IVS:与传统视频监控系统相比更具成本效益引言在当今数字世界中,视频监控系统已成为企业和个人不可或缺的安全措施。随着技术不断进步,基于互联网的视频监控(IVS)系统已成为传统视频监控系统的可行替代方案。IVS 系统与传统系统相比具有许多优势,其中最显著的优势之一是其成本效益。传统视频监控系统的成本传统视频监控系统通常涉及昂贵的硬件和软件。这些系统需要摄像机、数字视频录像机 (DVR)、网络视频录像机 (NVR) 和监控软件。还需要布线、安装和维护费用。硬件成本:摄像机、DVR 和 NVR 可能要花费数千美元,具体取决于所需的功能和覆盖范围。
软件成本:监控软件还需要付费,而且通常需持续付费才能获得支持和更新。
安装成本:安装传统视频监控系统通常需要专业人员,这会进一步增加成本。IVS系统的成本IVS 系统消除了对本地硬件和软件的需求。相反,它们利用云计算平台来存储和处理视频数据。这大大降低了成本,因为企业无需投资昂贵的硬件或软件许可证。云存储:IVS 系统使用云存储来保存录制的视频。云存储成本相对较低,并且随着存储需求的变化,可以轻松扩展或缩减。
监控软件:许多 IVS 提供商提供基于订阅的监控软件,该软件包括所有必要的监控功能,无需支付额外的许可费用。
安装:IVS 系统的安装非常简单。通常只需要安装摄像机并将其连接到互联网即可。成本效益分析为了说明 IVS 系统的成本效益,让我们比较一个传统视频监控系统和一个 IVS 系统的总拥有成本 (TCO):| 成本类型 | 传统系统 | IVS 系统 |
|---|---|---|
| 硬件 | 5,000 美元 | 0 美元 |
| 软件 | 1,000 美元 | 500 美元/年 |
| 安装 | 1,500 美元 | 500 美元 |
| 维护 | 500 美元/年 | 200 美元/年 |
| 云存储(5 年) | 0 美元 | 1,000 美元 |如您所见,IVS 系统的 TCO 显著低于传统系统。即使考虑到云存储成本,IVS 系统在五年内的总体成本也比传统系统低得多。其他成本效益优势除了降低 TCO 外,IVS 系统还提供其他成本效益优势:可扩展性:IVS 系统可以轻松扩展或缩减以满足不断变化的需求,无需额外硬件或基础设施成本。维护成本低:IVS 提供商通常负责系统维护,从而降低了企业的内部 IT 成本。远程访问:IVS 系统可以通过互联网从任何地方访问,消除了现场访问监控系统的需要。结论与传统视频监控系统相比,IVS 系统提供了显着的成本效益。通过消除对昂贵硬件和软件的需求,IVS 系统可以降低 TCO,提供可扩展性、降低维护成本以及允许远程访问。随着技术的不断发展,IVS 系统有望变得更加实惠和强大,从而使其成为各种安全需求的理想解决方案。
《计算机网络》数据交换有几种方式,各自的优缺点是什么
自己看计算机网络的应用计算机网络在资源共享和信息交换方面所具有的功能,是其它系统所不能替代的。
计算机网络所具有的高可靠性、高性能价格比和易扩充性等优点,使得它在工 业、农业、交通运输、邮电通信、文化教育、商业、国防以及科学研究等各个领域、各个行业获得了越来越广泛的应用。
我国有关部门也已制订了金桥、金关 和金卡三大工程,以及其它的一些金字号工程,这些工程都是以计算机网络为基础设施,为促使国民经济早日实现信息化的主干工程,也是计算机网络的具体 应用。
计算机网络的应用范围实在太广泛,本节仅能涉及一些带有普遍意义和典型意义的应用领域。
(1)办公自动化OA(Office Automation)办公自动化系统,按计算机系统结构来看是一个计算机网络,每个办公室相当于一个工作站。
它集计算机技术、数据库、局域网、远距离通信技术以及人工智 能、声音、图像、文字处理技术等综合应用技术之大成,是一种全新的信息处理方式。
办公自动化系统的核心是通信,其所提供的通信手段主要为数据/声音综合服 务、可视会议服务和电子邮件服务。
(2)电子数据交换EDI(Electronic Data Interchange)电子数据交换,是将贸易、运输、保险、银行、海关等行业信息用一种国际公认的标准格式,通过计算机网络通信,实现各企业之间的数据交换,并完成以贸易为中心的业务全过程。
EDI在发达国家应用已很广泛,我国的金关工程就是以EDI作为通信平台的。
(3)远程交换(Telecommuting)远程交换是一种在线服务(Online Serving)系统,原指在工作人员与其办公室之间的计算机通信形式,按通俗的说法即为家庭办公。
一个公司内本部与子公司办公室之间也可通过远程交换系统,实现分布式办公系统。
远程交换的作用也不仅仅是工作场地的转移,它大大加强了企业的活力与快速反应能力。
近年来各大企业的本部,纷纷采用一种被之为虚拟办公室(Virtual Office)的技术,创造出一种全新的商业环境与空间。
远程交换技术的发展,对世界的整个经济运作规则产生了巨大的影响。
(4)远程教育(Distance Education) 远程教育是一种利用在线服务系统,开展学历或非学历教育的全新的教学模式。
远程教育几乎可以提供大学中所有的课程,学员们通过远程教育,同样可得到正规大学从学士到博士的所有学位。
这种教育方式,对于已从事工作而仍想完成高学位的人士特别有吸引力。
远程教育的基础设施是电子大学网络EUN(Electronic University Network)。
EUN的主要作用是向学员提供课程软件及主机系统的使用,支持学员完成在线课程,并负责行政管理、协作合同等。
这里所指的软件除系统软 件之外,包括CAI课件,即计算机辅助教学(Computer Aided Instruction)软件。
CAI课件一般采用对话和引导式的方式指导学生学习发现学生错误还具有回溯功能,从本质上解决了学生学习中的困难。
(5)电子银行电子银行也是一种在线服务系统,是一种由银行提供的基于计算机和计算机网络的新型金融服务系统。
电子银行的功能包括:金融交易卡服务、自动存取款作 业、销售点自动转帐服务、电子汇款与清算等,其核心为金融交易卡服务。
金融交易卡的诞生,标志了人类交换方式从物物交换、货币交换到信息交换的又一次飞 跃。
围绕金融交易卡服务,产生了自动存取款服务,自动取款机(CD)及自动存取款机(ATM)也应运而生。
自动取款机与自动存取款机大多采用联网方式工 作,现已由原来的一行联网发展到多行联网,形成覆盖整个城市、地区,甚至全国的网络,全球性国际金融网络也正在建设之中。
电子汇款与清算系统可以提供客户转帐、银行转帐、外币兑换、托收、押汇信用证、行间证券交易、市场查证、借贷通知书、财务报表、资产负债表、资金调拨 及清算处理等金融通信服务。
由于大型零售商店等消费场所采用了终端收款机(POS),从而使商场内部的资金即时清算成为现实。
销售点的电子资金转帐是 POS与银行计算机系统联网而成的。
当前电子银行服务又出现了智能卡(IC)。
IC卡内装有微处理器、存储器及输入输出接口,实际上是一台不带电源的微型电子计算机。
由于采用IC卡,持卡人的安全性和方便性大大提高了,(6)电子公告板系统BBS(Bulletin Board System)电子公告板是一种发布并交换信息的在线服务系统。
BBS可以使更多的用户通过电话线以简单的终端形式实现互联,从而得到廉价的丰富信息,并为其会员提供网上交谈、发布消息、讨论问题、传送文件、学习交流和游戏等的机会和空间。
(7)证券及期货交易证券及期货交易是由于其获利巨大、风险巨大,且行情变化迅速,投资者对信息的依赖格外显得重要。
金融业通过在线服务计算机网络提供证券市场分析、预 测、金融管理、投资计划等需要大量计算工作的服务,提供在线股票经纪人服务和在线数据库服务(包括最新股价数据库、历史股价数据库、股指数据库以及有关新 闻、文章、股评等)。
(8)广播分组交换广播分组交换实际上是由一种无线广播与在线系统结合的特殊服务,该系统使用户在任何地点都可使用在线服务系统。
广播分组交换可提供电子邮件、新闻、文 件等传送服务,无线广播与在线系统通过调制解调器,再通过电话局可以结合在一起。
移动式电话也属于广播系统。
(9)校园网(Campus Network)校园网是在大学校园区内用以完成大中型计算机资源及其它网内资源共享的通信网络。
一些发达国家已将校园网确定为信息高速公路的主要分支。
无论在国内还 是国外,校园网的存在与否,是衡量该院校学术水平与管理水平的重要标志,也是提高学校教学、科研水平不可或缺的重要支撑环节。
共享资源是校园网最基本的应用,人们通过网络更有效地共享各种软、硬件及信息资源,为众多的科研人员提供一种崭新的合作环境。
校园网可以提供异型机联网的 公共计算环境、海量的用户文件存储空间、昂贵的打印输出设备、能方便获取的图文并茂的电子图书信息,以及为各级行政人员服务的行政信息管理系统和为一般用 户服务的电子邮件系统。
(10)信息高速公路如同现代信息高速公路的结构一样,信息高速公司也分为主干、分支及树叶。
图像、声音、文字转化为数字信号在光纤主干线上传送,由交换技术再送到电话线或电缆分支线上,最终送到具体的用户树叶。
主干部分由光纤及其附属设备组成,是信息高速公路的骨架。
我国政府也十分重视信息化事业,为了促进国家经济信息化,提出个金桥工程--国家公用经济信息网工程、金关工程--外贸专用网工程、金卡 工程--电子货币工程。
这些工程是规模宏大的系统工程,其中的金桥工程是国民经济的基础设施,也是其它金字系列工程的基础。
“金桥”工程包含信息源、信息通道和信息处理三个组成部分,通过卫星网与地面光纤网开发,并利用国家及各部委、大中型企业的信息资源为经济建设服务。
“金卡”工程是在金桥网上运行的重要业务系统之一,主要包括电子银行及信用卡等内容。
“金卡”工程又称为无纸化贸易工程,其主要实现手段为EDI,它以网 络通信和计算机管理系统为支撑,以标准化的电子数据交换替代了传统的纸面贸易文件和单证。
其它的一些“金”字系列工程,如“金税”工程、“金智”工程、 “金盾”工程等亦在筹划与运作之中。
这些重大信息工程的全面实施,在国内外引起了强烈反响,开创了我国信息化建设事业的新纪元。
(11)企业网络集散系统和计算机集成制造系统是两种典型的企业网络系统。
集散系统实质上是一种分散型自动化系统,又称做以微处理机为基础的分散综合自动化系统。
集散系统具有分散监控和集中综合管理两方面的特征,而更将集 字放在首位,更注重于全系统信息的综合管理。
80年代以来,集散系统逐渐取代常规仪表,成为工业自动化的主流。
工业自动化不仅体现在工业现场,也体现在 企业事务行政管理上。
集散系统的发展及工业自动化的需求,导致了一个更庞大、更完善的计算机集成制造系统CIMS(Computer Integrated Manufacturing System)的诞生。
集散系统一般分为三级:过程级、监控级和管理信息级。
集散系统是将分散于现场的以微机为基础的过程监测单元、过程控制单元、图文操作站及主机(上位 机)集成在一起的系统。
它采用了局域网技术,将多个过程监控、操作站和上位机互连在一起,使通信功能增强,信息传输速度加快,吞吐量加大,为信息的综合管 理提供了基础。
因为CIMS具有提高生产率、缩短生产周期等一系列极具吸引力的优点,所以已经成为未来工厂自动化的方向。
(12)智能大厦和结构化综合布线系统智能大厦(Intelligent Building)是近十年来新兴的高技术建筑形式,它集计算机技术、通信技术、人类工程学、楼宇控制、楼宇设施管理为一体,使大楼具有高度的适应性(柔 性),以适应各种不同环境与不同客户的需要。
智能大厦是以信息技术为主要支撑的,这也是其具有智能之名称的由来。
有人认为具有三A的大厦,可视为智能 大厦。
所谓三A就是CA(通信自动化)、OA(办公自动化)和BA(楼宇自动化)。
概括起来,可以认为智能大厦除有传统大厦功能之外,主要必须具备下列基 本构成要素:高舒适的工程环境、高效率的管理信息系统和办公自动化系统、先进的计算机网络和远距离通信网络及楼宇自动化。
智能大厦及计算机网络的信息基础设施是结构化综合布线系统SCS(Structure Cabling System)。
在建设计算机网络系统时,布线系统是整个计算机网络系统设计中不可分割的一部分,它关系到日后网络的性能、投资效益、实际使用效果以及日 常维护工作。
结构化布线系统是指在一个楼宇或楼群中的通信传输网络能连接所有的话音、数字设备,并将它们与交换系统相连,构成一个统一、开放的结构化布线 系统。
在综合布线系统中,设备的增减、工位的变动,仅需通过跳线简单插拔即可,而不必变动布线本身,从而大大方便了管理、使用和维护。
网络的分类按照网络的类型特征,对网络进行分类是了解网络、学习网络技术的重要基础之一。
从不同的角度对网络分类则有不同的分类方法。
常见的分类方法有以下几种:1、按分布地理范围分类 按分布地理范围分类,计算机网络可以分为广域网、局域网和城域网三种。
广域网(Wide Area Network,简称WAN)又称远程网,其分布范围可达数百公里乃至更远,可以覆盖一个地区,一个国家,更至全世界。
局域网(Local Area Network,简称LAN)是将小区域内的计算机及各种通信设备互连在一起的网络,其分布范围局限在一个办公室、一个建筑物或一个企业内。
城域网(Metropolitan Area Network,简称MAN)的分布范围介于局域网与广域网之间,其目的是在一个较大的地理区域内提供数据、声音和图像的传输。
2、按交换方式分类 按网络的交换方式分类,计算机网络可以分为电路交换网,报文交换网和分组交换网三种。
电路交换(Circuit Switching)方式类似于传统的电话交换方式,用户在开始通信之前,必须申请建立一条从发送端到接收端的物理通道,并且在双方通信期间始终占用该信道。
报文交换(Message Switching)方式的数据单元是要发送一个完整报文,其长度不受限制。
报文交换采用存储转发原理,这点像古代的邮政通信,邮件由途中的驿站逐个存储 转发一样。
每个报文中含有目的地址,每个用户节点要为途径的报文选择适当的路径,使其能最终达到目的端。
分组交换(Packet Switching)方式也称包交换方式,1969年首次在ARPANET上使用,现在人们都公认ARPANET是分组交换网之父,并将分组交换网的出现 作为计算机网络新时代的开始。
采用分组交换方式通信前,发送端先将数据划分为一个个等长的单位(即分组),这些分组逐个由各中间节点采用存储转发方式进行 传输,最终达到目的端。
由于分组长度有限,可以在中间节点机的内存中进行存储处理,其转发速度可大大提高。
3、按拓扑结构分类按拓扑结构分类,计算机网络可分为星形网、总线网、环形网、树型网和网形网。
星形网是最早采用的拓扑结构形式,其每个站点都通过连接电缆与主控机相联,相关站点之间的通信都由主控机进行,所以要求主控机有很高的可靠性,这种结构是一种集中控制方式。
环形网中各工作站依次相互连接组成一个闭合的环形,信息可以沿着环形线路单向(或双向)传输,由目的站点接收。
环形网适合那些数据不需要在中心主控机上集中处理而主要在各站点进行处理的情况。
总线结构网中各个工作站通过一条总线连接,信息可以沿着两个不同的方向由一个站点传向另一个站点,是目前局域网中普遍采用的一种网络拓扑结构情形。
除了以上分类方法以外,还可按所采用的传输媒体分为双绞线网,同轴电缆网、光纤网、无线网;按信道的带宽分为窄带网和宽带网;按不同用户分为科研网、教育网、商业网和企业网等。
计算机网络的拓扑结构和传输媒体1、网络的拓扑结构 “拓扑”这个名词是从几何学中借用来的。
网络拓扑是指网络形状,或者是它在物理上的连通性。
下面介绍几种最为主要的网络拓扑结构。
(1)星形拓扑星形拓扑是由中央节点和通过点到点通信链路接到中央节点的各个站点组成,如图 7.5所示。
中央节点执行集中工通信控制策略,因此中央节点相当复杂,而各个站点的通信处理负担都很小。
星形网采用的交换方式有电路交换和报文交换,尤以 电路交换方式更为普遍。
这种结构一旦建立通道连接,就可以无延迟地在连通的两个站点之间传送数据。
目前流行的专用交换机 PBX( Private Branch eXchange)就是星形拓扑结构的典型实例。
星形拓扑结构有以下优点:① 控制简单。
在星形网络中,任何一个站点只和中央节点相连接,因而媒体访问控制方法很简单,致使访问协议也十分简单。
② 故障诊断和隔离容易。
在星形网络中,中央节点对网络连接线路可以逐一地隔离开来进行故障检测和定位,单个连节点的故障只影响一个设备,不会影响整个网络。
③ 方便服务。
中央节点可方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。
星形拓扑结构的缺点:① 电缆长度和安装工作量相当可观。
因为每个站点都要和中央节点直接连接,需要耗费大量的电缆、安装、维护的工作量也剧增。
② 中央节点的负担较重,易形成瓶颈。
一旦发生故障,则全网受影响,因而对中央节点的可靠性和冗余度方面的要求很高。
③ 各站点的分布处理能力较低。
星形拓扑结构广泛应用于网络智能集中于某个中央站点的场合。
从目前的趋势看,计算机的发展已从集中的主机系统发展到大量功能很强的微型机和工作站,在这种形势下,传统的星形拓扑使用会有所减少。
(2)总线拓扑 总线拓扑结构采用一个信道作为传输媒体,所有站点都通过相应的硬件接口直接连到这一公共传输媒体上,该公共传输媒体即称为总线。
任何一个站发送的信号都沿着传输媒体传播,而且能被所有的其它站点所接收。
总线拓扑结构见图 7.6所示。
因为所有站点共享一条公用的通信信道,所以一次只能有一个设备传输信号。
通常采用分布式控制策略来确定哪个站点可以发送。
发送时,发送站将报文分成分 组,然后逐个依次发送这些分组,有时还要与其它站来的分组交替地在传输媒体上传输。
当分组经过各站时,其中的目的站会识别到分组所携带的目的地址,然后复 制下这些分组的内容。
总线拓扑结构的优点:① 总线结构所需要的电缆数量少。
② 总线结构简单,又无源工作,有较高的可靠性。
③ 易于扩充,增加和减少用户比较方便。
总线拓扑结构的缺点:① 总线传输距离有限,通信范围受限制。
② 故障诊断和隔离比较困难。
③ 分布式协议不能保证信息的及时传输。
④ 不具有实时功能,站点必须是智能的,要有媒体访问控制功能,从而增加了站点的硬件和软件开销。
(3)环形拓扑环形拓扑网络由站点和连接站点的链路组成一个闭合环,如图 7.7所示,每个站点能够接收从一链路传来的数据,并以同样的速率串行地把该数据沿环送到另一链路上。
这种链路可以是单向的,也可以是双向的。
数据以分组形式发送,如果环上 A站希望发送一个报文到 C站,就先要把报文分成若干个分组,每个分组除了数据还要加上某些控制信息,其中包括 C站的地址。
A站依次把每个分组送到环上,开始沿环传输, C站识别到带有它自己地址的分组时,便将其中的数据复制下来。
由于多个设备连接在一个环上,因此需要用分布式控制策略来进行控制。
环形拓扑结构的优点:① 电缆的长度短。
环形拓扑结构的网络所需的电缆长度和总线拓扑网络相似,但比起星形拓扑结构的网络要短得多。
② 减少或增加工作站时,仅需简单的连接操作。
③ 可使用光纤。
光纤的传输速度率很高,十分适合于环形拓扑的单向传输。
环形拓扑结构的缺点:① 节点的故障会引起全网络的故障。
这是因为环上的数据传输要通过接在环上的每一个节点,一旦环中某个节点发生故障就会引起全网络的故障。
② 故障检测困难。
这与总线拓扑结构相似,因为不是集中控制,故障检测需要在网上各个节点进行,因此故障检测就较为困难。
③ 环形拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传送的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说比较低。
总的来说,不管局域网或广域网,网络的拓扑选择,需要考虑诸多因素,网络要既利于安装,又有利于扩展,网络的可靠性也是要考虑的重要因素,以外网络拓扑结构的选择还会影响传输媒体的选择和媒体访问控制方法的确定。
2、传输媒体传输媒体是通信网中发送方和接收方之间的物理通路,计算机网络中采用的传输媒体可以分为有线和无线两大类。
双绞线、同轴电缆和光纤是常用的三种有线传输媒体,无线电通信、微波通信、红外线通信以及激光通信的信息载体都属于无线传输媒体。
传输媒体的特性对网络数据通信质量有很大的影响,这些特性是: ① 物理特性,说明传输媒体的特征。
② 传输特征,包括信号形式、调制技术、传输速度及频带宽度等内容。
③ 连通性,采用点到点连接还是多点连接。
④ 地域范围,网上各点间的最大距离。
⑤ 抗干扰性,防止噪声、电磁干扰对数据传输影响的能力。
⑥ 相对价格,以元件、安装和维护的价格为基础。
以下分别介绍其中最为常用的传输媒体的特性。
(1)双绞线 由螺旋状扭在一起的两根绝缘导线组成,线对扭在一起可以减少相互间的辐射电磁干扰。
双绞线是最常用的传输媒体,早就用于电话通信中的模拟信号传输,也 可用于数字信号的传输。
双绞线一般是铜质的,能提供良好的传导率。
双绞线既可用于传输模拟信号,也可用于传输数字信号。
对于模拟信号来说,大约每 5 -6km需要一个放大器;对于数字信号来说,每 2 -3km使用一个中继器。
双绞线也可用于局域网,如 10BASE-T和 100BASE-T总线,可分别提供 10Mbit/s和 100Mbit/s的数据传输速率。
通常将多对双绞线封装于一个绝缘套里组成双绞线电缆,局域网中常用的 3类双绞线和 5类双绞线,均由 4对双绞线组成,其中 3类双绞线常用于 10BASE-T总线局域网, 5类双绞线常用于 100BASE-T总线局域网。
双绞线普遍话用于点到点的连接,双绞线可以很容易地在 15km或更大范围内提供数据传输。
局域网的双绞线主要用于一个建筑物或几个建筑物间的通信,但在 10Mbit/s和 100Mbit/s传输速率的 10BASE-T和 100BASE-T的总线传输距离都不超过 100m。
双绞线的抗干扰性能不如同轴电缆,但价格比同轴电缆要便宜。
(2)同轴电缆 同轴电缆也像双绞线一样由一对导体组成,但它们是按 同轴 的形式构成线对,其最里层是内芯,向外依次为绝缘层、屏蔽层,最外则是起保护作用的塑料外套,内芯和屏蔽层构成一对导体。
同轴电缆分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
基带同轴电缆又可以分为粗缆和细缆两种,都用于直接传送数字信号;宽带同轴电缆用于频分多路复用的模拟信号传输,也可用于不使用频分多路复用的高速数据通信和模拟信号的传输,闭路电视所使用的 CATV电缆就是宽带同轴电缆。
同轴电缆适用于点到点连接和多点连接,基带电缆每段可支持几百台设备,在大系统中还可以用转接器将各段连接起来;宽带同轴电缆可支持数千台设备,但在高数据传输速率( 50Mbit/s)下使用宽带电缆时,设备数目限制在 20-30台。
同轴电缆的传输距离取决于传输信号的形式和传输的速率,典型基带电缆的电大距离限制在几公里。
在相同速率条件下,粗缆传输距离较细缆长。
同轴电缆的抗干扰性能比双绞线好,但在价格上较双绞线贵,但比光纤要便宜。
(3)光纤 光纤是光纤纤维的简称,它由能传导光波的石英玻璃纤维外加保护层构成。
相对于金属导线来说具有重量轻、线径细的特点。
用光纤传输信号时,在发送端先要将电信号转换成光信号,而在接收端要由光检测器还原成电信号。
光纤在计算机网络中普遍采用点到点连接,从地域范围来看可以在 6 -8km的距离内不用中继器传输,因此光纤适合于在几个建筑物之间通过点到点的链路连接局域网。
由于光纤具有不受电磁干扰和噪音影响的独有特征,适宜在长 距离内保持高速数据传输率,而且能提供很好的安全性。
网络除了有线媒体以外,还可以通过无线传输媒体进行无线传输,目前常用的技术有无线电波、微波、红外线和激光。
随着便携式计算机的出现和普及,以及在军事、野外等特殊场合下移动产品的通信联网需要,促进了无线通信网络的发展,出现了无线网络产品。
计算机网络的协议及其作用两个计算机间通信时对传输信息内容的理解、信息表示形式以及各种情况下的应答信号都必需进行一个共同的约定,我们称为协议( Protocol)。
一般来说,协议要由如下三个要素组成:(1)语义( Semantics)。
涉及用于协调和差错处理的控制信息。
(2)语法( Syntax)。
涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平等。
(3)定时( Timing)。
涉及速度匹配和排序等。
协议本质上无非是一种网上交流的约定,由于联网的计算机类型可以各不相同,各自使用的操作系统和应用软件也不尽相同,为了保持彼此之间实现信息交换和资源共享,它们必须具有共同的语言,交流什么、怎样交流及何时交流,都必须遵行某种互相都能够接受的规则。
目前,全球最大的网络是因特网( Internet),它所采用的网络协议是 TCP/IP协议。
它是因特网的核心技术。
TCP/IP协议,具体的说就是传输控制协议( Transmission Control Protocol,即 TCP)和网际协议( Internet Protocol,即 IP)。
其中 TCP协议用于负责网上信息的正确传输,而 IP协议则是负责将信息从一处传输到另一处。
TCP/IP协议本质上是一种采用分组交换技术的协议。
其基本思想是把信息分割成一个个不超过一定大小的信息包来传送。
目的是:一方面可以避免单个用户长时间地占用网络线路;另一方面,可以在传输出错时不必重新传送全部信息,只需重传出错的信息包就行了。
TCP/IP协议组织信息传输的方式是一种 4层的协议方式。
下表是一种简化了的层次模型:应用层 Telnet、FTP和e-mail等传输层 TCP和UDP网络层 IP、ICMP和IGMP网络接口层 设备驱动程序及接口卡模型中,最底层为 TCP/IP的实现基础,主要用于访问具体局域网,如以大网等。
中间两层为 TCP/IP协议,其中的 UDP为一种建立在 IP协议基础上的用户数据协议( User Data gram Protocol,即 UDP)。
最上层为建立在 TCP/IP协议基础上的一些服务: TELNET(远程登录),允许某个用户登录到网上的其它计算机上(要求用户必须拥有该机帐号),然后像使用自己的计算机一样使用远端计算机: FTP( File Transfer Protocol,文件传输协议),允许用户在网上计算机之间传送程序或文件; SMTP( Simple Message Transfer Protocol,简单邮件传送协议),允许网上计算机之间互通信函; DNS( Domain Name Service,域名服务协议),用于将域名地址转换成 IP地址等。
因特网(Internet)及其应用因特网概述因特网( Internet)是一个建立在网络互连基础上的最大的、开放的全球性网络。
因特网拥有数千万台计算机和上亿个用户,是全球信息资源的超大型集合体。
所有 采用 TCP/IP协议的计算机都可以加入因特网,实现信息共享和互相通信。
与传统的书籍、报刊、广播、电视等传播媒体相比,因特网使用更方便,查阅更快捷,内 容更丰富。
今天,因特网已在世界范围内得到了广泛的普及与应用,并正在迅速地改变人们的工作方式和生活方式。
因特网起源于 20世纪 60年代中期由美国国防部高级研究计划局( ARPA)资助的 ARPANET,此后提出的 TCP/IP协议为因特网的发展奠定了基础。
1986年美国国家科学基金会( NSF)的 NSFNET加入了因特网主干网,由此推动了因特网的发展。
但是,因特网的真正飞跃发展应该归功于 20世纪 90年代的商业化应用。
此后,世界各地无数的企业和个人纷纷加入,终于发展演变成今天成熟的因特网。
我国正式接入因特网是在 1994年 4月,当时为了发展国际科研合作的需要,中国科学院高能物理研究所和北京化工大学开通了到美国的因特网专
超融合解决方案的优势
与传统的独立服务器、存储和网络设备相比,超融合具有以下优势:1.更低的成本:超融合基础架构通常比传统的物理服务器更具成本效益,数据中心硬件设备可以减少至仅需标准服务器和2台交换机即可,从而大幅减少软硬件的投入成本。
此外,超融合基础架构还可以减少数据中心的空间和能源消耗,从而降低总体成本。
2.更高的资源利用率:超融合可将服务器的资源通过软件定义的方式对资源进行动态分配,通过虚拟化技术可分配给多业务使用,有效减少闲置资源,提高资源利用率。
3.平台高可靠:分布式架构,任何一台主机故障都不会影响超融合平台的稳定性。
4.业务高可靠:利用虚拟机高可用HA和数据多副本等机制保证业务的高可靠。
5.更敏捷的架构:超融合可以快速部署、灵活扩展和重新配置资源,以满足不同业务需求。
这使得企业能够更敏捷、更高效地响应市场挑战。
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监控摄像头有模拟摄像头和网络摄像头两种,有什么区别吗?还有,无线对讲机使用需要国家部门批准吗?
【区别】 模拟摄像机与网络摄像机比较,模拟摄像机只能传输单向的视频信号,其性能受制于DVR和操作员的水平,然而网络摄像机能够传输全双工的数字化信息,并能够与系统内的其他设备有效集成,使它们能够在一个分布式、可扩展的环境下达到更高的性能水平。
网络摄像机可以与多个应用系统并行通信,以实现各种不同的功能,例如侦测画面中的运动情况,或发送不同格式的视频流等等。
分析:模拟摄像机之先天不足 模拟摄像机为何无法跨越高清这道门槛?高清这一条难以逾越的鸿沟就足以使众多模拟摄像机厂家顿足捶胸、望洋兴叹。
模拟摄像机之所以无法跨越高清这道门槛,根本原因在于其自身的先天不足。
隔行扫描:传统模拟摄像机的扫描模式采用隔行扫描,模拟视频信号经由同轴电缆传输到后端的DVR进行压缩编码,在进行高清晰的D1视频压缩之前,均需要进行奇偶两场合成一帧的处理,虽然有各式各样的高级合成算法,但是依旧会造成垂直边沿锯齿化、行间闪烁效应、运动画面模糊等问题。
这也就是硬盘录像机的录像视频质量远不如预览视频质量的根本原因之一。
分辨率:传统模拟摄像机脱胎于陈旧的模拟电视机理,原始分辨率受限于模拟电视的标准,PAL制式下的垂直分辨率625线,去消隐后575线,最高达到540线左右已经是目前的极限。
传统模拟摄像机最高分辨率可以达到D1或者4CIF左右,约合40万像素,而高清网络摄像机则没有此项限制,可以轻松达到百万级像素甚至千万级像素。
色彩还原度:模拟摄像机输出的复合模拟视频信号中包含亮度信号与色彩信号,而亮度信号与色彩信号在同一个频率范围内。
但复合视频传输给视频采集芯片时,视频采集芯片除了做A/D转换,还要做亮色分离,由于很难彻底分离亮度与色彩信号,因此我们常常发现传统模拟视频监控容易出现色彩渗透与杂色现象。
而数字高清摄像机则没有亮色分离的烦恼,色彩可以做到更加逼真。
模拟传输:传统模拟摄像机要进行模拟信号的远程传输,容易出现电磁干信号衰弱。
现场环境复杂多变,而模拟信号本身就易受电磁、雷雨等外界因素干扰,常常可以见到传输后端的图像上下移动的波纹、闪烁、雪花点等现象。
传输到DVR后又要进行A/D转换,A/D转换的过程也损失了许多画面细节和质量。
所以模拟视频的D1分辨率只不过是理论数值,在实际应用中清晰度则完全达不到理论数值水平。
而高清网络摄像机采用的是全程纯数字信号处理和传输,它首先将CMOS图像传感器采集到的光信号逐行扫描直接转化为逐行的数字信号,然后传输到DSP或专用ASIC芯片进行视频图像压缩编码,最后通过网络将数字压缩视频输出。
由于整个处理过程全部是数字化,所以数字摄像机在抗电磁干扰性、逐行扫描、画面分辨率方面都拥有传统模拟摄像机所不能比拟的优势。
分析:网络摄像机与模拟摄像机区别 从图像信号记录方式上来划分,摄像机分为模拟摄像机和数码摄像机两种。
尽管当前应用更多的是数码摄像机,但由于模拟摄像机自身的特点,模拟摄像机并不能被数码摄像机完全取代。
为了帮助广大读者更多地了解有关方面的信息,我们将在这期系列稿中,为大家讲解模拟摄像机方面的话题。
模拟摄像机,前端采用隔行扫描CMOS/CCD感光器将光信号转换成模拟电信号,然后输出到DSP,由DSP进行A/D转换与色彩调整等处理再做D/A转换调制成PAL/NTSC制式电视信号输出。
一台网络摄像机可以被看作一台摄像机和一台电脑的结合体。
它能够捕获影像并直接通过IP网络进行传输,从而使授权用户能够通过标准的基于IP的网络基础构架在本地或者远程地点实现观看、存储和管理视频数据。
1、图像 网络摄像机:让人们看的更清楚,永远是人们追求的目标,网络摄像机可以达到100w,200w,更甚至300w500wa800w像素图像的输出。
模拟摄像机:只能做到d1,cif输出2、监控 网络摄像机:内置WEB,使用一台PC上的标准WEB浏览器,就能够管理和查看图像。
能够远程管理和查看图像。
网络摄像机可将图像资料存在远程的硬盘上,易于搜寻,易于存储,不会被破坏。
模拟摄像机:闭路,只能在内部监看,不可以远程监看。
录像资料只能本地存储,也不能远程查看,容易被不法分子破坏。
3、整合性网络摄像机:内置操作系统。
使用任一台PC上的标准WEB浏览器,就能够管理和查看图像,并且可以和多画面的管理软件共用,实现多路的监控,路数不受限制。
不增加硬件的成本。
模拟摄像机:模拟摄像机要与DVR(DigitalVideoRecorder意为数字视频录像机,若仅从字面上去理解,它并没有指明记录媒体是磁带还是硬盘。
)相连,DVR的路数有一定的限制,DVR接满后,在增加射像头还要增加硬件的成本。
4、安装 网络摄像机:只需方便地将网络摄像机连接到最近的网络,并分配一个IP地址就可以。
它可以利用现有的网络作为传输平台,不用在去布线。
模拟摄像机:将同轴电缆连接到每一台摄像机,并连接到控制平台,录象设备,显示设备上。
每增加一路都要重新布线,并且没有现成的网络可以利用。
摄像机远程控制与成本对比5、远程网络摄像机:可以进行远程管理,如:录像设置,云镜控制,报警设置,双向对讲,升级管理等功能。
模拟摄像机:只能本地观看图像进行管理。
6、扩展性网络摄像机:可以轻松地将更多的网络摄像机添加到系统当中。
模拟摄像机:扩展工作非常困难,每个模拟摄像机都需要有专用的电缆,当使用长电缆时会影响到图像质量。
7、成本网络摄像机:用与高质量的网络电缆的花费通常比标准的同轴电缆要少30%到40%。
一跟网络电缆能够同时支持上百台网络摄像机和其它设备。
基于IP的网络基础设施往往处于适当的位置,也就意味着用于构建系统的成本可以降低到仅仅包括网络摄像机的成本。
模拟摄像机:同轴电缆非常昂贵,常用的RGhms的标准同轴电缆要比高质量网线贵30%到40%。
每个模拟摄像机都需要一跟电缆,如果有很多台摄像机,就必须购买很多上午电缆,并专门为这些电缆的安装和部署花钱。
人力和维护成本较高,此外系统建设成本还将包含模拟摄像机,录像机和录像带的费用。
网络摄像机拥有自己独立的IP地址,能够直接连接到网络并内置Web服务器、FTP服务器、FTP客户端、email客户端、报警管理、可编程能力以及其他众多的智能功能。
网络摄像机无需与PC机连接,它可以独立运行,并可安置在任何一个具备IP网络接口的地点。
反观那些常见的用于****的WebCamera,它们必须通过USB或者IEEE1394端口与PC机连接之后才能够正常运行。
除了视频信息之外,网络摄像机还能够通过同一网络连接实现更多其他的功能,并传输其他一些有用信息,例如:视频移动侦测、音频、数字化输入和输出(可用于实现报警联动,如触发警报或激活现场照明等)、用于传输串行数据或进行PTZ设备驱动的串行端口等等。
网络摄像机中的图像缓存还可以保存并发送报警发生前后的视频图像。
【对讲机】666号文件工业和信息化部关于150MHz、400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知如下:为满足社会对数字对讲机的使用需求,促进数字对讲机的健康发展,进一步提高频谱利用率,12月12日,工业和信息化部颁布了《关于150MHz、400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》,数字对讲机在国内发展有了正式的依据。
通知内容如下:一、本文所规定的150MHz、400MHz频段专用对讲机频率范围为:137 MHz-167 MHz,403MHz-423.5MHz.其中,水上业务专用频率台站管理仍按现行文件执行,在没有水上业务应用的地区,可将水上业务专用频率范围作为专用对讲机频率使用,但不得对相邻地区水上业务产生干扰;144MHz-146MHz频段为业余业务专用频段,不作为专用对讲机频率使用;409.75MHz-409.9875MHz公众对讲机仍按现行文件执行;为满足小范围内部寻呼业务的使用需求,在137MHz-167MHz频段内规划七个频点用于该业务。
二、150MHz、400MHz专用对讲机信道间隔由25kHz调整为12.5kHz,每信道可安排一或两个时隙;其中,150MHz频段双频使用方式收发频率间隔为5.7MHz,400MHz频段双频使用方式收发频率间隔为10MHz.三、考虑到重大活动和应急情况下对讲机频率使用需求,分别在150MHz和400MHz频段规划部分频率作为国家专用频率。
国家专用频率由国家无线电主管部门统一管理,任何个人或单位不得擅自使用。
各地遇有临时性重大活动和应急使用需求,应报国家无线电主管部门批准后使用。
四、150MHz、400MHz频段专用对讲机频率分配和使用规划及频率台站以属地化管理为主。
各地无线电管理机构可在附件一频率分配方案的基础上,结合当地实际情况,对各省(自治区、直辖市)可分配或指配的频率进行频率分配和使用的规划。
各地无线电管理机构在规划过程中,对涉及公共安全、安全生产、减灾救灾等特殊用途的使用需求,原则上应保证业务使用的延续性;对部分具有跨区域性特点的使用需求,应和相邻省(自治区、直辖市)无线电管理机构进行充分协调。
各地规划方案实施前应报国家无线电主管部门备案。
各地应采取措施做好新旧规划过渡,并在本文实施之日起6年内完成过渡。
五、自本文实施之日起半年内,原频率台站审批手续在国家办理的对讲机设台单位,应到当地无线电管理机构重新办理频率申请和设台审批手续。
对于本文实施后新提出的设台申请,各地无线电管理机构应按照本规划方案进行频率指配和管理;对于已有的合法设台单位,在频率使用到期后,应按照本规划方案重新进行频率指配。
为尽量避免过渡期设台单位进行现有设备更换而造成的损失,可向当地无线电管理机构提供现有设备购置日期、台站执照、频率占用费交纳证明等必要信息,申请延长频率使用期限。
六、生产、进口、销售和设置使用的无线电发射设备,均须取得工业和信息化部核发的无线电发射设备型号核准证。
自本文实施之日起,按照《150MHz、400MHz频段数字对讲机设备进行无线射频技术指标》(见附件二),对该频段内数字对讲机设备无线电发射设备型号核准。
同时,自2011年1月1日起,停止对该频段内模拟对讲机设备的型号核准,已取得型号核准证的模拟对讲机设备,在型号核准证到期后不再予以办理延期手续。
水上业务专用的对讲机设备,其型号核准技术指标沿用原模拟对讲机设备指标,型号核准设备名称注明“水上业务”。
公众对讲机设备型号核准技术指标仍按现行文件执行。
150MHz频段寻呼设备型号核准技术标准另行制定。