокол был разработан компанией Zen-Sys, которая позже была приобретена Sigma Designs. Для согласования действий, развития направления и обеспечения совместимости в 2005 году был организован альянс Z-Wave Alliance. Сегодня в него входят более 150 компаний. Отметим, что сам протокол является закрытым, а непосредственно чипы передатчиков производятся только очень ограниченным числом компаний. Система ориентирована на работу в помещениях площадью до 500 м² и высотой до 5 этажей. При создании устройств учитывалась ориентация на сегмент рынка «сделай сам» (DIY).

Основные технические характеристики Z-Wave позволяют говорить об эффективном использовании его для квартир и частных домов:

  • беспроводная работа в диапазоне около 900 МГц (в России — 869 МГц);
  • скорость 40 Кбит/с (100 Кбит/с в новых устройствах);
  • среднее расстояние между двумя устройствами — 30 метров на открытом пространстве, 10 метров в кирпичном доме;
  • поддержка ретрансляции (ячеистая сетевая технология);
  • автоматическая маршрутизация;
  • протокол с подтверждением доставки;
  • низкое потребление энергии и режим сна;
  • возможность работы некоторых типов устройств от батарей;
  • управляющие и управляемые устройства;
  • встроенная реализация набора простых команд.

В разных странах используются разные частоты для работы сети Z-Wave, что может быть причиной несовместимости. В России с конца позапрошлого года разрешается работать с ним на 869 МГц. Так что если вы планируете покупку оборудования, обязательно проверяйте данный параметр.

Сегодня набор устройств для работы в сети Z-Wave очень широк и в нем можно найти практически любой элемент для построения системы умного дома, в том числе:

  • контроллеры (включая USB-адаптеры для ПК, платы расширения для микроПК, шлюзы и автономные модели);
  • управляющие устройства (пульты ДУ, сенсорные панели, кнопки, выключатели и брелки);
  • управление светом (выключатели и диммеры) и розетками;
  • управление дверьми, воротами, жалюзи;
  • термостаты;
  • сенсоры (датчики открытия дверей, дыма, движения, протечки воды, температуры, влажности, удара);
  • сопряжение с другими системами управления (ИК-передатчики).

Многие устройства представлены как в виде встраиваемых решений, которые устанавливаются вместо стандартных выключателей или розеток, так и в формате быстросъемных моделей, например проходных розеток и накладных выключателей. В целом монтаж системы очень простой и не должен вызвать сложностей у большинства пользователей. Используя универсальные датчики и реле, можно легко расширить систему. Например, реализовать управление теплым полом или отключение воды в случае появления протечки. Во многих случаях есть возможность инсталляции системы уже в готовое помещение без прокладки дополнительных кабелей и каких-либо строительных работ, что также можно отнести привлекательным особенностям.

Низкое потребление чипов и специальные особенности самого протокола с реализацией режимов сна позволяют говорить о работе от одного комплекта батарей в течение года. Однако цифра существенно зависит от режимов и сценариев. Все устройства с батареями обязательно поддерживают информирование контроллера об их состоянии, так что проблем со своевременной заменой батарей быть не должно.

Жесткий контроль и сертификация обеспечивают возможность устройствам разных производителей успешно работать в одной сети и не испытывать проблем с совместимостью. Однако некоторые несогласования все-таки встречаются, так что при выборе конфигурации системы желательно уточнить у поставщика возможность совместной работы устройств.

Большинство моделей прошлого поколения не позволяют обновлять заводскую прошивку. Однако современные устройства смогут этим воспользоваться для исправление недочетов или изменения набора функций.

Немаловажным является и вопрос безопасности протокола. В настоящий момент устойчивость протокола Z-Wave к взлому малоизучена, но в случае реализации охранных систем стоит иметь его в виду. Сегодня большинство устройств и контроллеров обмениваются информацией в открытом виде и без какого-либо шифрования. Однако взломщику придется находиться очень близко и приобрести специализированное оборудование. Предусмотренное в протоколе шифрование (уровня AES128) используется в некоторых замках и других устройствах. В момент включения в сеть они обмениваются с контроллером ключами и в дальнейшем вся информационная часть пакетов будут зашифрована. Однако реализация алгоритма в некоторых устройствах оказалась не очень удачной — год назад на мероприятии BlackHat был представлен доклад о возможности смены ключа замка злоумышленником, что позволяет получить над ним полный контроль и блокировать отправку его сообщений на основной контроллер. По информации от производителя, данный баг реализации защищенного канала уже исправлен. Ожидается, что новое поколение устройств сможет использовать шифрование для всей информационной части пакета. Однако надо понимать, что этот вариант является более затратным с точки зрения ресурсов и при принятии решения об использовании шифрования стоит учитывать конкретные особенности и требования проекта.

Как уже понятно по этому краткому описанию, решения на базе Z-Wave могут быть чрезвычайно гибкими. Потребитель может остановиться на готовом «коробочном» решении для своей частной задачи, например для управления температурой в помещении, заказать индивидуальный проект у профессиональных инсталляторов, купить универсальный контроллер и написать собственные правила взаимодействия устройств или даже просто купить требуемое оборудование и USB-адаптер и написать собственное программное обеспечение для его обслуживания. Выбор решения зависит от требований, возможностей, уровня подготовки и других критериев конкретного пользователя. Подобное разнообразие существенно затрудняет анализ стоимости конечного продукта, поскольку собственные знания и потраченное время каждый оценивает в индивидуальном порядке.

Построение сети

Для создания и настройки сети Z-Wave необходимо использовать специальный контроллер. В большинстве случаев, он будет использоваться и в штатном режиме работы, однако формально он не является необходимым для прямого обмена информацией между устройствами. Всего в одном сегменте сети может использоваться до 232 устройств, чего вполне достаточно для большинства профильных конфигураций. Благодаря ячеистой структуре сети, возможна реализация проектов с диаметром более 100 метров. При необходимости можно использовать несколько адаптеров/контроллеров и связать их по сети (Ethernet или Wi-Fi). В большинстве случаев, контроллер использует постоянное электропитание для возможности приема сообщений от устройств и обработки служебной информации.

Тестирование показало, что в условиях прямой видимости рабочее расстояние действительно составляет не менее 30 метров. Однако при выборе мест установки стоит учитывать несколько особенностей. В частности ретрансляторами могут выступать только те устройства, которые имеют постоянное питание. Оборудованные батареями модели большую часть времени проводят в режиме сна и поэтому не могут использоваться для передачи «чужих» сообщений по цепочке.

Второй момент касается реализации системы автоматического построения таблицы маршрутизации. В случае, если взаимное расположение устройств изменилось, на определение новой конфигурации может уйти некоторое, хотя и небольшое, время. Стоит обратить внимание и на реализацию автономной работы устройств. Поскольку используется протокол с подтверждением доставки, в работе системы используются таймауты, которые также могут вызывать задержки в определенных ситуациях.

Для автономных устройств обычно заявлено время работы от одного комплекта батарей в один-два года. Это достаточно приблизительные цифры, которые существенно зависят как от интенсивности использования, так и настроек устройств и сети. В любом случае, все эти устройства имеют датчик уровня заряда батареи, что позволяет держать этот вопрос под контролем.

Отметим реализацию специального режима «частого прослушивания» (FLiRS) для исполнительных устройств с автономным питанием. Это позволяет им не быть включенными постоянно, а с определенной периодичностью прослушивать эфир для приема сигнала пробуждения. В случае его обнаружения, устройство полностью «просыпается» и выполняет требуемые команды, сообщает свое состояние или исполняет другие операции. В качестве примера такого сценария работы можно привести электронные замки.

Наиболее популярные варианты контроллера — готовое решение все-в-одном, ПК с установленным USB-приемопередатчиком и микроПК с платой интерфейса Z-Wave. Контроллер является аппаратной частью сети Z-Wave и уже через него работает программное обеспечение, непосредственно реализующее алгоритмы и схемы работы умного дома. В случае готового решения вы будете ограничены заложенными производителем устройства возможностями (поддержка датчиков, сценарии и способы взаимодействия, удаленный доступ и т.п.). Второй и третий вариант позволяют более гибко и удобно программировать систему с компьютера, хотя надо не забывать, что реализация всех возможностей требует определенного уровня подготовки пользователя.

Интерфейс контроллера Fibaro Home Center 2

Стоит также упомянуть об облачных реализациях системы управления, когда у пользователя установлены только датчики и управляемые устройства, а также приемник, выступающий в роли моста. А вся алгоритмическая часть работает на серверах обслуживающей компании. Правда, в этом случае предъявляются повышенные требования к надежности канала связи.

Еще одним вариантом контроллера могут служить устройства, рассчитанные на решения определенной задачи небольшого масштаба. В качестве примера таких комплектов можно привести термостат и управляемые реле или брелок и автоматику для ворот. В этом случае термостат или брелок выступают как контроллеры для исполнительных устройств. Но допускается также интеграция всего оборудования в «большую» сеть с другим контроллером.

Основной этап создания сети — подключение устройств к главному контроллеру. Обычно это делается выбором соответствующего пункта в программном обеспечении сети и последующим нажатием кнопки на устройстве. Более детально процедура описана в руководстве пользователя к каждой модели. Желательно во время этой операции размещать устройства близко друг от друга, поскольку включение в сеть (обычно) не работает через ретрансляторы. Для переподключения к новому контроллеру нужно сначала сбросить устройство к заводским настройкам, путем исключения из сети старого контроллера. Эта операция может осуществляться и без доступа к прошлому контроллеру. Отметим, что многие рассмотренные модели способны взаимодействовать и напрямую без этой серверной части. Это может пригодиться для таких ситуаций, как пожары и стихийные бедствия, когда контроллер выведен из строя, или решения небольших локальных задач, например включения освещения подвала по датчику движения. В общем случае контроллер выполняет функции обслуживания всех событий, сценариев и алгоритмов сети (в том числе проверки состояния батарей автономных датчиков), может служить мостом к другим системам и отвечать за взаимодействие с сотовой сетью и Интернет.

Протокол описывает также возможности автоматического конфигурирования устройств, когда контроллер получает от них информацию об их возможностях, реализованных датчиках и модулях управления. Поэтому использование внешних конфигурационных файлов или драйверов не требуется и обеспечивается высокий уровень совместимости. Аналогичное замечание касается и сообщений, которыми обмениваются устройства. Например, любой датчик можно легко настроить на управление любой розеткой.

Некоторые из устройств могут иметь собственные нестандартные опции, которые не попадают в предусмотренные категории. Например, цвет светодиодной подсветки. Для работы с ними потребуется поддержка данной модели в используемом на контроллере программном обеспечении.

В большинстве случаев, при исключении устройства из сети конфигурация устройств сбрасывается, но некоторые из параметров могут сохраниться. Детали указываются в документации.

Устройства

Для практического исследования работы системы мы использовали несколько устройств от разных производителей.

Датчик открытия двери/окна Fibaro FGK-101-107 (Door/Window Sensor)

Данный сенсор может использоваться для проверки состояния двери, окна или в других подобных ситуациях. Дополнительно в устройстве есть возможность подключения 1-Wire сенсора температуры (DS18B20) и один вход для внешней кнопки.

Устройства Z-Wave

Он состоит из двух частей — собственно блока детектора со встроенным герконом и магнитом, устанавливаемым на створку. Размер основного блока — 75×17×19 мм, магнита — 35×11×8 мм. Корпуса устройств выполнены из пластика. Исполнение данной модели позволяет использовать ее только внутри помещения. Есть возможность выбора цвета корпуса из нескольких вариантов. В комплекте идет инструкция на английском языке (по информации от поставщика, ожидается появления и русской документации для всех продуктов), винты с дюбелями и двухсторонние клейкие полоски для крепления (использовать можно любой из двух вариантов).

Устройства Z-Wave

Питание основного блока осуществляется от батареи ER14250 (1/2AA) на 3,6 В. Антенна в виде провода длиной около 8 см находится внутри корпуса. Также есть один светодиодный индикатор и две кнопки. Последние используются для включения в сеть контроллера и контроля за демонтажом/взломом устройства. Для опциональных датчика температуры (DS18B20) и внешней кнопки есть отверстия в корпусе для проводки кабелей. Причем датчик можно расположить на значительном удалении от сенсора (до 30 метров), а кнопка заменяет встроенный геркон, что можно использовать для работы одного датчика на окне с несколькими створками.

Датчик движения Express Controls EZ-Motion

Этот традиционный датчик движения можно использовать в системах безопасности, для автоматического включения света и других приложениях. Устройство также имеет встроенные сенсоры уровня освещенности и температуры.

Устройства Z-Wave

Питание осуществляется от трех батарей AAA. Единственная кнопка на корпусе используется для включения в сеть/исключения из сети, включения и выключения. Чувствительность и другие параметры датчика можно настроить через контроллер Z-Wave. Есть возможность питания устройства от внешнего источника.

Розетка Fibaro Wall Plug FGWPE/F-101

Компактная проходная розетка позволяет быстро реализовать функцию удаленного управления для любых устройств. Поддерживается нагрузка до 2500 Вт. Розетка имеет встроенный многоцветный индикатор уровня потребления нагрузки.

Устройства Z-Wave

На боковой стороне есть кнопка для включения в сеть/исключения из сети и локального включения/выключения. Питание осуществляется от сети. Устройство может использоваться и для мониторинга энергопотребления, поскольку способно отправлять информацию о нем на центральный контроллер сети.

Встраиваемый диммер Fibaro Dimmer FGD-211

Диммирование (управление интенсивностью) света часто используется для реализации различных сцен, снижения потребления в дежурном режиме и других задачах. Модель Fibaro Dimmer позволяет управлять нагрузкой до 500 Вт (но не менее 25 Вт) нескольких типов, включая обычные лампы накаливания, галогеновые лампы и димируемые светодиодные лампы. В режиме электронного выключателя поддерживаются и другие нагрузки.

Устройства Z-Wave

Для подключения к сети предусмотрена колодка на шесть контактов. Три из них используется для питания и нагрузки, а вторая тройка может быть задействована для локального управления одной или двумя клавишами.

Устройства Z-Wave

На корпусе также есть скрытая кнопка для включения в сеть или удаления, а антенна представлена небольшим отрезком провода. Сам блок очень компактный (37×42×18 мм) и может без труда уместиться в стандартный подрозетник.

Встраиваемое реле Z-Wave.Me Switch

Данный блок тоже можно поставить на место обычного выключателя в стандартный подрозетник. Правда она должна быть заранее подготовлена с точки зрения проводки. К нему подводится фаза и ноль для питания самого устройства и выходной контакт к нагрузке, так что просто заменить уже установленный двухпроводный выключатель нельзя.

Устройства Z-Wave

На корпусе устройства есть светодиодный индикатор статуса, кнопки «вверх» и «вниз», используемые для локального управления и предохранитель.

Устройства Z-Wave

В комплекте с блоком идет стандартная накладка и клавиша, так что внешне отличить «умный» выключатель от обычного может быть непросто.

Устройства Z-Wave

Питание устройство получает от сети, максимальная коммутируемая нагрузка для ламп накаливания составляет 2300 Вт. Дополнительные настройки системы позволяют заблокировать локальные кнопки или использовать их для работы других блоков системы (например, диммера).

Настенный выключатель Z-Wave.Me Wall Controller

Одно из наиболее простых и в то же время эффектных устройств системы, позволяющее установить выключатель в любом месте квартиры или дома. Его можно буквально просто приклеить на двухсторонний скотч (предусмотрен и вариант с шурупами). Питание осуществляется от двух батареек редкого формата AAAA. Вся электроника скрывается в компактном корпусе внутри стандартной внешней накладки и клавиши. В данный момент появились версии устройства с круглой батарейкой CR2032 и с двумя клавишами.

Устройства Z-Wave

Под клавишей находятся светодиодный индикатор, кнопки включения в сеть, исключения и управления ассоциациями. При необходимости выключатель можно запрограммировать и на выполнение более сложных действий, чем просто управление светом. Однако кодовые комбинации «два раза вверх, один вниз» все-таки не очень удобны на практике.

Контроллер на базе микрокомпьютера Raspberry Pi

Для настройки и управления системой использовался микроПК на платформе Raspberry Pi. Эта модель очень популярна среди энтузиастов и разработчиков. За два года ее производства было продано более трех миллионов устройств.

Устройства Z-Wave

Компьютер имеет невысокую стоимость, неплохой набор интерфейсов (включая USB и сетевой порт), поддержку внешних модулей и совместим с Linux. Его производительности вполне достаточно для решения задач обслуживания сети Z-Wave и реализации необходимых алгоритмов управления.

Устройства Z-Wave

Дополнительно используется плата расширения RaZberry для связи с сетью Z-Wave, а для программного обеспечения присутствует карта памяти SD. Плата компьютера установлена в пластиковый корпус, для питания используется внешний блок с кабелем на microUSB.

Устройства Z-Wave

Программное обеспечение Z-Way и его возможности

Как мы говорили выше, устройствами поддерживается прямое взаимодействие по протоколу Z-Wave. Однако это не идет ни в какое сравнение с теми возможностями, которые предоставляет запуск на контроллере специального программного обеспечения. Проблема здесь заключается в том, что большинство пользователей не являются программистами или инсталляторами. Поэтому для них большое значение имеет, в том числе, внешний дизайн и возможности программы управления. При этом, как мы уже писали выше, приходится выбирать варианты от «мало, но просто» до «возможно все, но очень сложно».

Для данного первого знакомства использовалась отечественная разработка Z-Way от компании Z-Wave.me. В основе решения лежат оригинальные библиотеки для обслуживания протокола Z-Wave, поверх которых работают несколько вариантов собственных API и внешние пользовательские интерфейсы. Текущая версия программы существует в версиях для Windows, Mac OS, Linux и для микрокомпьютера Raspberry Pi. Для работы на традиционных ПК потребуется использование фирменного USB-адаптера Z-Way, а Raspberry Pi работает совместно с модулем расширения RaZberry. Отметим, что нагрузка невелика даже для этой системы — менее 10% на процессор и до 100 МБ оперативной памяти в тестовой конфигурации с шестью устройствами.

В случае работы с Raspberry Pi операции системой осуществляются по сети через Web-браузер. Производитель рекомендует использовать браузеры Apple Safari, Google Chrome или Mozilla FireFox. Подключения локального монитора и клавиатуры с мышкой не требуется, хотя это может использоваться для создания полноценной панели управления системой.

Программное обеспечение Z-Way

В базовой поставке присутствует отдельный интерфейс для некоторых системных операций. В частности он позволяет изменить IP-адрес устройства, обновить прошивку (в тестировании использовалась 1.7.1), перезагрузить устройство, настроить защищенный паролем удаленный доступ через портал find.z-wave.me.

Программное обеспечение Z-Way

Для работы с программой Z-Way предусмотрено несколько вариантов Web-интерфейсов, отличающихся как возможностями, так и внешним дизайном. Отметим, что производитель предоставляет документацию для разработчиков, позволяющую создавать собственные версии интерфейсов исходя из специфических требований проектов и заказчиков.

Программное обеспечение Z-Way

Первый вариант интерфейса называется «Expert UI» и служит для низкоуровневой настройки и контроля работы системы. В частности именно здесь подключаются устройства к сети, настраиваются их параметры и ассоциации, проверяется таблица маршрутизации и осуществляются другие операции. Отметим, что эта версия интерфейса есть и на русском языке. Кроме изменения стандартных параметров устройств есть поддержка и их расширенных возможностей, но для этого конкретные модели должны быть известны системе.

Программное обеспечение Z-Way

 

Программное обеспечение Z-Way

Относительно недавно в системе появился «Z-Way Home Automation UI», который является более дружелюбным к неподготовленному пользователю и позволяет использовать виджеты и скрипты для программирования работы системы. Познакомимся с ним подробнее. Текущая версия данного интерфейса есть только на английском языке.

Программное обеспечение Z-Way

Интерфейс рассчитан на работу с мониторами разрешением до 1024×768. Большее разрешение в текущей версии не используется. На первом экране («Dashboard») пользователь может собрать наиболее часто используемые им виджеты из элементов управления и контроля. Пользователь может настроить не только состав, но и взаимное расположение.

Программное обеспечение Z-Way

На втором находятся все запрограммированные в системе модули. В случае, если их очень много, потребуется вертикальная прокрутка, а быстро найти нужный виджет помогут фильтры по комнате, типу или тегам. Отметим, что виджеты могут как представлять аппаратные устройства, так и быть виртуальными (программными). Более подробно о втором варианте мы расскажем далее. При этом одному устройству может соответствовать несколько блоков, как, например, уровень заряда батареи у автономных датчиков. В верхней строке присутствует индикатор системных событий, а также кнопка «Preferences» для доступа к настройкам системы.

Первый пункт настроек — «General» — планируется использовать для программирования различных профилей для одного контроллера. Раздел «Rooms» позволяет распределить устройства по комнатам и в будущем использовать этот параметр в алгоритмах управления.

Программное обеспечение Z-Way

Раздел «Widgets» используется для настройки некоторых параметров виджетов. Большинству пользователей наверняка потребуется изменить названия устройств на более понятные. Также здесь происходит выбор отображаемых на Dashboard блоков, назначение значков и тегов, указание опций для виртуальных устройств. Дополнительно присутствует информация о внутреннем номере устройства и его типе.

Программное обеспечение Z-Way

Наиболее интересная часть системы скрывается в настройках «Automation». Именно здесь пользователь может создавать виртуальные устройства и программировать алгоритмы работы системы. Посмотрим, какие возможности заложили в свой продукт разработчики.

  • Auto Off — автоматическое выключение требуемого устройства через заданный таймаут;
  • Battery Polling — еженедельный опрос всех устройств с батареями и отображение минимального показателя, поддерживает уведомления при снижении уровня ниже заданного;
  • Bind devices — связывание нескольких устройств для совместной работы;
  • Delayed Scene — действие с задержкой после активации заданной сцены;
  • Dummy device — виртуальное устройство, помогает реализовать сложные алгоритмы работы;
  • Group device — группировка устройств и сцен для совместного управления;
  • Import from remote Z-Way HA — импорт устройств с удаленного контроллера Z-Way;
  • Light scene — создание групп освещения (реле, диммеры, вложенные сцены);
  • Logical rules — создание алгоритмов работы системы, в правилах наступления события участвуют в частности бинарные и мультиуровневые датчики, а также время (только время суток, без дня недели), допускается использование логических операторов и вложенных условий, при выполнении условия происходит управление выключателями, диммерами и активация сцен;
  • Notification — отправка сообщений по электронной почте или SMS;
  • Poll sensors periodically — опрос сенсоров с заданным интервалом;
  • RGB — виртуальное RGB-устройство из трех диммеров;
  • Round robin scene switcher — последовательное переключение выбранных сцен;
  • Sensor values logging — запись журнала с показаниями датчиков;
  • Tag devices with On/Off — автоматическая установка меток в зависимости от состояния устройств;
  • Trap events from Remotes and Sensors — виртуальные устройства для приема сообщений от устройств;
  • Weather Informer — информация о температуре для выбранного города по данным сервиса OpenWeatherMap.org;
  • Web Camera — отображение видеопотока с IP-камеры.

Для еще большей гибкости системы предусмотрено использование внешних HTTP-устройств и поддержка прямой загрузки и исполнения кода JavaScript.

Программное обеспечение Z-Way

В целом данные возможности позволяют программировать достаточно сложные схемы и способы взаимодействия устройств в сети Z-Wave. Однако текущую реализацию сложно считать законченным вариантом. Скорее речь идет о демонстрации возможностей системы и заготовке для разработчиков законченных решений.

Программное обеспечение Z-Way

Третий вариант интерфейса, который находится в состоянии разработки, называется «TV UI» и, как понятно из названия, ориентирован на использование со SmartTV и медиаплеерами. В нем используются только запрограммированные заранее виджеты, а управление ориентировано на минимальный набор кнопок пульта ДУ.

Программное обеспечение Z-Way

Последняя версия — «Mobile UI», обеспечивает базовые функции управления подключенными в сеть устройствами и может быть интересна в качестве резервного варианта.

Программное обеспечение Z-Way для iOS   Программное обеспечение Z-Way для iOS

Кроме работы через браузер, компания разработала утилиту для мобильных устройств на базе iOS. Текущая версия доступна в официальном магазине приложений App Store. Работа в утилите ведется только с физическими устройствами, поддержки схем, скриптов и других расширенных функций в настоящий момент нет.

Заключение

Знакомство с протоколом для домашней автоматизации Z-Wave показало, что сегодня данный вариант представляет собой достаточно удобное и надежное решение. Устройства имеют высокий уровень совместимости и способны решать множество задач благодаря широкому набору функций. С точки зрения качества реализации в основных сценариях также нет существенных замечаний. Структура построения сети позволяет обеспечить необходимую дальность работы, а задержки, при правильной настройке сети, не влияют на качество работы. Возможность использования многих датчиков с питанием от батареи также можно занести в плюсы. Из спорных моментов упомянем все еще встречающиеся проблемы с совместимостью, а также сомнительную реализацию защиты сети. Впрочем, оба этих момента могут быть решены программным путем и будем надеяться, что в новых продуктах ситуация будет лучше. Кроме того, мы, по понятным причинам, не имели возможность проверки системы с десятками устройств, и здесь можем опираться только на информацию от производителя и инсталляторов.

Не менее важное, чем подбор устройств, значение для пользователя имеет используемое на контроллере сети программное обеспечение. Именно оно, в большинстве случаев, отвечает за обслуживание и реализацию алгоритмов работы системы. В данном материале мы использовали решение Z-Way, которое в целом является достаточно интересным и функциональным. Низкоуровневые библиотеки позволяют полностью раскрыть потенциал взаимодействия устройств Z-Wave и других элементов современного «Умного дома», а также обеспечить требуемые внешние коммуникации. А вот Web-интерфейс в текущей реализации пока не выглядит законченным продуктом, с которым способны справиться конечные пользователи. В положительные стороны Z-Way стоит занести и возможность работы не только на традиционных ПК, но и на микросистемах и других компактных платформах.

Комментарии

Нет сомнения в том, что проникновение ИТ-технологий в нашу жизнь будет только увеличиваться. И одним из популярных сегодня направлений является развитие и совершенствование проектов «Умный дом». Однако прежде чем вы побежите в магазин за датчиками и управляемыми выключателями, хотелось бы остановиться на некоторых моментах, о которых редко вспоминают в публикациях.

Первый из них касается стоимости решений. К сожалению, сегодня подобные проекты сложно считать доступными по стоимости. Во многих случаях для решения частных задач выгоднее использовать готовые решения «все-в-одном». Например, если дело касается освещения в кладовке, можно поставить обычный светильник с датчиком движения, для регулировки температуры теплого пола применить термостат с расписанием на неделю, а на входную дверь повесить звонок с радиокнопкой. Конечно, реализация на базе автоматизации будет более функциональна (вы сможете подсчитывать, сколько времени проводилось в кладовке или в какой день недели чаще всего приходят гости), но нужно ли это вам — большой вопрос. Особенно грустно ситуация выглядит, когда вы попробуете подсчитать стоимость «полного поумнения». Впрочем, в этом случае можно попробовать развивать проект постепенно, устанавливая «умные» элементы по необходимости.

Второе замечание касается практического удобства и необходимости использования «Умного дома». Безусловно, бывают ситуации, когда этот подход будет эффективным. Например, удаленное включение отопления или кондиционера со смартфона по дороге домой из аэропорта, автоматический полив огорода в зависимости от культуры, температуры воздуха и выпадающих осадков, автоматизация освещения офиса без прокладки новых кабелей. Но насколько часто в вашей жизни встречаются такие ситуации и сколько вы готовы заплатить за решение — решать вам. Во многих случаях удобнее просто щелкнуть выключателем на стене, а не искать смартфон или панель управления для включения светильника. Здесь, пожалуй, наиболее практичной выглядит задача контроля потребления ресурсов (например, электричества и воды). Хотя и она с точки зрения финансовой выгоды может окупиться очень нескоро.

Последнее, о чем хотелось бы напомнить, — относительная сложность создания, реализации, настройки и изменения нетривиальных алгоритмов работы системы управления. Если вам требуется просто включать световые схемы в зависимости от настроения, то это трудно отнести к «настоящему умному дому» из-за своей статичной сути. Если же речь идет о сложных взаимодействиях датчиков и исполнительных устройств, то у массового пользователя может не оказаться требуемого уровня подготовки даже для точного описания требуемой схемы и понимания возможностей системы. В этом случае на помощь придут профессиональные инсталляторы, рынок услуг которых быстро растет последнее время.

Если же вам просто интересна эта тема или вы планируете в дальнейшем зарабатывать этим на жизнь, то никаких препятствий к изучению технологий «Умных домов» сегодня нет. К вашим услугам широкий набор продуктов и программного обеспечения, а также множество полезных ресурсов, включая книги, форумы, семинары и тренинги.

 

Источник: http://www.ixbt.com/home/z-wave-firstlook.shtml

при поддержке специалистов компании Z-Wave.me

Системы Мультирум

Основная концепция

Если не злоупотреблять терминологией, то мультирум — это система для распределения и передачи видео или аудио сигнала от воспроизводящего оборудования к телевизионным панелям или динамикам, расположенным в различных частях дома. Источников сигнала при этом может быть несколько: например, кабельное ТВ, плеер Blu-Ray и сетевое хранилище. Пользователь имеет возможность свободно переключаться между ними, причем один видео/аудио поток может одновременно передаваться сразу на несколько устройств. Для дополнительного удобства, помещения или отдельные устройства объединяются в зоны — каждая из них получает свой собственный набор параметров воспроизведения. Например, можно сделать так, чтобы в детских комнатах не работало кабельное ТВ. Мультирум нередко является единственной составляющей «умного» дома, однако, в случае его интеграции с системами автоматизации и охраны, пользователь получает ряд дополнительных возможностей. Например, можно сделать так, чтобы картинка с камер видеонаблюдения выводилась на любой подключенный к мультируму экран, а колонки исполняли роль сирены. Возможных вариантов взаимодействия великое множество — все зависит от конкретной реализации.

Системы мультирум

 

Основа мультирума — специальный контроллер для распределения сигналов. Его возможности варьируются, в зависимости от конкретной модели. Скажем, некоторые решения работают только с аудио, в то время как другие могут обрабатывать и звук, и изображение. Также модели различаются количеством входов и выходов, числом поддерживаемых зон и способом передачи сигнала. Важный компонент контроллера — выходы для ИК-трансмиттеров. Именно последние позволяют отдавать команды воспроизводящему оборудованию. Контроллеры для работы с аудио нередко оснащаются собственными усилителями звука.Второй ключевой компонент — панели управления. Вариант для максималистов — это специальный тачскрин в каждой задействованной комнате. Панели различаются диагональю, качеством экрана, а также способом размещения: одни монтируются на стену, другие ютятся в специальной подставке на столе. Стандартный способ подключения — сетевой кабель. При определенных условиях, эти экраны могут использоваться и для вывода видеопотока.Впрочем, одними лишь сенсорными панелями дело не ограничивается. Например, допускается применение мобильного пульта, который будет взаимодействовать с контроллером посредством беспроводной связи — в этом случае может использоваться Wi-Fi, ИК-сигнал или узкоспециализированный протокол, взятый на вооружение системой автоматизации дома. Ну а поскольку таскать пульт из одного помещения в другое не рационально (он моментально потеряется), то подобное устройство желательно иметь в каждой комнате. А вот управление со смартфона или планшета позволяет не плодить лишние гаджеты в доме, так что подобный вариант используется все чаще. Увы, зачастую подружить с контроллером любимый «айфон» можно лишь при условии, что мультирум связан с системой автоматизации.

Системы мультирум

Примечательно, что мультирумы не предъявляют каких-то особых требований к динамикам и устройствам отображения видео. По сути, единственное имеющееся условие — совместимость с интерфейсом, по которому передается сигнал. Например, в системе может присутствовать старенький ЭЛТ-телевизор с компонентным входом, правда выглядеть это будет, по меньшей мере, странно. В целом же, для вывода видео может использоваться даже простая ЖК-панель, у которой нет «умного» программного обеспечения в духе современных телевизоров.

Современные реалии

Мультирум — это не только достоинства, но и недостатки. Главный минус — это, конечно же, стоимость. Если брать в расчет небольшой частный дом на два-три этажа, то за подходящий контроллер с поддержкой видео придется отдать от 1500 до 3000 долларов, а опциональные тачскрины обойдутся в 400—1200 долларов за штуку. Кроме того, потребуется большое количество соединительных кабелей, причем хорошего качества, ведь сигнал придется передавать на большое расстояние. Добавим к этому тот факт, что подобные системы вообще-то не предназначены для самостоятельной установки: в подавляющем большинстве случаев, монтаж доверяется интеграторам, а это дополнительные (и немалые) расходы. Словом, мультирум — удовольствие не из дешевых.

Второй минус связан с качеством видеосигнала: в недорогих системах он передается в аналоговом формате — по композитному или компонентному кабелю. В эпоху стереоскопического видео и разрешения 4К подобный подход уже не является универсальным. Кроме того, даже при использовании формата Full HD качество картинки будет страдать — от двойного преобразования сигнала и искажений, связанных с большой длиной кабеля, никуда не деться. Более технологичные мультирумы могут передавать данные в цифровом виде, но и здесь не все так просто: максимальная длина HDMI-кабеля без репитеров  составляет 10-15 метров. Для передачи данных на большее расстояние придумали следующий метод: цифровой видеопоток транслируется через один или два кабеля типа «витая пара», после чего он преобразуется в привычный для HDMI-соединения вид с помощью специального адаптера.Следует отметить, что за последние лет десять актуальность домашних мультирумов значительно снизилась. Сегодня в нашем распоряжении имеются «умные» телевизоры, шустрые сетевые накопители данных и сервисы потоковой трансляции видео в высоком разрешении. Интернет и локальная сеть обеспечили более простой способ получения и распределения видеосигнала. И для того, чтобы наслаждаться всеми прелестями современных медийных технологий, вовсе не обязательно дырявить стены и прокладывать многочисленные кабели — спасибо Wi-Fi и HomePlug. Так что же, мультирумы уходят в прошлое? Не совсем. Как минимум, они пользуются, и будут пользоваться популярностью у приверженцев профессиональных систем автоматизации и охраны дома — слишком уж много вкусностей дает подобная интеграция. Кроме того, в сфере аудио, концепция мультирума переживает второе рождение, правда, в несколько ином виде.

Системы мультирум

Мультирумы и DIY-сегмент

Относительно недавно на свет появились DIY-мультирумы (Do-It-Yourself (DIY), или сделать своими руками), призванные распространять звуковой сигнал через Wi-Fi. Сегодня этим сегментом рынка интересуются многие именитые производители, в числе которых — Harman/Kardon, Monster, Bose и LG. Однако первопроходцем в данном направлении принято считать компанию Sonos. Она же является безоговорочным лидером в области создания беспроводных мультирумов, так что продукцию этой фирмы мы рассмотрим подробно.

Если описанные выше мультирумы являются весьма сложными по своей структуре, то решение от Sonos — это, напротив, сама простота. Здесь сказывается ориентация на обычного пользователя, далекого от техники. Так, простейшую сеть из аудио устройств можно организовать, вообще не используя управляющего оборудования — потребуется лишь несколько фирменных колонок. Таковых в арсенале Sonos три — Play:1, Play:3 и Play:5. «Единичка» скрывает в себе пару динамиков, у двух других продуктов цифра в названии уже точно соответствует их количеству.Вариантов объединения отдельных устройств в мультирум сразу три. Первый подразумевает, что все гаджеты подключатся к роутеру и будут использовать его в качестве хаба для взаимодействия между собой. Второй вариант более практичен: если хотя бы одно устройство связано с роутером посредством кабеля, то колонки создают в помещении свою собственную беспроводную сеть с ячеистой топологией. Это позволяет гаджетам обмениваться информацией друг с другом напрямую и передавать данные «по цепочке», увеличивая зону покрытия. Третий вариант аналогичен второму, но с роутером соединяется не динамик, а специальное промежуточное устройство, разворачивающее беспроводную сеть — данное решение пригодится в том случае, если роутер находится в необитаемом помещении. Для всех трех сценариев использования установлен лимит на количество колонок — их может быть не более 32.

Системы мультирум

 

Каковы возможности подобной системы? Начнем с того, что она может использовать множество разных источников аудио: здесь и сетевые накопители, и всевозможные интернет-сервисы, и файлы на смартфоне/планшете. Некоторые устройства (например, Play:5) имеют аналоговый вход — поступающий на него звуковой сигнал будет автоматически оцифровываться и передаваться в сеть. Управление системой осуществляется посредством мобильного устройства (поддерживаются платформы iOS и Android), либо с помощью ПК. Несколько колонок могут одновременно воспроизводить как один и тот же трек, так и разные песни.В арсенале Sonos также присутствует сабвуфер и саундбар — эти устройства могут синхронизироваться друг с другом, а также с другими колонками, образуя систему 3.1 или 5.1. Также в мультирум можно добавить свою собственную акустическую систему формата 2.0, но для этого придется вооружиться одним из двух специальных адаптеров. Между собой устройства различаются тем, что одно из них имеет встроенный усилитель на 110 Вт, а другое оного лишено. Кроме того, следует отметить, что многие системы автоматизации — как профессиональные, так и любительские — умеют взаимодействовать с продуктами Sonos, что делает данное решение еще более похожим на «традиционные» мультирумы.

Системы мультирум

адрес статьи 09.10.2014 Николай Жогов, info@ferra.ru

Программа для ANDROID и IOS ДЛЯ IP камер EXPERT и AXYCAM

Иногда требуются универсальные программы для просмотра видеопотока с IP камер разных производителей. На настоящий момент протестировано и испытано множество решений. Ниже приведено одно из ПО под Андроид и iOS.
Программа IP Cam Viewer Pro (IP Cam Viewer с рекламой и некоторыми ограничениями)

Позволяет подключиться к нескольким IP камерам Expert.
Пример работы ПО IP Cam Viewer с IP камерами Expert
1410117298_f1003
Параметры настройки IP камеры Expert
1410117257_f1001
1410117267_f1004
В программе IP Cam Viewer могут работать IP камеры AxyCam (настройка по RTSP)
1410117249_f1006
1410117250_f1008
В ПО может быть зарегистрировано несколько IP камер. Они могут быть на экране в разном сочетании.
1410117257_f1002
1410117305_f1009
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.WebCamViewerPaid&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/ip-cam-viewer-pro/id402656416?mt=8