
La guía técnica de vídeo IP detalla los factores y técnicas esenciales para el uso eficaz de aplicaciones de vigilancia y monitorización remota basadas en IP, destacando la transición hacia sistemas de vídeo abiertos y los beneficios de las imágenes digitales a través de redes IP.
El vídeo en red utiliza redes IP para transmitir vídeo, audio y otros datos, ofreciendo ventajas sobre los sistemas CCTV analógicos, como la supervisión y grabación de vídeo desde cualquier lugar de la red.
Incluye cámaras de red, codificadores de vídeo, red, servidor, almacenamiento y software de gestión de vídeo, permitiendo una solución de vigilancia IP eficaz.
El vídeo en red se aplica en diversos sectores como comercio minorista, transporte, educación, industria, vigilancia urbana, seguridad ciudadana, asistencia sanitaria, y banca y finanzas.
Las cámaras de red combinan una cámara y un ordenador, permitiendo la transmisión de vídeo a través de una red IP. Existen diferentes tipos de cámaras de red, como cámaras fijas, domo fijas, PTZ y domo PTZ, cada una con características específicas para diferentes aplicaciones y entornos.
Consideraciones clave incluyen el objetivo de vigilancia, la zona de cobertura, el entorno (interior o exterior), y si la vigilancia será visible u oculta. También se debe evaluar la calidad de imagen, resolución y compresión.
H.264 es el estándar más reciente para compresión de video, ofreciendo ahorros significativos en ancho de banda y almacenamiento. Las cámaras de red Axis soportan audio monodireccional y bidireccional, con micrófonos incorporados o entradas para micrófonos externos.
Las funciones de gestión de eventos se configuran mediante software de gestión de video, permitiendo grabaciones basadas en eventos para ahorrar ancho de banda y almacenamiento. Esto facilita la supervisión de múltiples cámaras.
Incluyen PoE, cifrado HTTPS, filtrado de direcciones IP, control de acceso mediante IEEE802.1X, IPv6 y funcionalidad inalámbrica.
Los productos con interfaz abierta permiten mejor integración con otros sistemas y son compatibles con una amplia variedad de software de gestión de video.
La compresión de video reduce datos redundantes para facilitar el almacenamiento y transmisión. Se utilizan estándares como Motion JPEG, MPEG-4 y H.264, siendo este último el más eficiente.
Motion JPEG consiste en imágenes JPEG individuales, ofreciendo calidad constante pero con alta frecuencia de bits. Es resistente a fallos de transmisión y no requiere licencia, siendo útil para aplicaciones que necesitan fotogramas individuales.
MPEG-4 Parte 2, conocido como MPEG-4 Visual, es un estándar de compresión de vídeo que requiere licencia. Es adecuado para aplicaciones de ancho de banda reducido y alta calidad de imagen, sin limitaciones de frecuencia de imagen.
H.264 es un estándar avanzado que reduce significativamente el tamaño de los archivos de vídeo, requiriendo menos ancho de banda y espacio de almacenamiento. Es ideal para aplicaciones de alta velocidad y resolución, como vigilancia en autopistas y aeropuertos.
Los usuarios pueden elegir entre frecuencia de bits variable (VBR) o constante (CBR). VBR mantiene la calidad de imagen, adaptándose al movimiento en la escena, mientras que CBR es preferible con ancho de banda limitado.
La eficacia de los estándares MPEG varía según la implementación del codificador. H.264 es más eficiente que MPEG-4 y Motion JPEG, especialmente en términos de reducción de frecuencia de bits.
El audio mejora la detección e interpretación de eventos en sistemas de videovigilancia, permitiendo comunicación y control remoto. Es útil en situaciones de emergencia y control de acceso.
El audio es más fácil de integrar en sistemas de vídeo en red que en analógicos. Las cámaras de red pueden procesar y enviar audio y vídeo a través del mismo cable, facilitando la sincronización.
Existen tres modos de comunicación de audio: símplex (una dirección), semidúplex (una dirección a la vez) y dúplex completo (ambas direcciones simultáneamente).
La detección de audio complementa la detección de movimiento, activando grabaciones y alertas ante sonidos específicos.
La compresión de audio se realiza mediante códecs, que convierten señales analógicas a digitales. La frecuencia de muestreo y la frecuencia de bits son parámetros clave que afectan la calidad y los requerimientos de almacenamiento.
Los productos de vídeo en red Axis son compatibles con tres códecs de audio: AAC-LC, G.711 y G.726. AAC-LC es recomendado para la mejor calidad de audio a 64 kbit/s y requiere licencia. G.711 y G.726 no requieren licencia.
La sincronización se realiza mediante un reproductor multimedia o entornos como Microsoft DirectX. Los paquetes de audio y vídeo deben llevar un sello de fecha y hora para una sincronización perfecta.
Se describen las redes de área local (LAN) y Ethernet, incluyendo Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. Se destaca la importancia de tener más capacidad de red de la necesaria y se recomienda el uso de cables Cat-5e o superiores para Gigabit Ethernet.
Los conmutadores permiten conectar múltiples dispositivos en una LAN, dirigiendo datos de manera eficiente. Se mencionan las velocidades comunes de 10/100/1000 Mbit/s y la importancia de la negociación automática para determinar la mejor velocidad de transferencia.
PoE permite alimentar dispositivos a través del mismo cable de datos, ahorrando costos y facilitando la instalación. La norma IEEE 802.3af es la más común, proporcionando hasta 15,4 W por puerto.
Estos dispositivos permiten que una red existente sea compatible con PoE, facilitando la integración de dispositivos que requieren alimentación a través de Ethernet.
El documento detalla los niveles de potencia para dispositivos PoE (Power over Ethernet), especificando el mínimo y máximo de potencia que un dispositivo puede utilizar en diferentes clases, desde la clase 0 hasta la clase 3.
Se describe cómo un sistema existente puede ser actualizado con PoE usando un midspan y un splitter, asegurando que la distancia máxima entre el conmutador y los dispositivos no exceda los 100 metros.
Se explican conceptos básicos de comunicación en Internet, incluyendo el uso de enrutadores para guiar paquetes de datos entre redes, la función de cortafuegos para proteger redes privadas, y la importancia de las velocidades de subida y bajada en conexiones a Internet.
Se discuten las direcciones IP, diferenciando entre IPv4 e IPv6, y se explica cómo configurar direcciones IP para dispositivos de vídeo en red, incluyendo el uso de DHCP para asignaciones dinámicas y la importancia de las direcciones IP públicas y privadas.
Se detalla el proceso de reenvío de puertos para acceder a dispositivos en redes privadas desde Internet, y cómo la función NAT transversal de Axis facilita este proceso.
Se describen los protocolos TCP y UDP, explicando sus características y usos en la transmisión de datos, especialmente en aplicaciones de vídeo en red.
Se describen los protocolos y puertos TCP/IP comunes utilizados para la transmisión de vídeo en red, como FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTP y RTSP. Cada protocolo tiene un uso específico, desde la transferencia de archivos hasta la transmisión segura de vídeo.
Las VLAN permiten segmentar redes de forma virtual para mejorar la seguridad y el rendimiento. Utilizan el protocolo IEEE 802.1Q para etiquetar paquetes y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan intercambiar datos.
QoS gestiona el uso compartido de recursos de red para diferentes aplicaciones, priorizando el tráfico crítico como el vídeo. Utiliza tecnologías como DSCP para clasificar y priorizar paquetes, asegurando un uso eficiente del ancho de banda.
Incluye autenticación, cifrado y tecnologías como HTTPS, VPN y IEEE 802.1X para proteger la información en redes IP. La autenticación básica se realiza mediante usuario y contraseña, mientras que el cifrado asegura la privacidad de los datos.
La tecnología inalámbrica es útil para la videovigilancia en áreas extensas o donde no se pueden instalar cables. Los estándares WLAN 802.11, como 802.11b/g/a/n, ofrecen diferentes velocidades y frecuencias para la transmisión de datos.
Al configurar una red inalámbrica, es crucial considerar la capacidad de ancho de banda del punto de acceso y los requisitos de los dispositivos conectados. Para cámaras compatibles con 802.11g, se recomienda no conectar más de cuatro o cinco cámaras a un solo punto de acceso debido a la limitación del caudal de datos.
La seguridad en redes inalámbricas es esencial para evitar accesos no autorizados. Se utilizan tecnologías como WEP y WPA/WPA2 para cifrar los datos y proteger la red. Sin embargo, WEP es considerado inseguro debido a sus vulnerabilidades, mientras que WPA/WPA2 ofrece una seguridad mejorada.
Para mejorar el rendimiento y la seguridad, se pueden utilizar tecnologías como microondas y láser para conexiones de alta velocidad entre edificios.
La gestión de video es crucial para la visualización, grabación y almacenamiento. Se recomienda un sistema de gestión de video en red para sistemas con múltiples cámaras.
Los sistemas permiten visualización en directo y grabación de eventos, con opciones de grabación manual, continua o activada por eventos. La calidad de grabación se puede ajustar según el formato de video, resolución y compresión.
Los productos de vídeo en red tienen capacidades de frecuencia de imagen que varían según la resolución. La grabación a máxima frecuencia de imagen no siempre es necesaria y se puede ajustar para ahorrar espacio de almacenamiento.
El software de gestión de vídeo utiliza el sistema de ficheros estándar de Windows, permitiendo el uso de discos locales o en red. Se pueden establecer niveles de almacenamiento y definir el tiempo de retención de las imágenes.
Permite la identificación y respuesta automática a eventos mediante grabación de vídeo y envío de alertas. Mejora la eficiencia del uso del ancho de banda y almacenamiento, y permite una respuesta rápida a eventos.
Los eventos pueden ser activados por entradas de dispositivos externos, detección de movimiento, manipulación de cámaras, audio y temperatura.
Incluyen la grabación de vídeo, envío de notificaciones, activación de dispositivos externos y alertas de audio. Se pueden configurar memorias de imagen previas y posteriores a la alarma.
Permiten la conexión de dispositivos externos a cámaras de red, facilitando la gestión remota de estos dispositivos.
Ayuda a definir la actividad en una escena y priorizar grabaciones, reduciendo la cantidad de vídeo grabado.
Incluyen la configuración de cámaras, gestión de actualizaciones de firmware y derechos de acceso de usuarios.
Se centra en la configuración de usuarios autorizados, contraseñas y niveles de acceso.
La integración con otros sistemas permite activar funciones basadas en eventos y utilizar una interfaz común para la gestión de diferentes sistemas.
El documento describe la integración de productos de vídeo en red utilizando VAPIX® para gestionar imágenes y funciones de cámaras de red. Se menciona la creación del foro ONVIF por Axis, Bosch y Sony para estandarizar interfaces de red, mejorando la interoperabilidad entre productos de vídeo de diferentes proveedores.
La integración de vídeo en red con sistemas de punto de venta (POS) permite vincular transacciones con vídeo, ayudando a detectar fraudes y robos. Las grabaciones basadas en eventos mejoran la calidad del material grabado y optimizan el almacenamiento.
La integración de sistemas de gestión de vídeo con control de acceso permite registrar visualmente el acceso a instalaciones, facilitando la verificación de eventos excepcionales y la identificación de infiltraciones.
El vídeo se integra en sistemas de gestión de edificios (BMS) para controlar sistemas como HVAC, seguridad y alarmas. Ejemplos incluyen la activación de cámaras por alarmas de fallos o incendios y el uso de vídeo inteligente para detectar flujos inversos de personas.
La verificación visual remota es esencial en sistemas de automatización industrial complejos, permitiendo a los operadores supervisar procesos sin salir del panel de control.
La integración de videovigilancia con sistemas RFID proporciona pruebas visuales en la gestión de artículos, como equipajes en aeropuertos, optimizando procedimientos de búsqueda.
El diseño de sistemas de videovigilancia debe considerar el número de cámaras, resolución, compresión, y condiciones de escena. Se ofrecen pautas para calcular requisitos de ancho de banda y almacenamiento, destacando la eficiencia del formato H.264.
Se describen opciones de almacenamiento como NAS y SAN, que ofrecen flexibilidad y capacidad ampliada. La redundancia en almacenamiento, mediante RAID y replicación de datos, asegura la recuperación de información en caso de fallos.
Los servidores de archivos en una red se configuran para replicar datos, proporcionando una copia de seguridad en caso de avería. El agrupamiento de servidores permite que, si uno falla, otro tome el control, incluso compartiendo la misma dirección IP para una conmutación por error transparente.
Axis ofrece herramientas para el diseño de sistemas de vigilancia IP, como calculadoras de objetivos, herramientas de búsqueda de cámaras, y configuradores de carcasas. También proporciona formación a través de la Academia de Axis Communications para mejorar el conocimiento en tecnologías de vídeo en red.
Axis Communications tiene oficinas en múltiples países, ofreciendo soporte y recursos para sus soluciones de vídeo IP.
Guía técnica de vídeo IP. Factores y técnicas a considerar para un correcto uso de las aplicaciones de vigilancia y monitorización remota basadas en IP.
Abrir la página 1 del catálogo2 Bienvenido a la guía técnica de vídeo en red de Axis El avance hacia los sistemas de vídeo abiertos, combinados con los beneficios de las imágenes digitales a través de una red IP y cámaras inteligentes, constituye un medio de vigilancia, seguridad y monitorización remota mucho más efectivo que los conseguidos hasta el momento. El vídeo en red ofrece todo lo que el vídeo analógico proporciona, además de una amplia gama de funciones y características innovadoras que sólo son posibles con la tecnología digital. Antes de configurar su propio sistema, deberá tener en cuenta qué características...
Abrir la página 2 del catálogoVídeo en red: visión general, ventajas y aplicaciones 7 1.1 Visión general de un sistema de vídeo en red 7 2.2.2 Cámaras de red domo fijas 17 2.2.3 Cámaras PTZ y cámaras domo PTZ 18 2.3 Cámaras de red con visión diurna/nocturna 21 2.4 Cámaras de red con resolución megapíxel 23 2.5 Directrices para seleccionar una cámara de red 24 3.2.2 Adecuación del objetivo y del sensor 30 3.2.3 Estándares de montura de objetivo 31 3.2.5 Iris manual o automático 32 3.4 Técnicas de barrido de imágenes 35 3.5.3 Alcance amplio y dinámico 37
Abrir la página 3 del catálogoProtección de la cámara y carcasas 39 4.1 Carcasas para cámaras en general 39 4.3 Colocación de una cámara fija en una carcasa 40 4.5 Protección contra vandalismo y manipulación 41 5.1.1 Componentes y consideraciones del codificador 5.1.2 Gestión de eventos y vídeo inteligente 47 5.2 Codificadores de vídeo independientes 47 5.3 Codificadores de vídeo montados en rack 48 5.4 Codificadores de vídeo con cámaras PTZ y 6.4 Resoluciones de televisión de alta definición (HDTV) 54 7.1 Conceptos básicos de la compresión 55 7.1.2 Compresión de imagen vs. compresión de vídeo 56 7.3 Frecuencia de bits variable...
Abrir la página 4 del catálogo8.4 Alarma por detección de audio 66 8.6 Sincronización de audio y vídeo 67 9.1 Red de área local y Ethernet 69 9.1.1 Tipos de redes Ethernet 70 9.1.3 Alimentación a través de Ethernet 73 9.2.2 Protocolos de transporte de datos para vídeo en red 80 9.5.1 Autenticación mediante nombre de usuario 10.2.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 89 10.2.2 WPA/WPA2 (WiFi Protected Access) 89 Sistemas de gestión de vídeo 91 11.2.2 Software basado en cliente de Windows 94 11.2.4 Escalabilidad de software de gestión de vídeo 94 11.2.5 Software abierto vs. específico de proveedor 94
Abrir la página 5 del catálogo11.3.5 Gestión de eventos y vídeo inteligente 97 11.3.6 Características de administración y gestión 102 11.4.1 Interfaz de programación de aplicaciones 104 11.4.5 Sistemas de control industrial 106 Consideraciones sobre ancho de banda y 12.1 Cálculo de ancho de banda y almacenamiento 107 12.1.1 Requisitos de ancho de banda 107 12.1.2 Calcular requisitos de almacenamiento 108 12.2 Almacenamiento basado en el servidor 110 Academia de Axis Communications 117
Abrir la página 6 del catálogoVídeo en red: visión general, ventajas y aplicaciones - Capítulo 1 7 Vídeo en red: visión general, ventajas y aplicaciones El vídeo en red, al igual que muchos otros tipos de comunicaciones como son el correo electrónico, los servicios Web y la telefonía por ordenador, se realiza a través de redes IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet) cableadas o inalámbricas. El vídeo en red y las transmisiones de audio, así como otros datos, se efectúan a través de la misma infraestructura de red. El vídeo en red proporciona a los usuarios, en particular a los del sector de vigilancia y seguridad, muchas...
Abrir la página 7 del catálogo8 Capítulo 1 - Vídeo en red: visión general, ventajas y aplicaciones Cámaras de red Axis Hogar Oficina I/O AUDIO 1 2 3 4 5 6 OUT IN Codificadores de vídeo Axis PS1 NETWORK PS2 ACTIVITY 1 2 3 LOOP 4 FANS 0 - RED IP INTERNET Navegador Web Power-one FNP 30 100-240 AC 50-50 Hz 4-2 A AC 0 - Power-one FNP 30 AXIS Q7900 Rack 100-240 50-50 Hz 4-2 A AC POWER POWER AXIS Q7406 Video Encoder Blade AXIS Q7406 Video Encoder Blade Cámaras analógicas Ordenador con navegador Web Ordenador con software de gestión de vídeo Figura 1.1a Un sistema de vídeo en red se compone de muchos componentes diferentes, como...
Abrir la página 8 del catálogoVídeo en red: visión general, ventajas y aplicaciones - Capítulo 1 9 una empresa de seguridad, tuviera también acceso al vídeo. En un sistema CCTV analógico tradicional, los usuarios necesitarían encontrarse en una ubicación de supervisión in situ para ver y gestionar vídeo, y el acceso al vídeo desde fuera del centro no sería posible sin un equipo como un codificador de vídeo o un grabador de vídeo digital (DVR) de red. Un DVR es el sustituto digital de la grabadora de cintas de vídeo. > Alta calidad de imagen: En una aplicación de videovigilancia, es esencial una alta calidad de imagen para...
Abrir la página 9 del catálogo10 CAPÍTULO 1 - VÍDEO EN RED: VISIÓN GENERAL, VENTAJAS Y APLICACIONES Figura 1.2a Configuración de un activador de eventos mediante la interfaz de usuario de una cámara de red. Las funcionalidades de gestión de eventos se pueden configurar mediante la interfaz de usuario del producto de vídeo en red o a través de un programa de software de gestión de vídeo. Los usuarios pueden definir las alarmas o eventos configurando el tipo de activadores que se utilizarán así como en qué momento. Asimismo, se pueden configurar las respuestas (p. ej., la grabación en uno o varios sitios, tanto si es local...
Abrir la página 10 del catálogo2 Páginas
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