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安防监控:视频存储中的应用存储技术
时间:2022-01-13 01:38点击量:


本文摘要:企业厂区的减小,对安防监控的拒绝也更加低。视频监控系统一般具备监控点多,摄像头数量多,监控时间宽,收集数据的时间往往宽约几天或几十天。 而随着监控点更加多,视频存储就变得非常最重要。视频监控应用于特点 1数字视频编码器或视频服务器以流媒体方式将数据载入存储设备,动态监控点传送的图像和画面以流媒体方式留存在存储中,音频工作站以流媒体方式来加载已存储的视频文件。

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企业厂区的减小,对安防监控的拒绝也更加低。视频监控系统一般具备监控点多,摄像头数量多,监控时间宽,收集数据的时间往往宽约几天或几十天。

而随着监控点更加多,视频存储就变得非常最重要。视频监控应用于特点  1数字视频编码器或视频服务器以流媒体方式将数据载入存储设备,动态监控点传送的图像和画面以流媒体方式留存在存储中,音频工作站以流媒体方式来加载已存储的视频文件。这种读取方式与普通数据库系统或文件服务器系统中存储使用的小数据块或文件级读取方式几乎有所不同,因此视频监控系统存储在技术参数拒绝方面与其它应用于系统有较小的区别。

  2大型的视频监控系统中往往有2000一3000个,甚至更加多个监控摄像头,每个摄像头一般使用D1格式传送图像。每路D1图像的码率为2Mb/s,所有摄像头相加一起总共必须500一75OMB/S的比特率。  视频收集过程中,视频文件格式一般都会发生变化,且码率维持恒定,视频图像的帧亲率一般都在15一25帧/S之间,也就是说在存储的读写操作中,必需确保每1/25秒内都需要超过500-75OMB/S的比特率,否则图像收集或音频就不会经常出现扔帧现象,除非存储设备本身配备一个大容量的内存。因此视频监控系统存储不仅拒绝比特率大,还拒绝比特率恒定。

  3数据读写操作的持续时间宽。由于摄像头一般都是7x24小时工作的,即使流媒体文件使用分段留存方式,载入操作者的持续时间也有可能长达2-6个小时,后期音频时也必须完全相同的时间。因此拒绝存储具备极强的长时间工作能力,维持长时间的稳定性。

4视频监控系统一般具备摄像头数量多,视频图像存储时间宽,因此存储容量市场需求极大,且随着图像存储时间的减少,存储容量市场需求呈圆形线性的、爆炸性的快速增长。因此视频监控系统存储必需反对大容量,且容量具备低扩展性,符合长时间大容量视频图像存储的市场需求。

  5数字视频编码器一般对外获取标准的IP模块或iSCSI模块,通过在ADSL、城域网或专用网络上传输TCP/IP协议包文或iSCSI协议包文来向后方监控中心传送数据。如果存储设备具备与数字视频编码器完全相同的模块,编码器就有可能必要将数据写出存储,从而就不会大大减少监控系统的数据传输环节,提供数据存储的效率。

视频存储应用于存储  随着大量视频监控项目的实行,许多有所不同类型的存储被做用视频监控系统的核心的图像数据存储设备。视频监控系统经常使用的存储网络架构有DAS、NAS、SAN和IP-SAN,经常使用的存储设备类型有SCSI盘阵、FC和iSCSI设备。这些设备技术成熟期、结构非常简单、加装实行也十分便利。

然而这此设备都具备一个联合的缺点,就是存储设备在视频监控系统中不能起着一个非常简单的数据存储功能,无法替代服务器来运营特定的应用软件,视频监控系统中依然必须大量专用服务器。实质上,随着芯片技术的较慢发展,CPU或专用ASIC芯片的运算及处理速度成倍提升,而存储设备的整体价格却在大大减少。

在设备选型及出售时,出于设备更新换代方面的考虑到,用户一般不会自由选择略为低一级别的存储设备。再者,当投资充足时价格差异对用户影响也较为较少。因而在很多的应用于系统中,用户订购的存储设备性能往往高达实际业务系统现实市场需求很多,甚至远超过好几倍。

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在一些中小视频监控系统中,系统中的性能瓶颈常常不会出有在视频服务器而不是存储设备末端,存储设备所能获取的比特率往往是视频监控实际总带宽的两倍或三倍,IOPS也是实际市场需求的3-5倍左右。存储设备控制器长时间正处于半负荷工作状态,大量的高性能资源被浪费。  为确保高可用性、高效性、稳定性和安全性,存储设备的控制器部分一般都是专门设计的,并使用专用的处理器和内存,其各项技术参数和性能皆低于普通PC服务器。为了有效地利用存储的富余资源,可在存储设备控制器部分中嵌入类似功能的应用软件,存储设备不仅为系统提供数据存储服务器,还能获取一定的软件应用服务器,这种存储设备就称作应用于存储。

应用于存储架构对视频监控网络存储系统而言,应用于存储设备是一种新型的、具备媒体管理和专用软件应用功能的、高性能的存储设备。与普通的存储比起,应用于存储除了具备基本的数据存储和安全性维护等功能特点外,还具备网络管理、媒体资产管理、视频转码、视频点播和存储分享管理等功育旨。应用于存储优势特点  应用于存储是指当存储设备本身所能获取的性能远超过系统市场需求时,借出存储设备的高可靠性和稳定性,在存储上运营一定的应用软件服务。与普通存储设备比较,应用于存储除了减少了许多软件应用及服务功能,也将转变很多应用于系统的架构设计。

高可用性  存储设备一般都是基于模块化、校验的、反对热插拔的原则而设计的,避免了内部的单点故障,其安全性和稳定性近超于系统中使用的普通PC服务器,应用软件和服务器内在存储,需要为系统获取更高的稳定性和系统安全性。  高效性:存储设备的核心,即控制器,一般都使用专门设计的总线结构、专门的处置芯片和内存,在数据校验和数据传输方面做到了优化。

长时间运营情况下,应用于存储不仅能确保软件和服务器功能的安全性和平稳,还能确保具备比普通PC服务器具备更高的运营和计算出来效率,可为系统获取更高的服务质量。  系统架构非常简单:由于应用于存储中集中于的许多软件应用和服务功能,在系统结构设计时,就可以节省大量的PC服务器和与之相连接的网络连接设备和网络接口卡,很大地修改了系统结构。系统结构的形式化有利用优化系统的工作流程,提升系统的运营效率。

同时由于增加系统所需的设备类型及数量,也可以大大增大系统的建设成本。  节省比特率:若使用应用于存储,视频转码等软件或服务运营在应用于存储设备,已完成视频文件转码的整个过程中,数据仅有在存储设备内部的控制器和磁盘之间传输,不必须外部服务器参予,也不必须网络设备展开传输和互相交换,因而也不必须闲置网络系统的比特率。外部服务器和工作站可取得更好的网络资料展开其它的操作者。


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