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探討安防系統(tǒng)中的關(guān)鍵視頻技術(shù)應(yīng)用

作者: 時間:2012-10-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

監(jiān)控作為一種傳統(tǒng)技術(shù)與現(xiàn)代通信技術(shù)相結(jié)合的應(yīng)用,目前在國內(nèi)外已引起了越來越多的關(guān)注。近年來,隨著寬帶的普及,計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,圖像處理技術(shù)的提高,監(jiān)控正越來越廣泛地廣泛應(yīng)用于安防領(lǐng)域,是協(xié)助公共安全部門打擊犯罪、維持社會安定的重要手段。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/164816.htm

視頻監(jiān)控的基本業(yè)務(wù)功能是提供實(shí)時監(jiān)視的手段,并對被監(jiān)視的畫面進(jìn)行錄像存儲,以便事后回放。在此基礎(chǔ)上,高級的視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以對監(jiān)控裝置進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,并能接收報警信號,進(jìn)行報警觸發(fā)與聯(lián)動。最早的視頻監(jiān)控系統(tǒng)是全模擬的視頻監(jiān)控系統(tǒng),圖像信息采用視頻電纜,以模擬方式傳輸,一般傳輸距離不能太遠(yuǎn),主要應(yīng)用于小范圍內(nèi)的監(jiān)控,監(jiān)控圖像一般只能在控制中心查看。

隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)從20世紀(jì)90年代中期開始出現(xiàn),以數(shù)字控制的視頻矩陣替代原來的模擬視頻矩陣,以數(shù)字硬盤錄像機(jī)DVR替代原來的長延時模擬錄像機(jī),將原來的磁帶存儲模式轉(zhuǎn)變成數(shù)字存儲錄像,實(shí)現(xiàn)了將模擬視頻轉(zhuǎn)為數(shù)字錄像。DVR集合了錄像機(jī)、畫面分割器等功能,跨出數(shù)字監(jiān)控的第一步。在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生了全數(shù)字的視頻監(jiān)控系統(tǒng),可以基于PC機(jī)或嵌入式設(shè)備構(gòu)成監(jiān)控系統(tǒng),并進(jìn)行多媒體管理,這類系統(tǒng)是目前視頻監(jiān)控市場的主流。

隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及,視頻監(jiān)控逐漸從本地監(jiān)控向遠(yuǎn)程監(jiān)控發(fā)展,出現(xiàn)了以網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器為代表的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器解決了視頻流在網(wǎng)絡(luò)上的傳輸問題,從圖像采集開始進(jìn)行數(shù)字化處理、傳輸,這樣使得傳輸線路的選擇更加多樣性,只要有網(wǎng)絡(luò)的地方,就提供了圖像傳輸?shù)目赡堋?/p>

計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展使視頻監(jiān)控技術(shù)更加智能化,通過在圖像及圖像描述之間建立映射關(guān)系,從而使計(jì)算機(jī)能夠通過數(shù)字圖像處理和分析來理解視頻畫面中的內(nèi)容。視頻監(jiān)控技術(shù)網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)是數(shù)字化。而智能化是“三化”的最高境界。系統(tǒng)由目視解釋轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器自動解釋是視頻監(jiān)控技術(shù)的飛躍,是安防技術(shù)的發(fā)展的必然。下面從四個方面簡要一下中的視頻技術(shù)

一、圖像傳感器技術(shù)

視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心部分就是圖像傳感技術(shù),目前,監(jiān)控?cái)z像機(jī)的圖像傳感器正逐漸從傳統(tǒng)的CCD向CMOS轉(zhuǎn)變。這兩種傳感器各有長短,但一直以來,CMOS傳感器的缺點(diǎn)漸漸減少。CMOS圖像傳感器低成本、高集成度為其主要特點(diǎn),圖像質(zhì)量已不輸于CCD。與基于CCD的探頭相比,CMOS探頭的集成度更高,因?yàn)镃MOS傳感器集成了許多外圍處理功能,所需器件比CCD探頭少,且CMOS探頭的功耗要低得多。從整個系統(tǒng)來看,CMOS傳感器可將成本大大降低。

CMOS傳感器與CCD傳感器的比較CCD(ChargeCoupledDevice),即“電荷耦合器件”,以百萬像素為單位。數(shù)碼相機(jī)規(guī)格中的多少百萬像素,指的就是CCD的分辨率。CCD是一種感光半導(dǎo)體芯片,用于捕捉圖形,廣泛運(yùn)用于掃描儀、復(fù)印機(jī)以及無膠片相機(jī)等設(shè)備。與膠卷的原理相似,光線穿過一個鏡頭,將圖形信息投射到CCD上。但與膠卷不同的是,CCD既沒有能力記錄圖形數(shù)據(jù),也沒有能力永久保存下來,甚至不具備“曝光”能力。所有圖形數(shù)據(jù)都會不停留地送入一個“模-數(shù)”轉(zhuǎn)換器,一個信號處理器以及一個存儲設(shè)備(比如內(nèi)存芯片或內(nèi)存卡)。CCD有各式各樣的尺寸和形狀,最大的有2×2平方英寸。1970美國貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明了CCD。二十年后,人們利用這一技術(shù)制造了數(shù)碼相機(jī),將影像處理行業(yè)推進(jìn)到一個全新領(lǐng)域。

CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor),即“互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體”。它是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)一種重要的芯片,保存了系統(tǒng)引導(dǎo)所需的大量資料。有人發(fā)現(xiàn),將CMOS加工也可以作為數(shù)碼相機(jī)中的感光傳感器,其便于大規(guī)模生產(chǎn)和成本低廉的特性是商家們夢寐以求的。

從技術(shù)的角度比較,CCD與CMOS有如下四個方面的不同:

1.信息讀取方式:CCD電荷耦合器存儲的電荷信息,需在同步信號控制下一位一位地實(shí)施轉(zhuǎn)移后讀取,電荷信息轉(zhuǎn)移和讀取輸出需要有時鐘控制電路和三組不同的電源相配合,整個電路較為復(fù)雜。CMOS光電傳感器經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后直接產(chǎn)生電流(或電壓)信號,信號讀取十分簡單。

2.速度:CCD電荷耦合器需在同步時鐘的控制下,以行為單位一位一位地輸出信息,速度較慢;而CMOS光電傳感器采集光信號的同時就可以取出電信號,還能同時處理各單元的圖像信息,速度比CCD電荷耦合器快很多。

3.電源及耗電量:CCD電荷耦合器大多需要三組電源供電,耗電量較大;CMOS光電傳感器只需使用一個電源,耗電量非常小,僅為CCD電荷耦合器的1/8到1/10,CMOS光電傳感器在節(jié)能方面具有很大優(yōu)勢。

4.成像質(zhì)量:CCD電荷耦合器制作技術(shù)起步早,技術(shù)成熟,采用PN結(jié)或二氧化硅(SiO2)隔離層隔離噪聲,成像質(zhì)量相對CMOS光電傳感器有一定優(yōu)勢。由于CMOS光電傳感器集成度高,各光電傳感元件、電路之間距離很近,相互之間的光、電、磁干擾較嚴(yán)重,噪聲對圖像質(zhì)量影響很大,使CMOS光電傳感器很長一段時間無法進(jìn)入實(shí)用。近年,隨著CMOS電路消噪技術(shù)的不斷發(fā)展,為生產(chǎn)高密度優(yōu)質(zhì)的CMOS圖像傳感器提供了良好的條件。

目前,CCD技術(shù)主要掌握在索尼、佳能、奧林巴斯等幾大廠商手中。主流的數(shù)碼相機(jī)均采用CCD作為光敏傳感器件,像素?cái)?shù)一般為三百萬左右。其制造工藝復(fù)雜,功耗大,成本較高。未來,采用CCD傳感器的數(shù)碼相機(jī)將繼續(xù)朝著提高像素?cái)?shù),增加拍攝功能,提高照片質(zhì)量的方向發(fā)展,力爭在各項(xiàng)指標(biāo)上早日達(dá)到傳統(tǒng)相機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。

采用CMOS傳感器的數(shù)碼相機(jī)一般低于130萬像素,主要面向以家庭、個人用戶為主的低端市場。其時尚化、多功能、價格低的優(yōu)勢受到了普通消費(fèi)者的歡迎。國內(nèi)的數(shù)碼相機(jī)廠商對CMOS數(shù)碼相機(jī)傾注了極高的熱情,包括海鷗、先科、喜馬拉雅等先后推出了相應(yīng)產(chǎn)品。CMOS可塑性較高,未來除了數(shù)碼相機(jī)之外,將在傳真機(jī)、掃描儀、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、安全偵測系統(tǒng)等方面得到廣泛應(yīng)用。目前市場上CMOS產(chǎn)品不多,但在美國,包括Intel、ATI在內(nèi)的多家公司都在積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。今年7月,歐洲的獨(dú)立半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)IMEC公布了兩個有關(guān)CMOS的研發(fā)項(xiàng)目,其中探索CMOS技術(shù)極限的“AdvancedDeviceImplementationProgram”,其目標(biāo)是確立國際半導(dǎo)體技術(shù)規(guī)劃(ITRS)的最新版本,并提出面向60nm~30nm的技術(shù)。


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