D-Link Aspectis disztribúciós megállapodás (Forrás: D-Link Magyarország)

D-Link – Aspectis disztribúciós megállapodás

A D-Link Magyarország és az Aspectis hosszú távú együttműködési szerződést kötött, hogy forgalmazza a hálózati gyártó IP megfigyelő kameráit, rögzítőeszközeit és hálózati switcheit. Az együttműködés értelmében a D-Link üzleti kameráit integrálják a Netavis videó menedzsment szoftverbe, a kisebb kamerák pedig helyet kapnak az Aspectis országos viszonteladói és integrátori hálózatában.

Az IMS Research felmérése szerint a kelet-európai videó-megfigyelő piac évről évre 35 százalékkal nő. A növekedés motorjai a hagyományosan erős kereskedelmi szektor mellett a Magyarországon is kiugrás előtt álló oktatási és kormányzati szektor, valamint a tömegközlekedés. A kiugró növekedésen belül is mind nagyobb teret hódít el az IP-technológia a hagyományos CCTV alapú rendszerektől ugyanis, amíg a hagyományos analóg kamerák értékesítése az előrejelzések szerint közel a felére esik vissza 2010 és 2015 között, addig az IP-kamerák értékesítési volumene megháromszorozódik.

A térhódításnak köszönhetően lesznek hagyományosan erős gyártók, amelyek piaci súlya erodálódik, amíg az IP-piacról érkező, a biztonságtechnikai piacon ma még újnak számító gyártók jelentős új piaci potenciálhoz jutnak. Ezt ismerte fel a D-Link, amikor egyik legfontosabb fókuszterületének jelölte ki az IP-megfigyelő termékek fejlesztését. Az elmúlt években teljes kamera-portfoliót épített ki az IP-hálózati piacon negyed százada meghatározó gyártó, amelyek kisebb-nagyobb mennyiségekben már a hazai piacon is feltűntek, azonban a vagyonvédelmi kereskedelmi csatornákba történt beágyazottság és ismertség hiányában nem tudott jelentős piaci szerephez jutni.

 

Az Aspectis nyomon követve az IP-piacon tapasztalt tendenciákat, érzékelte azt a piaci rést, amelyet képes lehet betölteni egy az IP megfigyelő megoldások minden elemét – kamera, rögzítő, hálózati eszköz – beszállítani kész gyártó termékeinek portfolióba illesztésével.

A két piaci szereplő találkozása mindkét fél számára jelentős előnyöket és piaci lehetőségeket jelentő együttműködés előtt nyitotta szélesre a kapukat: A D-Link rövid idő alatt jelentős piaci részesedéshez juthat a folyamatosan növekvő piacon, az Aspectis pedig elismert nemzetközi fejlesztő háttérrel és lokális terméktámogatással rendelkező gyártót képviselhet a magyar piacon.

„A D-Link 2012-ben meg szeretné duplázni IP megfigyelő termékekből elért árbevételét, és elfogadott szereplővé szeretne válni a vagyonvédelmi piacon. Ehhez olyan új csatornák megnyitása szükséges, amelyeket az Aspectis, mint speciális disztribútor képes biztosítani számunkra” – fogalmazta meg az együttműködés célját a D-Link oldaláról Ebinger Norbert, a cég magyarországi képviselet vezetője.

„Az Aspectis neve egyet jelent a hazai vagyonvédelmi piacon a szakértelemmel, a támogatással, a garantált minőséggel. Ezen a piacon mindennél – így az árnál is – fontosabb, hogy a kiépített megoldás tökéletesen működjön. Ehhez olyan megbízható gyártói partnerekre van szükségünk, amelyeket bátran ajánlhatunk vásárlóinknak. A D-Link személyében azt a partnert találtuk meg, amely garantálja ezt a megbízhatóságot, fejlesztéseivel és lokális terméktámogatásával pedig folyamatosan a legmegfelelőbb válaszokat képes megadni a vásárlói igényekre” – fejtette ki Bata Miklós, az Aspectis ügyvezetője a legújabb forgalmazott gyártójuk kiválasztásának okait.

A két cég közötti disztribúciós szerződés értelmében 2012. július 26-tól az Aspectis a D-Link IP megfigyelő megoldásainak kizárólagos hazai forgalmazója.

 

Forrás: D-Link Magyarország

Az év mechanikai védelmi rendszere az IFSEC-en a Watchlock (Forrás: Watchlock)

Az év mechanikai védelmi rendszere az IFSEC-en a Watchlock

Az IFSEC 2012-n az év mechanikai védelmi rendszere a Mul-T-Lock és a Starcom fejlesztése: a Watchlock, amely magas biztonságú lakat és elektronikus riasztó egyben, miközben helye valós időben nyomon követhető.

 

A Watchlock egyedülálló kombinációja a magas biztonságú lakatnak, a GPS helymeghatározó rendszernek és a SIM-kártya alapú kommunikációs technológiának. Segítségével valós időben nyomon követhető a lakat helye és valamennyi eseménye. A rendszer az információkat e-mailben, sms-ben vagy interneten keresztül is továbbítani tudja.
Az eszköz teljesen önállóan működik bármilyen időjárási körülmények között, és nem támaszkodik külső tápegységre.
A Watchlock, mint kombinált megoldást a Mul-T-Lock és a Starcom közös fejlesztése.

Forrás: www.mul-t-lockwatchlock.co.uk

 

 

 

 

English
Physical Security Product of the Year: Mul-T-Lock UK − Watchlock

Watchlock is a unique combination of a high security padlock, GPS locating system and SIM card based communication technologies to provide real time event and location information through email, text message or web based application.
Strong, elegant and high-tech, Watchlock was launched as an intelligent padlock device that can serve two purposes to the traditional padlock’s one. Watchlock can guard and report.
Watchlock is a combined solution, designed in partnership between, Mul-T-Lock and Starcom Systems.

www.mul-t-lockwatchlock.co.uk

IFSEC 2012 kommunikációs megoldása: SM-500 (Forrás: Tesor Plus Corporation)

Az év kommunikációs terméke az IFSEC-en az SM-500 nyomkövetőrendszer

Okostelefonra készített, az SM-500 nevet viselő nyomkövető rendszerrel nyerte el a Tesor Plus Corporation az IFSEC 2012-n az év kommunikációs megoldása díját. A tajvani székhelyű Tesor Plus Corporation autókhoz fejleszt és gyárt biztonsági berendezéseket: többek közt riasztókat, indításgátlókat, vezeték nélküli riasztókat, központi zárakat, elektromos ablakemelőket, tolatóradarokat és ablak-, tetőablak-vezérlőket.

 

Az SM 500-as autó nyomkövetőrendszer okostelefonokra készült. Többféle operációs rendszer alatt is fut, így például iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile alatt is.

 

Az alkalmazás képes valós időben nyomon követni akár járműveket, akár személyeket – legfeljebb négyet egyszerre − a világ bármely pontján. A Google Maps segítségével meg is mutatja a telefonon a keresett objektum helyét és a hozzá vezető utat is. Az SM 500 költséghatékony, mivel használata esetén csak a SIM kártya költségeit kell fizetni.

Forrás: Tesor Plus Corporation
 

English

IFSEC 2012 Communication Product of the Year: Tesor Plus Corporation – SM-500

Tesor is an ISO9001 certified professional manufacturer of car security alarms & immobilisers, we own fully equipped facilities including high speed SMT, DIP and assembly production lines, with many advanced RF & digital equipment, high-low temperature/EMC-EMI magnetic & noise interference/high voltage static electricity/bibration… reliability testing equipment etc.

  • Real time locate vehicles or persons from anywhere in the world, just one click will show where is by Google Map on the phone.
  • SOS emergency, movement and low battery alerts
  • Will send alert to max. 3 phones
  • Safety password for smartphone and tracker module
  • Time zone setting
  • Maximum 4 vehicles or persons operation
  • Can add a name for each tracker module
  • No tracking server required, no monthly service fee except SIM card
  • Find car or find a way back show by distance, route and position on the Google Map
  • Take and check picture
  • Take note and make note
  • Parking time countdown and warning
  • Black box
  • Available for iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile…etc. smartphones
  • Some functions maybe limited caused by different Smartphone OS
Nagy teljesítményű rendszámtábla-leolvasó eszköz IP-rendszerekhez (Forrás: Bosch Security)

Nagy teljesítményű rendszámtábla-leolvasó eszköz IP-rendszerekhez

A Bosch Security Systems bemutatta a Dinion család új tagját, amely világos, tiszta képet képeket készít az óránként akár 225 kilométeres sebességgel haladó járművek rendszámtábláiról.

A korszerű optikával ellátott készülék világos, tiszta képet készít a rendszámtáblákról alig 30 méteres távolságból, akár sötétben is, így a járművek pontos azonosítását teszi lehetővé. Az elérhető modellek közé analóg változatok vagy ONVIF-szabványnak megfelelő IP-képalkotó eszközök tartoznak, amelyek zökkenőmentesen illeszthetők be az ügyfelek meglévő felügyeleti rendszereibe.

Éjszakai képalkotó rendszer
Az új képalkotó eszköz sajátossága a Night Capture Imaging System nevet viselő, amely infravörös megvilágítást ad, miközben kiszűri a látható fényt. Ez a technológia éles képek készítését teszi lehetővé a rendszámtáblákról teljes sötétségben is, ugyanakkor kiküszöböli a fényszórók vakító fényének negatív hatásait.

 

Képkiegyenlítő rendszer
Az Advanced Ambient Compensation képkiegyenlítő rendszer nagy intenzitású, impulzusos, infravörös megvilágítást, egy ultragyors zárszerkezetet és automatikus üzemmód-kapcsolást foglal magába a napsugárzás, valamint a fényszórók vagy a hátsó lámpák okozta csillogás miatti túlexponálás minimálisra csökkentése céljából, a még pontosabb, automatikus rendszámtábla-felismerés érdekében.

Beállítások
Hat beállítási mód teszi lehetővé az ügyfelek számára, hogy a képalkotó eszközt a helyi viszonyokra jellemző rendszámtáblák leolvasásához igazítsák. Ez a funkció a különleges rendszámtábla-felismerő algoritmusok finomhangolását, vagy változó környezeti fényviszonyok között az automatikus üzemmód-változások konfigurálását is lehetővé teszi.
Annak érdekében, hogy a képélesség alacsony megvilágítottság vagy magas kontrasztarány mellett is megfelelő minőségű lehessen, az új képalkotó és opcionális áttekintő kamerája is a Bosch Dinion 20 bites jelfeldolgozását tartalmazza. A nappali/éjszakai figyelőkamera széles képalkotást biztosít a gyártmány és a modell járművön belüli azonosításának elősegítése céljából, továbbá nappal kitűnő színes képet, éjszaka pedig tiszta körvonalakkal rendelkező egyszínű képeket készít.
Az IP modellek egyszerűen illeszthetők a Bosch digitális videorögzítőkhöz (Digital Video Recorders), a Bosch videokezelő rendszerhez (Video Management System) és a Bosch videoklienshez (Video Client). A készülék legújabb ONVIF-szabványnak való megfelelése harmadik felek videokezelő rendszereinek támogatását is lehetővé teszi.
A robusztus kültéri ház IP 67/NEMA 4X besorolású, amely ideálisnak tekinthető parkolók és közterületek megfigyelésére, valamint beléptetés-ellenőrzésre
Forrás: Bosch Security

Új FPC 500-as sorozatú hagyományos tűzjelző központ (Forrás: Bosch Security)

Új FPC 500-as sorozatú hagyományos tűzjelző központ

Megkezdte a Bosch az új FPC 500-as sorozatú hagyományos tűzjelző központok forgalmazását. A tűzjelző központot egyszerű felszerelni, beállítani, karbantartani és használni. Ideális kis alkalmazásokhoz.

Az új FPC 500 hagyományos tűzjelző központ előnye, hogy könnyű telepíteni, az egyedi igényeknek megfelelően konfigurálni és karbantartani.
A sorozat három különféle központtípust tartalmaz, amelyek akár nyolc zónát és 256 érzékelőt is képesek kiszolgálni. Használatát megkönnyíti a háttérvilágítással rendelkező LCD-kijelző, a színkódolt gombok, a közérthető ikonok.

 

Előnye még, hogy a 2-érzékelős és 2-zónás függőség csökkenti a téves riasztásokat. A téves riasztást úgy minimalizálja, hogy a tüzet legalább két zónában kell érzékelniük az automatikus érzékelőknek. A riasztás nyugtázását szintén támogatja: a riasztások úgy késleltethetők, hogy először kivizsgálhatók és nyugtázhatók.
Az egyszemélyes sétatesztfunkció miatt nincs szükség másik személyre a rutin karbantartás elvégzéséhez. Az akár ezer bejegyzéses beépített tesztelőzmény automatikusan dokumentálja a sétateszteket a későbbi hivatkozásokhoz.
A tűzjelzőközpont-család EN54-es teljes körű minősítéssel rendelkezik.
Forrás: Bosch Security

 

Új FPC 500-as sorozatú hagyományos tűzjelző központ (Forrás: Bosch Security)
 

Fix dóm Lightfinder-technológiával (Forrás:Aspectis)

Fix dóm Lightfinder-technológiával

Az Axis legújabb fejlesztésű fix dóm kameráiban egyesül a kiemelkedő képminőség a fejlett videoanalitikai teljesítménnyel. Az egyedi Lightfinder-technológiának köszönhetően kivételes fényérzékenységű modellekről van szó. Az új készülékek az Axis történetének első, LED-technológiát alkalmazó, beépített infravetővel ellátott kamerái.

Az új kamerák között a költséghatékony, leegyszerűsített beltéritől kezdve megtalálható a vandálbiztos, audiomodulos, I/O-portos és beépített infrás változat is. Egy új változata, felsőkategóriás 1/3” képérzékelővel van felszerelve, és SVGA vagy HDTV 720p/1,3MP felbontással rendelkezik. Kétfajta varifokális objektívvel rendelhető, amelyeket az élénk és éles kép eléréséért precíz P-íriszes vezérléssel láttak el. A széles látószögű modell még 100 foknál is szélesebb területet képes belátni. Mindegyik Axis P33 kamera távvezérlésű zoomolással és pixelszámlálóval rendelkezik, így könnyen optimalizálható a látószög és a felbontás. Ez jelentősen felgyorsítja és leegyszerűsíti a telepítést, ugyanis a távvezérlésű fókuszbeállítással nincs szükség manuális kiigazításra. A szabványos és környezetbarát Power over Ethernetnek köszönhetően egy kábelt megosztva közlekedhet az adat és az áram is. Ez az időjárásbiztos, beépített infrás modellekre is vonatkozik, amelyek extrém időjárási körülmények között is megállják a helyüket.

 

Az infrás kamerák új, hosszú élettartamú LED-technológiát alkalmazva, energiatakarékosak és minimalizálják a hőveszteséget. A megvilágítani kívánt látószög, és a megvilágítás ereje is vezérelhető. A beépített IR-megoldás könnyen beállítható, és a megfigyelt területre optimalizált megvilágítást kínál. Ennek eredményeképp magas minőségű, alacsony képzajjal rendelkező videó érhető el még vaksötét környezetben is.

A Lightfinder-technológia előnyei a következők:

  • magas fényérzékenység,
  • kiváló képminőség,
  • alacsony zajszint, ugyanakkor
  • részletgazdag kép és
  • jobb színvisszaadás alacsony fényviszony mellett.

A Lightfinder-technológiával felszerelt kamerák rendelkeznek más hálózati kamerák valamennyi előnyös tulajdonságával, mint progresszív letapogatás, és könnyen integrálhatók az iparág legnagyobb alkalmazás-szoftverbázisával az Axis Alkalmazásfejlesztési Partnerprogramon keresztül. Továbbá támogatják az Axis Camera Application Platformot, az Axis Video Hosting Systemet és az ONVIF szabványt, így könnyen rendszerbe integrálhatók, és az alkalmazásfejlesztők számára könnyen kihasználhatók a kamerák intelligens tulajdonságai. Ezek a kamerák erős képfeldolgozási kapacitással rendelkeznek, lehetővé téve a nagy teljesítményt igénylő videoanalitikai alkalmazásokat.

Külterület megfigyelése, utcai megvilágítás nélkül, este 22:40-kor, körülbelül 0,1 Lux mellett

AXIS 221

AXIS 221

Jó minőségű, alacsony fényérzékenységű analóg kamera
Jó minőségű, alacsony fényérzékenységű analóg kamera

Lightfinder technológiával rendelkező Axis kamera
Lightfinder technológiával rendelkező Axis kamera

A közeli megvilágítás hiányában is a Lightfinder technológiával rendelkező kamera színes képeket ad, amíg az analóg kamera fekete/fehér képeket továbbít.

A Lightfinder technológiával rendelkező hálózati kamerák tökéletesen alkalmasak beltéri és kültéri megfigyelésre alacsony fényviszonyok mellett, különösen ott, ahol a felhasználónak a színek visszaadására is szüksége van a tárgyak eredményes felismerése és azonosítása érdekében. A hagyományos éjjel/nappali kamerákkal ellentétben, amelyek sötétben fekete-fehér képre váltanak át, az új technológiával felszerelt kamerák megtartják színhűségüket még nagyon sötét környezetben is.
Ezek a kamerák kimondottan előnyösek olyan igényes videomegfigyelő alkalmazásokban, mint például: parkolók, városi- és vasúti megfigyelés, iskolák és kollégiumok, valamint építési területek, hőerőművek, szennyvíztisztító telepek, börtönök és építési területek.

Forrás: Aspectis Kft.

HDTV felbontású beltéri mini dómkamera (Forrás: Axis)

HDTV felbontású beltéri mini dómkamera

Az Axis bemutatta beltéri, HDTV felbontású mini dómkameráit, amelyek használatával kedvező áru HDTV rendszerek építhetők ki üzletekben, szállodákban, iskolákban, bankokban és irodaépületekben.

A mindössze 10 × 5 cm-es méretű Axis M30 sorozat a 720p felbontású, 1 megapixeles M3004-ből, és az M3005-ből áll. A sorozat támogatja az 1080p HDTV felbontást. A tenyérnyi méretű, pornak ellenálló kialakítású M30 kamerák tervezésekor a gyors és rugalmas telepítés fontos szempont volt. A három tengely mentén állítható kamera mennyezetre és oldalfalra szerelhető, a kamera iránya és dőlése könnyen beállítható. A kamerák támogatják az Axis Corridor Format megoldását, amely biztosítja a függőleges irányú nagyobb lefedettséget, így ideálisan alkalmazható folyosókon, közlekedőkben, üzletek polcsorai között. Az M3004 80°-os, amíg az M3005 118°-os vízszintes látószöget biztosít. A kamerák gyárilag beállított fókusszal érkeznek, így további állításra nincs szükség, ezzel is rövidítve a telepítéssel töltött időt. Opcionális lencsékkel további látószögek állíthatók be.

 

A gyártó az M30 kamerákat 2 méteres hálózati kábellel szállítja, a tápellátásuk PoE-n (IEEE 802.3af) keresztül történik, így nincs szükség további kábelezésre, ezzel is csökkentve a telepítés költségeit. Annak érdekében, hogy a kamera jobban illeszkedjen környezetébe, különböző külső takarók is rendelhetők hozzá.

A kamerák képesek párhuzamosan több H.264 és MJPEG videostreamet továbbítani. Támogatják az Axis Camera Application Platformját, amely lehetővé teszi más gyártók intelligens megoldásainak használatát, például látogatók számlálását.

A kamerák beépített microSDHC foglalata néhány napos helyi rögzítést biztosít memóriakártyán. Az ingyenes Axis Camera Companion szoftverrel a felhasználók távolról betekinthetnek a felvételekbe, és menedzselhetik a rendszert, helyszínenként 16 kameráig.

Az M30 kamerákat más videomenedzsment alkalmazások is támogatják, köztük az Axis Camera Station, valamint számos külső Application Development Program (ADP) fejlesztők termékei. Továbbá a kamerák együttműködnek az Axis Video Hosting Systemmel (AVHS), biztosítva az egyetlen klikkel történő csatlakozást, illetve kompatibilisek az Onvif specifikációnak megfelelő hálózati videoeszközökkel.

Az M3004 és M3005 kamerák várhatóan 2012 harmadik negyedévében kerülnek forgalomba.

Forrás: Axis

Codegate ePod az IFSEC 2012 győztes beléptetőrendszere

Az IFSEC 2012 győztes beléptetőrendszere

A 2012-es Ifsecen az év beléptetőrendszere címet a Codegate ePod automatikus, személyzet nélküli beléptető és nyomkövető konténere nyerte. Az eszközt a Codegate a Speedy Services-zel közösen fejlesztette ki, és tőle bérelhető vagy vásárolható meg.

Az ePod beléptető konténert mindazon cégek számára ajánlják, amelyeknek olyan helyen van szükségük beléptetésre, ahol nincs személyzet. Bármilyen környezetben használható, akár építkezésen vagy vasúti, nukleáris, katonai, vegyipari létesítményekben. A helyszínre teherautóval szállítható, és ott egy targonca segítségével a kívánt helyen kell fölállítani.

Az ePod belső tere három részből áll

  • RFID antennákkal ellátott átjáró
  • biztonsági raktár, ahol szintén vannak RFID antennák
  • IT-központ, ahol rendszer számítástechnikai központját helyezték el: a vezérlő modult, amely az RFID-olvasót, a GPRS kommunikációs eszközöket és az ipari számítógépet

 

A konténert fémből készült lábakkal rögzítik a talajhoz, 110 Volt vagy 240 Voltról működik, és szükség esetén szünetmentes áramforrás (UPS) biztosítja a folyamatos üzemet.
 

Codegate ePod az IFSEC 2012 győztes beléptetőrendszereA felhasználók alacsony frekvenciájú RFID kulcstartóval léphetnek be a védett területre a konténeren keresztül. A belépőt üdvözlő üzenetet fogadja, és igény szerint szóban tájékoztat a rendszer a készülék használatáról.

Codegate ePod beléptetőrendszer valamennyi eseményt rögzíti, és az információkat GPRS-en keresztül valós időben továbbítja a távoli szerverre. Ezzel interneten keresztül valamennyi mozgás nyomon követhető.
www.codegate.co.uk

Codegate ePod az IFSEC 2012 győztes beléptetőrendszere

 

English

Unmanned access control and asset tracking module
The ePod is an unmanned, self contained, self-service rental / hire portal that can be inserted inside a standard shipping container. Developed in partnership with Speedy Services it is available for purchase or hire exclusively through Speedy.
The ePod is intended for organisations who need ready access to assets in a secure area but where it is not cost effective to have a manned facility. It is designed to withstand the harsh environment of a construction site and therefore could be used in a wide range of similar industries, including rail, nuclear, aerospace, military, and petrochemical.
It can be transported to site quickly and easily by lorry and installed using a standard forklift which slots into the reinforced ventilation ducts above the doorway.

Layout and installationCodegate ePod az IFSEC 2012 győztes beléptetőrendszere
Inside, the ePod is divided into three chambers:

  • A walk through portal, equipped with RFID antennas
  • A damage store area, also equipped with RFID antennas
  • An IT cupboard containing the brains of the system the Control Module, which incorporates RFID reader, GPRS communications, industrial computer and digital input / outputs. This area is locked to users.

The ePod is lifted into position using a standard fork lift, which slots into the reinforced ventilation ducts above the doorway.
Metal feet allow the ePod to be bolted in position. Electrical power required is 110v or 240v via Commando socket fittings, delivered through a side aperture into the locked IT cupboard. An uninterruptible power supply (UPS) ensures the ePod remains operational even if the external supply is lost temporarily. Lighting for the inside of the container or store area can connected and operated by the ePod’s built-in Passive Infra-Red (PIR) sensors.

Operation
The customer is issued a unique entry tag (low frequency RFID key fob) for each authorized ePod user. As a user approaches the ePod, a simple “traffic light” system reports the unit’s status: red means out of service, amber means currently in use, and green means ready and available. When the unit is available, the user simply swipes the entry tag to unlock the external door and enters the ePod. On entering, the user is greeted by an audible welcome message and talked through how to use the unit. Assets are simply carried in and out of the portal.

Asset tracking
All assets to be tracked by the ePod must be fitted with an RFID tag. All Speedy Services assets are supplied pre-tagged. For other assets Codegate can assist with the sourcing and positioning of tags.
Once tags are correctly fitted any movement through the ePod will be recorded together with the identity of the individual who carried them. This information is communicated immediately over GPRS back to the remote servers allowing movements to be monitored via a web portal.

A biometria története

A biometria története

A biometria története az ókorig nyúlik vissza, a XIX. században kezdtek újra érdeklődni iránta, de tömeges elterjedése már inkább a XXI. századra tehető.

A 2000-ben megjelent Biometrikus Fehérkönyv szerint:
„Sokan úgy vélekednek a biometriáról, hogy az tudományos-fantasztikus jövőbeli technológia, amelyet a napenergiával hajtott autókkal, élelmiszertablettákkal és egyéb ördögi eszközökkel együtt fogunk használni valamikor a jövőben.”
Azóta már jobban beépült az életünkbe a biometria gondolata, elsősorban az ujjnyomatazonosítás, az arcfelismerés és a DNS-azonosítás témakörében. Egyre több ujjnyomat azonosítóval találkozunk a mindennapjainkban: laptopok, autók indításakor, de főként beléptetőrendszerekben. Világszerte terjednek a térfigyelőrendszerek is, a megfelelő filmsorozatokból pedig tudhatjuk, hogy bárhol is járjunk az „arcfelismerő” rendszer megtalál bennünket.

Így azután több féle következménye is lehet a biometria alkalmazásának

  • félelemérzetet: a Nagy Testvér figyel bennünket,
  • hamis biztonságérzetet: az ujjnyomattal védett érték biztonságban van,
  • csalódottságot: nem megfelelően kiválasztott technológia vagy eszköz miatt.

 

Történeti áttekintés
A történelem során a biometriai ellenőrzés alapelveit jóval korábban ismerték, mint azt gondolnánk, és tették a mindennapos gyakorlat részévé. Már évezredekkel ezelőtt Nílus-völgyi eleink, a babilóniaiak vagy a kínaiak rutinszerűen alkalmaztak biometriai ellenőrzést mindennapi üzleti helyzetekben. Jó néhány utalást találunk arra, hogy egyéneket formálisan azonosítottak egyedi fizikai, fiziológiai paraméterek alapján, mint sebhelyek, mért fizikai jellemzőkkel, mint arcvonások, szem színe, magasság és így tovább. Ez előfordulhatott a mezőgazdaságban végrehajtott tranzakciók során, ahol gabonát és egyéb élelmiszereket szolgáltattak be a központi tároló helyekre, valamint különböző jogi eljárásokkal kapcsolatban. Tudomásunk szerint elődeink nem rendelkeztek automatizált elektronikus biometriai olvasókkal és számítógépes hálózatokkal, sőt nem olyan nagyszámú személlyel foglalkoztak, mint ma, de az alapelvek azonosak voltak.

Később, a XIX. században megnőtt az érdeklődés a terület iránt, a kriminológiai kutatások megpróbálták a fizikai jellegzetességeket összekapcsolni a bűnügyi irányzatokkal. Ennek érdekében különféle mérőeszközöket állítottak elő és nagyszámú adatot gyűjtöttek össze. Az eredmények alapján nem lehetett végső következtetéseket levonni, de az egyén fizikai jellemvonásainak mérése gyakorlat maradt: az ujjnyomat-ellenőrzés gyakorlattá vált a rendőrségen.

Gyakran vitatják az ujjnyomatok abszolút egyediségét vagy különbözőségét. A különböző államok által az ujjnyomatok ellenőrzésére használt kritériumok az egyes országokban különböznek. Az eltérés abban mutatkozik meg, hogy több vagy kevesebb minutia-pont szükséges az azonosításhoz. (Minutia-pontokban az ujjnyomat redői elágaznak vagy megszűnnek.) Ennek ellenére annak idején ez volt a legjobb rendelkezésre álló módszer, és még ma is az elsődleges eljárás a rendőrhatóságok számára. Napjainkban a fejlettebb országokban az ujjnyomatok azonosítási eljárását már automatikus módszerekkel végzik.

 

A biometria története

Ezzel a háttérrel már egyáltalán nem meglepő, hogy az elektronika és a mikroproceszszorok teljesítményének kihasználásával a személyazonosítás automatizálására mind a katonai mind a polgári szektorban számos elgondolás született. Különböző projekteket kezdeményeztek a biometria lehetőségeinek kutatására, és ezek közül az egyik végül 1974-ben – az első kereskedelmi forgalomba állított – egy nagy, és meglehetősen ormótlan kézgeometria-olvasó elkészítéséhez vezetett. Ez nem volt túl szép berendezés, de működött, és tervezőit arra ösztönözte, hogy az eszközt tovább tökéletesítsék. Végül néhány specializálódott vállalat alakult, és sokkal kisebb és jóval többet tudó kézgeometriai olvasót fejlesztettek ki. Ez az eszköz jól működött, és kedvező fogadtatásra talált számos biometriai projektben szerte a világon. Ezzel párhuzamosan egyéb biometriai módszereket, például az ujjnyomat-ellenőrzést addig javították, amíg megbízható, könnyen alkalmazható eszközöket kaptak.

Az 1900-as évek utolsó évtizedében a biometrikus azonosító rendszerek ipara az egyetemek és a tudományos kutatóintézetek laboratóriumainak fellegváraiban működő, termékei eladásával küszködő marginális ágazatból jelentékeny alkalmazások tekintélyes mennyiségű eszközét szállító globális iparággá fejlődött.

Történelem
2001 Tampa, Florida, Super Bowl
A 2001. januári Super Bowl mérkőzésre a stadionba arcfelismerő rendszert telepítettek annak érdekében, hogy kiszűrjék a körözött személyeket. Az összes szurkoló, mintegy 100 ezer fő képét rögzítették, és a tampai rendőrség elektronikus rendszere automatikusan átvizsgálta azt. Egyetlen körözött személyt sem találtak, azonban a tucatnyi téves azonosítás ahhoz vezetett, hogy számos szabadságjogi szervezet a biometrikus rendszerek betiltását követelje.

2001. szeptember 11. „9/11”
Az ikertornyok elleni támadások után az amerikai hatóságok biometrikus azonosító rendszerekkel látták el a repülőtereket. Ennek az eseménynek meghatározó szerepe van a biometrikus rendszerek fejlődésében.

2004. Elindul azUS-Visit program
Ennek lényege, hogy bárkinek, aki vízumot kap, digitálisan rögzítik az ujjnyomatát és a fényképét. Ezután bárhol, bármely irányba átlépi az államok határát ellenőrzik a személyazonosságát, illetve azt, hogy megsértette-e a szabályokat, tehát növelvte-e a biztonsági kockázatot.

2005. július 7. London, Nagy-Britannia „7/7”
A jól megtervezett terrorista támadás során a reggeli csúcsforgalomban négy bombát robbantottak a londoni tömegközlekedési eszközökön. Ez után az a brit bűnüldöző szervek a terrorizmus elleni harc részeként bevezették a biometrikus arcfelismerő rendszer használatát a teljes londoni kamerarendszeren. Ez több mint 200 ezer biztonsági és térfigyelő kamerát jelent.

2006
Az EU az újonnan kiadott útlevelekbe bevezeti a digitális úton tárolt biometrikus mintákat. Az útlevélben elhelyezett chip digitális fényképet, a tulajdonos nevét, születési idejét, állampolgárságát és egyéb adatokat, valamint 2009-től két ujjlenyomatot tartalmaz.

 

A biometria története

2011
Az EU bizonyos feltételek mellett engedélyezi a repülőtereken a teljes alakos testszkennerek használatát.

Forrás
Alkalmazott Biometria Intézet
 

Az év behatolásjelzője az IFSEC-en a Powermaster-30 G2

Az év behatolásjelzője az IFSEC-en

Az IFSEC-en az év behatolásjelzője a Visonic Powermaster-30 G2 lett. A vezeték nélküli rendszer megfelel a mai igényeknek és a holnap kihívásainak is, állítja a gyártó.

Nagy, összetett alkalmazásokban használható a Powermaster-30 G2 professzionális vezeték nélküli biztonsági és felügyeleti rendszer. A Visonic a szabadalmaztatott vezeték nélküli technológiáját, a PowerG-t használja a riasztórendszerekben. Ebben számos területen bevált, fejlett vezeték nélküli technológiákat egyesít: a mobil alkalmazásokat és a Bluetooth-t, valamint a megbízható AES titkosítási módszert (Advanced Encryption Standard – a wifi által alkalmazott erős titkosítási szabvány).
A PowerG-vel működő behatolásjelő-rendszerek számos előnyt nyújtanak a biztonsági szakemberek számára:

  • Megbízhatósága megközelíti a vezetékes rendszerekét.
  • Óvja a környezetet, mert energiatakarékos megoldás.
  • Alkalmas kis és nagy rendszerek kiépítésére, valamint könnyen bővíthető az igényeknek megfelelően.
  • Mivel gyorsan és egyszerűen telepíthető, ezzel időt és pénzt lehet meg takarítani.

 

Az év behatolásjelzője az IFSEC-en a Powermaster-30 G2

Powermaster-30 G2 jellemzői:

  • több mint 120 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatható hozzá, akár 64 zóna, 32 kezelő, 32 távadó, 8 sziréna, 4 átjátszó
  • 48 felhasználói kód definiálható
  • támogatja a partíciók kialakítását
  • akár 2 vezetékes zóna, 1 vezetékes sziréna és 1 programozható kimenet
  • beépített PSTN kommunikátor
  • opcionálisan rendelhető GSM/GPRS- és ADSL-modulok
  • 1000 naplóbejegyzést tárol
  • opcionálisan proximity olvasó csatlakoztató hozzá
  • távoli elérésű hangdoboz
  • PowerG perifériák kapcsolhatók minden alkalmazáshoz
  • nagy teljesítmény és megfizethető ár

Forrás: Visonic

 

English
PowerMaster-30 G2
PowerG Professional Wireless Intrusion Alarm System
 
PowerMaster-30 G2 is a professional wireless security, safety and control system. Suitable for advanced applications and heavy duty operation, it has a superior range, prolonged battery life and unmatched wireless robustness. Moreover, it provides outstanding wireless functionality with all peripherals.
PowerMaster-30 G2 fully answers the most demanding requirements facing the security industry today, as well as the challenges of tomorrow.
From its earliest days, Visonic has pushed the boundaries of innovation to develop new technologies and products that solve real challenges in security.

Breakthrough Wireless Intrusion Alarm Technology
PowerG is Visonic’s patent-pending, revolutionary wireless technology for intrusion alarm systems. PowerG introduces a new era in the alarm systems industry, literally redefining wireless intrusion security and reliability. It fully answers the most demanding needs and requirements facing the security industry today, as well as the challenges of tomorrow.
With PowerG-enabled intrusion alarm systems, security professionals and central stations can:
Provide wireless alarm systems with strength and reliability close to wired systems
Support their environment with a green, energy-saving solution
Expand their business to include large premises and new applications
Save money and time with fast and easy installations

PowerG combines several field-proven, advanced wireless technologies, like those used in cellular networks and Bluetooth, with the highly reliable AES encryption method. The greatest innovation in PowerG is having these technologies operate on non-rechargeable batteries while still keeping all devices connected and online. When used in residential or commercial security alarm systems, this combination of technologies delivers the unmatched reliability, robustness and transmission range we have come to expect from modern wireless applications – this time on batteries. In addition, PowerG provides numerous advantages for professional installers, central monitoring stations and end-users alike.
 
PowerMaster-30 G2 Features:
Unmatched affordability and performance
Accommodates over 120 wireless devices: up to 64 zones, 32 keypads, 32 keyfobs, 8 sirens, 4 repeaters
48 user codes
Supports partitions
Up to 2 wired zones, 1 wired siren and 1programmable output
Built-in PSTN dialer
Optional GSM/GPRS and ADSL internal modules
Stores 1000 log entries
Optional proximity reader
Remote voice box
Extensive range of PowerG peripherals for every application

biometria a gyakorlatban (Forrás: ekey.com)

Ujjnyomat-azonosítás gyakorlati alkalmazásai

A mindennapokban egyre több helyen alkalmaznak biometrikus azonosítást, főként ujjnyomat-azonosítást. A beléptetőrendszerektől kezdve a munkavédelmen át a számítógépek védelméig számos alkalmazási területe van a hétköznapokban a biometriának.

A biometria méri és rögzíti valakinek egyedi fizikai, testi jellemzőit, viselkedésbeli jellemvonásit, és ezeket azonosítás és hitelesítés céljára használja fel. A biometrikus felismerés alkalmazható

  • személyazonosításra, amikor a rendszer azonosítja a személyt a rendelkezésére álló adatokból kikeresi az egyezőt,
  • vagy ellenőrzésre, amikor a rendszer hitelesít valakit az előzőleg róla felvett és tárolt minta alapján.

A biometria nyújtotta lehetőségeket az élet számos területén kihasználhatjuk.

 

Páncéltermek, páncélszekrények, magas biztonságú objektumok
Ezen a területen a leginkább elterjedt a biometria alkalmazása, mivel ez az egyik legbiztonságosabb megoldás. A korszerű ujjnyomat-olvasókat nehéz kijátszani, mert felismerik, hogy élő ujjat helyeztek-e rájuk. A hagyományos kártyás vagy kódos beléptetőrendszerek esetében fennáll a veszélye, hogy ellopják a kártyát vagy kifigyelik a kódot. Tehát a hagyományos rendszerek nem személyt hanem (ellopott) kártyát vagy (kilesett) kódot azonosítanak.

Épületek, irodák
Irodaházakban a sok kártya okozhatja a gondot. Dolgozók folyamatos változása – új belépő vagy kilépő –, valamint az ideiglenes belépők – takarítók, karbantartók – miatt nehézkes ez a megoldás, nem is szólva az elhagyott kártyákról. Ezzel szemben a biometrikus beléptetőrendszer kényelmes, egyszerű megoldás, és kizár számos manipulációt, mint például a kártya odaadása másnak Az eszköz több kimenettel rendelkezik, így különböző ujjhoz különböző funkciót is rendelhetünk, például a mutatóujjunkat használjuk a ki- és belépéshez, a középső ujjunkkal kezelhetjük a riasztórendszert.
Fontos irodai alkalmazás még, hogy a biometrikus beléptetőrendszer is összekapcsolható a munkaidő-nyilvántartással.

Autók, pénz- és értékszállítók
A pénz- és értékszállító járművek védelmi rendszere is ötvözhető ezzel a technológiával. Megoldható például, hogy csak a jogosult személy vezetheti a járművet: először azonosítja magát a sofőr, majd csak utána indítható az autó. Előfordul, hogy kényszer hatása alatt kell beindítani a járművet. Az ilyen esetekre is van megoldás: különböző ujjakhoz különböző funkciót rendelhető, így második funkcióként a kényszer indítást meghatározhatjuk. A vezető normál esetben a megadott ujjával indítja az autót, de amennyiben kényszer hatása alatt kell ezt tennie, akkor másik, előre felprogramozott ujját használja. Hogy ez után mi történjen, arra több lehetőség is van. Például egyszerűen csak annyi, hogy az autó ugyan elindul, de emellett csendes vészjelzést küld a diszpécsernek, aki meghatározza az autó helyzetét, útvonalát, és értesíti rendőrséget. Ugyan ez a megoldás használható az autó rakterének nyitásához is, arra az esetre, ha az autót nem elvinni akarják, hanem a helyszínen kifosztani. A lehetőségek szinte végtelenek, az adott cégen, gyártón múlik, hogy milyen funkciót szeretne aktiválni támadás esetén.
A hagyományos személyautók védelmi rendszere is kiegészíthető ezzel a technológiával, hozzá köthető akár riasztó, akár immobiliser. Az autót csak a regisztrált felhasználók tudják indítani és használni.

Veszélyes munkagépek, eszközök, technológiák
A biometrikus azonosítás a munkavédelem területére is betört. Veszélyes technológiák esetén megoldható, hogy a gépeket, berendezéseket, járműveket csak az arra jogosult, képzett dolgozó használhassa. Így például az atomerőműben rendkívül fontos, hogy az egyes területekre csak a megfelelő képzésben részt vett dolgozók léphessenek be, vagy az adott munkagépet csak vizsgával rendelkező személy indíthassa el.

Őrjáratellenőrző-rendszer
Hatékonyan alkalmazható őrjáratellenőrző-rendszereknél is a biometria. Például. ahol az őrnek óránként körül kell járni az objektumban, általában nyomógombos vagy kártyás ellenőrzést használnak arra, hogy meggyőződjenek, valóban körbejárt-e. Ennek a technológiának az a hátránya, hogy nem lehet tudni, valóban az őr nyomta-e meg a gombot vagy húzta le a kártyát, esetleg a csoportos őrjáratnál valóban körbe ment-e mindenki vagy csak az egyik őr húzta le a többiek kártyáját.

Alkalmazás a felhasználók szemszögéből
Ha biometrikus rendszer bevezetése és alkalmazása mellett döntünk, hangsúlyt kell fordítani a felhasználói pszichológiára is. Ha a felhasználó nem örül a biometriai eszköznek, akkor azt valószínűleg nem is rendeltetésszerűen fogja használni, és ez az átlagnál nagyobb hibaarányt eredményezhet. Ezzel ellentétben, ha a felhasználó el van ragadtatva az eszköztől, nagy valószínűséggel be fogja tartani a használatára vonatkozó szabályokat, és így kisebb hibaszázalékot fogunk kapni. A két véglet között vannak azok, akiknek nincsenek előítéleteik, csak egyszerűen idegesebbek, vagy épp ellenkezőleg túl magabiztosak és, akiknek nehézséget okoz az eszköz használata. A telepítőnek arra kell törekednie, hogy minél jobban képzett és minél elégedettebb legyen a felhasználó a rendszer nyújtotta előnyökkel.
Ezért tehát a leendő felhasználókat:

  • gondosan, sietség nélkül megfelelő és részletes oktatásban kell részesíteni a rendszer használatával kapcsolatban;
  • regisztrációs folyamat során meg kell adni a lehetőséget a rendszerre vonatkozó általános kérdéseik feltevésére, azok megbeszélésére,
  • olyan dokumentációval kell ellátni őket, amely kellő részletességű információt szolgáltat a rendszerről, és megfelelő utánakeresési lehetőséget foglal magában,
  • mindezt a felhasználó számára kényelmes környezetben tegyük, ahol kérdéseit felteheti.

Annál fontosabb ez, minél nagyobb felhasználói bázist akarunk kezelni, mert annál nagyobb a szokatlan kívánalmak és félreértések lehetősége. Törekednünk kell tehát arra, hogy a rendszert érdekes és izgalmas kísérletté tegyük, ezzel párhuzamosan pedig minden felhasználó számára világosan meg kell fogalmazni a rendszer hasznosságát. Ha a legkisebb kétség is felmerül, a rendszer valószínűleg nem lesz sikeres. Ezért a felhasználónak kell a rendszer középpontjában állni és nem a technológiának.

 

biometria a gyakorlatban (Forrás: ekey.com)

A vállalat szemszögéből
Érdemes-e bevezetnünk a biometrikus eszközök használatát? Végiggondolva egy vállalat osztályait, kevés olyan hely van, ahol ne lehetne alkalmazni a biztonságos személyazonosság-ellenőrzést: pénzügy, kutatás, eladás, értékesítés. A mai gyakorlatban erősen támaszkodunk a jelszavakra és a PIN-kódokra.

Számos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban:

  • Vajon hány jelszót/kódot kell megjegyeznünk? (telefon, bankkártya, adóazonosító, TAJ-szám és még sok más)
  • Milyen gyakran változnak ezek?
  • Ezek közül még sohasem felejtettünk el egyet sem?
  • Mi történik, ha ez bekövetkezik?

Mindenki számára ismerős kérdések. Ha végigmegyünk a vállalat termein, vajon hány számítógép előtt ül alkalmazott? Lezárják-e személyi számítógépüket, amikor távol vannak tőle akár csak egy percre is? A hosszadalmas bejelentkezési folyamat elijeszt ettől. Vannak, akik csak akkor gondolkoznak el ezen, ha már megtörtént a baj. A biometrikus bejelentkezési eljárás jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja ezt a folyamatot.

A biometria gyógyír mindenfajta személyazonosítással kapcsolatos gondra, de nagy érdeklődésre számot tartó új technika napjaink eszköztárában, ha jól alkalmazzuk.

Forrás: Aspectis

Ipsotec Tag and Track: díjnyertes személy- és járműkövető-rendszer az IFSEC-en

Díjnyertes személy- és járműkövető-rendszer az IFSEC-en

Az IFSEC 2012 díjazottja az év videorendszere kategóriában Ipsotec Tag and Track videoelemző szoftvere lett. A rendszer zsúfolt helyeken is képes a videón személyeket vagy járműveket követni, miközben megállapítja a sebességüket is.

Ipsotec Tag and Track (TNT) többkamerás követési rendszer, amely folyamatosan nyomon követi a kijelölt személyeket, járműveket vagy tárgyakat. A megfigyelő egyetlen kattintással megjelölheti a követni kívánt személyt vagy járművet, majd a TNT megkeresi és azonosítja azt, és követi a videófelvételen.
A TNT automatizálja videófelügyeletet végzők napi munkájának időigényes elemeit. Az embereknél a rendszer sokkal hatékonyabban képes követni akár több megjelölt objektumot is, ezzel még tapasztalatlan, a kamerák helyzetét nem ismerő személyek is hatékonyan használhatják a CCTV-rendszert.

A Tag and Track jellemzői

  • egy vagy többkamerás videomegfigyelő rendszereken forgalmas helyeken is követi a megjelölt személyeket vagy a járműveket
  • alkalmas beltéri és kültéri telepítésre is
  • képes valós idejű szinkronizálásra más rendszerekkel, mint például beléptetők
  • Az Intuitive Graphical User Interface (GUI) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több feladatot is futtassanak egyszerre

A Tag and Track rendszer előnyei

  • használható szolgáltatások minőségének javításához, így például mérhető vele az átlagos sorban állási idő
  • segítségével valós időben meghatározható a személyek és a járművek pontos helye
  • meggyorsítja a lementett több órányi videofelvétel elemzését

 

Ipsotec Tag and Track: díjnyertes személy- és járműkövető-rendszer az IFSEC-en

 

Forrás: Ipsotec
 

English
Tag and Track “TNT” is a multi-camera tracking system based on existing CCTV cameras that continuously tracks all persons or objects within the surveillance network.  TNT can instantly locate any identified (tagged) person at any time along with the path they have taken throughout their journey in the network.  An operator can tag an individual by simple mouse click on that person in live or recorded video.
TNT automates a large and time consuming element of the day to day work of CCTV control room operators who manually trail suspects from camera to camera for large parts of the day. It also allows them to “follow” multiple tagged targets automatically making operators much more efficient. An inexperienced operator with no knowledge of the camera layout is also able to effectively use the CCTV system as if they were an experienced person.
Az IFSEC-díj győztes kamerája (Forrás: Schneider Electric)

Hőkamera lett az IFSEC-díj győztese

A nemrég zárult IFSEC egyik díjazottja a Pelco Sarix hőkamerája volt. Kiépülőben van a Sarix platformon, amely új szabvány részeként a teljes biztonsági megoldást nyújt. A hálózati hőkamera része a képelemző szoftver és hőtérkép sorozat.

A Sarix hálózati hőkamera a fényviszonyoktól függetlenül képes jól használható, egyértelmű képeket készíteni. A kamera teljes sötétségben tud érzékelni embereket és járműveket, legyen akár füst, köd, eső, pára. Így alkalmazható repülőtereken, kikötőkben vagy olyan helyeken, ahol nincs elég mesterséges fény.

Ajánlott alkalmazási területek

  • határvédelem
  • kikötő
  • repülőtér

Sarix TI sorozat hőkamerái működnek IP-alapon is, valamint rendelkeznek analóg kimenettel is. A készüléket Pelco kültéri burkolattal látták el. A hőkamera 640 × 480 felbontású videót készít, kapható fix és PTZ-változatban is érzékenysége kisebb, mint 50 mK f/1.0 esetén. A képet több formátumban is képes elkészíteni: fekete-fehérben és színesben is. A hőkamera öt különféle optikával kapható: 6,25 mm, 14,25 mm, 35 mm, 50 mm és 100 mm fókusszal.

 

A kamera jellemzői

  • PTZ és a fix modellek
  • IP- vagy analóg videó kimenet
  • kompakt, könnyű alumínium konstrukció
  • megfelel a NEMA 4X és IP66 szabványoknak
  • napellenzővel és fűtőberendezéssel, páramentesítővel rendelkezik
  • hosszú hullámú infravörös sugarakat alkalmaz (LWIR)
  • hűtött, mikrobolométere „Sun-Safe” amorf szilícium
  • 640 × 480, 384 × 288 vagy opcionálisan 240 × 184 felbontás
  • 17 mikron pixelméret (640 × 480 modell)
  • érzékenysége kisebb, mint 50 mK f/1.0 esetén
  • programozható, illetve a felhasználó által definiálható kamera beállítások
  • 24 VAC vagy 24 VDC táp
  • H.264 és MJPEG tömörítés
  • akár 2 egyidejű videofolyam
  • beépített elemző szoftver
  • különféle objektív opciók

Forrás: Pelco, Schneider Electric

 

English
Sarix Thermal IP camera

The benefits of Sarix Thermal IP cameras are their ability to produce clear security images regardless of lighting conditions. Sarix Thermal cameras are able to detect human and vehicle activity in total darkness and through smoke, fog, rain and haze, providing situational awareness in perimeter, port and airport applications or where artificial light is either unavailable or restricted.

Applications

  • Perimeter Security
  • Ports
  • Airport

Sarix TI Series Thermal IP Cameras offer a completely integrated, advanced thermal imaging device in a Pelco outdoor enclosure that is also capable of providing an analog video output. Delivering up to 640 × 480 thermal video resolution, these PTZ and fixed cameras provide outstanding sensitivity below 50 mK at f/1.0. It is capable of multiple display formats, including white hot, black hot and various color signatures.
Importantly, Sarix TI is available with your choice of five lens configurations: 6.25 mm, 14.25 mm, 35 mm, 50 mm and 100 mm focal lengths.

Features

  • PTZ and Fixed Models
  • Designed for Maximum Environmental Protection
  • Capable of IP or Analog Video Output
  • Compact, Lightweight Aluminum Construction
  • Meets NEMA Type 4X and IP66 Standards
  • Complete with Sun Shroud and Heater/Defroster
  • Long Wave Infrared (LWIR), Uncooled, “Sun-Safe” Amorphous Silicon Microbolometer
  • 640 × 480, 384 × 288, or 240 × 184 Resolution Options
  • 17 Micron Pixel Size (640×480 model)
  • Sensitivity Below 50 mK at f/1.0
  • User-Definable/Programmable Camera Settings
  • 24 VAC or 24 VDC Power
  • H.264 and MJPEG Compression
  • Up to 2 Simultaneous Video Streams
  • Built-In Analytics
  • Various Lens Options
Az IFSEC biztonságtechnikai kiállítás díjazottjai

Az IFSEC biztonságtechnikai kiállítás díjazottjai

Kiosztották a 2012-es IFSEC Biztonságtechnikai Díjakat (IFSEC Security Industry Awards 2012). A brit Biztonságtechnikai Szövetség (Security Industry Association) ítélte oda a díjakat a Norbain csoport támogatásával.

A díjjal azokat az embereket, termékeket és technológiai fejlesztéseket jutalmazták, amelyek az elmúlt év során fontos szerepet játszottak biztonságtechnika területén.

Charlie Cracknell az IFSEC International igazgatója elmondta: „Kiemelkedő eredményeket értek el a fejlesztők. Az új biztonsági fenyegetések segítették elő a fejlődést, megnövelve az igényt a biztonságtechnikai fejlesztések iránt.”

Az IFSEC Security Industry Awards 2012 egyes kategóriáinak győztesei
 

  • Az év biztonsági kamerája:                  Sarix hőkamera, Pelco (Schneider Electric)
  • Az év videorendszere:                          Tag and Track, Ipsotek
  • Az év behatolásjelzője:                        Powermaster-30 G2, Visonic
  • Az év mechanikai védelmi rendszere:    Mul-T-Lock, Watchlock
  • Az év beléptetőrendszere:                    Codegate, ePod
  • Az év kommunikációs terméke:            SM-500, Tesor Plus Corporation
  • Az év integráltrendszere:                      FireVu Solution, AD Network Video
  • Az év telepítése:                                  PPG Chemicals teljes körű felügyeleti rendszere, Siemens
  • Az év őrzés-védelemi megoldása:          Nido Student Living, Interr Security
  • Az év legjobb rendészeti projektje:        Glasgow-i közösségi és biztonsági szolgáltatások

Forrás: www.info4security.com
 

Ifsec és Firex-díj 2013

 

English
IFSEC International awards winners announced
By Ron Alalouff
The winners of the IFSEC International Security Industry Awards 2012 were unveiled last night at a sparkling gala evening.
Produced in association with the British Security Industry Association and headline sponsored by Norbain Group, the awards were presented by sports pundits Mark Lawrenson and Dan Walker following a black tie dinner.
Acknowledging the people, products and technological advancements that have played a major role in enhancing the security sector throughout the past year, Charlie Cracknell – event director for IFSEC International – said:
“I would like to offer my sincere congratulations to all of the winners and reiterate that the calibre of entries this year has been outstanding. The evolution of new security threats has meant that there is a continuous need for innovation across the industry, as demonstrated in each of the award categories, to drive the security sector forward.”
Cracknell added: “I would also like to thank our panel of judges, whom I know had an extremely hard task to fulfil when it came to selecting their winners from such a praiseworthy pool of finalists.”
The winners of the IFSEC International Security Industry Awards 2012 are:
•    CCTV Camera Equipment of the Year: Pelco by Schneider Electric – Sarix Thermal Imaging
•    CCTV System of the Year (excluding cameras and lens): Ipsotek – Tag and Track
•    Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year: Visonic – PowerMaster-30 G2
•    Physical Security Product of the Year: Mul-T-Lock UK – Watchlock
•    Access Control Product of the Year (including biometrics): Codegate – ePod
•    Communication Product of the Year: Tesor Plus Corporation – SM-500
•    Integrated Security Product of the Year: AD Network Video – FireVu Solution
•    Security Project or Security Installation of the Year: Siemens – PPG Chemicals automated wide surveillance
•    Guarding Service Delivery to the Customer: Interr Security – Nido Student Living
•    Best Policing Partnership of the Year: Glasgow Community & Safety Services – Glasgow Community & Safety Services project
Axis hálózati videokódoló-sorozat

Hálózati videokódoló-sorozat

Az Axis Communications bemutatta hálózati videokódoló sorozatát az M70-et és az P72-t. E berendezésekkel költséghatékonyan lehet analóg rendszerekről IP-alapú megfigyelőrendszerekre áttérni.

 

Az Axis öt új taggal bővítette videokódoló sorozatát az eltérő felhasználói igények kielégítésére. A készülékek négy és tizenhat csatornás változatban kaphatók. Ma, az Axis tizenhat tagból álló termékcsoportjának többsége támogatja a hatékony H.264 videotömörítési formátumot. Az Axis M70 és P72 sorozat ideális megoldás kis- és közepes méretű helyekre, mint például benzinkutak, kisboltok és kisebb irodák.

A két sorozat új tagjai

  • M7014 – 4-csatornás
  • M7010 – 16-csatornás
  • P7214 – 4-csatornás, audióval
  • P7224 – 4-csatornás videokódoló blade audióval
  • P7210 – 16-csatornás, audióval

Az analóg megfigyelőrendszerek telepítésének elnyerésénél nagy segítség az M70-es sorozata, amely megbízható, hatékony és professzionális hálózati megoldást nyújt. A P72 sorozat teljes értékű megoldást kínál sokoldalú és fejlett hálózati képességeivel, kiváló video- és hangminőség mellett. Mindkét kódoló biztosítja a kettős videofolyamot, a H.264-et és a Motion JPEG-et. A H.264 tömörítéssel drasztikusan csökkenthető a sávszélesség és a tárhely nagysága a képminőség romlása nélkül.

 

A Power over Ethernet (IEEE 802.3af) lehetővé teszi, hogy a kódolók az Ethernet kábelen kapják a szükséges tápellátást. Mint minden Axis videokódoló, ezek is támogatják a PTZ-t, ezzel lehetőség nyílik analóg PTZ-kamerák vezérlésére. Ezen kívül a standalone változatok microSDHC kártyahellyel is rendelkeznek.

E termékeket támogatja az Axis Camera Station videokezelő szoftver, valamint az iparág legtöbb szoftvere az Axis Application Development Partner programon keresztül. A különböző gyártói megoldások közötti átjárhatóság érdekében támogatják az ONVIF-szabványt, illetve egyetlen kattintással csatlakoztathatók az AVHS-rendszeréhez.

Az új M70 és P72 videokódoló sorozat megkönnyíti az analóg CCTV-rendszerek bővítését a hálózati videó összes előnyével, anélkül hogy ki kellene dobni meglévő analóg rendszert. Ennek köszönhetően megtakaríthatók a készülékek, a  telepítés és menedzsment költségek, sőt további távfelügyeleti képességeket, jobb skálázhatóságot és kiváló eseménykezelést kapunk – mondta el Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetője, az Axis magyarországi disztribútora.

Forrás:  Aspectis Kft.

 

English
Axis Introduces Flexible, Cost-Effective Solution With New Video Encoders

Axis Communications introduces Axis M70 and Axis P72 Video Encoder Series with the market’s most comprehensive set of network capabilities. These products enable cost-effective migration of analog cameras into a powerful IP-based video surveillance system, and are ideal for locations such as gas stations, convenience stores and small offices.
This addition to our broad range of video encoders is a superior alternative to competitive offerings thanks to its price level, flexibility and extensive functionality. The new Axis M70 and Axis P72 Video Encoder Series make it easy for analog CCTV systems to gain all the benefits of network video without discarding existing analog investments. These benefits enable savings in installation, management and equipment costs, in addition to remote monitoring capabilities, powerful event management and improved scalability.

The expansion of the existing video encoder portfolio with an additional five new video encoders, ranging from four to 16 channels, delivers all the benefits that customers expect from Axis products. Today, Axis offers a wide-ranging portfolio comprising 16 video encoders, most of them supporting H.264 which is a highly efficient video compression format. Axis M70 and Axis P72 Series are ideal for small and medium sized locations, such as gas stations, convenience stores, small offices and retailers.

Axis M70 Series provides dependable, efficient and affordable integration of analogue surveillance installations in order to gain the benefits of professional network video technology. Axis P72 Series offers full-featured, versatile and advanced network capabilities with great video performance and excellent audio quality. All video encoders in Axis M70 and Axis P72 Series provide dual H.264 and Motion JPEG streams. The support for H.264 offers a video compression format that drastically reduces bandwidth and storage requirements without compromising image quality.
Axis M70 and Axis P72 Series include support for Power over Ethernet (IEEE 802.3af), which enables the encoders to receive power through the network cable. All Axis video encoder products also provide pan, tilt and zoom support, which enables control of analogue PTZ cameras. Furthermore, the stand-alone versions also have a microSDHC memory card slot for local storage.

These products are supported by Axis Camera Station video management software as well as the industry’s largest base of application software through Axis’ Application Development Partner program. They also support the ONVIFspecification for interoperability of network video products and Axis Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera Connection. The video encoders will be.

MIC Series 612 Thermal

Hőkamera és éjjel/nappali kamera közös, vandálbiztos házban

A MIC Series 612 Thermal modell 36× zoomos optikai, day/night kameramodult és a hűtés nélküli, 35 vagy 50 mm-es optikákkal rendelkező, nagy hullámhosszú infravörös termikus képalkotó egységet foglalja magában. Ezek a készülékek közös, vandálbiztos házban kaptak helyet. A kamera teljes sötétségben, ködben vagy hóban is csaknem négy kilométer távolságból érzékeli az objektumokat.

A MIC Series 612 kamera Bosch-féle szabványos vezérlőfelületű, ez megkönnyíti a kamera olyan rendszerekbe történő beépítését, amelyek már használják a cég felügyeleti termékeit. Az új vezérlőegység biztosítja a felhasználóknak, hogy pontosan alkalmazzák a kamera funkcióival és optikájával kapcsolatos utasításokat.
Szabványos vagy nagy felbontású termikus érzékelőkkel kapható MIC Series 612 kamera a legzordabb környezetekben is képes felvételeket készíteni, ideértve az ipari és a kormányzati alkalmazások széles skáláját, az igényes infrastruktúráktól kezdve egészen a közlekedés védelméig.

Az IK10 besorolású vandálbiztos és korrózióálló szerkezet egy IP 68/NEMA 6P érintésvédelmi osztályba tartozó, tanúsított alumínium házat foglal magában, és ez hosszú élettartamú szilikon törlővel rendelkezik. A víz és a por behatolásával szemben ellenálló kameraháznak köszönhetően zord körülmények között is védi a készüléket. A sorozat valamennyi kamerája fölszerelhető függőleges vagy fordított helyzetben is, ez nem veszélyezteti az IP/NEMA 6P besorolást. Ennek köszönhetően könnyen tervezhető a rendszer.

Forrás: Bosch
 

Átbocsátóképesség vizsgálata számítógépes modell segítségével

Átbocsátóképesség vizsgálata számítógépes modell segítségével

A kiürítést szimuláló számítógépes modellek használata egyes apró, de igen fontos részletek, tényezők vizsgálatára is felhasználhatók. Az átbocsátóképesség tényezőjének vizsgálata egyik ilyen fontos elem, amely a kiürítés gyakorlati számítása során komoly befolyással bír. Írásunkban 36 különféle forgatókönyvet (scenariót) modellezünk.

A 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról ötödik melléklet XXVIII. fejezet 479. § (3) bekezdés meghatározza a kiürítés megengedett időtartamait, valamint a kiürítés első és második szakaszának számítását. A kiürítés számítására meghatározott képletekben mind az első és második ütemben az átbocsátóképesség vizsgálata során a k-tényezőre 41,7 fő/m   min értéket határoz meg a jogszabály, amely 25 fő 0,6 m szélességen történő áthaladását jelenti 1 perc alatt. A fejlett kiürítési modellek segítségünkre lehetnek egyes általános tényezők pontosítására. A Pathfinder kiürítési szimulációs program segítségével az átbocsátóképesség tényező vizsgálata érdekében az 1. ábra szerinti modell teret hoztuk létre.

 

 

Modelltér I. (1. ábra)

A modellezés során az ajtó átbocsátóképességet, majd lépcsőn történő le, illetve felfelé haladást vizsgáltam. A lépcső méreteknél az OTÉK-ban »253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről« meghatározott értékeket alkalmaztuk. A lépcsőfok magasságok felvételénél az akadálymentes közlekedéshez szükséges 15 cm magas, az építészek által használt általános 16 és 17 cm magas, valamint a lakáson vagy üdülőegységen belüli, időszakos használatú építményszint (például tetőtér) vagy üzemi berendezés megközelítésére szolgáló 20 cm magas lépcső fokmagasságokat vittünk be a modelltérbe.
 

Ajtó átbocsátóképességének vizsgálata

A modellezés során a haladási sebesség és a nyílás szélesség viszonyát vizsgáltam. A felvett haladási sebességek 0,26 m/s, 0,5 m/s, 0,66 m/s és 1,2 m/s voltak.

 

   Ajtó átbocsátóképesség a haladási sebességek függvényében (2. ábra)

Ajtó átbocsátóképesség a haladási sebességek függvényében (2. ábra)

Ajtó átbocsátóképesség a haladási sebességek függvényében (2. ábra)

Ajtó átbocsátóképesség a haladási sebességek függvényében (2. ábra)

Ajtó átbocsátóképesség a haladási sebességek függvényében (2. ábra)

A 0,26 m/s haladási sebességnél 4-64 s, a 0,5 m/s haladási sebességnél 2-63 s, a 0,66 m/s haladási sebességnél 1-62 s valamint a 1,2 m/s haladási sebességnél 0-61 s értékek között történt a 25 fő áthaladása.

Lépcső átbocsátóképességének vizsgálata

A lépcső átbocsátóképesség vizsgálata 0,26 m/s, 0,5 m/s, 0,66 m/s és 1,2 m/s haladási sebesség, négy lépcső méret felvételével – 3. ábra – valamint lépcsőn fel és lefelé haladás figyelembevételével, 32 szcenárióval történt.

 

 

fokmagasság (cm) fokszélesség (cm)
15 30
16 30
17 28
20 23

Lépcsőméretek (3. ábra)

Felfelé haladó lépcső átbocsátóképesség vizsgálata

A modelltér mérete megegyezik a modelltér I. paramétereivel, kiegészülve egy 0,6 m széles egykarú 10 fokú felfelé haladó lépcsővel (4. ábra).

 

Modelltér II. (4. ábra)

 

Modelltér II. (4. ábra)

 

A kapott értékeket a 5-8. ábrák tartalmazzák.

 

 Lépcsők átbocsátóképesség 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (5. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (5. ábra)

   Lépcsők átbocsátóképesség 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (5. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (5. ábra)

      
Lépcsők átbocsátóképessége 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (5. ábra)

 

     Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (6. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (6. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (6. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (6. ábra) 
      
Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (6. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (7. ábra)

Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (7. ábra)

      
      Lépcsők átbocsátóképesség 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (7. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (7. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (7. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (8. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (8. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (8. ábra)

      

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (8. ábra)

      
Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (8. ábra)

 

A 0,26 m/s haladási sebességnél 149-212 s, a 0,5 m/s haladási sebességnél 81-116 s, a 0,66 m/s haladási sebességnél 63-88 s között értékek, valamint a 1,2 m/s haladási sebességnél 61 s alatt történt a 25 fő áthaladása.

Lefelé haladó lépcső átbocsátóképesség vizsgálata

A modelltér mérete megegyezik a modelltér I. paramétereivel, kiegészülve egy 0,6 m széles egykarú 10 fokú lefelé haladó lépcsővel (9. ábra).

Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (9. ábra) 

Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (9. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (10. ábra)
          Lépcsők átbocsátóképessége 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (10. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (10. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (10. ábra)

 
Lépcsők átbocsátóképessége 0,26 m/s haladási sebesség függvényében (10. ábra)

  Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (11. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (11. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (11. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (11. ábra)

     
Lépcsők átbocsátóképessége 0,5 m/s haladási sebesség függvényében (11. ábra)

   Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (12. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (12. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (12. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (12. ábra)

     
Lépcsők átbocsátóképessége 0,66 m/s haladási sebesség függvényében (12. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (13. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (13. ábra)     
  
Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (13. ábra)

Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (13. ábra)

  
Lépcsők átbocsátóképessége 1,2 m/s haladási sebesség függvényében (13. ábra)

 

 

A 0,26 m/s haladási sebességnél 149-204 s, a 0,5 m/s haladási sebességnél 81-109 s, a 0,66 m/s haladási sebességnél 63-83 s közötti értékek, valamint a 1,2 m/s haladási sebességnél 61 s alatt történt a 25 fő áthaladása.

Értékelés
A 36 modellezett szcenárió során másodpercben kapott értékeket a 1. táblázatban foglaltuk össze. Megállapítható, hogy ajtó áthaladás sorban és az 1,2 m/s haladási sebesség oszlopban megegyező értéket kapunk. A lépcső méretek már befolyással bírnak az áthaladási tényezőre. A 0,26 m/s haladási sebességnél a lefelé haladás a 15/30-as lépcső kivételével eltérés figyelhető meg. Más haladási sebességeknél csak a 20/23-as lépcsőnél van a le, illetve felfelé haladás esetén különbség.

 

 

áthaladás (m/s)

0,26

0,5

0,66

1,2

ajtó

61

61

61

61

lépcsőn fel 15/30

149

81

63

61

lépcsőn fel 16/30

159

83

65

61

lépcsőn fel 17/28

189

89

76

61

lépcsőn fel 20/23

212

116

88

61

lépcsőn le 15/30

149

81

63

61

lépcsőn le 16/30

156

83

65

61

lépcsőn le 17/28

166

89

68

61

lépcsőn le 20/23

204

109

83

61

 

Kapott áthaladási értékek másodpercben (1. táblázat)

Az értékek k-tényezőre történő átszámítását a 14. ábrában, valamint a 2. táblázatban foglaltuk össze.

 

 

A k-tényező sávdiagramba rendezve (14. ábra)
A k-tényező sávdiagramba rendezve (14. ábra)

 

 

áthaladás (m/s)

0,26

0,5

0,66

1,2

ajtó

40,98

40,98

40,98

40,98

lépcsőn fel 15/30

16,78

30,86

39,68

40,98

lépcsőn fel 16/30

15,72

30,12

38,46

40,98

lépcsőn fel 17/28

13,23

28,09

32,89

40,98

lépcsőn fel 20/23

11,79

21,55

28,41

40,98

lépcsőn le 15/30

16,78

30,86

39,68

40,98

lépcsőn le 16/30

16,03

30,12

38,46

40,98

lépcsőn le 17/28

15,06

28,09

36,76

40,98

lépcsőn le 20/23

12,25

22,94

30,12

40,98

A k-tényező meghatározása (2. táblázat)

A kapott k-tényezőkkel az alkalmazott lépcsőméretek figyelembevételével az OTSZ-ben rögzített kiürítés számítási képletek alkalmazása során pontosabb számítási érték feltételezhető.

Veres György, PhD aspiráns, Nemzeti Közszolgálati Egyetem), dr. Kovács Tibor egyetemi docens, PhD / CSc, Óbudai Egyetem

Az ábrákat és a táblázatokat a szerzők készítették

 

English
Examination Of Throughput By A Computer Aided Modeling

Application of simulations of computer aided modeling for throughput can be used for examination of small but significant details. The throughput factor is one the most remarkable components during practical calculations. In our article we are modeling 36 scenarios.
A Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD képzést indít

A Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD képzést indít

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában három éves biztonságtudományi doktori (PhD) képzés indul 2012 szeptemberétől. Jelentkezési határidő: 2012. május 30. 16.00 óra.

Az Óbudai Egyetem rektora pályázatot hirdet a 2012 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra a Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD doktori képzésére.
Az egyetemen folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, amely elsősorban a biztonságtudomány területén kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit és az oktatói utánpótlásához.

A felvételire a jelentkezési határidő: 2012. május 30. 16.00 óra

A képzés a Biztonságtudományi Doktori Iskolában

  • költségtérítéses nappali,
  • levelező és
  • egyéni formákban indul.

A hat féléves képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

Felvételre jelentkezni a phd.uni-obuda.hu honlapról letölthető jelentkezési lap és
mellékleteinek a benyújtásával lehet az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettesénél:

Dr. Fodor János, egyetemi tanár
1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
Telefon: +36-1-666-5617,
Fax: +36-1-666-5621
E-mail: fodor@uni-obuda.hu

A jelentkezési lapot elektronikus formában is be kell küldeni a phd@uni-obuda.hu címre.

Fontos, hogy a jelentkezők e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.
A felvételi beszélgetés 2012 júniusában lesz, amelynek pontos időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak.
A Doktori Iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori Tanács dönt, 2012. július 31-ig. A döntésről a jelentkezőket az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese írásban értesíti.

A jelentkezés feltételei:

  • Oklevéllel igazolt egyetemi vagy MSc végzettség.
  • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még ebben a tanévben megszerzik.
  • Legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.
  • Angol nyelvű, legalább középfokú C-típusú államilag elismert nyelvvizsga.
  • A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.

 

A képzés formái

Szervezett teljes idejű nappali doktori képzés
A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktathatnak, ez egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 180 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Az ösztöndíjas hallgatók az ösztöndíjuk mellett egyéb teljes állású munkaviszonyt nem létesíthetnek, rész- és mellékfoglalkozású, illetve megbízásos jogviszonyt azonban igen. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt,

A képzés díja: 170 ezer forint/félév.

Szervezett teljes idejű levelező doktori képzés
A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktathatnak, ez egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 180 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.

A költségtérítés díja 85 ezer forint/félév.

Egyéni képzés
Az egyéni képzés nagy elméleti felkészültséggel, a választott témában előrehaladott kutatási eredménnyel és jelentős szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tanulmányi kötelezettségek teljesítése nélkül teszi lehetővé a doktori fokozat megszerzését. A doktori értekezés elkészítése és a doktori szigorlatra való felkészülés egyéni program alapján, egy az Iskola Doktori Tanácsa által jóváhagyott témavezető irányításával történik. Az egyéni képzési rend szerint felkészülést folytatók egyéni tantervű levelező hallgatóknak minősülnek.

Az egyéni képzésben résztvevők költségtérítési díja 85 ezer forint/félév.
A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő kérdésekről a phd.uni-obuda.hu honlap ad tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskola vezetőjéhez lehet fordulni:

 

Biztonságtudományi Doktori Iskola
Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár
1081 Budapest, Népszínház utca 8. I. emelet 142.
Telefon: +36-1-666-5391
E-mail: rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu

 

További részletek

Ray Mauritsson, az Axis elnök vezérigazgatója

Az IMS Research jelentése a 2011-es videopiacról

Az IMS Research 2012-es éves jelentése The World Market for CCTV & Video Surveillance Equipment (CCTV- és videorendszerek világpiaca) címmel jelent meg, és a 2011-es adatok alapján készült. A jelentés átfogó képet mutat az analóg és digitális videomegfigyelő eszközök – kamerák, rögzítők és videokódolók – gyártóiról. A jelentés alapján a hálózati videopiacon a megfigyelő kamerák kategóriájában az Axis Communications átvette az első helyet.

„A jelentés igazolja számításainkat, amely szerint tavaly nagyobb piaci részesedésre tettünk szert, ugyanis 2011-ben 33 százalékos növekedést értünk el – mondta el Ray Mauritsson, az Axis elnök-vezérigazgatója. Pozíciónk erősödésének oka, stratégiánk következetes folytatása: innovatív hálózati videotermékek gyártása, jól kialakított partneri kapcsolat és globális terjeszkedés.”

Ray Mauritsson, az Axis elnök vezérigazgatója

 

Az Axis továbbra is az első és elismerten a vezető piaci szereplője a hálózati videó kategóriájának. Még a megfigyelő kamerák kategóriájában is –, ami a hálózati kamerákon felül az analógot is magába foglalja – globálisan megszerezte a vezető helyet, tavaly a harmadik volt.
„Elképzeléseinkkel egybeesik az IMS Research előrejelzése, amely erős és hosszú távú növekedést jósol a hálózati videó termékek piacán. Ez átlagban 25 százalékos növekedést jelent évente” – folytatta Ray Mauritsson. Az IMS Research jóslata szerint a 2011-es 40 százalék után, a világon 2016-ra a hálózati kamerák értékesítése a teljes megfigyelő kamerák értékesítésének 60 százalékát teszi majd ki.

English

Axis strengthens its leading market position

Axis Communications strengthens its market leader position in network video and takes the number one position in the category of surveillance cameras. This is confirmed in the latest IMS Research report.

“The report confirms our own estimates of gained market shares last year, where we presented a growth of 33 percent,” says Ray Mauritsson, President & CEO, Axis Communications. “We further strengthened our position by continuing our strategy, which is based on the three cornerstones; launch of innovative network video products, a well-developed partner network and global expansion.”
Axis continues to be ranked number one and is the recognized market leader in the category of network cameras. Even in the surveillance cameras category, including analog as well as network cameras, Axis has taken a global number one position, compared to number three in the previous IMS report.
“In line with our own predictions, IMS Research forecasts strong, long term growth for network video products with an average yearly growth of 25 percent in the coming years,” says Ray Mauritsson.
According to IMS Research, by 2016 network camera sales are forecast to account for approx. 60% of total worldwide surveillance camera sales, compared to approx. 40 percent in 2011.

Disztribútori megállapodás:Planet-Aspectis

Disztribútori megállapodás

Disztribútori megállapodást kötött a tajvani Planet Technology és az Aspectis Kft. A Planet 1993 óta az egyik vezető szereplője a hálózati és kommunikációs eszközök piacának: több mint 120 országban van jelen és 2003 óta jegyzik a tajvani tőzsdén. A Planet erősíteni kívánja jelenlétét hazánkban, erre a feladatra az Aspectis Kft.-t ítélte a legalkalmasabbnak. A hazai cég 2003 óta több gyártót vezetett már be sikeresen a magyar piacra, és piacvezető a professzionális hálózati videó területén.

A Planet innovatív megoldásokkal rendelkezik az IP-kommunikáció területén, termékpalettáján LAN és PoE switchek, ipari switchek, médiakonverterek és IP-kamerák szerepelnek. A tajvani gyártó nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre, a minőségre és a megbízhatóságra. Évek sorá több díjat nyert el termékeiért és társadalmi szerepvállalásáért.

Disztribútori megállapodás:Planet-Aspectis„A Planettel elsősorban a telepítő partnereinket szeretnénk támogatni, hogy IP-videó és beléptető munkáikat költséghatékony és megbízható infrastruktúra köré tudják építeni, ezzel elnyerni az ügyfelek elégedettségét és bizalmát. Az Aspectis eddig is csak olyan gyártók forgalmazását vállalta, amelyek élen járnak minőségben, szolgáltatásban, fejlesztésben és piaci megjelenésben. Büszkék vagyunk, hogy a Planet rajtunk keresztül szeretné erősíteni magyarországi pozícióját, mert úgy gondoljuk, hogy a cég üzleti értékei összhangban állnak az Aspectis által képviseltekkel” – nyilatkozta Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezető igazgatója.
„A Planet Technology-nál mindig az innovációt és a minőséget helyeztük előtérbe, és mindezt megfizethető áron. Magyarország számunkra fontos piac, és az Aspectis már bizonyította, hogy elkötelezett az innovatív megoldások iránt, és ezeket az értékeket sikeresen képviseli a partnerek, ügyfelek számára. Olyan képzett és aktív integrátori hálózattal rendelkezik országszerte, amellyel úgy érezzük, hogy magyar ügyfeleinknek kimagasló megoldásokat tudunk nyújtani” – mondta Lidia Sung, regionális kereskedelmi igazgató.

Tárolás a végponton

Tárolás a végponton

A végponton történő tárolás (edge storage) olyan koncepció része a hálózati kamerákban és videokódolókban, amely lehetővé teszi, hogy a felvett videót közvetlenül egy külön tároló egységre, mint például SD-kártyára mentsük el. Ezt az elvet sokszor helyi tárolásnak, háttértárolásnak vagy „onboard” mentésnek is nevezzük.

A végponton történő tárolás során a hálózati videoeszköz kialakítja, ellenőrzi és kezeli a rögzített anyagot, amely a helyszínen egy SD/SDHC kártyára kerül vagy egy hálózati megosztóra, mint a NAS adattároló. Ez a tárolási mód a központi tároló kiegészítéseként működik. Rögzíti a helyszínen a videoanyagot, amikor a központi rendszer nem elérhető vagy éppen folyamatosan, ezzel párhuzamosan rögzít. Amikor a videokezelési szoftverrel együtt használjuk, akkor a – hálózati hiba következtében vagy központi rendszer karbantartás miatt – hiányzó videó részleteket később ki tudjuk „nyerni” a kamerából, és egyesíteni a központi tároló anyagával. Így biztosíthatjuk a zavartalan videorögzítést.
Ezeken felül olyan rendszerek esetében, ahol az alacsony hálózati sávszélesség miatt a videót nem lehet magas képminőséggel továbbítani, a végponton történő tárolás javítja a videoelemzéseket. A kiváló minőségű helyi tárolás támogatja az alacsony sávszélességű megfigyelést, így a felhasználó optimalizálhatja a sávszélesség korlátozásokat és kiváló minőségű képeket szerezhet adott eseményekről a későbbi rendőri munkát segítve.
A végponton történő tárolást használhatjuk távoli helyszíneken a felvételek utólagos kezelésére és más olyan esetekben, ahol a hálózati kapcsolat szakaszos vagy éppen nem létezik. Vonatokon és más kötött pályán közlekedő járműveken célszerű ezt a tárolási módon választani, mert ilyenkor a fedélzeten történik a videó mentése, és később, amikor a jármű visszatér a végállomásra vagy a kocsiszínbe, akkor a mentett anyagot egyszerűen és gyorsan lehet átküldeni a központi rendszernek.

A végponton történő tárolás esetei

Alkalmazási példák Előnyök
Redundancia hálózatszakadás vagy rendszerkarbantartás miatt Zavartalan videorögzítés. A központi VMS észrevehetetlenül kinyeri és egyesíti a helyszínen rögzített videoanyagot, amikor a hálózati kapcsolat rendeződik.
Alacsony sávszélességű környezet Kiváló minőségű videók helyszíni mentése tárgyak, személyek és események részletes azonosítására. Ezzel támogatva az alacsony sávszélességű megfigyelést.>
Távoli telepítések Kiváló minőségű videóanyagok mentése akkor is, ha az adott kamera környezetében egyáltalán nincs hálózati kapcsolat.
Mozgó megfigyelés Egyszerűen hozzáférhetünk a rögzített videóanyaghoz olyan mozgó környezetben is, mint például a tömegközlekedésben.

Ez a tárolási mód új lehetőségeket kínál a rugalmas és megbízható mentési megoldás megtervezésében. Ezek pedig a következők:

  • nő a rendszer megbízhatósága,
  • kiváló minőségű videók továbbítása alacsony sávszélességű alkalmazásokban,
  • távoli és mobil megfigyelések anyagainak mentése,
  • vezető videókezelési szoftverek (VMS) integrációja.

Amikor videókezelési szoftverekkel integrálunk, akkor a háttértároló segít a robosztus és rugalmas videomegfigyelő rendszer kialakításában, célkritikus telepítésekor, távoli helyszíneken vagy mobil helyzetekben.

On-line-rendszer redundancia

Fail-over mentés
Ez a mentéstípus azt jelenti, hogy a képeket ideiglenesen a hálózati kamerában tárolják arra az esetre, ha rendszerhiba merülne fel. Ez a funkció a megnőtt rendszerbiztonságot kínál és biztosítja, megvédi a rendszer működését.
Ha hálózati hiba jelentkezik, a kamerából érkező videofolyamot a kamera SD/SDHC kártyája rögzíti. Amikor a hálózati kapcsolat helyreáll, és a rendszer visszatér a normál üzemeléshez, akkor a központi Videókezelési szoftver (VMS) észrevétlenül visszaszerzi és egyesíti a helyi videofelvételeket. Ez biztosítja a felhasználónak a zavartalan videofelvételeket.

A kamerából érkező videót külső számítógépre menti a rendszer A rendszer hálózati hibát jelez
A kamerából érkező videót külső számítógépre menti a rendszer A rendszer hálózati hibát jelez

 

A felvett videót háttértárolóra, SD-kártyára menti a rendszer 20120514_tarolas_06.jpg
A felvett videót háttértárolóra, SD-kártyára menti a rendszer Amint helyreáll a hálózat az SD kártyára mentett videó a kamerából közvetlenül érkező, élő képekkel egyidejűleg töltődik át a központi szerverre. Mindebből a felhasználó nem vesz észre semmit

Tárolási becslések
Tipikus helyzetben (táblázat) a kamerák különböző képfrissítési sebességgel és felbontással készítenek felvételeket a helyszínen található tárolókra, függően a mozgásérzékeléstől, riasztási eseményektől, adott napszaktól és attól, ha a hálózati kapcsolat megszakad.

Tipikus videomegfigyelő rendszer tárolási becslése (táblázat)

Kamera felbontása Képfrissítési sebesség (fps) Tárolás/nap*
(GB)
32 GB SD/SDHC kártya*
(napok)
VGA 15 0,7 45
VGA 30 1,2 27
HDTV 720p 10 1,7 19
HDTV 720p 30 3,6 9

*A számokat az Axis Design Tool segítségével kalkuláltuk, 30 százalékos H.264 tömörítés, 20 százalékos mozgásérzékelés és közepes mennyiségű helyszíni aktivitást számolva.

Forrás: Axis Communications

Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban

Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban

Az Európai Unió egyik alapelve, hogy az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának megteremtése érdekében az Unió területén azonos szabványok érvényesüljenek. Ennek megfelelően Magyarországon is, a megjelenést követően általában hat hónapon belül nemzeti szabványként bevezetik az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC, ETSI) által egyetértésben megalkotott szabványokat. Írásunk a hazai biztonságtechnikai szabványok helyzetét tekinti át, és tárgyalja, hogy mit is jelent: a szabványok alkalmazása önkéntes.

Mottó “A bíróságon a legjobb védőügyvéd a szabvány.”

A szabvány fogalma a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint:

  • 1. számú melléklet (1) pont: A szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb legyen.
  • 4. § (1) A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.

Másfelől viszont a szabványosítás a minőséget biztosító gazdaságirányítás eszköze. A felhasználó és a fogyasztó érdekében végzett szabályozó, egységesítő tevékenység. A szabványnak a tudomány, a műszaki gyakorlat és a tapasztalat letisztult eredményein kell alapulnia, és a közösség érdekeit optimálisan kell szolgálnia.

Forrás: europa.eu

Magyar Szabványügyi Testület
Az 1995. évi XXVIII. törvény értelmében a Magyar Köztársaság nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), státusza köztestület, amelynek célja a hazai termékek és szolgáltatások hosszú távú piaci versenyképességének elősegítése és fenntartása hazai, európai és nemzetközi szinten.
Fő területei:

  • a szabványosítás,
  • a tájékoztatás,
  • a tanúsítás és
  • az oktatás.

 

Fontos, hogy az Európai Unióban egységesen, minden tagországban az egyes szakterületekre vonatkozó szabványok képezzék a műszaki-technikai igények alapját. Az európai szabványok alkalmazása önkéntes, ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki azt tehet, amit csak akar. A régi porosz-orosz rendszer szerint: „minden tilos, ami nincs megengedve”. Ma azonban az angolszász felfogás érvényesül Európában, azaz: „minden megengedett, ami nem tilos, de mindenért egyéni felelősséget kell vállalni”.

Így tehát a már idézett 1995. XXVIII. törvény szerint:
6. §
(1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.
(2) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.

A szabványok jogszabállyal történő kötelezővé tétele tilos, mert ez ellenkezik a szabványosítás egyik legfontosabb alapelvével, az önkéntességgel, amely alapelv értelemszerűen megjelenik a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvényben és az MSZT működési szabályaiban is. A kötelezővé tett szabványok a kereskedelem műszaki akadályát képezik. A külkereskedelemben zavarokat okoz, ha a szabvány az egyik országban kötelező, a másik országban pedig nem, így a piac szereplői számára a gazdasági szabályozók nem lennének egységesek, mivel a hazai és a külső piacokra történő gyártás során a vizsgálati és az értékesítési feltételek különbözőek lennének.

Ma érvényes előírások, amelyekre tekintettel kell lenni mindennapi munka során
Villamos termék (gyártmány) esetén a termékfelelősségi törvény, az 1993. évi X. törvény 9. §-a szerint: „A károsulttal szemben a gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása semmis.”

Mit is jelent ez a gyakorlatban?
A BTK (1978. évi IV. törvény) 171. §-a szerint: „Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz, vétséget követ el …”
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bíróságok álláspontja szerint szakmai szabály mindig van: ha van írásban lefektetett kötelező szabály, akkor az; ha nincs ilyen, akkor a nem kötelező előírás:

  • a szóban elhangzott utasítás,
  • a kialakult szakmai gyakorlat vagy
  • végső esetben az igazságügyi szakértő erre vonatkozó (utólagos) vélelme.

 

Tehát, akkor kötelező vagy sem a szabvány alkalmazása?
Ha nincs más előírás, akkor a gyakorlatban kötelezőnek tekinthető, és mivel az „önkéntes”, nem kötelező szabvány is szakmai szabály, amelynek előírásai mértékadókká válnak a veszélyeztetés elbírálása során. Sőt egyes szerződések keretében az önkéntes szabvány is kötelezővé tehető.
A harmonizált szabványok biztonsági előírásainak alkalmazásától csak abban az esetben szabad eltérni, ha valaki ezektől egyértelműen eltérő megoldást alkot, és kijelenti, hogy vállalja a felelősséget azért, hogy az(ok) legalább a szabvány(ok)ban szereplő előírással azonos biztonsági szintet nyújt(anak).

Biztonságtechnikai szabványok
A biztonságtechnikát érintő szabványok jelentős része az MSZ EN 5013x-x sorozatban „riasztórendszerek” alatt találhatók meg. Ezek felölelik a behatolás- és támadásjelző-rendszerek, a zárt láncú televízió, azaz a videotechnikai megfigyelőrendszerek, a beléptetőrendszerek, a segélyhívó- és riasztásátviteli-rendszerek követelményeit. Kiegészítő szabványsorozat az MSZ EN 50518-x, amely a felügyeleti és riasztásfogadó központokkal szembeni igényeket tartalmazza. Az Euralarm az 1970-ben alapított európai tűzvédelmi és biztonságtechnikai gyártók és telepítők szövetsége jelenleg 14 országból körülbelül 700 tagot számlál. A szövetség tagjai az európai piacon évente több mint 3,5 milliárd euró forgalmat bonyolítanak. Ez körülbelül 70 százaléka a teljes európai biztonságtechnikai piacnak.

Nemzetközi szabványügyi szervezetek

  • ISO International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
  • IEC International Electrotechnical Commission (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság)
  • ITU International Telecommunication Union (Nemzetközi Távközlési Egyesület)

 

Európai szabványügyi szervezetek

  • CEN Comité Europèen de Normalisation (Európai Szabványügyi Bizottság)
  • CENELEC Comité Europèen de Normalisation Electrotechnique (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság)
  • ETSI European Telecommunications Standards Institute (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet)

 

Az európai szabványok kibocsátói jelük szerint

  • EN (European Standard) Nemzeti szinten kötelező a bevezetése: fordítással, jóváhagyó közleménnyel. Az ütköző nemzeti szabványokat kötelező visszavonni.
  • ENV (European Prestandard, előszabvány) Átmeneti alkalmazásra van, olyan műszaki területeken, ahol a fejlődés nagyon gyors, és sürgős szükség van valamilyen irányelvre. Nemzeti szinten – valamilyen módon – kívánatos a bevezetése. Nem szükséges az ütköző nemzeti szabványok visszavonása.
  • HD (Harmonised Document, harmonizált dokumentum) Nemzeti szinten bevezetése kötelező. Ütköző nemzeti szabványok visszavonása kötelező.
  • TS (Technical Specification, műszaki előírás) Nem kötelező a nemzeti szinten történő bevezetése. Ha mégis bevezetik, akkor olyan jogállású, mint az EN, tehát ütköző szabványok visszavonása kötelező.

 

English

Security Engineering Standards In European Union
One of the fundaments of the European Union, in compliance with creating the free movement of goods and services, is applying the same standards within the European Union. In accordance with this, six months after their publication, European standards are normally introduced in Hungary as well as national standards on the basis of the consensus by the European Standards Organizations (CEN, CENELEC, ETSI). It would also be important that these standards should constitute the basis of all technical and technological requirements in every EU member states. However, adopting the standards of the EU is voluntary. Most of the standards of security engineering can be found in the serial of MSZ EN 5013x-x under the title of ‘alarm systems’. This contains the requirements of intrusion and hold-up systems, CCTV, namely the video surveillance systems, access control systems, social alarm and alarm transmission systems. MSZ EN 50518-x is the additional serial of security standards which contains the requirements of monitoring and alarm receiving centers.

Az Óbudai Egyetem Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpóziuma

Az Óbudai Egyetem Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpóziuma

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara biztonságtechnikai szimpóziumot rendez 2012. április 12-én a 14-től 17 óráig. A rendezvény helyszíne: 1081 Budapest, Népszínház utca 8., P10 előadóterem.

A rendezvény moderátora: Kovács Tibor (CSc/PhD, Óbudai Egyetem).

A 14 órakor kezdődő előadások:
Móré Attila (TVT Zrt., okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságtechnikai szakértő, szakmai és projekt ellenőr):
Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban
(Security engineering standards in European Union)

Szabó Lajos (nyugállományú rendőr alezredes, okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságszervező szakmérnök):
Objektumok külső gyűrűje védelmének megszervezése
(The organization of defense of the objects on the perimeter)

Maczák Balázs (Siemens Zrt., villamosmérnök, értékesítési mérnök):
ASA-algoritmus működése tűzjelző rendszerekben
(The function of operation ASA algorithm at fire alarm systems)

Otti Csaba (Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézet, mérnök-közgazdász, magánbiztonsági szakértő):
ABI – Biztonságtechnikai eszközök vizsgálata és minősítési módszertana
(ABI – The evaluation of security devices and testing methodology)

Veres György (PhD aspiráns, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság) – Kovács Tibor (CSc/PhD, Óbudai Egyetem, egyetemi docens):
Számítógépes modellek az átbocsátóképesség vizsgálatára
(Computer aided modeling for the examination of throughput)

Szűcs Gábor (Robert Bosch Kft., biztonságtechnikai mérnök, CCTV termékmenedzser):
Hőkamerás alkalmazási lehetőségek és a távoli infravörös érzékelős képalkotás többlete a hagyományos, optikai alapú CCTV-eszközökkel szemben
(Main application possibilities of thermal cameras and the added value of FAR infrared sensor-based imaging compared to traditional, optical-based CCTV devices)

Horváth Tamás (Magyar Villamos Művek, szakértő, okleveles biztonságtechnikai mérnök) – Kovács Tibor (CSc/PhD, Óbudai Egyetem, egyetemi docens):
A hőkamerák alkalmazási területei, kiemelten a biztonságtechnikai felhasználásokban
(Possible applications of thermal cameras with special regard to security engineering)

Hauser Tamás (Opus Kft., biztonságtechnikai mérnök) – Gál János (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, vagyonvédelmi szakreferens):
Hatósági eljáráshoz illeszthető biztonsági rend kialakítása, speciális felderítő eszközök alkalmazásával az objektumvédelem területén
(Creating a security order for official procedures using special detection equipment in object protection)

Gerlai Zoltán (Gunnebo Magyarország Kft, építőmérnök, külkereskedő közgazdász, kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser):
A harmonika gyorskapu előnyei és alkalmazási területei
(Benefits and application areas of the Quick Folding Gate)

Seres Zoltán (Siemens Zrt., biztonságtechnikai mérnök, értékesítési mérnök):
FibroLaser vonali hőérzékelő rendszer
(FibroLaser linear heat detection system)

Video-távfelügyelet Blackberryre

Video-távfelügyelet Blackberryre

A Honeywell új alkalmazást készített a BlackBerry mobiltelefonokra, ezzel a felhasználók távolról elérhetik biztonsági rendszereiket. Az alkalmazás segítségével a felhasználó bárhonnan élőben nézheti az otthonában vagy cégében készült videofelvételeket.

Ez az alkalmazás a legújabb változata a Honeywell Total Connect nevű távoli elérhetőséget biztosító szolgáltatásának. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az internet, az okostelefonok, a kamerák és az ezekkel kompatibilis vezeték nélküli eszközök segítségével elérjék otthonukat vagy vállalkozásukat bárhonnan a világból.
Az új felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a biztonsági rendszerüket: a BlackBerryn egy ujjnyomással videón nézhetik a megfigyelni kívánt területet, így például a cégükben zajló eseményeket, vagy amikor gyermekük hazaérkezik az iskolából.

Az alkalmazás leképezi a távoli biztonsági rendszer billentyűzetét az okostelefon kezelőfelületére. Ennek segítségével bizonyos feladatok elvégezhetők, például a teljes rendszer élesítése, hatástalanítása, vagy csak bizonyos területek kikapcsolása, így hazaérkezés előtt a garázsajtó nyitásérzékelőjének hatástalanítása. De beállítható az is, hogy a felhasználó értesítést kapjon, ha mozgás történik valamely kijelölt területen, akár kültéren, akár az épületben, otthon vagy üzletében. Ha valamely értékes tárgyat, festményt elmozdítottak a helyéről, vagy ha a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás történt.

Forrás: www.mytotalconnect.com

XIII. MBVE konferencia

2012. március 21. és 23. között tartották az Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete, az MBVE XIII. konferenciáját Egerszalókon. A konferenciát Fialka György, az MBVE elnöke, a Budapest Bank biztonsági igazgatója nyitotta meg. Előadásában a minőség, a tudás és az oktatás jelentőségét hangsúlyozta ki.

A konferencia előadásai

  • Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, az ORFK Bűnügyi főigazgatója a 2011. évet értékelte bűnügyi szempontból a magánbiztonságot érintő kérdésekben.
  • Tóth Tamás rendőr dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya Budapest, mint a köz- és magánbiztonság együttműködésének bázisfelülete címmel tartott előadást.
  • Kondorosi Ferenc egyetemi tanár az önvédekezés jogi fogalmának megváltozása, anomáliák és előnyök témakörében ismertette a közelmúlt jogszabályváltozásait.
  • Német Ferenc, az Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke az új magánbiztonsági törvény és a köztestületek szerepe témakörében elemezte a törvénymódosítás hatását a kamarákra.
  • Sabjanits István, a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet Tudományszervezési Osztálya osztályvezetője a bűnmegelőzési kutatások gyakorlati alkalmazásait mutatta be.
  • Szentessy Zoltán, a British American Tobacco (BAT) európai operációs biztonsági igazgatója a BCP (Business Continuity Plan – üzletmenet folytonossági terv) és a kockázatmenedzsment (risk management) szerepe témakörében fejtette ki véleményét.
  • Czirkus László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) biztonsági vezetője a NAV biztonsági szervezetének felépítését és működését mutatta be előadásában.
  • Bökönyi István, az IN-KAL Security Events Kft. stratégiai igazgatója Tömegrendezvények biztosítása és a tiltakozási kultúra alakulása hazánkban címmel tartott előadást.
  • Károlyi László, a Magyar Posta Zrt. biztonsági és vészhelyzeti főigazgató A Magyar Posta, mint kritikus infrastruktúra címmel szólt a cég biztonsági problémáiról.
  • Eiselt György, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkára a Magánbiztonsági kerekasztal jogi, közszolgálati lehetőségeiről fejtette ki véleményét.
  • Kakas Nándor, a Miniszterelnökség biztonsági vezetője a közigazgatás biztonsági normái témakörében adott elő.
  • Zólyomi Zsolt, a MOL Nyrt. biztonsági és védelmi igazgatója az üzemanyag-előállítás biztonsági kérdéseit elemezte.
  • Görömbei László, a Flextronics International Kft. biztonsági igazgatója Cost of loss – költség és veszteség – címmel tartott prezentációt.
  • Thuróczy Géza, a Novosec Security Kft. ügyvezetője a HD-CCTV/HD-SDI Full HD-felbontás és adatátvitel koaxkábelen témaköréről szólt.
  • Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetője az Axis Lightfinder technológiáját mutatta be, illetve a komplex IP-biztonságtechnikai megoldások címmel tartott előadást.
  • Pálffy Zoltán, Seawing Kft. képviseletében előadásában NFC (Near field communication) és biztonságtechnika összefüggéseit ismertette.
  • Besenyei Péter, az STP Kft. ügyvezető igazgatója a cég saját fejlesztésű 100 megapixeles Logipix kamera videoanalízis szoftverét mutatta be.
  • Csendes István, az ASM Security Kft. tűzvédelmi szakértője a menekülési útvonaljelzők és biztonsági világítási rendszerek jövőjéről szólt előadásában.
  • Szarka Szilveszter, a T.E.L.L. Software Hungária Kft. értékesítési vezetője T.E.L.L. – a XXI. századi kommunikáció címmel mutatta be termékeiket.
Használható videofelvételek

Használható videofelvételek

Hat kérdést kell tisztázni a videorendszer telepítése előtt az optimális képminőség érdekében. A cél, hogy az igénynek megfelelő videoképet megfelelő áron kapja a felhasználó.

A gazdasági válság ellenére a videokamerás megfigyelőrendszer már több mint egy évtizede a biztonságtechnikai ipar legdinamikusabban növekvő ága. Ebben az elképesztő mértékű növekedésben legalább annyira közrejátszik a költséghatékonyság, mint a 2001. szeptember 11-e utáni világunk biztonságérzet utáni vágya. Óriási a fejlődés az analóg videokamerák óta, a mai digitális megfigyelőrendszerek ugyanis már rugalmas, könnyen bővíthető IP-hálózaton keresztül működnek. A fejlődés olyan megfigyelő rendszerhez vezet, amely a változó kihívásoknak megfelelően költséghatékony és rugalmasan alakítható.
A legdinamikusabban fejlődő jellemző képminőség. Csak úgy, mint a szórakoztatóelektronikai piacra szánt kamerák esetében, a megfigyelőkamera-gyártók is versenyeznek a minél nagyobb felbontású termékek előállításában. Ennek egyszerű az oka, nagyobb felbontás esetén jobb, azaz élesebb a kép, ettől pedig elégedettebbek lesznek a vevők.

Középpontban a felhasználó
Nem mindegy, hogy mi a célja a kamera felhasználásának. Vajon áttekintő megfigyelést szeretne vagy részletes képeket? A felvételt élőben fogják nézni vagy felveszik, és több hónapon, vagy akár éven keresztül tárolják? Az IP-hálózatoknak el kell bírniuk a nagy felbontású videók adatforgalmát, és a szükséges háttértár mennyisége gyorsan elérheti a terrabájtokat, tehát ezeket kérdéseket komolyan meg kell fontolni. A kép minősége természetesen fontos, de az, hogy mennyire hasznos a felhasználó számára a megfigyelőrendszer, attól függ, hogy mire használja a képeket. Hat, egyszerű lépés segítségével össze lehet állítani a vevő számára az optimális megfigyelőrendszert.

Mindenek előtt el kell döntenünk, mire fogjuk használni a rendszert. Adott terület áttekintő képére van szükség vagy nagy felbontású képekre apróbb részletekről, például arc- vagy rendszámtábla-felismerés. Nincs olyan kamera, amely az összes felhasználási területen optimális lenne. A legmegfelelőbb megoldás érdekében gyakran kombinálják a különböző kameratípusokat, amelyeket más-más feladatokra optimalizálnak.

A beállítás a hangolást vagy finomhangolást jelenti.

Csak akkor lehet igazán értékelni a megfigyelőrendszert, ha a monitor vagy tévé rendesen kalibrált. A következő négy pont segíti a kalibrálást:

  1. A cél meghatározása
  2. Helyszíni felmérés

    Miután meghatározzuk a célokat, végig kell gondolni az igényeket, amelyeket a különböző kameráknak teljesíteniük kell:

    • Terület: hány „fontos” területet kell megfigyelni a helyszínen. Ezek közel vannak egymáshoz vagy távolabb? Ez dönti el a szükséges kamerák számát és típusát.
    • Fényviszonyok: a legtöbb kamerának van nappali és éjszakai üzemmódja. Problémák lehetnek a megvilágítással? Lehet lámpák használni?
    • Kül- vagy beltéri lesznek a kamerák: a kültéri kamerák számára fontos szempont a természetes fény. Lehetséges, hogy extra lámpákat kell telepíteni, nem is beszélve a kameraházról, amely védi a kamerákat a portól, nedvességtől vagy rongálástól.
    • Nyílt vagy titkos megfigyelés: a látható helyre felszerelt kamerák elijeszthetik a potenciális bűnözőket, de rongálásra is csábíthatnak. A kamerák rejtett vagy nyílt elhelyezése hatással van a kameratípus kiválasztására, a kameraházra és az állványzatra.

    Használható videofelvételek

    • A kamera kiválasztása

      A kamerák kiválasztása a legfontosabb lépés a megfigyelőrendszer működésének szempontjából. A képfelbontás kritikus terület bármelyik kameránál, és e körül volt a legnagyobb felhajtás az utóbbi években. Ebből a szempontból három típust lehet megkülönböztetni: megapixel, HDTV és standard felbontás.

      A megapixel kamerák nem követnek semmilyen szabványt. A megapixelek száma azt mutatja meg, hogy a kamerában hány darab fényérzékelő elem található. A megapixel kamerák hihetetlenül éles képet tudnak alkotni, de alacsonyabb képfrissítési rátával. Ilyen kamerákat szoktak használni a banki megfigyelőrendszerekben, közlekedési csomópontokban és egyéb kültéri installációkban.
      A HDTV-kamerák képe szép, magas képfrissítési rátával, gazdag színekkel és szélesvásznú (16:9) formátummal. A HDTV ideális olyan helyzetekben, ahol a képfrissítésnek folyamatosnak kell lennie, mint a kaszinókban, repülőtereken vagy térfigyelő kamerák esetén.
      A standard felbontás általában a VGA-ra utal (640 × 480 pixel) vagy ennek sokszorosára. Ez a legöregebb kategória a megfigyelő kamerák piacán. Ennek ellenére ezek ma is használhatók: erőteljes optikai zoommal felszerelve a VGA-kamera sok hasznos szerepet tud betölteni.
      Kategóriától függetlenül a következő kritikus tényezőkre kell figyelni a kamerát kiválasztása során:

      • Képfrissítési ráta – 25–30 képkocka per másodperc között van a PAL- és NTSC-szabvány. De ha nem történik semmilyen esemény, 1–4 fps elég felvétel céljára.
      • Optika és lencsék – a lencse határozza meg a látószöget, fényerőt, a kamera fókusztávolságát, képminőségét és a megfigyelés optimális távolságát.
      • Fényérzékenység – fel kell mérni a helyszín fényviszonyait, és tesztelni, hogy a kamera miként teljesít azon viszonyok között.
      • Íriszkontroll – fontos része a képminőségnek. Ez lehet fix vagy állítható, ez utóbbiak lehetnek manuálisak vagy automatikusak.
      • Videotömörítés – csökkenti a videó méretét, hatékonyabb átvitelt és tárolást tesz lehetővé. Győződjön meg róla, hogy standard tömörítő eljárást használnak-e, hogy ne legyen gond a kompatibilitással.
    • Kameraállványzat

      Csak a megfelelő állványzat tudja biztosítani az optimális képminőséget. Szempontok a kamera elhelyezésére:

      • A megfigyelés tárgya – győződjön meg róla, hogy a kamera megfelelő-e a feladatra, jó helyre van-e felszerelve, és képes-e ellátni feladatát.
      • Ha szükséges, növelje a fényerőt – az ideális fényerő érdekében lámpákat felszerelni egyszerű és olcsó megoldás.
      • Kerüljük a közvetlen napfényt – mert elvakíthatja a kamerát, és csökkentheti az érzékelők teljesítményét. Ha lehetséges helyezzük el úgy a kamerát, hogy állandóan a nap és a megfigyelni kívánt terület között legyen.
      • Kerüljük a háttérvilágítást – ez akkor lehet gond, ha ablak vagy erős lámpa előtti területet szeretnénk megfigyelni. Ha nem lehet máshová helyezni a kamerát, győződjünk meg róla, hogy WDR-képes-e.
      • Állítsuk be a kamerát – az optimális képhez mindenképp be kell állítani a fehéregyensúlyt, fényerőt és élességet.
      • Jogi megfontolások – a megfigyelést korlátozhatják vagy tilthatják a törvények. Először mindig ismerjük meg a helyi előírásokat.

      Használható videofelvételek

      • A kamera beállítása
        • Távoli zoom – ezzel a zoom végső beállításait a számítógépről is elvégezeti. Ez biztosítja az optimális látószöget.
        • Távoli fókusz – nem szükséges a helyszínen kézzel beállítani a kamerákat. A változtatások a számítógépről is elvégezhetők.
        • Pixelszámláló – lehetővé teszi, hogy a kezelő négyszöget rajzoljon a képernyő adott területére, és megtudja a kijelölt terület méretét. Ezzel ellenőrizve, hogy a videó eleget tesz-e a képfelbontással szemben támasztott követelményeknek.
      • Képernyőbeállítás
        • Fényerő – a személyes igényeknek megfelelően kell beállítani.
        • Kontrasztarány – ha alacsony, akkor a sötétebb árnyalatokat nehéz megkülönböztetni egymástól. Ha túl magas, akkor a világos árnyalatok mosódnak össze.
        • Gamma – ez a kontraszt egyik mérőszáma, amely a kép közepes tónusaira van hatással. A megfigyelő igénye szerint kell beállítani.
        • Élesség – vesse össze a különböző színárnyalatok határait, és döntse el milyen élesség a legkényelmesebb a szemének.

Végeredmény
Hogy a lehető legjobb megfigyelőrendszert kapja, a videofelvételek használhatósága a legelső szempont, amelyre tekintettel kell lenni, és ez meghatározza az összes további döntést.

Forrás: Axis Communications, aspectis.hu

Alkalmazott Biometria Intézet

Biometria a gyakorlatban

Felgyorsult a biometria alkalmazása az azonosításban. Számos módszer közül lehet választani, és egy-egy típushoz sokféle gyártmány kapható. A cél, megtalálni az adott feladathoz a legjobban illeszkedő megoldást: a legbiztonságosabbat, a leggyorsabbat a legjobb ár-érték arányban. Ebben kívánja segíteni a döntéshozókat képzésével az ABI, az Alkalmazott Biometria Intézet.

2012. március 1-jén mutatkozott be a szakmának az ABI, az Alkalmazott Biometria Intézet. A rendezvényt az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán tartották. Bevezetőjében dr. Horváth Sándor, a kar dékánja bejelentette, hogy a kar Doktori Iskolája megkapta az engedélyt, így szeptembertől indítják a biztonságtudományi doktori képzést.

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke elmondta, együttműködési magállapodást kötöttek a karral, mivel támogatni kívánják, hogy az elméleti tudást minél gyorsabban és hatékonyabban alkalmazzák a gyakorlatban.
Majd dr. Kovács Tibor docens figyelemreméltó előadást tartott a biometria történetéről és gyakorlati alkalmazásának néhány kérdéséről. Bemutatta, milyen biometria jellemzőket és azok kombinációit használhatjuk azonosításra. Valamint szólt néhány, ma már jól működő alkalmazásról. Így például elmondta, Indiában kormányhivatalból pénzt utalni és attól fogadni csak íriszazonosítás mellett lehet, ezzel a megoldással jelentősen csökkent a korrupció. A párizsi Charles De Gaulle repülőtéren pedig a már regisztrált személyek ujjnyomat azonosítás után, átvizsgálás nélkül kelhetnek át a kijelölt pontokon. Az okostelefonok beléptetésre történő alkalmazásáról a docens elmondta, nem a személyt, hanem csak a készüléket tudja azonosítani a rendszer. Majd szólt a feladatorientált alkalmazás (Mission Oriented Applications – MOA) fontosságáról, amely ebben az esetben azt jelenti, hogy meg kell találni a célhoz legjobban illeszkedő biometriai azonosítási módszert és a feladat elvégzésére leginkább alkalmas készüléket.

Alkalmazott Biometria Intézet

Otti Csaba, magánbiztonsági szakértő arról tájékoztatott, hogy jelenleg világszinten is egyedülállók, mert nincs több ilyen szinten felszerelt független laboratórium, mint az ABI-ban. Az intézet célja, a biometrikus biztonsági eszközök vizsgálati eljárásainak kidolgozása, a lehető legtöbb biometrikus technológia és eszköz összegyűjtése, tesztek végzése, a készülékek minősítése. A kapott eredményeket először a gyártóval ismertetik, majd ha az nem javítja a hibát, akkor a nyilvánossággal is. A szakértő elmondta, fontos a készülékek vizsgálata, mivel a gyártók által adott leírások nem mindig fedik teljesen a valóságot. Erre példaként bemutatott egy ujjnyomat olvasót, amely víz alatt is működik, valamint képes az élő ujj felismerésére, ami igaz is, csak a gyártó nem emelte ki, a két funkció csak külön-külön működik, egy időben nem alkalmazhatók. Majd hozzátette az is előfordul, hogy a gyártó 10 ezer felhasználó kezelésére is alkalmasnak mondja a készüléket, amely valóban alkalmas ennyi adat tárolására, de a gyakorlat azt mutatja, hogy 1200 felhasználó esetében már összeomlik a rendszer.
Az oktatás területén is számos feladata van az ABI-nak, részt vesznek az alapképzésben, valamint tematikus és továbbképzéseket tartanak. A döntéshozók számára indított képzéssel az a céljuk, hogy már a tenderkiírás fázisában segítsék a munkát. Tapasztalataik szerint nem megfelelő a döntési környezet, gyakran eredménytelenül megy el pénz és idő, mert a kellő ismeretek hiányában a megrendelő nem a számára ideális rendszert választja ki, mivel sokféle biometria módszer közül kellene megtalálnia az optimális megoldást.

A tömegközlekedés védelme hálózati kamerákkal

A tömegközlekedés védelme hálózati kamerákkal

Egyre több kárt okoznak a rongálók a tömegközlekedési eszközökön, és nő a bűncselekmények száma is. Azonban a hálózati kamerák felszerelésével jelentősen csökkenthető a kockázat. Így azután egyre több vonatra, buszra szerelnek fel kamerákat.

Ilyen telepítések hagyományosan analóg CCTV-kamerát jelentettek, de gond lehet a magas telepítési költség és a korlátozott képminőség. Bár pár évvel ezelőtt nem is volt más válasz erre a kihívásra, de a piac gyorsan változik, és egyre inkább a digitális hálózati videomegoldások irányába fordul.
Az egész biztonságtechnikai piac nagy átalakuláson megy keresztül, egyre gyorsabb és látványosabb az átállás az analógról a digitális videorendszerekre. Újabban ez a váltás érezhető a közlekedési iparágban is. Számos mobiltelepítés üzemel jelenleg is, és egyre nő szerte a világban a megkeresések, felkérések száma. Az érdeklődés különösen a nagyobb rendszerek iránt nagy, ahol a rugalmasság és a nyílt IP-alapú megoldások megkönnyítik a telepítést és a folyamatos működést. A legnagyobb ilyen rendszerek több nagyvárosban is üzemelnek például a stockholmi buszokban és metrón 15 ezer kamera, a madridi buszokon 6 ezer kamera, a moszkvai metróban 3 ezer kamera és videokódoló, az oslói vonatokon 3 ezer kamera, a prágai buszokon 3 és fél ezer kamera, a sydney-i vonatokon 7 ezer kamera és a zürich-i vonatokon 5 ezer kamera található.

Kiváló minőségű képek minden eseményről

A jó minőségű videó a kulcsa annak, hogy megtudjuk valójában mi is történt a buszon vagy a megállóban. IP-alapú megfigyelő rendszerrel – amely hálózati kamerákkal és hálózati videofelvelőkkel (NVR-ekkel) működik –, kiváló minőségű élő és rögzített videóhoz juthat a felhasználó. Ezen felül a képeket bármikor meg lehet nézni, a képanyag nem veszít a minőségéből.
A titok a hálózati kamerák nagy felbontási képességében és a progresszív letapogatás technológiájában rejlik. A rögzített képanyagnak legalább 800 × 600 pixeles a felbontása, ez több mint az analóg rendszerek által szolgáltatott 2 CIF. A HDTV és megapixeles felbontással bíró hálózati kamerák még ennél is több részlettel és információval rendelkeznek. A progresszív letapogatással éles képeket kapunk mozgó emberekről és tárgyakról, ezáltal megkönnyítik az azonosítást, és csökkentik az erre szánt időt. A tárolt videó tisztázza azt is, hogy adott esemény előtt, alatt és után mi történt.

A tömegközlekedés védelme hálózati kamerákkal

Költséghatékony és rugalmas

A hálózati videomegfigyelő megoldások nyílt IP-szabványokon alapulnak. Ezek lehetővé teszik a szabványos IP-hálózati infrastruktúra használatát a saját rendszerek és eszközök helyett, amelyek az analóg CCTV-megoldásokhoz kellenek. Sok mai, modern vonatot felszerelnek már Ethernet hálózattal. Ezt arra használják, hogy a vonatok, metrószerelvények kommunikálni tudjanak egymással, a kijelzőkön tájékoztassák az utasokat vagy éppen internetszolgáltatást nyújtsanak. Ezek használatával még költséghatékonyabbá válik a hálózati videomegoldás. További költséget lehet lefaragni, ha ugyanaz a kábel szállítja az áramot a kamerának, amely egyébként videojelet továbbít a kamerából az NVR-ekbe. Ezt a megoldást Power over Ethernetnek hívják, ennek használatával nincs szükség külön a tápellátást biztosító kábelre, ezáltal csökkenthető a telepítési és a kábelezési költség.

A tömegközlekedés védelme hálózati kamerákkal

Telepítés a fedélzeten

Ma már több gyártó is kínál olyan mobil megfigyelőrendszert, amelyet kimondottan olyan környezetre fejlesztettek ki, hogy kibírja a por, víz viszontagságait, ellenálljon vibrációnak, rázkódásnak és hőmérséklet-ingadozásnak.
Ezeket úgy tervezték, hogy gyorsan és megbízhatóan lehessen őket telepíteni, és biztosítsák a folyamatos működést. A következő szempontokat ajánlott szem előtt tartani:

  • felfüggesztési megoldások egyenes és egyenetlen felületekre,
  • háttér táp a rövid ideig tartó áramingadozás esetére,
  • beépített védelem túltöltés ellen,
  • olyan funkció, amely riasztást küld abban az esetben, ha a kamerát megpróbálják elmozdítani, lefújni, rongálni.

Gyors hozzáférés a videóhoz

A videót az adott közlekedési eszközön található hálózati videorögzítőre (NVR) kell menteni. Legjobb, ha az eszköz támogatja a H.264 formátumú rögzítést. Ilyenkor az NVR-ből a videót könnyen továbbíthatjuk egy központi tárolóegységre vagy bármilyen számítógépre, ahol átnézhetjük a felvételt, elemzéseket végezhetünk, további utasításokat adhatunk. Szükség esetén a rendszert úgy is felépíthetjük, hogy támogassa a vezeték nélküli technológiákat. Ezáltal távoli helyszínről is elérhetjük az élőképeket vagy a rögzített videókat.

A tömegközlekedés védelme hálózati kamerákkal

Könnyű telepíteni

Miért hálózati videó?

  • Kiváló képminőség (HDTV minőségű videó, stabil képpel a jármű vibrálása és mozgása mellett is).
  • Távoli élérés (képhez, hanghoz).
  • Egyszerű, jövőbiztos telepítés: egyszerű a meglévő infrastruktúrával összeegyeztetni az állomásokon, a járműveken és a busz/vonat terminálokban is.
  • Skálázhatóság és rugalmasság.
  • Költséghatékonyság.
  • Disztributált intelligencia: olyan videoalkalmazásokra is felhasználható, mint emberszámlálás vagy riasztás (ha valaki tiltott területre lép be nappal vagy akár éjszaka).
  • GPS integráció: lehetővé teszi a járművek követését digitális térképen, mialatt élő képeket nézünk az adott helyszínről.
  • A technológia már bizonyított.

Biztonságosabb és hatékonyabb tömegközlekedés

Ezek a mobil megfigyelőrendszerek világszerte már több ezer buszon és vonaton megtalálhatók. A járműveken felszerelt kamerák segítik csökkenteni a vandalizmust és bűncselekményeket, értékes információval szolgálnak rendőri nyomozáshoz, és megvédik az üzemeltetőt a rosszhiszemű kártérítési igényektől is. Segítségükkel kevés befektetéssel védhetik a vágányok melletti területeket, felszállóhelyeket, be- és kijáratokat, várótermeket, kereskedelmi egységeket és parkolókat, vasútvonalakat, átjárókat, kereszteződéseket, hidakat és alagutakat (hőkamerákkal sötét helyekre is beláthatunk, érzékelhetjük mozgást és riaszthatjuk a személyzetet).

Tapasztalok a madridi és a stokholmi telepítésekről

A madridi közlekedési vállalatnak több ezer busza van, amelyek éjjel nappal közlekednek. A bűncselekmények száma évről évre nőtt (graffitik a járműveken, a buszpályaudvaron, zsebtolvajlás). A költségvetésük nem tette lehetővé, hogy minden egyes vonalra külön biztonsági őrt alkalmazzanak. Ha történt valami, nagyon nehéz volt az elkövetőt azonosítani, hacsak éppen nem érték tetten. Ekkor fordultak a megfigyelőrendszerekhez. 13 ajánlatot kértek be, és a hathónapos tesztperiódus alatt 10 különböző megfigyelőrendszert próbáltak ki, 10 különböző buszon. A győztes kiválasztása után megkezdődött a buszok felszerelése. A telepítések 2009-ben kezdődtek és 2010 végére fejeződtek be, naponta átlagosan három buszt kameráznak be, összesen 6 ezer kamerát szereltek fel. Amikor a busz a napi műszak végén beérkezik a garázsba az elkészült felvételeket vezeték nélkül továbbítják a központi tárolóhelyre. A képeket a vállalat központjában bármikor megnézhetik élőben. A telepítés egyik nagy előnye, hogy akármilyen esemény történik, a buszsofőr megnyom egy gombot, és a biztonsági szolgálat azonnal odakapcsol. Élőben „betekint” a buszba és azonnal kiértékeli a helyzetet, és meghozhatja a megfelelő döntést. Valamennyi busz rendelkezik GPS-szel, így a kezelő a központban pontosan tudja, merre van az adott járat. A telepítések megkezdése óta jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. Becslések szerint eddig évente körülbelül 600 ezer eurós kár érte a vállalatot a graffitik, rongálások és lopások miatt. A biztonsági rendszernek köszönhetően ez az összeg az évek alatt folyamatosan csökkent, és a befektetések hamarosan megtérülnek.

A stockholmi projekt 2005-ben kezdődött és 2008 végén fejeződött be. Első fázisban a metrót látták el kamerákkal, majd 2007-ben megkezdték a buszokon és állomásokon is a telepítést. A helyi közlekedési vállalat azt várta el a projekttől, hogy minimalizálja a rablások, támadások számát, bizonyítékokkal segítse a rendőrség munkáját, csökkentse a vandalizmust, rongálást, gyújtogatást, csökkentse a balesetek, halálesetek számát, növelje az utazóközönség, valamint az alkalmazottak biztonságérzetét, rövidítsék riasztáskor a reakcióidőt, és minimalizálják a hamis riasztások számát.
A cég jelenleg tervezi a külvárosi vonatok és állomások, metróállomások, valamint további buszok bekamerázását. A közeljövőben – a tesztek elvégzése után – kezdik el használni azt a videoalkalmazást, amellyel, ha a kamerák észlelnek valamit a metróalagutakban, akkor értesítik a közlekedési osztályt. Itt eldöntik, hogy a legközelebbi vonatot megállítsák vagy utasítást küldjenek a biztonsági személyzetnek az adott feladat elvégzésére.

aspectis.hu

A videomegfigyelés következő 15 éve

A videomegfigyelés következő 15 éve

Az első hálózati kamerát 15 évvel ezelőtt mutatták be. Martin Gren a videomegfigyelés következő 15 évet elemzi. Vajon a piac teljesen átáll az IP-re? Az Internet sokkal nagyobb szerepet kap a megfigyelésekben?

Martin Gren, az Axis egyik alapítója

Amíg korosztályunk szeretettel gondol a kazettás és videomagnókra, addig a fiatal felnőttek már csak a digitális technológiát ismeri. De talán meglepő az iEverything Generation számára, hogy az első, digitális alapú, hálózati videokamerát még csak 15 évvel ezelőtt mutatták be.
Az évfordulón előretekintünk a videomegfigyelési piac következő 15 évére. Vajon a videomegfigyelés teljesen átáll az IP-re? Mekkora szerepe lesz az Internetnek megfigyelésekben? És hasonlít majd arra a világ, ahogy a tévében és mozifilmekben látjuk? De mielőtt belenézünk a kristálygömbbe, emlékezzünk vissza, milyen jövőt jósoltak 15 évvel ezelőtt a hálózati videónak.

A múlt

Amikor az Axis Communications 1996-ban piacra dobta az első hálózati kamerát, akkor még elég gyenge teljesítményt nyújtott. Másodpercenként 1 képet frissített CIF-felbontásban és 17 másodpercig tartott, hogy egy D1-es pillanatképet készítsen. Lényegében használhatatlan volt a megfigyelésre. De szerencsére a távoli megfigyelésben sikert aratott, és meglátta benne a lehetőséget az analóg piac. Mi a digitális átállás mellett tettük le a voksunkat.

Az analógról történő elmozdulás

A videomegfigyelés jövője legegyszerűbben Moore törvényének elemzésével jósolható meg: a teljesítmény (az integrált áramkörök összetettsége) 18 havonta megduplázódik ugyanakkora költség mellett.
A nagyközönségi elektronikai piacon világos bizonyítékát láthatjuk Moore törvényének, különösen a személyi számítógépek és az okostelefonok területén. De ezzel nem ér véget a felsorolás. A ma kapható hálózati kamerák másodpercenként 30 képet frissítenek HDTV 1080p felbontásban, összehasonlításképpen 15 évvel ezelőtt a kamera 1 kép/mp képet frissített 0,1 MP-es felbontásban. Ez 600-szoros teljesítményjavulás. Mindez azt jelenti, hogy a hálózati kamerák lekörözték Moore törvényét, és sokkal több előnyt nyújtanak az analóg társaiknál.
Az IP-videó előnyei jóval világosabbá válnak, amikor a képminőségről, a rendszer bővíthetőségéről és egyszerű telepítésről kezdünk beszélni (különösen több mint 25 kamera esetében). A hostolt videoszolgálatásnak köszönhetően már kevesebb kamera mellett is gyorsabban megtérül a befektetés.
A recesszió miatt az elmúlt években nagyon felgyorsult az analógról az IP-re való áttérés, mivel a jövőben mind a gyártók, mind a vásárlók jobban fokuszálnak technikai kiadásaikra. Talán sokan rácsodálkoznak, de a Sony 2010 októberéig gyártott Walkmant, ugyanígy látni fogunk továbbra is analóg kameraeladásokat. Mivel a mai fiatal felnőttek belenőnek professzionális biztonsági szerepekbe, az analóg technológia melletti érvek egyre gyengülnek. Nem csak azért, mert a hálózati kamerákat könnyű telepíteni és jobb képminőséget szolgáltatnak, hanem mert a digitális generáció elvárja a folyamatos fejlődést, ezt pedig csak az IP tudja nyújtani.

A videomegfigyelés következő 15 éve

Nő a szabványok iránti igény

A nagyarányú technológiai adaptáció érdekében több iparágban is láthattuk a megfelelő szabványok lefektetésének fontosságát. A jó szabványok támogatása egyszerű használathoz vezet, ez az egyik oka, hogy az analóg videó ennyi ideig domináns maradt.
Mivel az IP-megfigyelés valamennyi nagy szereplője befektetett az ONVIF támogatásába (beleértve az Axist is), úgy gondolom ez lesz a hálózati videó alkalmazásprogramozási felületének (API) fő szabványa. Úgy vélem, hogy a PoE, HDTV és SMPTE szabványosítás is nagy hatással lesz a videomegfigyelésre.
Képminőség és HD-felbontás

Van még mit tennünk akkor is, ha a hálózati videó sokkal jobb képminőséget nyújt. Az elmúlt 15 évben a legnagyobb fejlődés a felbontás és a képfrissítési sebesség területén történt. A jövőben, Moore törvényének teljesítménybeli fejlődése a képalkotás területére fog hatni. Arra számítok, hogy az átlagos megfigyelő kamera többet fog látni az emberi szemnél – ez a mai típusokról még nem mondható el.
Ez jó hír a biztonságtechnikai iparágnak, mivel a kutatás-fejlesztésbe történő folyamatos befektetésből valamennyien hasznot húzunk. A technológia szempontjából a cső alakú kameráktól (van, aki még emlékszik rájuk?) a CCD-szenzorokon át, a CMOS-szenzorok felé mozdultunk. 15 év múlva nem valószínű, hogy a CMOS-technológia fog dominálni, hanem valószínűleg egy másik technológia emelkedik majd ki. Az új CMOS-technológia olyan szenzorokat fog kialakítani, amelyek hatalmas felbontással bírnak, és így el is jutunk az első Terapixeles kamerához. Ha ez megtörténik, akkor már nem a szenzorok, hanem az optika lesz a képminőség korlátja.
Az elmúlt 70 évben az NTSC és PAL analóg szabványokkal éltünk együtt. Ma, mindenki ismeri, és sokunknak már van is HDTV-je otthon. Mint biztonságtechnikai szakember arra számítok, hogy a munkában jobb képminőséggel fogunk dolgozni, mint otthon – és nem fordítva. A HDTV tökéles megoldás megfigyelésre, mert az SMPTE szabvány garantálja a képarányt, felbontást, színhűséget és képfrissítési sebességet. Amíg a megapixel mostanában divatos dolog, igazából egyszerűen csak az adott kép pixelszámát jelöli, és a mozgó kép többi tényezője változtatható. Éppen ezért a „való világban” az átlagfogyasztó a megapixelt a digitális fényképezőgépeknél nézi, a HDTV-t pedig otthoni szórakozásra veszi.
Nem gondolom, hogy a HDTV-szabvány 70 évig fog kitartani, de a következő 15 évben a legtöbb kamera HDTV-kompatibilis lesz. Ezzel párhuzamosan természetesen a multimegapixel (és Terapixel!) kamerák is fontos szerephez jutnak – főként bűncselekmények elemzésekor lesz fontos szerepük, hiszen a videó mentése nagyobb és részletesebb felbontásban történhet és a HD-folyamok szétválasztatók. Abban rejlik a hálózati videó szépsége, hogy nem korlátozza a felbontást.

Hőkamerás képalkotás

Mindenki szeretné, ha kamerája a lehető legalacsonyabb Lux-értékkel bírna, de mit szólna a nullához? Manapság a hőkamerás képalkotás külön szakterület, főként a hadsereg és a kormány használja. Ahogy a hőkamera komponenseinek költségei csökkennek, miközben nő rá az igény, sokkal több új alkalmazási területen tűnik majd fel. Ma egy hőkamerára 400 hagyományos megfigyelő kamera jut. Úgy vélem az elkövetkezendő pár évben ez az arány 1:50-hezre fog módosulni, mivel a biztonságtechnikai szakemberek felismerik, hogy ez a technológia megfizethető, könnyen csatlakoztatható a meglévő hálózati rendszerhez, és számos kritikus alkalmazásban használható.

Belső és felhőalapú tárolás

A hálózati kameratechnológia 1996 óta tartó fejlődésével párhuzamosan a tárolási piac is – beleértve a flash memóriát és a hard diskeket – bőven túlszárnyalta Moore törvényét. Hamarosan képes lesz a kamera saját, belső memóriája HDTV felbontásban több heti videoanyagot tárolni. Ezzel megváltozik a felállás, mivel a kamera olyan felvevő eszközzé válik, amely például analóg rendszerrel lehetetlen lenne. Ehhez a változáshoz a videokezelő szoftverek és a hibrid DVR-ek gyártóinak kell alkalmazkodniuk. A DVR-ek valószínűleg a csőalakú kamerák sorsára jutnak, és 15 éven belül eltűnnek.

Hostolt videó

Manapság a felhasználók meg tanultak bízni a hostolt szolgáltatásokban, mint a Hotmail, Gmail és Facebook. A szakmabeliek közül sokan biztonsággal használják a Salesforce.com és a felhőalapú HR-rendszereket. És valamennyien megbízunk az Internetes bankokban. Ha ma rábízzuk a pénzünket erre a „felhőre”, akkor ebből logikusan következik, hogy holnap ugyanezt tesszük a biztonsági videofelvételekkel is. Az előnyök kézzelfoghatók: nincs szükség DVR-re, választhat, hogy használjon-e helyi tárolásra NVR-t, nem kötelező fix kamerát kiválasztania, ezen felül pedig ott vannak az IP-videó többi alapvető előnyei. A videót bármilyen, internetes csatlakozással bíró eszközzel megtekintheti, beleértve a mobilját is. A hostolt videó olyan lehetőség, amelynek azonnali hatását látom az elkövetkezendő pár évben – különösen a kisméretű vállalkozások területén –, és felhasználói mérete hihetetlenül nagyra fog nőni 2025-re.

Kamerák, amelyek a telepítőt és a felhasználót tartják szem előtt

Mint ahogy az iPhone forradalmasította a mobiltelefonok kinézetét, a hálózati videó is ezen az úton halad a CCTV-iparban. Mialatt az átállás gyakran lassabb, mint a fogyasztói elektronikus piacon, további javulás várható a telepítés megkönnyítése érdkében: rugalmas felfüggesztési opciók, a PTZ-kamerák nagyobb arányú használata várható. A biztonsági szolgálatot folyamatosan képezni kell, és olyan mobileszközökkel szükséges ellátni, amellyel a hatékony felhasználás érdekében a kamerákhoz tudnak csatlakozni.

Elemzések

Ezt megjósolni nagyon kockázatos dolog, és az elmúlt 5–10 év tapasztalata azt bizonyítja, hogy a jóslatokat gyakran cáfolja meg az élet. Mégis azt állítom, hogy a következő 15 évben az analitika kiemelkedő szerephez jut. Nehezebb azt megmondani, mindez pontosan mikor következik be. A képfeldolgozás hatékonysága fejlődik, mind a szerveren, mind a másik végponton, a kamerában is folynak majd elemzések. A nyertesek azok lesznek, akik a legjobb analitikát nyújtó cégekkel és nyílt szabványú rendszerekkel társulnak. A végponton zajló elemzéseknek nagyobb súlya lesz, ezért arra számítok, hogy a jövőben a legtöbb elemzés itt fog zajlani, ami valószínűleg metaadattal vagy riasztásokkal látja el a videokezelő szoftvereket. Az analitikával foglalkozó cégek sikerének a kulcsa, ha az egész fejlesztési folyamat során a végfelhasználót tartják szem előtt – és nem csak összedobnak valami analitikát, azt remélve, hogy a telepítő majd maga megoldja a kérdést. Az Apple már készül valamire az AppStore modellel. A megfigyelő piac pedig hamarosan követni fogja.

Az ipar és a társadalom

Manapság a legtöbb megfigyelő kamerát a kereskedelemben találjuk. Ahogy a hálózati kamerák fejlődnek, az integrátorok és felhasználóik számos más alkalmazási területet fognak felfedezni. Városi megfigyelés, közlekedés és egészségügy olyan területek, ahol növekedni fognak a telepítések, ahogy a megfigyelőrendszerek egyre hatékonyabban működnek. A másik terület, amelyre figyelni kell, a lakossági piac. Sokan próbálnak kamerákat értékesíteni ház- és más ingatlantulajdonosoknak, úgy vélem, a hostolt videónak köszönhetően ez nagy alkalmazási terület lesz.
A videó felhasználását illetően szigorodni fog a törvényi szabályozás, de elhelyezésüket tekintve nem. Rendszerek telepítési költségei csökkenni fognak – főként a tárolási és telepítési oldalon, de a szoftverhasználat területén is. A biztonságtechnikai ipar együttes növekedésének és az új felhasználási területeknek köszönhetően úgy gondolom, sokkal több kamerát fogunk olyan új területeken is látni, ahol addig soha nem is gondoltuk volna. Ez, az iparágban mindenki számára fényes jövőt vetít előre.

aspectis.hu

Mi a különbség a hálózati kamera és a webkamera között?

Mi a különbség a hálózati kamera és a webkamera között?

A hálózati kamera és a webkamera – bár mindkettő videoképet továbbít az Interneten keresztül – számos, lényeges dologban tér el egymástól: amíg a webkamera működéséhez szükség van számítógépre és szoftverre, addig hálózati kamera része az operációs rendszer és a szoftver is.

A legtöbb ember manapság tisztában van azzal, mik is azok a webkamerák, PC-kamerák és USB-kamerák – ezek kicsi videokamerák, amelyeket közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatunk, és képeket továbbítunk velük az Interneten keresztül. Ezek a használata nagyon elterjedt az utóbbi években, így például több ezer honlap használja őket, hogy izgalmasabbá tegye az oldalukat, és növelje látogatottságukat. Ilyenek az állatokat megfigyelő kamerák vagy a pillanatnyi időjárást, forgalmi helyzetet mutató kamerák.

A webkamera működéséhez szükség van számítógépre és szoftverre

Hálózati kamerák
Manapság, a technológia fejlődésével a felhasználók már jóval több, hasznosabb és izgalmasabb alkalmazási lehetőséget találtak akváriumok vagy kávéfőzők elmosódott képeinek a nézegetésénél, mint például az otthonuk, házuk őrzése, távoli megfigyelése.
A hálózati kamerák sokkal változatosabbak a webkameráknál, mert beépített operációs rendszerrel és webszerverrel rendelkeznek, amelyek segítségével számítógépektől függetlenül működnek. Amíg a legtöbb webkamerát az adott számítógép három méteres körzetén belül el kell helyezni, addig a hálózati kamera bárhová kerülhet, ahol vezetékes vagy vezeték nélküli Internet található. A felhasználónak egyszerűen csak csatlakoztatnia kell a kamerát az otthoni vagy irodai hálózatra és megadnia az IP-címet. Ha ezzel kész, akkor bármilyen Internetre csatlakoztatott PC-ről, hagyományos webböngésző használatával hozzájuthat a kamera képéhez. A képek jelszóval védhetők, hogy hívatlan látogatók ne férjenek az oldalhoz.

Mi a különbség a hálózati kamera és a webkamera között?

A hálózati kamera része az operációs rendszer és a szoftver is

Beépített operációs rendszer
A hálózati kamerák sokkal intelligensebbek webes társaiknál, mivel beépített operációs rendszerrel rendelkeznek olyanokkal, mint a számítógépek. Az operációs rendszer képezi a hálózati kamera „agyát”, és lehetővé teszi, hogy egyszerűen integrálhassuk az otthoni hálózatba. Például, a háztulajdonos egyszerűen tudja telepíteni a hálózati kamerát a bejárat közelében, majd beprogramozza úgy, hogy minden egyes látogatóról küldjön e-mailben egy képet, aki az ajtó előtt megáll. Vagy az üzlettulajdonos egyszerűen tudja egy időben több telephellyel rendelkező vállalkozását figyelni az Interneten keresztül. Ezen felül sok embernek van hétvégi háza, üdülője vagy hajója, amit akár hosszú ideig nem látogat. Ezáltal azok könnyebben ki vannak téve a rablásnak, vandalizmusnak és más kárnak. Hálózati kamerák segítségével a háztulajdonosok és üzleti vállalkozók bármikor ránézhetnek tulajdonukra, és távollétükben is értesülhetnek az esetleges gondokról. Ezek az alkalmazások szinte lehetetlenek vagy nagyon nehezen megvalósíthatók webkamerák segítségével, mivel a közelben szükség lenne egy számítógépre, amely folyamatosan, online működik.
Nem is annyira a távoli múltban a hálózati kamerák sokkal nagyobbak és drágábbak voltak a webkameráknál. Mostanra a technológia fejlődésének – és nem utolsó sorban a fejlődés motorját beindító és azóta is úttörő munkát végző – Axis Communications-nek köszönhetően, a hálózati kamera mérete a mobiltelefonéval, ára pedig egy jobb minőségű webkameráéval vetekszik. A fejlett többletfunkcióknak és rugalmasságuknak köszönhetően a hálózati kamerák gyorsan terjednek a fogyasztói piacon, és felkapott eszközökké váltak a kis- és középvállalkozások számára, valamint elérhetők az otthoni felhasználásra fokuszáló biztonságtechnikai piacon.

Hálózati kamerák és webkamerák közötti különbségek

Hálózati kamerák Webkamerák
rugalmas – bárhová elhelyezhető a számítógép három méteres körzetén belül kell, legyen
minden egyben van – kamera, operációs rendszer és szoftver működéséhez szükség van: számítógépre, kamerára és szoftverre
könnyen telepíthető – csak az IP-címet kell beállítani bonyolultabb, összetettebb telepítés
működtetni, beállítani és használni bármilyen webböngészővel rendelkező számítógéppel lehe adminisztrációs szoftver szükséges működtetéséhez
kiváló minőségű képeket továbbít gyakran rossz minőségű képeket továbbít

 

aspectis.hu

 

Lap teteje