SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
Download to read offline
Системы охранного телевидения для проектировщиков.
Обзор технических решений и методические указания по
проектированию на примерах оборудования LTV.
ЛУИС +
02
ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
10:00-10:10 Введение
10:10-10:15 Основные составляющие системы
10:25-10:35 Основные понятия используемые при проектировании СОТ
10:35-10:45 Основные задачи решаемые проектировщиком при создании СОТ на оборудовании LTV
11:00-11:40 Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
11:40-11:45 Интеграция оборудования LTV
12:00-12:20 Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами
12:20-12:45 Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами
12:45-13:20 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
13:20-13:35 Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей
13:35-13:45 Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов
13:45-13:55 Принципы построения СКС
13:55-14:05 Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата
14:15-14:25 Определение параметров рабочего места оператора
14:25-14:35 Определение типа источников электропитания, в том числе и резервного электропитания.
Определение сечения кабеля питания
14:35-14:45 Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические
требования
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
15:00-15:45 Основные инструменты САПР используемые при проектировании в AutoCAD. Пример готового
проекта в AutoCAD
16:00-16:45 Основные инструменты САПР используемые при проектировании в NanoCAD OPS 7.0. Пример
готового проекта в NanoCAD OPS 7.0
ПЛАН СЕМИНАРА
03
1. ГОСТ Р 51558-2000 СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.
2. РД 78.36.003-2002 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
3. Р 78.36.007-99 ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И
СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ.
4. Р 78.36.002-99 РЕКОМЕНДАЦИИ. ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
5. Р 78.36.008-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДОМОФОНОВ.
6. РД 78.36.002-2010 РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
7. РД 45.176-2001 АППАРАТУРА СВЯЗИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИИ КОММУТАЦИИ КАДРОВ В
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА УРОВНЕ ЗВЕНА ДАННЫХ.
8. ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
9. ГОСТ 53246-2008 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
10. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК издание 7
11. ГОСТ Р 21.1101-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СИСТЕМА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года N 87)
12. РД 25.952-90 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
1. Нормативная база используемая для
проектирования СОТ
04
2.Основные составляющие системы
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
Телевизионная
камера Видеомонитор Источник питания Соединительные
линии
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
Устройства управления и
коммутации видеосигналов Видеонакопитель Вспомогательные
устройства
Обнаружитель движения
ГОСТ Р 51558-2000
05
Функциональные
характеристики
системы
Группы систем
С ограниченными
функциями
С расширенными
функциями
Многофункциональные
Запись и
воспроизведение
системы
- Режим записи в реальном
времени
Режим длительного времени записи,
автоматическое переключение из режима
длительного времени записи в режим записи в
реальном времени, откат видеограмм, вывод
стоп-кадра на отдельный монитор без остановки
записи
Управление и
коммутация
видеосигналов
- Наличие
энергонезависимой памяти,
резервирование
электропитания СОТ,
компенсация засветок
сзади, ручное переключение
из состояния наблюдения в
состояние охраны
Передача информации на устройства сбора
информации или ЭВМ, управление фокусным
расстоянием и диафрагмой, компенсация
прямых и задних засветок, контроль
работоспособности линий
Вывод на экран
видеомонитора
служебной
информации
Номер и/или имя
телекамеры
- Вывод на монитор: даты, времени, режима
записи, визуальное отображение на планах
охраняемых зон, текстовое извещение
оператора о тревоге.
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
3.1. Функциональные характеристики СОТ в соответствии с ГОСТ Р 51558-2000
06
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
3.2. Зоны объекта, которые следует оборудовать телевизионными
камерами в соответствии РД 78.36.003-2002
 Периметр территории
 КПП
 Главный и служебные входы
 Помещения, коридоры, по которым производится перемещение денежных
средств и материальных ценностей
 Другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта
или по рекомендации сотрудника подразделения ведомственной охраны
07
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
3.3. Категории значимости объекта в соответствии Р 78.36.002-99
Класс
системы
Категории
значимости
объекта
Характеристики значимости объекта Производственное назначение
или другое назначение объекта
Высший А Объекты, зоны объектов (здания, помещения,
территории), , несанкционированное
проникновение на которые может принести особо
крупный или невосполнимый
материальный и финансовый ущерб, создать угрозу
здоровью и жизни большого количества людей и
привести к другим тяжелым потерям
Хранилища и
депозитарии банков,
места хранения вредных и
радиоактивных веществ и отходов,
места хранения оружия,
боеприпасов, наркотических
веществ и т. п.
Средний Б Объекты, зоны объектов несанкционированное
проникновение на которые может принести
значительный
материальный и финансовый ущерб, создать угрозу
здоровью и жизни людей находящихся на объекте
Кассовые залы банков, подъезды
инкассаторских машин, пути
переноса денег, автостоянки,
склады и помещения с ценными
материалами, оргтехникой и т. п.
Общего
назначения
В Прочие объекты Торговые залы магазинов,
служебные помещения учреждений
08
3.4. Классификация зон объекта в соответствии с Р 78.36.002-99
Зоны объекта Характеристики зон
Зона видеонаблюдения Зоны объекта, в которых осуществляется наблюдение телевизионными
камерами
Зона видеоохраны Зоны объекта, в которых осуществляется наблюдение телевизионными
камерами и при изменении ситуации выдается сигнал тревоги с помощью сигналов,
генерируемых средствами видеоохраны
Зона защиты Зоны объекта, которые оборудованы интегрированными системами охраны
(включая средства сигнализации, устройства контроля доступа и т.п.) и в которых
видеонаблюдение может производиться по сигналам тревоги от средств сигнализации,
устройств контроля доступа и т.п.
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
Режим Характеристики режимов
Режим 1 Видеонаблюдение
Режим 2 Видеонаблюдение с видеозаписью
Режим 3 Одновременное видеонаблюдение и видеоохрана
Режим 4 Видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и приоритетным выбором (выделением) для
видеонаблюдения и видеозаписи камеры (камер), с которых приходит сигнал тревоги
Режим 5 Видеозащита, т.е. видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и приоритетным выбором
(выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи камер, из зон наблюдения которых приходит сигнал
тревоги от средств охранно-пожарной сигнализации, устройств контроля доступа или других систем,
входящих вместе с системой видеоконтроля в комплекс ИСО
09
3.5. Режимы работы системы в соответствии с Р 78.36.002-99
Категории значимости объекта Типы защиты Режим работы системы
А Видеозащита 4, 5
Б Видеозащита, видеоохрана 4, 5
В Видеоохрана, видеонаблюдение 1-4
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
10
3.6. Цели и задачи видеоконтроля
1. Обнаружение - 25 пикселей/метр, МРД свыше 15 мм
общее наблюдение за обстановкой
верификация тревоги от системы охранной сигнализации
обнаружение всех перемещающихся в определенном направлении
2. Различение - 125 пикселей/метр, МРД менее 15 мм
контроль наличия посторонних
наблюдение за работой сотрудников
контроль за подходом посторонних лиц к запретной зоне
3. Идентификация - 500 пикселей/метр, МРД до 2 мм
получение четкого изображения лица
идентификация записанного изображения с хранящимся в базе данных
определение номера автомобиля
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
Р 78.36.008-99EN 50132-7:2012
Р 78.36.008-99EN 50132-7:2012
Р 78.36.008-99EN 50132-7:2012
11
3.7. Содержание технического задания на проектирование
1. Общие сведения:
заказчик, основания для проектирования, назначение и цели создания системы,
нормативные документы и прочие сведения
2. Технические требования к проектируемой системе:
-описание объекта(место расположения, площадь, ограждения и их длинна, подходы и
проезды, режимные ограничения, график работы персонала, температурный режим,
специфические условия эксплуатации оборудования, особые условия), требования к
размещению оборудования, требования по условиям эксплуатации, требования к
безопасности, требования к продолжительности непрерывной работы, требования к
электропитанию, требования к обслуживанию и ремонту
3. Исходные данные для проектирования: прилагаемые чертежи, язык интерфейса,
режимы записи, режимы поиска записанных фрагментов, организация доступа к архивам
видеоинформации, возможность копирования видеоинформации на съемные носители,
длительность хранения информации, доступ по сети, целевые задачи видеоконтроля в
каждой зоне, наличие искусственного освещения в каждой зоне, динамичность сцены и
требуемая частота кадров при отображении/записи, требования к форматам сжатия,
количество потоков, диапазон температур в зонах, специальные функции, наличие
аудио-канала, типы детекторов для записи, способы обеспечения питания,
архивирование видеозаписей с использованием видеорегистраторов или серверов, RAID
массив или NAS накопитель, срок хранения архива и запас его емкости.
4. Данные для составления сметной документации
5. Перечень предоставляемой документации
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
РД 25.952-90
12
3.8. Типы документации
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
Проектная документация (стадия П) — документация, содержащая текстовые и
графические материалы и определяющая инженерно-технические решения для
обеспечения строительства, реконструкции и/или технического
перевооружения объектов капитального строительства.
Рабочая документация (стадия Р) — совокупность текстовых и графических
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной
документации технических решений объекта капитального строительства,
необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения
строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление
строительных изделий.
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
13
Текстовая часть:
1. обложка
2. титульный лист
3. содержание тома
4. ведомость "Состав проектной документации"
5. пояснительная записка
6. общие данные
Графическая часть:
7. схема структурная общая
8. схемы размещения компонентов СОТ
9. схемы размещения источников охранного освещения
10. схемы прокладки линий связи и электропроводок
11. чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый
документ, шифр «Н»)
12. спецификация оборудования, изделий и материалов
(прилагаемый документ, шифр «С»)
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
3.9. Состав проектной документации
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
14
1. обложка
2. титульный лист
3. ведомость рабочих чертежей основного комплекта
4. ведомость ссылочных и прилагаемых документов
5. ведомость основных комплектов рабочих чертежей
6. условные обозначения
7. общие указания
8. схема структурная общая
9. схемы размещения компонентов СОТ
10. схемы размещения источников охранного освещения
11. схемы прокладки линий связи и электропроводок
12. схемы электрические принципиальные (схемы подключения)
13. схемы установки оборудования в помещении охраны
14. схема монтажа
15. кабельный журнал
16. чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый
документ, шифр «Н»)
17. спецификация оборудования, изделий и материалов
(прилагаемый документ, шифра «С»)
3.10. Состав рабочей документации
3. Основные понятия, используемые при
проектировании СОТ
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
15
4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при
создании СОТ на оборудовании LTV
16
4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при
создании СОТ на оборудовании LTV
17
ЗОНА ЗАКРЫТЫХ
ОТАПЛИВАЕМЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ / ЗОНА
ИНДЕНТИФИКАЦИИ (500 п/м)
ЗОНА ЗАКРЫТЫХ
ОТАПЛИВАЕМЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ / ЗОНА
РАСПОЗНАВАНИЯ (125 п/м)
УЛИЧНАЯ,
АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА /
ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ
(25 п/м)
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ЗОНА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при
создании СОТ на оборудовании LTV
Версии ПО
Small: N=20, M=1, K=2
Medium: N=400, M=5, K=10
Large: N=∞, M= ∞, K= ∞
18
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
5.1. IP-система с количеством камер N. Вариант 1
LTV IP E-series
LTV IP M-series
ЛВС
LTV IP Т-series
Коммутатор
c PoE 1
Коммутатор c PoE S
Сервер VIDEOMAX 1
ПО LTV Gorizont
Сервер VIDEOMAX M
ПО LTV Gorizont
УРМ VIDEOMAX К
ПО LTV Gorizont
…
УРМ VIDEOMAX 1
ПО LTV Gorizont
ПО NVMS-1000
N=256, до 4
мониторов
19
5.2. IP-система с количеством камер N. Вариант 2
LTV IP E-series
ЛВС
Коммутатор c PoE 1
LTV-NVR-1633P -1
LTV-NVR 1
…
УРМ VIDEOMAX
LTV-NVR MКоммутатор PoE S
LTV-NVR-1633P -R
……
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
20
5.3. IP-система с количеством камер N. Вариант 3
LTVIPM-series
ЛВС
Коммутатор c PoE 1
LTV RNM-160 0G -1
LTV RNM 1
…
УРМ VIDEOMAX
LTV RNM MКоммутатор PoE S
LTV RNM-160 0G-R
……
ПО LTV CMS
N=256, до 4
мониторов
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
21
5.4. Аналоговая система с количеством камер N
LTVаналог
ЛВС
УРМ VIDEOMAX
LTV-DVR 1
…
…
LTV-DVR R
ПО LTV CMS
N=256, до 4
мониторов
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
22
5.5. HD-TVI система с количеством камер N
LTVHD-TVI
ЛВС
УРМ VIDEOMAX
LTV-TVR 1
…
…
LTV-TVR R
ПО LTV CMS
N=256, до 4
мониторов
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
23
5.6. HD-SDI система с количеством камер N
LTVHD-SDI
ЛВС
УРМ VIDEOMAX
LTV-HVR 1
…
…
LTV-HVR R
ПО LTV CMS
N=256, до 4
мониторов
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
24
5.7. Гибридная система с количеством камер N. Вариант 1
ЛВС
УРМ VIDEOMAX
LTV-TVR
Камеры LTV
HD-TVI
Камеры
LTV аналог
LTV-DVR
LTV-NVR-1633P
Камеры
LTV IP
E-series
Камеры
LTV IP
M-series
LTV RNM-160 0G
Камеры
LTV IP
T-series
ПО LTV
Gorizont
Medium: N=400
Large: N=∞
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
Сервер VIDEOMAX
ПО LTV Gorizont
ПО LTV CMS
N=256, до 4
мониторов
25
5.7. Гибридная система с количеством камер N. Вариант 2
Камеры LTV
HD-SDI
ЛВС
УРМ VIDEOMAX
LTV-TVR
LTV-HVR
Камеры LTV
HD-TVI
Камеры
LTV аналог
Камеры
LTV IP
E-series
Камеры
LTV IP
M-series
Камеры
LTV IP
T-series
Коммутатор c PoE
LTV-DVR-1673-HV
5. Примеры схем построения на основе IP,
аналоговых, НD и гибридных систем
26
6. Интеграция оборудования LTV
6.1 IP камеры LTV интегрированы в ПО следующих производителей
6.2 ИСО «ОРИОН» поддерживает следующие системы видеонаблюдения
27
6. Интеграция оборудования LTV.
6.3 АПК «Бастион» поддерживает следующие системы видеонаблюдения
28
7. Методика выбора оборудования LTV по
номенклатуре с примерами
7.1. Старая номенклатура оборудования:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LTV - C M S - P 3 0 0 0 L - F
TC C H B 4 1 1 1 H V
HC D V E 6 2 2 2 W T
IC M1 T 7 3
M2 8
9
1. Тип устройства:
С-аналоговая камера
ТС-TVI камера
НС-SDI камера
IC-IP камера
2. Режим:
M-черно-белая
С-цветная или «день/ночь»
с электронным отключением
D-«день/ночь»
со сдвигаемым ИК-фильтром
3. Разрешение:
S-стандартное(460ТВЛ)
Н-высокое(700ТВЛ)
V-4CIF
M1-1,3 мегапикселя
M2-2 мегапикселя
4. Серия (опционально):
Р- Professional
B- Base
E- серия
Т- серия
5. Тип корпуса:
3-миниатюрный квадратный
4-стандартный
6-уличный цилиндрический
7-купольный
8-уличный купольный
9-уличный купольный
типа «шар»
6. Чувствительность:
0- стандартная (0,14лк при F=1,4)
1- высокая (0,0014лк при F=1,4)
2- высокая с режимом накопления
7. Напряжение питания:
0-12В постоянного тока
1-12В постоянного/24 переменного тока
2-220В переменного тока
3- поддержка питания PoE
8. Внутренний номер линейки в серии
9. Дополнительные параметры:
L-встроенная ИК-подсветка
Н-наличие встроенного обогревателя
W-наличие функции WDR
10. Тип объектива и фокусное расстояние
(опционально):
F-Объектив с фиксированным фокусным
расстоянием + фокусное расстояние
V-вариофокальный объектив + два фокусных
расстояния
Т-объектив трансфокатор+ кратность
трансфокатора
29
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.1 Старая номенклатура оборудования (продолжение):
1 2 3 4 5 6
LTV - L N N - **** M - M12
M V IR
V Z
D
1. Тип устройства:
L – объектив
2. Диафрагма:
N – без регулировки диафрагмы
M – ручная регулировка диафрагмы
V – автоматическая регулировка диафрагмы
постоянным током
D – автоматическая регулировка диафрагмы
видеосигналом
3. Фокусное расстояние:
N – постоянное фокусное расстояние
V – ручная регулировка фокусного расстояния
(вариофокальный)
Z – дистанционное управление фокусным
расстоянием (трансфокатор)
4. Значение фокусного расстояния (варианты):
0028 – постоянное фокусное расстояние, f=2.8
мм
2806 – переменное фокусное расстояние,
f=2.8-6 мм
5. Особенности объектива (опционально):
M – мегапиксельный
6. Особенности объектива (опционально):
M12 – миниатюрный объектив с резьбой М12
IR – объектив для камер «день/ночь»
ОБЪЕКТИВ
30
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.1 Старая номенклатура оборудования (продолжение):
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1 2 3 4
LTV - DVR - 04 30/50 M
TVR 08 40
HVR 16 60
NVR 32 70
48
1. Тип устройства:
DVR- аналоговый видеорегистратор
TVR- HD-TVI видеорегистратор
HVR- HD-SDI видеорегистратор
NVR- IP видеорегистратор
2. Количество каналов записи
3. Серия:
30/50- Light
40 – Classic
60 - Optima
70 - Professional
4. Дополнительные параметры
(опционально):
M - мобильный
31
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.2 Новая номенклатура оборудования :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LTV C S B - 1 0 0 0-V 0-V
R T L 2 1 1
D H M 3 2 2
L N P 4 3
A A Q 5 4
S C E 6 5
U M 7 6
P 8 7
T 9 8
Q
L
2. Тип устройства:
С(Camera)-видеокамера,
R(Recoder)-видеорегистратор,
D(Display) – монитор,
L(Lens)- объектив,
A(Accessories)- аксессуары,
S(Side product)-другая продукция
3. Технология обработки
данных:
T(TVI), H(HDI), N(Network)-IP, A-
AHD, C(CVI), U(Universal)-для
объективов и кронштейнов
4. Серия:
аналоги и HD
B = Base, L = Light , M = Medium, P =
Professional, Q = Special
IP
E = Eco, M = Medium, P =
Professional, T = Technology, Q =
special, L = lite
5. Исполнение:
аналоги и HD
1 – indoor PTZ, 2 – outdoor PTZ, 3 –
SOHO, 4 – box, 6 – bullet, 7 - indoor
dome, 8 - outdoor dome, 9 - eyeball.
6. Разрешение:
аналоги и HD
0-600/700ТВЛ, 1-720р, 2-1080р, 3-
3МП…
7. Поколение.
32
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.2 Новая номенклатура оборудования(продолжение) :
10BIT 9BIT 8BIT 7BIT 6BIT 5BIT 4BIT 3BIT 2BIT 1BIT
FishEye Поддержка
Wi-FI
Ифракрас
ная
подсветка
Объектив-
трансфок
атор
Моторизир
ованный
объектив
Вариофока
льныйf=5-
50/7-22
Вариофокал
ьныйf=2,8-
12/3-10/3-9
Фикс.
фокус
f6/30x
Фикс.фокус
f3.6/f4/18x/20x
Фикс.
фокус
f2.8/10x
Телевизионные камеры
10BIT 9BIT 8BIT 7BIT 6BIT 5BIT 4BIT 3BIT 2BIT 1BIT
Поддержк
WI-FI/3G
встроенныйPoE-
коммутатор
RAID-массив более
8HDD
8HDD 4HDD
Видеорегистратор
Пример: 0G-0000010000 видеорегистратор со встроенным коммутатором PoE
Перевод из двоичной системы счисления в 32-ричную систему
Можно выполнить используя приложение для Android
Numeral System Calculator
33
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.3 Пример подбора оборудования:
ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ
Для этой зоны выберем степень детализации камеры 3Мп, подберем ее номенклатуру
1-IP камера получаем LTV-IC…
2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD…
3-матрица камера разрешением 3Мп LTV-IСDМ3-…
4-так как 3 Мп камеры присутствуют только в серии Т, то LTV-IСDМ3-T…
5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ3-T8
6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ3-T82
7- поддержка PoE LTV-IСDМ3-T823…
8-номер линейки ноль LTV-IСDМ3-T8230…
Осталось две модели выбираем камеру с фиксированным объективом LTV-ICDM3-T8230H-F3.6
Количество входных групп 5 штук по одной камере на вход
IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3"
CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15
к/с, 0.3/0.01 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=3,6 мм с АРД,
встроенный микрофон, аудио вход/выход (полный
дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100,
детектор движения, BNC выход (через переходник),
поддержка microSDHC/SDXC карт, уличная, -
40°С...+50°С, холодный старт при -40°, PoE (IEEE
802.3af)/12В (DC), 8.5Вт, 110x47 мм
LTV-ICDM3-T8230H-F3.6
Аналог на новой
номенклатуре
LTV CNТ-830 42
34
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.3 Пример подбора оборудования:
ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ (176
п/м)
Для этой зоны выберем степень детализации камеры 2Мп, подберем ее номенклатуру
1-IP камера получаем LTV-IC…
2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD…
3-матрица камера разрешением 2Мп LTV-IСDМ2-…
4-так как 2 Мп камеры присутствуют в серии E, то LTV-IСDМ2-E…
5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ2-E8
6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ2-T82
7- поддержка PoE LTV-IСDМ2-T823…
8-номер линейки ноль LTV-IСDМ2-T8230…
Осталось три модели, из них выбираем с фиксированным объективом: LTV-ICDM2-E8231L-F4
Количество с учетом того что при f=4мм дистанция распознавания = 6м, получаем 12 штук
IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех.
ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264,
объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный
WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения,
тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка
microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -
40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.48 Вт,
150х114 мм
LTV-ICDM2-E8231L-F4
Аналог на новой номенклатуре
LTV CNE-830 42
35
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.3 Пример подбора оборудования:
УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА/ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ (35 п/м)
Для этой зоны выберем степень детализации камеры 1Мп, подберем ее номенклатуру
1-IP камера получаем LTV-IC…
2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD…
3-матрица камера разрешением 1Мп LTV-IСDМ1-…
4-так как 1 Мп камеры присутствуют в серии E, то LTV-IСDМ1-E…
5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ1-E9
6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ1-T92
7- поддержка PoE LTV-IСDМ1-T923…
Осталось только одна модель, камера с с фиксированным объективом LTV-ICDM1-E9235L-F3.6
Количество с учетом того что при f=3.6мм дистанция обнаружения= 27м, получаем 4 штуки
IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар»,
"день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS,
1280х720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм,
встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор
движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -
40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 108x90.4
мм
LTV-ICDM1-E9235L-F3.6
Аналог на новой номенклатуре
LTV CNE-935 42
36
7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с
примерами.
7.3 Пример подбора оборудования:
Теперь мы можем подобрать общую структурную схему
Версии ПО
Medium: N=400, M=5, K=10
ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ
Коммутатор c
PoE
Сервер с отображением
VIDEOMAX
ПО LTV Gorizont
LTV-ICDM2-E8231L-F4
12 штук
LTV-ICDM1-E9235L-F3.6
4 штуки
LTV-ICDM3-T8230H-F3.6
5 штук
УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ЗОНА/ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ
ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ
378. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
Входные
параметры:
Н-высота установки
камеры, мм
d1 – расстояние до
дальнего конца
сцены, мм;
f – фокусное
расстояние
объектива, мм.
Нmin –
минимальная
высота объекта
контроля на
ближней зоне
видимости камеры,
мм;
Нmax –
максимальная
высота объекта
контроля на
дальней зоне
видимости камеры,
мм;
MG, MV- ширина и высота матрицы
видеокамеры, мм;
OG, OV-ширина и высота сцены, мм;
RV-вертикальное разрешение матрицы, пикс
(для аналоговой камеры горизонтальное
разрешение матрицы, ТВЛ);
PIXM-какая целевая задача
видеоконтроля должна выполняться в
сцене, в пикселах на метр либо в мм
(для аналога).
8.1 Блоки УГО с отображением зоны видимости, входные параметры отображения:
388. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.2 Расчетные параметры отображения:
Ширина Высота Ширина Высота
1/4" 3,6 2,7 3,9 2,2
1/3,2" 4,5 3,3 4,9 2,7
1/3" 4,8 3,6 5,2 2,9
1/2,9" 4,9 3,7 5,4 3
Соотношение сторон
Формат
матрицы
4:3 16:9
fG-расчетное фокусное расстояние объектива по горизонтали, мм
fG=MG*d1/OG
fV-расчетное фокусное расстояние объектива по вертикали, мм
fV=MV*d1/OG
d-расчетное расстояние на котором будет выполняться
целевая задача видеоконтроля, мм
d=sqrt((4*pow(RV,2)*1000000)/(9*pow(PIXM,2)*pow(tan(angG),2))-pow(H-Hmax,2))
d=sqrt((pow(RV,2)*pow(PIXM,2))/(4*pow(tan(angG),2))-(pow(H-Hmax,2)))
angG/angV-половина угла зрения объектива по горизонтали/по вертикали, градусы
angG=atan(MG/(2*f)) angV=atan(MV/(2*f))
ang-угол наклона камеры к вертикали, градусы
ang=atan(d1/(H-Hmax))-angV
Зона видимости L1=d1 L2=d1-((H-hmin)*tan(ang-angV))
S1=(H-Hmax)*tan(angG)/cos(ang+angV) S2=(H-hmin)*tan(angG)/cos(ang-angV))
Разрешение объекта: RV1/RV2-разрешение сцены на дальней/ближней зоне видимости камеры
(для аналоговых камер МРД, мм)
RV1=4*RV*1000/(6*S1)
RV2=4*RV*1000/(6*S2)
RV1=2*S1/RV RV2=2*S2/RV
398. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.3 Дополнительные расчетные параметры:
Расчет чувствительность матрицы камеры, лк: E=Ec*R*T/(4*pow(F,2))
Eс -освещенность сцены, лк; R – коэффициент отражения объекта контроля(таблица 3); F –светосила
объектива (Таблица 4);
T–коэффициент передачи объектива(таблица 4).
Определить Eс на объекте можно экспонометром или с помощью фотоаппарата используя таблицу 1,
если нет возможности выезда на объект использовать таблицу 2
ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2
Освещенность в
помещении, лк
Освещенность на
улице, лк
Склад 20-75 Яркий
солнечный полдень
1100000-1000000
Коридор,
лестница
30-200 Пасмурный
день
100-10000
Магазин 75-300 Сумерки 1-10
Офис 200-500 Полная
луна
0,1-1
Светлая
комната (у
окна)
100-
1000
Безлунная
ночь
0,0001-0,001
408. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.3 Дополнительные расчетные параметры:
ТАБЛИЦА 3
ТАБЛИЦА 4
418. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.3 Дополнительные расчетные параметры:
В В’
C
C’
D’
D



а b
Фокус при наводке на
резкость точки «В»
Глубина резкости
Предметное пространство Пространство изображений

Плсоскость
ПЗС матрицы
Глубина резко изображаемого пространства:
-дистанция до передней границы резко изображаемого
пространства, м
-дистанция фокусировки, м
- дистанция до задней границы резко изображаемого
пространства, м
-фокусное расстояние объектива, м
-диафрагменное число
- допустимый кружок рассеяния, м
ГРИП определяется разностью между задней и передней границами резкости:
428. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
ПОМЕЩЕНИЯ. Вариант 1
438. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
ПОМЕЩЕНИЯ. Вариант 2
448. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
КОРИДОРЫ. Вариант 1
458. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
КОРИДОРЫ. Вариант 2
468. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
478. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
ПЕРИМЕТР.
488. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
ПАРКОВКА.
498. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.
8.4 Примеры размещения оборудования:
50
9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.
http://www.ltv-cctv.ru/support/calc.php
Подбор видеорегистраторов осуществить по количеству поддерживаемых каналов,
входов/выходов, разрешению на канал, скорости записи и поддерживаемый объем
дискового пространства
51
9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.
http://www.ltv-cctv.ru/support/calc.php
52
9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.
http://www.videomax-server.ru/videocalcip.html.
53
9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.
СЕРВЕРЫ - 2шт.
УРМ - 2шт.
54
9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.
Номенклатура коммутаторов NETGEAR
1. Скорость интерфейсов коммутатора
• F = Fast Ethernet (100Mb/s)
• G = Gigabit Ethernet(Gb/s)
• X = 10 Gigabit Ethernet(10Gb/s)
2. S = Switch
3. Серия коммутатора
• 1 = настольный, внешний БП
• 5 = для монтажа в стойку,
внутренний БП
4. Количество портов (2 цифры)
5. Дополнительные возможности
• P = поддержка PoE
• F = оптические порты
• S = подключение в стек
На основании данных по потокам Мб/с от каждой IP-видеокамеры, общего потока
генерируемого с IP-видеокамер, количества необходимых серверов и рабочих станций
выбираем сетевой коммутатор NetGear.
Коммутатор должен иметь возможность агрегации
каналов, WEB- управление, поддержка стандарта
IEEE 802.1p priority queues (QoS) и IEEE 802.1Q
VLANs. Для обеспечения питания камер по PoE
следует обратить внимание на бюджет PoE(это то
количество мощности которое коммутатор может
распределить по всем его портам
с поддержкой PoE)
55
9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.
Древовидная топология Топология «звезда»
56
9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.
Определение количества физических подсетей.
Определение максимально допустимых потоков от каждой камеры.
57
9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.
Распределение скорости потоков в сети на 49 камер.
58
9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.
Варианты использования оптоволоконных вставок.
58
10. Принципы построения СКС.
После выбора активного оборудования подбираем
пассивное оборудование и телекоммуникационный
шкаф, в случае если устройств менее трех, то
допускается настольное размещение оборудования.
Подбор шкафа выполняется по его глубине,
высоте и максимально допустимой нагрузке.
- Глубина равна наибольшему по глубине
оборудованию плюс 50 мм.
- Высота шкафа рассчитывается суммированием
необходимого количества юнитов для размещения
всего пассивного и активного оборудования, либо
по формуле: Н=(9/27)*N+7, где N-количество
видеокамер, Н- высота шкафа в юнитах.
- Максимально допустимая нагрузка равна
максимальный вес установленного оборудования с
запасом не менее 40%.
Теперь необходимо рассчитать тепловой баланс. И
выбрать необходимое климатическое оборудование
59
12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата.
60
12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата(продолжение).
Точка росы – TrH, °C
61
12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата(продолжение).
62
12. Определение параметров рабочего места оператора.
V- размер видеомонитора по диагонали,
a – острота зрения человека равная
одной угловой минуте,
R-разрешающая способность СОТ.
dmin-это расстояние, выбирается из
соображений безопасности оператора
dmax-должно быть таким, чтобы
характеристики зрения человека не
влияли на общее разрешение СОТ.
dmax = 2V/(5*R*tan(a/2))
d – выбирать в диапазоне [dmin; dmax]
63
13. Определение типа источников электропитания, в том числе и резервного
электропитания. Определение сечения кабеля питания.
А=1,3*I*t , где А – расчетная емкость АКБ
I –суммарный ток группы электроприемников, А
t –время резервирования, ч
Емкость для ИБП
Емкость для ИП
I=P/220 , где I – ток на выходе ИБП,А
P– мощность потребителя, Вт
Ток АКБ Ia=I*220/(12*n) , где n– КПД инвертора
А=1,3*Ia*t/N , где N – количество АКБ подключаемых к ИБП
Определить сечение кабеля питания, при котором самый удаленный
потребитель на линии питания будет сохранять свою работоспособность, по
формуле
S=2000000*r*I *L/(U-Umin), где r – удельное сопротивление проводника, Ом*м
L –длинна линии питания, м; U –напряжение источника питания, В;
Umin –минимальное рабочее напряжение нагрузки, В;
64
14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные
технические требования.
Для цифровых систем существуют следующие категории кабелей и разъемов
65
14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные
технические требования.
Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей
Марка кабеля РК 75-3-34 РК 75-3-32
РК 75-3.7-37
РК 75-3.7-38
РК 75-3.7-35
РК 75-3.7-36
РК 75-3.7-
351
РК 75-3.7-
361
Коэффициент
затухания
дБ/100м
при частоте
6 МГц 3.2 2.8 2.2 2.1 2.3
10 МГц 4.2 3.7 2.8 2.8 3.0
50 МГц 9.9 8.7 6.8 6.3 6.5
100 МГц 14.4 12.5 9.7 9.1 9.2
200 МГц 20.7 18.1 13.8 13.2 12.9
400 МГц 29.9 26.1 20.0 19.2 18.0
800 МГц 43.2 37.1 29.0 27.3 25.3
66
14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные
технические требования.
Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей
Марка кабеля
РК 75-3.7-322
РК 75-3.7-312
РК 75-4-351
РК 75-4-361
РК 75-4-322
РК 75-4-312
Коэффициент
затухания
дБ/100м
при частоте
6 МГц 2.4 1.9 1.9
10 МГц 3.1 2.4 2.5
50 МГц 6.7 5.2 5.5
100 МГц 9.5 7.3 7.8
200 МГц 13.3 10.3 13.9
400 МГц 18.8 14.4 15.4
800 МГц 26.4 20.2 21.6
67
14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные
технические требования.
Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей
Марка кабеля
РК 75-4.8-312
РК 75-4.8-318
РК 75-4.8-313
РК 75-4.8-319
РК 75-4.8-315
РК 75-4.8-321
РК 75-4.8-316
РК 75-4.8-322
Коэффициент
затухания
дБ/100м
при частоте
6 МГц 1.5 1.4
10 МГц 1.8 1.8
50 МГц 4.0 3.7
100 МГц 5.7 5.4
200 МГц 8.1 7.7
470 МГц 12.8 12.0
862 МГц 17.5 16.4
Спасибо
За
внимание!

More Related Content

Similar to Презентация для проектировщиков

ГКС. Надежность НГДУ v1.5
ГКС. Надежность НГДУ v1.5ГКС. Надежность НГДУ v1.5
ГКС. Надежность НГДУ v1.5Gregory Kurkchan
 
Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.
Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.
Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.journalrubezh
 
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic designДизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic designDigitalSolution1
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"DigitalSubstation
 
I guard invest!_2
I guard invest!_2I guard invest!_2
I guard invest!_2chtivek
 
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...Владимир Канарейкин
 
Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...
Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...
Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...Cisco Russia
 
Тенденции развития законодательства по ИБ
Тенденции развития законодательства по ИБТенденции развития законодательства по ИБ
Тенденции развития законодательства по ИБCisco Russia
 
Amphora bio med_presentation
Amphora bio med_presentationAmphora bio med_presentation
Amphora bio med_presentationPavel Ignatyev
 
Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга
Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга
Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга ЭЛВИС-ПЛЮС
 
Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»
Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»
Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»Volodymyr Holomb
 
Cisco crypto FAQ 2013
Cisco crypto FAQ 2013Cisco crypto FAQ 2013
Cisco crypto FAQ 2013Cisco Russia
 
Elektrо sec
Elektrо secElektrо sec
Elektrо secmashapi
 
рфид дистанционная диагностика№6
рфид дистанционная диагностика№6рфид дистанционная диагностика№6
рфид дистанционная диагностика№6Olga Kirtyanova
 
Наноцентры ФИОП Роснано
Наноцентры ФИОП РоснаноНаноцентры ФИОП Роснано
Наноцентры ФИОП РоснаноAlexey Gostomelsky
 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.BDA
 
Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...
Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...
Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...SQALab
 
Криптография в России - импорт и лицензирование деятельности
Криптография в России - импорт и лицензирование деятельностиКриптография в России - импорт и лицензирование деятельности
Криптография в России - импорт и лицензирование деятельностиCisco Russia
 

Similar to Презентация для проектировщиков (20)

ГКС. Надежность НГДУ v1.5
ГКС. Надежность НГДУ v1.5ГКС. Надежность НГДУ v1.5
ГКС. Надежность НГДУ v1.5
 
Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.
Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.
Практика эксплуатации и техническое обслуживание СВН г. Минска.
 
презентацияцр2016
презентацияцр2016презентацияцр2016
презентацияцр2016
 
презентацияцр2016
презентацияцр2016презентацияцр2016
презентацияцр2016
 
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic designДизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
 
I guard invest!_2
I guard invest!_2I guard invest!_2
I guard invest!_2
 
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
презентация селигер 2014 канарейкин в и преобразователи фазового сдвига на ба...
 
Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...
Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...
Как ИБ может повлиять на рост доходов, снижение издержек и рост лояльности кл...
 
Тенденции развития законодательства по ИБ
Тенденции развития законодательства по ИБТенденции развития законодательства по ИБ
Тенденции развития законодательства по ИБ
 
Amphora bio med_presentation
Amphora bio med_presentationAmphora bio med_presentation
Amphora bio med_presentation
 
Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга
Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга
Инновационные системы безопасности и бизнес-мониторинга
 
Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»
Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»
Директива 2014/30/EU: «Электромагнитная совместимость»
 
Cisco crypto FAQ 2013
Cisco crypto FAQ 2013Cisco crypto FAQ 2013
Cisco crypto FAQ 2013
 
Elektrо sec
Elektrо secElektrо sec
Elektrо sec
 
рфид дистанционная диагностика№6
рфид дистанционная диагностика№6рфид дистанционная диагностика№6
рфид дистанционная диагностика№6
 
Наноцентры ФИОП Роснано
Наноцентры ФИОП РоснаноНаноцентры ФИОП Роснано
Наноцентры ФИОП Роснано
 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «РОСТЕЛЕКОМ». ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
 
Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...
Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...
Вопросы обеспечения соответствия разрабатываемых систем требованиям информаци...
 
Криптография в России - импорт и лицензирование деятельности
Криптография в России - импорт и лицензирование деятельностиКриптография в России - импорт и лицензирование деятельности
Криптография в России - импорт и лицензирование деятельности
 

Презентация для проектировщиков

  • 1. Системы охранного телевидения для проектировщиков. Обзор технических решений и методические указания по проектированию на примерах оборудования LTV. ЛУИС +
  • 2. 02 ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10:00-10:10 Введение 10:10-10:15 Основные составляющие системы 10:25-10:35 Основные понятия используемые при проектировании СОТ 10:35-10:45 Основные задачи решаемые проектировщиком при создании СОТ на оборудовании LTV 11:00-11:40 Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем 11:40-11:45 Интеграция оборудования LTV 12:00-12:20 Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами 12:20-12:45 Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами 12:45-13:20 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 13:20-13:35 Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей 13:35-13:45 Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов 13:45-13:55 Принципы построения СКС 13:55-14:05 Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата 14:15-14:25 Определение параметров рабочего места оператора 14:25-14:35 Определение типа источников электропитания, в том числе и резервного электропитания. Определение сечения кабеля питания 14:35-14:45 Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические требования ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 15:00-15:45 Основные инструменты САПР используемые при проектировании в AutoCAD. Пример готового проекта в AutoCAD 16:00-16:45 Основные инструменты САПР используемые при проектировании в NanoCAD OPS 7.0. Пример готового проекта в NanoCAD OPS 7.0 ПЛАН СЕМИНАРА
  • 3. 03 1. ГОСТ Р 51558-2000 СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. 2. РД 78.36.003-2002 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 3. Р 78.36.007-99 ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. 4. Р 78.36.002-99 РЕКОМЕНДАЦИИ. ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНТРОЛЯ 5. Р 78.36.008-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДОМОФОНОВ. 6. РД 78.36.002-2010 РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 7. РД 45.176-2001 АППАРАТУРА СВЯЗИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИИ КОММУТАЦИИ КАДРОВ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА УРОВНЕ ЗВЕНА ДАННЫХ. 8. ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 9. ГОСТ 53246-2008 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 10. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК издание 7 11. ГОСТ Р 21.1101-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года N 87) 12. РД 25.952-90 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 1. Нормативная база используемая для проектирования СОТ
  • 4. 04 2.Основные составляющие системы ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Телевизионная камера Видеомонитор Источник питания Соединительные линии НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Устройства управления и коммутации видеосигналов Видеонакопитель Вспомогательные устройства Обнаружитель движения ГОСТ Р 51558-2000
  • 5. 05 Функциональные характеристики системы Группы систем С ограниченными функциями С расширенными функциями Многофункциональные Запись и воспроизведение системы - Режим записи в реальном времени Режим длительного времени записи, автоматическое переключение из режима длительного времени записи в режим записи в реальном времени, откат видеограмм, вывод стоп-кадра на отдельный монитор без остановки записи Управление и коммутация видеосигналов - Наличие энергонезависимой памяти, резервирование электропитания СОТ, компенсация засветок сзади, ручное переключение из состояния наблюдения в состояние охраны Передача информации на устройства сбора информации или ЭВМ, управление фокусным расстоянием и диафрагмой, компенсация прямых и задних засветок, контроль работоспособности линий Вывод на экран видеомонитора служебной информации Номер и/или имя телекамеры - Вывод на монитор: даты, времени, режима записи, визуальное отображение на планах охраняемых зон, текстовое извещение оператора о тревоге. 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ 3.1. Функциональные характеристики СОТ в соответствии с ГОСТ Р 51558-2000
  • 6. 06 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ 3.2. Зоны объекта, которые следует оборудовать телевизионными камерами в соответствии РД 78.36.003-2002  Периметр территории  КПП  Главный и служебные входы  Помещения, коридоры, по которым производится перемещение денежных средств и материальных ценностей  Другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника подразделения ведомственной охраны
  • 7. 07 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ 3.3. Категории значимости объекта в соответствии Р 78.36.002-99 Класс системы Категории значимости объекта Характеристики значимости объекта Производственное назначение или другое назначение объекта Высший А Объекты, зоны объектов (здания, помещения, территории), , несанкционированное проникновение на которые может принести особо крупный или невосполнимый материальный и финансовый ущерб, создать угрозу здоровью и жизни большого количества людей и привести к другим тяжелым потерям Хранилища и депозитарии банков, места хранения вредных и радиоактивных веществ и отходов, места хранения оружия, боеприпасов, наркотических веществ и т. п. Средний Б Объекты, зоны объектов несанкционированное проникновение на которые может принести значительный материальный и финансовый ущерб, создать угрозу здоровью и жизни людей находящихся на объекте Кассовые залы банков, подъезды инкассаторских машин, пути переноса денег, автостоянки, склады и помещения с ценными материалами, оргтехникой и т. п. Общего назначения В Прочие объекты Торговые залы магазинов, служебные помещения учреждений
  • 8. 08 3.4. Классификация зон объекта в соответствии с Р 78.36.002-99 Зоны объекта Характеристики зон Зона видеонаблюдения Зоны объекта, в которых осуществляется наблюдение телевизионными камерами Зона видеоохраны Зоны объекта, в которых осуществляется наблюдение телевизионными камерами и при изменении ситуации выдается сигнал тревоги с помощью сигналов, генерируемых средствами видеоохраны Зона защиты Зоны объекта, которые оборудованы интегрированными системами охраны (включая средства сигнализации, устройства контроля доступа и т.п.) и в которых видеонаблюдение может производиться по сигналам тревоги от средств сигнализации, устройств контроля доступа и т.п. 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ
  • 9. Режим Характеристики режимов Режим 1 Видеонаблюдение Режим 2 Видеонаблюдение с видеозаписью Режим 3 Одновременное видеонаблюдение и видеоохрана Режим 4 Видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и приоритетным выбором (выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи камеры (камер), с которых приходит сигнал тревоги Режим 5 Видеозащита, т.е. видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и приоритетным выбором (выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи камер, из зон наблюдения которых приходит сигнал тревоги от средств охранно-пожарной сигнализации, устройств контроля доступа или других систем, входящих вместе с системой видеоконтроля в комплекс ИСО 09 3.5. Режимы работы системы в соответствии с Р 78.36.002-99 Категории значимости объекта Типы защиты Режим работы системы А Видеозащита 4, 5 Б Видеозащита, видеоохрана 4, 5 В Видеоохрана, видеонаблюдение 1-4 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ
  • 10. 10 3.6. Цели и задачи видеоконтроля 1. Обнаружение - 25 пикселей/метр, МРД свыше 15 мм общее наблюдение за обстановкой верификация тревоги от системы охранной сигнализации обнаружение всех перемещающихся в определенном направлении 2. Различение - 125 пикселей/метр, МРД менее 15 мм контроль наличия посторонних наблюдение за работой сотрудников контроль за подходом посторонних лиц к запретной зоне 3. Идентификация - 500 пикселей/метр, МРД до 2 мм получение четкого изображения лица идентификация записанного изображения с хранящимся в базе данных определение номера автомобиля 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ Р 78.36.008-99EN 50132-7:2012 Р 78.36.008-99EN 50132-7:2012 Р 78.36.008-99EN 50132-7:2012
  • 11. 11 3.7. Содержание технического задания на проектирование 1. Общие сведения: заказчик, основания для проектирования, назначение и цели создания системы, нормативные документы и прочие сведения 2. Технические требования к проектируемой системе: -описание объекта(место расположения, площадь, ограждения и их длинна, подходы и проезды, режимные ограничения, график работы персонала, температурный режим, специфические условия эксплуатации оборудования, особые условия), требования к размещению оборудования, требования по условиям эксплуатации, требования к безопасности, требования к продолжительности непрерывной работы, требования к электропитанию, требования к обслуживанию и ремонту 3. Исходные данные для проектирования: прилагаемые чертежи, язык интерфейса, режимы записи, режимы поиска записанных фрагментов, организация доступа к архивам видеоинформации, возможность копирования видеоинформации на съемные носители, длительность хранения информации, доступ по сети, целевые задачи видеоконтроля в каждой зоне, наличие искусственного освещения в каждой зоне, динамичность сцены и требуемая частота кадров при отображении/записи, требования к форматам сжатия, количество потоков, диапазон температур в зонах, специальные функции, наличие аудио-канала, типы детекторов для записи, способы обеспечения питания, архивирование видеозаписей с использованием видеорегистраторов или серверов, RAID массив или NAS накопитель, срок хранения архива и запас его емкости. 4. Данные для составления сметной документации 5. Перечень предоставляемой документации 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ РД 25.952-90
  • 12. 12 3.8. Типы документации 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ Проектная документация (стадия П) — документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства. Рабочая документация (стадия Р) — совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
  • 13. 13 Текстовая часть: 1. обложка 2. титульный лист 3. содержание тома 4. ведомость "Состав проектной документации" 5. пояснительная записка 6. общие данные Графическая часть: 7. схема структурная общая 8. схемы размещения компонентов СОТ 9. схемы размещения источников охранного освещения 10. схемы прокладки линий связи и электропроводок 11. чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый документ, шифр «Н») 12. спецификация оборудования, изделий и материалов (прилагаемый документ, шифр «С») 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ 3.9. Состав проектной документации ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
  • 14. 14 1. обложка 2. титульный лист 3. ведомость рабочих чертежей основного комплекта 4. ведомость ссылочных и прилагаемых документов 5. ведомость основных комплектов рабочих чертежей 6. условные обозначения 7. общие указания 8. схема структурная общая 9. схемы размещения компонентов СОТ 10. схемы размещения источников охранного освещения 11. схемы прокладки линий связи и электропроводок 12. схемы электрические принципиальные (схемы подключения) 13. схемы установки оборудования в помещении охраны 14. схема монтажа 15. кабельный журнал 16. чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый документ, шифр «Н») 17. спецификация оборудования, изделий и материалов (прилагаемый документ, шифра «С») 3.10. Состав рабочей документации 3. Основные понятия, используемые при проектировании СОТ ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
  • 15. 15 4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при создании СОТ на оборудовании LTV
  • 16. 16 4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при создании СОТ на оборудовании LTV
  • 17. 17 ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ / ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ (500 п/м) ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ / ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ (125 п/м) УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА / ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ (25 п/м) ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗОНА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при создании СОТ на оборудовании LTV
  • 18. Версии ПО Small: N=20, M=1, K=2 Medium: N=400, M=5, K=10 Large: N=∞, M= ∞, K= ∞ 18 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем 5.1. IP-система с количеством камер N. Вариант 1 LTV IP E-series LTV IP M-series ЛВС LTV IP Т-series Коммутатор c PoE 1 Коммутатор c PoE S Сервер VIDEOMAX 1 ПО LTV Gorizont Сервер VIDEOMAX M ПО LTV Gorizont УРМ VIDEOMAX К ПО LTV Gorizont … УРМ VIDEOMAX 1 ПО LTV Gorizont
  • 19. ПО NVMS-1000 N=256, до 4 мониторов 19 5.2. IP-система с количеством камер N. Вариант 2 LTV IP E-series ЛВС Коммутатор c PoE 1 LTV-NVR-1633P -1 LTV-NVR 1 … УРМ VIDEOMAX LTV-NVR MКоммутатор PoE S LTV-NVR-1633P -R …… 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
  • 20. 20 5.3. IP-система с количеством камер N. Вариант 3 LTVIPM-series ЛВС Коммутатор c PoE 1 LTV RNM-160 0G -1 LTV RNM 1 … УРМ VIDEOMAX LTV RNM MКоммутатор PoE S LTV RNM-160 0G-R …… ПО LTV CMS N=256, до 4 мониторов 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
  • 21. 21 5.4. Аналоговая система с количеством камер N LTVаналог ЛВС УРМ VIDEOMAX LTV-DVR 1 … … LTV-DVR R ПО LTV CMS N=256, до 4 мониторов 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
  • 22. 22 5.5. HD-TVI система с количеством камер N LTVHD-TVI ЛВС УРМ VIDEOMAX LTV-TVR 1 … … LTV-TVR R ПО LTV CMS N=256, до 4 мониторов 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
  • 23. 23 5.6. HD-SDI система с количеством камер N LTVHD-SDI ЛВС УРМ VIDEOMAX LTV-HVR 1 … … LTV-HVR R ПО LTV CMS N=256, до 4 мониторов 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
  • 24. 24 5.7. Гибридная система с количеством камер N. Вариант 1 ЛВС УРМ VIDEOMAX LTV-TVR Камеры LTV HD-TVI Камеры LTV аналог LTV-DVR LTV-NVR-1633P Камеры LTV IP E-series Камеры LTV IP M-series LTV RNM-160 0G Камеры LTV IP T-series ПО LTV Gorizont Medium: N=400 Large: N=∞ 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем Сервер VIDEOMAX ПО LTV Gorizont
  • 25. ПО LTV CMS N=256, до 4 мониторов 25 5.7. Гибридная система с количеством камер N. Вариант 2 Камеры LTV HD-SDI ЛВС УРМ VIDEOMAX LTV-TVR LTV-HVR Камеры LTV HD-TVI Камеры LTV аналог Камеры LTV IP E-series Камеры LTV IP M-series Камеры LTV IP T-series Коммутатор c PoE LTV-DVR-1673-HV 5. Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем
  • 26. 26 6. Интеграция оборудования LTV 6.1 IP камеры LTV интегрированы в ПО следующих производителей 6.2 ИСО «ОРИОН» поддерживает следующие системы видеонаблюдения
  • 27. 27 6. Интеграция оборудования LTV. 6.3 АПК «Бастион» поддерживает следующие системы видеонаблюдения
  • 28. 28 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами 7.1. Старая номенклатура оборудования: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LTV - C M S - P 3 0 0 0 L - F TC C H B 4 1 1 1 H V HC D V E 6 2 2 2 W T IC M1 T 7 3 M2 8 9 1. Тип устройства: С-аналоговая камера ТС-TVI камера НС-SDI камера IC-IP камера 2. Режим: M-черно-белая С-цветная или «день/ночь» с электронным отключением D-«день/ночь» со сдвигаемым ИК-фильтром 3. Разрешение: S-стандартное(460ТВЛ) Н-высокое(700ТВЛ) V-4CIF M1-1,3 мегапикселя M2-2 мегапикселя 4. Серия (опционально): Р- Professional B- Base E- серия Т- серия 5. Тип корпуса: 3-миниатюрный квадратный 4-стандартный 6-уличный цилиндрический 7-купольный 8-уличный купольный 9-уличный купольный типа «шар» 6. Чувствительность: 0- стандартная (0,14лк при F=1,4) 1- высокая (0,0014лк при F=1,4) 2- высокая с режимом накопления 7. Напряжение питания: 0-12В постоянного тока 1-12В постоянного/24 переменного тока 2-220В переменного тока 3- поддержка питания PoE 8. Внутренний номер линейки в серии 9. Дополнительные параметры: L-встроенная ИК-подсветка Н-наличие встроенного обогревателя W-наличие функции WDR 10. Тип объектива и фокусное расстояние (опционально): F-Объектив с фиксированным фокусным расстоянием + фокусное расстояние V-вариофокальный объектив + два фокусных расстояния Т-объектив трансфокатор+ кратность трансфокатора
  • 29. 29 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.1 Старая номенклатура оборудования (продолжение): 1 2 3 4 5 6 LTV - L N N - **** M - M12 M V IR V Z D 1. Тип устройства: L – объектив 2. Диафрагма: N – без регулировки диафрагмы M – ручная регулировка диафрагмы V – автоматическая регулировка диафрагмы постоянным током D – автоматическая регулировка диафрагмы видеосигналом 3. Фокусное расстояние: N – постоянное фокусное расстояние V – ручная регулировка фокусного расстояния (вариофокальный) Z – дистанционное управление фокусным расстоянием (трансфокатор) 4. Значение фокусного расстояния (варианты): 0028 – постоянное фокусное расстояние, f=2.8 мм 2806 – переменное фокусное расстояние, f=2.8-6 мм 5. Особенности объектива (опционально): M – мегапиксельный 6. Особенности объектива (опционально): M12 – миниатюрный объектив с резьбой М12 IR – объектив для камер «день/ночь» ОБЪЕКТИВ
  • 30. 30 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.1 Старая номенклатура оборудования (продолжение): ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 1 2 3 4 LTV - DVR - 04 30/50 M TVR 08 40 HVR 16 60 NVR 32 70 48 1. Тип устройства: DVR- аналоговый видеорегистратор TVR- HD-TVI видеорегистратор HVR- HD-SDI видеорегистратор NVR- IP видеорегистратор 2. Количество каналов записи 3. Серия: 30/50- Light 40 – Classic 60 - Optima 70 - Professional 4. Дополнительные параметры (опционально): M - мобильный
  • 31. 31 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.2 Новая номенклатура оборудования : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LTV C S B - 1 0 0 0-V 0-V R T L 2 1 1 D H M 3 2 2 L N P 4 3 A A Q 5 4 S C E 6 5 U M 7 6 P 8 7 T 9 8 Q L 2. Тип устройства: С(Camera)-видеокамера, R(Recoder)-видеорегистратор, D(Display) – монитор, L(Lens)- объектив, A(Accessories)- аксессуары, S(Side product)-другая продукция 3. Технология обработки данных: T(TVI), H(HDI), N(Network)-IP, A- AHD, C(CVI), U(Universal)-для объективов и кронштейнов 4. Серия: аналоги и HD B = Base, L = Light , M = Medium, P = Professional, Q = Special IP E = Eco, M = Medium, P = Professional, T = Technology, Q = special, L = lite 5. Исполнение: аналоги и HD 1 – indoor PTZ, 2 – outdoor PTZ, 3 – SOHO, 4 – box, 6 – bullet, 7 - indoor dome, 8 - outdoor dome, 9 - eyeball. 6. Разрешение: аналоги и HD 0-600/700ТВЛ, 1-720р, 2-1080р, 3- 3МП… 7. Поколение.
  • 32. 32 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.2 Новая номенклатура оборудования(продолжение) : 10BIT 9BIT 8BIT 7BIT 6BIT 5BIT 4BIT 3BIT 2BIT 1BIT FishEye Поддержка Wi-FI Ифракрас ная подсветка Объектив- трансфок атор Моторизир ованный объектив Вариофока льныйf=5- 50/7-22 Вариофокал ьныйf=2,8- 12/3-10/3-9 Фикс. фокус f6/30x Фикс.фокус f3.6/f4/18x/20x Фикс. фокус f2.8/10x Телевизионные камеры 10BIT 9BIT 8BIT 7BIT 6BIT 5BIT 4BIT 3BIT 2BIT 1BIT Поддержк WI-FI/3G встроенныйPoE- коммутатор RAID-массив более 8HDD 8HDD 4HDD Видеорегистратор Пример: 0G-0000010000 видеорегистратор со встроенным коммутатором PoE Перевод из двоичной системы счисления в 32-ричную систему Можно выполнить используя приложение для Android Numeral System Calculator
  • 33. 33 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.3 Пример подбора оборудования: ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ Для этой зоны выберем степень детализации камеры 3Мп, подберем ее номенклатуру 1-IP камера получаем LTV-IC… 2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD… 3-матрица камера разрешением 3Мп LTV-IСDМ3-… 4-так как 3 Мп камеры присутствуют только в серии Т, то LTV-IСDМ3-T… 5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ3-T8 6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ3-T82 7- поддержка PoE LTV-IСDМ3-T823… 8-номер линейки ноль LTV-IСDМ3-T8230… Осталось две модели выбираем камеру с фиксированным объективом LTV-ICDM3-T8230H-F3.6 Количество входных групп 5 штук по одной камере на вход IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=3,6 мм с АРД, встроенный микрофон, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход (через переходник), поддержка microSDHC/SDXC карт, уличная, - 40°С...+50°С, холодный старт при -40°, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC), 8.5Вт, 110x47 мм LTV-ICDM3-T8230H-F3.6 Аналог на новой номенклатуре LTV CNТ-830 42
  • 34. 34 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.3 Пример подбора оборудования: ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ (176 п/м) Для этой зоны выберем степень детализации камеры 2Мп, подберем ее номенклатуру 1-IP камера получаем LTV-IC… 2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD… 3-матрица камера разрешением 2Мп LTV-IСDМ2-… 4-так как 2 Мп камеры присутствуют в серии E, то LTV-IСDМ2-E… 5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ2-E8 6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ2-T82 7- поддержка PoE LTV-IСDМ2-T823… 8-номер линейки ноль LTV-IСDМ2-T8230… Осталось три модели, из них выбираем с фиксированным объективом: LTV-ICDM2-E8231L-F4 Количество с учетом того что при f=4мм дистанция распознавания = 6м, получаем 12 штук IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, - 40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.48 Вт, 150х114 мм LTV-ICDM2-E8231L-F4 Аналог на новой номенклатуре LTV CNE-830 42
  • 35. 35 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.3 Пример подбора оборудования: УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА/ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ (35 п/м) Для этой зоны выберем степень детализации камеры 1Мп, подберем ее номенклатуру 1-IP камера получаем LTV-IC… 2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD… 3-матрица камера разрешением 1Мп LTV-IСDМ1-… 4-так как 1 Мп камеры присутствуют в серии E, то LTV-IСDМ1-E… 5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ1-E9 6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ1-T92 7- поддержка PoE LTV-IСDМ1-T923… Осталось только одна модель, камера с с фиксированным объективом LTV-ICDM1-E9235L-F3.6 Количество с учетом того что при f=3.6мм дистанция обнаружения= 27м, получаем 4 штуки IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280х720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, - 40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 108x90.4 мм LTV-ICDM1-E9235L-F3.6 Аналог на новой номенклатуре LTV CNE-935 42
  • 36. 36 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами. 7.3 Пример подбора оборудования: Теперь мы можем подобрать общую структурную схему Версии ПО Medium: N=400, M=5, K=10 ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ Коммутатор c PoE Сервер с отображением VIDEOMAX ПО LTV Gorizont LTV-ICDM2-E8231L-F4 12 штук LTV-ICDM1-E9235L-F3.6 4 штуки LTV-ICDM3-T8230H-F3.6 5 штук УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА/ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ
  • 37. 378. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. Входные параметры: Н-высота установки камеры, мм d1 – расстояние до дальнего конца сцены, мм; f – фокусное расстояние объектива, мм. Нmin – минимальная высота объекта контроля на ближней зоне видимости камеры, мм; Нmax – максимальная высота объекта контроля на дальней зоне видимости камеры, мм; MG, MV- ширина и высота матрицы видеокамеры, мм; OG, OV-ширина и высота сцены, мм; RV-вертикальное разрешение матрицы, пикс (для аналоговой камеры горизонтальное разрешение матрицы, ТВЛ); PIXM-какая целевая задача видеоконтроля должна выполняться в сцене, в пикселах на метр либо в мм (для аналога). 8.1 Блоки УГО с отображением зоны видимости, входные параметры отображения:
  • 38. 388. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.2 Расчетные параметры отображения: Ширина Высота Ширина Высота 1/4" 3,6 2,7 3,9 2,2 1/3,2" 4,5 3,3 4,9 2,7 1/3" 4,8 3,6 5,2 2,9 1/2,9" 4,9 3,7 5,4 3 Соотношение сторон Формат матрицы 4:3 16:9 fG-расчетное фокусное расстояние объектива по горизонтали, мм fG=MG*d1/OG fV-расчетное фокусное расстояние объектива по вертикали, мм fV=MV*d1/OG d-расчетное расстояние на котором будет выполняться целевая задача видеоконтроля, мм d=sqrt((4*pow(RV,2)*1000000)/(9*pow(PIXM,2)*pow(tan(angG),2))-pow(H-Hmax,2)) d=sqrt((pow(RV,2)*pow(PIXM,2))/(4*pow(tan(angG),2))-(pow(H-Hmax,2))) angG/angV-половина угла зрения объектива по горизонтали/по вертикали, градусы angG=atan(MG/(2*f)) angV=atan(MV/(2*f)) ang-угол наклона камеры к вертикали, градусы ang=atan(d1/(H-Hmax))-angV Зона видимости L1=d1 L2=d1-((H-hmin)*tan(ang-angV)) S1=(H-Hmax)*tan(angG)/cos(ang+angV) S2=(H-hmin)*tan(angG)/cos(ang-angV)) Разрешение объекта: RV1/RV2-разрешение сцены на дальней/ближней зоне видимости камеры (для аналоговых камер МРД, мм) RV1=4*RV*1000/(6*S1) RV2=4*RV*1000/(6*S2) RV1=2*S1/RV RV2=2*S2/RV
  • 39. 398. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.3 Дополнительные расчетные параметры: Расчет чувствительность матрицы камеры, лк: E=Ec*R*T/(4*pow(F,2)) Eс -освещенность сцены, лк; R – коэффициент отражения объекта контроля(таблица 3); F –светосила объектива (Таблица 4); T–коэффициент передачи объектива(таблица 4). Определить Eс на объекте можно экспонометром или с помощью фотоаппарата используя таблицу 1, если нет возможности выезда на объект использовать таблицу 2 ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2 Освещенность в помещении, лк Освещенность на улице, лк Склад 20-75 Яркий солнечный полдень 1100000-1000000 Коридор, лестница 30-200 Пасмурный день 100-10000 Магазин 75-300 Сумерки 1-10 Офис 200-500 Полная луна 0,1-1 Светлая комната (у окна) 100- 1000 Безлунная ночь 0,0001-0,001
  • 40. 408. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.3 Дополнительные расчетные параметры: ТАБЛИЦА 3 ТАБЛИЦА 4
  • 41. 418. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.3 Дополнительные расчетные параметры: В В’ C C’ D’ D    а b Фокус при наводке на резкость точки «В» Глубина резкости Предметное пространство Пространство изображений  Плсоскость ПЗС матрицы Глубина резко изображаемого пространства: -дистанция до передней границы резко изображаемого пространства, м -дистанция фокусировки, м - дистанция до задней границы резко изображаемого пространства, м -фокусное расстояние объектива, м -диафрагменное число - допустимый кружок рассеяния, м ГРИП определяется разностью между задней и передней границами резкости:
  • 42. 428. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: ПОМЕЩЕНИЯ. Вариант 1
  • 43. 438. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: ПОМЕЩЕНИЯ. Вариант 2
  • 44. 448. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: КОРИДОРЫ. Вариант 1
  • 45. 458. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: КОРИДОРЫ. Вариант 2
  • 46. 468. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
  • 47. 478. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: ПЕРИМЕТР.
  • 48. 488. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования: ПАРКОВКА.
  • 49. 498. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами. 8.4 Примеры размещения оборудования:
  • 50. 50 9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей. http://www.ltv-cctv.ru/support/calc.php Подбор видеорегистраторов осуществить по количеству поддерживаемых каналов, входов/выходов, разрешению на канал, скорости записи и поддерживаемый объем дискового пространства
  • 51. 51 9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей. http://www.ltv-cctv.ru/support/calc.php
  • 52. 52 9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей. http://www.videomax-server.ru/videocalcip.html.
  • 53. 53 9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей. СЕРВЕРЫ - 2шт. УРМ - 2шт.
  • 54. 54 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов. Номенклатура коммутаторов NETGEAR 1. Скорость интерфейсов коммутатора • F = Fast Ethernet (100Mb/s) • G = Gigabit Ethernet(Gb/s) • X = 10 Gigabit Ethernet(10Gb/s) 2. S = Switch 3. Серия коммутатора • 1 = настольный, внешний БП • 5 = для монтажа в стойку, внутренний БП 4. Количество портов (2 цифры) 5. Дополнительные возможности • P = поддержка PoE • F = оптические порты • S = подключение в стек На основании данных по потокам Мб/с от каждой IP-видеокамеры, общего потока генерируемого с IP-видеокамер, количества необходимых серверов и рабочих станций выбираем сетевой коммутатор NetGear. Коммутатор должен иметь возможность агрегации каналов, WEB- управление, поддержка стандарта IEEE 802.1p priority queues (QoS) и IEEE 802.1Q VLANs. Для обеспечения питания камер по PoE следует обратить внимание на бюджет PoE(это то количество мощности которое коммутатор может распределить по всем его портам с поддержкой PoE)
  • 55. 55 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов. Древовидная топология Топология «звезда»
  • 56. 56 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов. Определение количества физических подсетей. Определение максимально допустимых потоков от каждой камеры.
  • 57. 57 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов. Распределение скорости потоков в сети на 49 камер.
  • 58. 58 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов. Варианты использования оптоволоконных вставок.
  • 59. 58 10. Принципы построения СКС. После выбора активного оборудования подбираем пассивное оборудование и телекоммуникационный шкаф, в случае если устройств менее трех, то допускается настольное размещение оборудования. Подбор шкафа выполняется по его глубине, высоте и максимально допустимой нагрузке. - Глубина равна наибольшему по глубине оборудованию плюс 50 мм. - Высота шкафа рассчитывается суммированием необходимого количества юнитов для размещения всего пассивного и активного оборудования, либо по формуле: Н=(9/27)*N+7, где N-количество видеокамер, Н- высота шкафа в юнитах. - Максимально допустимая нагрузка равна максимальный вес установленного оборудования с запасом не менее 40%. Теперь необходимо рассчитать тепловой баланс. И выбрать необходимое климатическое оборудование
  • 60. 59 12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата.
  • 61. 60 12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата(продолжение). Точка росы – TrH, °C
  • 62. 61 12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата(продолжение).
  • 63. 62 12. Определение параметров рабочего места оператора. V- размер видеомонитора по диагонали, a – острота зрения человека равная одной угловой минуте, R-разрешающая способность СОТ. dmin-это расстояние, выбирается из соображений безопасности оператора dmax-должно быть таким, чтобы характеристики зрения человека не влияли на общее разрешение СОТ. dmax = 2V/(5*R*tan(a/2)) d – выбирать в диапазоне [dmin; dmax]
  • 64. 63 13. Определение типа источников электропитания, в том числе и резервного электропитания. Определение сечения кабеля питания. А=1,3*I*t , где А – расчетная емкость АКБ I –суммарный ток группы электроприемников, А t –время резервирования, ч Емкость для ИБП Емкость для ИП I=P/220 , где I – ток на выходе ИБП,А P– мощность потребителя, Вт Ток АКБ Ia=I*220/(12*n) , где n– КПД инвертора А=1,3*Ia*t/N , где N – количество АКБ подключаемых к ИБП Определить сечение кабеля питания, при котором самый удаленный потребитель на линии питания будет сохранять свою работоспособность, по формуле S=2000000*r*I *L/(U-Umin), где r – удельное сопротивление проводника, Ом*м L –длинна линии питания, м; U –напряжение источника питания, В; Umin –минимальное рабочее напряжение нагрузки, В;
  • 65. 64 14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические требования. Для цифровых систем существуют следующие категории кабелей и разъемов
  • 66. 65 14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические требования. Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей Марка кабеля РК 75-3-34 РК 75-3-32 РК 75-3.7-37 РК 75-3.7-38 РК 75-3.7-35 РК 75-3.7-36 РК 75-3.7- 351 РК 75-3.7- 361 Коэффициент затухания дБ/100м при частоте 6 МГц 3.2 2.8 2.2 2.1 2.3 10 МГц 4.2 3.7 2.8 2.8 3.0 50 МГц 9.9 8.7 6.8 6.3 6.5 100 МГц 14.4 12.5 9.7 9.1 9.2 200 МГц 20.7 18.1 13.8 13.2 12.9 400 МГц 29.9 26.1 20.0 19.2 18.0 800 МГц 43.2 37.1 29.0 27.3 25.3
  • 67. 66 14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические требования. Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей Марка кабеля РК 75-3.7-322 РК 75-3.7-312 РК 75-4-351 РК 75-4-361 РК 75-4-322 РК 75-4-312 Коэффициент затухания дБ/100м при частоте 6 МГц 2.4 1.9 1.9 10 МГц 3.1 2.4 2.5 50 МГц 6.7 5.2 5.5 100 МГц 9.5 7.3 7.8 200 МГц 13.3 10.3 13.9 400 МГц 18.8 14.4 15.4 800 МГц 26.4 20.2 21.6
  • 68. 67 14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические требования. Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей Марка кабеля РК 75-4.8-312 РК 75-4.8-318 РК 75-4.8-313 РК 75-4.8-319 РК 75-4.8-315 РК 75-4.8-321 РК 75-4.8-316 РК 75-4.8-322 Коэффициент затухания дБ/100м при частоте 6 МГц 1.5 1.4 10 МГц 1.8 1.8 50 МГц 4.0 3.7 100 МГц 5.7 5.4 200 МГц 8.1 7.7 470 МГц 12.8 12.0 862 МГц 17.5 16.4