Hitos clave en la historia del desarrollo de sistemas de videovigilancia

Hitos clave en la historia del desarrollo de sistemas de videovigilancia
Las funciones de los modernos sistemas de vigilancia han superado hace tiempo el simple registro en video. La detección de movimiento en zonas de interés, el conteo e identificación de personas y vehículos, así como el seguimiento de objetos en un flujo, son hoy en día capacidades incluso de cámaras IP económicas. Con un servidor lo suficientemente potente y el software adecuado, las posibilidades de la infraestructura de seguridad se vuelven prácticamente ilimitadas. Y en su momento, esos sistemas ni siquiera eran capaces de grabar video.

Del pantelégrafo al televisor mecánico

Los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX. En 1862, el abad florentino Giovanni Caselli creó un dispositivo capaz de transmitir y recibir imágenes a través de cables eléctricos: el pantelégrafo. Sin embargo, llamar a este aparato "televisor mecánico" era una gran exageración; de hecho, el inventor italiano había creado un prototipo de máquina fax.

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Pantelégrafo de Giovanni Caselli

El telégrafo electroquímico de Caselli funcionaba de la siguiente manera. La imagen transmitida se "convertía" primero a un formato adecuado, redibujando con tintas no conductoras sobre una placa de estaño, y luego se fijaba con abrazaderas sobre un sustrato de cobre curvado. La cabeza lectora era una aguja de oro que escaneaba la hoja metálica línea por línea con un paso de 0,5 mm. Cuando la aguja se encontraba sobre un área con tinta no conductora, el circuito a tierra se abría y la corriente se enviaba a los cables que conectaban el pantelégrafo transmisor con el receptor. Al mismo tiempo, la aguja del receptor se movía sobre una hoja de papel grueso empapada en una mezcla de gelatina y ferrocianuro de potasio. Bajo la acción de la corriente eléctrica, la conexión se oscurecía, formando así la imagen.

Este aparato tenía muchas desventajas, entre las que se destacan un bajo rendimiento, la necesidad de sincronización entre el receptor y el transmisor, de la cual dependía la calidad de la imagen final, así como la laboriosidad y el alto costo de mantenimiento, lo que hizo que la era del pantelégrafo fuera extremadamente corta. Por ejemplo, los aparatos de Kazelli, utilizados en la línea telegráfica Moscú - San Petersburgo, operaron poco más de 1 año: siendo puestos en funcionamiento el 17 de abril de 1866, el día de la apertura de las comunicaciones telegráficas entre las dos capitales, los pantelégrafos fueron desmantelados ya a principios de 1868.

Resultó mucho más práctico el biltelégrafo, creado en 1902 por Arthur Korn basado en el primer fotoelemento, ideado por el físico ruso Alexander Stoletov. El dispositivo ganó fama mundial el 17 de marzo de 1908: ese día se transmitió una fotografía de un criminal desde una comisaría de París a Londres gracias al biltelégrafo, lo que permitió a los policías posteriormente identificar y arrestar al infractor.

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Arthur Korn y su biltelégrafo

Este tipo de aparato ofrecía una buena definición de la imagen fotográfica y ya no requería una preparación especial, pero aún no servía para transmitir imágenes en tiempo real: procesar una fotografía tomaba alrededor de 10 a 15 minutos. Sin embargo, el biltelégrafo se adaptó bien a la criminología (la policía lo utilizó con éxito para transmitir fotos, retratos hablantes y huellas dactilares entre departamentos e incluso países), así como en el periodismo noticioso.

Un verdadero avance en este campo se produjo en 1909: fue entonces cuando Georges Rinu logró transmitir imágenes a una frecuencia de actualización de 1 cuadro por segundo. Dado que el aparato telefotográfico contaba con un "sensor" formado por una mosaico de fotoelementos de selenio, y su resolución era de solo 8 × 8 "píxeles", nunca salió de los confines del laboratorio. Sin embargo, el simple hecho de su aparición sentó las bases necesarias para futuras investigaciones en el campo de la transmisión de imágenes.

El ingeniero escocés John Logie Baird logró un verdadero avance en este campo, siendo conocido en la historia como la primera persona en transmitir una imagen a distancia en tiempo real, por lo que se le considera el "padre" de la televisión mecánica (y de la televisión en general). Teniendo en cuenta que Baird estuvo al borde de la muerte durante sus experimentos, recibiendo una descarga eléctrica de 2000 voltios al reemplazar un elemento fotoeléctrico en su cámara, tal título está absolutamente justificado.

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John Logie Baird, inventor de la televisión

La creación de Baird utilizaba un disco especial, inventado por el técnico alemán Paul Nipkow en 1884. El disco de Nipkow, hecho de un material opaco con una serie de agujeros de igual diámetro dispuestos en espiral a distancia angular igual unos de otros, se usaba tanto para escanear la imagen como para formarla en el aparato receptor.

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Dispositivo del disco de Nipkow

La lente enfocaba la imagen del objeto a grabar en la superficie del disco en rotación. La luz que pasaba a través de los agujeros llegaba al fotoelemento, permitiendo que la imagen se convirtiera en una señal eléctrica. Dado que los agujeros estaban dispuestos en espiral, cada uno de ellos realizaba efectivamente un escaneo línea por línea de una sección de la imagen enfocada por la lente. Un disco idéntico estaba presente en el dispositivo de reproducción, pero detrás de él había una potente lámpara eléctrica que captaba las variaciones de iluminación, y delante de él una lente de ampliación o sistema de lentes que proyectaba la imagen en la pantalla.

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Principio de funcionamiento de los sistemas de televisión mecánicos

El aparato de Baird utilizaba un disco de Nipkow con 30 agujeros (como resultado, la imagen obtenida tenía una resolución de solo 30 líneas verticales) y podía escanear objetos a una frecuencia de 5 cuadros por segundo. El primer experimento exitoso en la transmisión de una imagen en blanco y negro tuvo lugar el 2 de octubre de 1925: en esa ocasión, el ingeniero logró transmitir por primera vez de un dispositivo a otro una imagen en tonos de gris de un muñeco ventrílocuo.

Durante el experimento, sonó el timbre de la puerta y un mensajero que debía entregar una correspondencia importante llegó. Emocionado por su éxito, Baird tomó de la mano al joven desconcertado y lo llevó a su laboratorio: no podía esperar para ver cómo su creación manejaría la transmisión de la imagen del rostro humano. Así, el joven William Edward Tainton, al encontrarse en el momento y lugar adecuados, hizo historia como la primera persona "en el televisor".

En 1927, Baird realizó la primera transmisión televisiva entre Londres y Glasgow (a una distancia de 705 km) a través de cables telefónicos. Y en 1928, la compañía Baird Television Development Company Ltd, fundada por el ingeniero, logró la primera transmisión de señal de televisión transatlántica del mundo entre Londres y Hartsdale (Nueva York). La demostración de las capacidades del sistema de 30 líneas de Baird resultó ser la mejor publicidad: ya en 1929, la BBC lo adoptó y lo utilizó con éxito durante los siguientes 6 años, hasta que fue reemplazado por equipos más avanzados basados en tubos de rayos catódicos.

El iconoscopio — precursor de una nueva era

El surgimiento del tubo de rayos catódicos se lo debemos a nuestro antiguo compatriota Vladimir Kozmich Zworykin. Durante la Guerra Civil, el ingeniero se unió al movimiento blanco y huyó de Ekaterimburgo a Omsk, donde se dedicó a equipar estaciones de radio. En 1919, Zworykin fue enviado a Nueva York por motivos de trabajo. Justo en ese momento tuvo lugar la operación de Omsk (noviembre de 1919), que resultó en la toma de la ciudad por el Ejército Rojo prácticamente sin resistencia. Como ya no tenía a dónde regresar, se quedó en el exilio forzado, convirtiéndose en empleado de Westinghouse Electric (actualmente CBS Corporation), una de las principales corporaciones eléctricas de EE. UU., donde paralelamente investigaba sobre la transmisión de imágenes a distancia.

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Vladimir Kozmich Zworykin, creador del iconoscopio

Para 1923, el ingeniero logró crear el primer dispositivo de televisión, basado en un tubo electrónico de transmisión con un fotocátodo de mosaico. Sin embargo, la nueva dirección no tomaba en serio el trabajo del científico, de modo que durante mucho tiempo Zvorikín tuvo que llevar a cabo investigaciones de manera independiente, en condiciones de recursos extremadamente limitados. La oportunidad de volver a una actividad investigadora completa se le presentó a Zvorikín solo en 1928, cuando el científico conoció a otro emigrante de Rusia —David Sarnoff— quien en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente de la Radio Corporation of America (RCA). Al encontrar las ideas del inventor bastante prometedoras, Sarnoff nombró a Zvorikín director del laboratorio de electrónica de RCA, y el asunto avanzó.

En 1929, Vladimir Kozmich presentó un prototipo funcional de un tubo televisivo de alto vacío (cinescopio), y en 1931 completó su trabajo en un dispositivo receptor, al que llamó «ikonoscopio» (del griego eikon — «imagen» y skopeo — «mirar»). El ikonoscopio consistía en un frasco de vidrio al vacío, dentro del cual estaban fijados un objetivo foto-sensible y un cañón electrónico colocado en un ángulo con respecto a él.

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Esquema fundamental del ikonoscopio

El objetivo foto-sensible de 6 × 19 cm estaba representado por una fina placa de aislante (muscovita), sobre una cara de la cual se aplicaron gotas microscópicas de plata (de varios decenas de micrones cada una) en un número aproximado de 1,200,000, cubiertas de cesio, y en la otra, una cubierta de plata continua, de la superficie de la cual se capturaba la señal de salida. Al iluminar el objetivo, bajo la acción del efecto fotoeléctrico, las pequeñas gotas de plata adquirían una carga positiva, cuyo valor dependía del nivel de iluminación.

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El ikonoscopio original en exposición en el Museo Nacional Checo de Tecnología

El iconoscopio fue la base de los primeros sistemas de televisión electrónica. Su aparición permitió mejorar significativamente la calidad de la imagen transmitida gracias al aumento del número de elementos en la imagen de televisión: de 300 × 400 puntos en los primeros modelos a 1000 × 1000 puntos en los más avanzados. Aunque el dispositivo no estaba exento de ciertos inconvenientes, como una baja sensibilidad (para una grabación adecuada se requería una iluminación de al menos 10,000 lux) y distorsiones trapezoidales causadas por la desalineación del eje óptico con el eje del tubo de rayos, el invento de Zvorikin fue un hito importante en la historia de la videovigilancia, determinando en gran medida la dirección futura de la industria.

Del 'analógico' al 'digital'

Como suele suceder, los conflictos bélicos impulsan el desarrollo de ciertas tecnologías, y la videovigilancia no es una excepción en este caso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich inició el desarrollo activo de misiles balísticos de largo alcance. Sin embargo, los primeros prototipos de la famosa 'arma de venganza' V-2 no destacaban por su fiabilidad: los cohetes a menudo explotaban en el lanzamiento o caían poco después de despegar. Dado que aún no existían sistemas avanzados de telemetría, la única forma de determinar la causa de los fracasos era la observación visual del proceso de lanzamiento, lo cual resultaba extremadamente arriesgado.

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Preparativos para el lanzamiento del misil balístico V-2 en el campo de pruebas de Peenemünde

Para facilitar la tarea a los desarrolladores de armamento de misiles y no poner en peligro sus vidas, el electricista alemán Walter Bruch diseñó un sistema de CCTV (CCTV - circuito cerrado de televisión). El equipo necesario fue instalado en el campo de pruebas de Peenemünde. La creación del electricista alemán permitió a los científicos observar el progreso de las pruebas desde una distancia segura de 2.5 kilómetros, sin temor por sus propias vidas.

A pesar de todas las ventajas, el sistema de videovigilancia Bruha presentaba un defecto bastante significativo: carecía de un dispositivo de grabación de video, lo que significaba que el operador no podía alejarse ni un segundo de su puesto de trabajo. La gravedad de este problema se puede evaluar a través de un estudio realizado por IMS Research en nuestros días. Según sus resultados, una persona físicamente sana y bien descansada puede perder de vista hasta el 45% de los eventos importantes después de solo 12 minutos de observación, y después de 22 minutos, esta cifra alcanzará el 95%. Y si en el ámbito de las pruebas de armamento de misiles este hecho no tenía un papel especial, ya que los científicos no necesitaban estar frente a las pantallas durante horas, en lo que respecta a los sistemas de seguridad, la falta de posibilidad de grabación de video afectaba notablemente su eficacia.

Esto continuó hasta 1956, cuando apareció el primer videograbador Ampex VR 1000, creado de nuevo por nuestro antiguo compatriota Alexander Matveyevich Panyatov. Al igual que Zworkin, el científico tomó el lado del Ejército Blanco, después de cuya derrota primero emigró a China, donde trabajó durante 7 años en una de las empresas de energía eléctrica de Shanghái, luego vivió algún tiempo en Francia, y al final de la década de 1920 se trasladó a vivir permanentemente a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1932.

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Alexander Matveyevich Panyatov y el prototipo del primer videograbador del mundo Ampex VR 1000

Durante los siguientes 12 años, Panyatov trabajó en empresas como General Electric, Pacific Gas and Electric y Dalmo-Victor Westinghouse, sin embargo, en 1944 decidió fundar su propio negocio y registró Ampex Electric and Manufacturing Company. Inicialmente, Ampex se especializaba en la fabricación de unidades de alta precisión para sistemas de radar, pero después de la guerra, la actividad de la empresa se reorientó hacia un sector más prometedor: la producción de dispositivos de grabación de sonido magnético. Entre 1947 y 1953, la empresa de Panyatov lanzó varios modelos de grabadoras muy exitosos que encontraron aplicación en el ámbito del periodismo profesional.

En 1951, Poniatov y sus principales asesores técnicos Charles Ginzburg, Walter Selsted y Miron Stolyarov decidieron ir más allá y desarrollar un dispositivo de grabación de video. Ese mismo año, crearon el prototipo Ampex VR 1000B, que utilizaba el principio de grabación de información en formato de trazo transversal con cabezales magnéticos rotativos. Este diseño permitía alcanzar el nivel de rendimiento necesario para grabar señales de televisión a frecuencias de varios megahercios.

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Esquema de grabación de video en formato de trazo transversal

El primer modelo comercial de la serie Apex VR 1000 fue lanzado cinco años después. Al momento de su lanzamiento, el dispositivo se vendía por 50,000 dólares, una suma colosal para la época. Para ponerlo en perspectiva, el mismo año se ofrecía el Chevy Corvette por solo $3,000, y este automóvil, cabe destacar, pertenecía a la categoría de deportivos.

Precisamente el alto costo del equipo tuvo un efecto restrictivo en el desarrollo de la videovigilancia durante mucho tiempo. Para ilustrar este hecho, basta con mencionar que, durante la preparación para la visita de la familia real tailandesa a Londres, la policía instaló solo 2 cámaras de video en Trafalgar Square (y eso fue para garantizar la seguridad de las altas autoridades del estado), y al finalizar todos los eventos, el sistema de seguridad fue desmantelado.

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La reina del Reino Unido, Isabel II, y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, reciben al rey de Tailandia, Bhumibol, y a la reina Sirikit.

La aparición de funciones de acercamiento, panorámicas y de giro por temporizador ha permitido optimizar los gastos en la construcción de sistemas de seguridad al reducir la cantidad de dispositivos necesarios para controlar el territorio; sin embargo, la implementación de tales proyectos aún requería considerables inversiones. Por ejemplo, el sistema de videovigilancia urbana desarrollado para la ciudad de Olean, en el estado de Nueva York, que entró en funcionamiento en 1968, costó a las autoridades municipales 1,4 millones de dólares y su despliegue tomó 2 años, a pesar de que toda la infraestructura consistía en solo 8 cámaras de video. Y, por supuesto, no se podía hablar de grabación continua en ese momento: el videograbador se activaba solo por orden del operador, ya que tanto la cinta como el propio equipo eran demasiado caros, y operar en modo 24/7 no era una opción.

Todo cambió con la difusión del estándar VHS, cuya aparición se debe al ingeniero japonés Shizuo Takano, que trabajaba en la empresa JVC.

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Shizuo Takano, creador del formato VHS

El formato preveía el uso de grabación en azimut, donde se utilizan dos cabezales de video simultáneamente. Cada uno de ellos grababa un campo de televisión y tenía espacios de trabajo desviados de la dirección perpendicular en un ángulo igual de 6° en direcciones opuestas, lo que permitía reducir la interferencia cruzada entre las pistas de video adyacentes y disminuir significativamente el espacio entre ellas, aumentando la densidad de grabación. Los cabezales de video estaban ubicados en un tambor de 62 mm de diámetro, rotando a una frecuencia de 1500 revoluciones por minuto. Además de las pistas de grabación de video en ángulo, a lo largo del borde superior de la cinta magnética se grababan dos pistas de sonido, separadas por un espacio de protección. A lo largo del borde inferior de la cinta se grababa una pista de control que contenía impulsos de sincronización de fotogramas.

Al utilizar el formato VHS, se grababa una señal de video compuesto en la cinta, lo que permitía usar un único canal de comunicación y simplificaba considerablemente la conexión entre los dispositivos receptores y transmisores. Además, a diferencia de los populares formatos Betamax y U-matic de la época, que usaban un mecanismo en U para cargar la cinta magnética con una plataforma giratoria, característico de todos los sistemas de casetes anteriores, el formato VHS se basaba en un nuevo principio conocido como carga en M.

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Esquema de carga en M de la cinta magnética en el casete VHS

La extracción y carga de la cinta magnética se realizaban mediante dos guías en forma de horquilla, cada una compuesta por un rodillo vertical y un soporte cilíndrico inclinado, que determinaba el ángulo exacto de la cinta al entrar en el tambor de las cabezas rotativas, asegurando que la pista de grabación de video se inclinara hacia el borde base. Los ángulos de entrada y salida de la cinta del tambor eran iguales al ángulo de inclinación de la superficie de rotación del tambor con respecto a la base del mecanismo, lo que permitía que ambos rollos del casete estuvieran en el mismo plano.

El mecanismo de carga en M resultó ser más confiable y ayudó a reducir la carga mecánica sobre la cinta. La ausencia de una plataforma giratoria simplificaba la fabricación tanto de los casetes como de los videograbadores, lo que se reflejaba favorablemente en su costo. En gran medida gracias a esto, el VHS logró una victoria contundente en la 'guerra de formatos', haciendo que la videovigilancia fuera realmente accesible.

Las cámaras de video también avanzaron: los dispositivos con tubos de rayos catódicos fueron reemplazados por modelos basados en matrices CCD. El mundo le debe esta innovación a Willard Boyle y George Smith, quienes trabajaron en AT&T Bell Labs en el desarrollo de almacenadores de datos semiconductores. Durante su investigación, los físicos descubrieron que los circuitos integrados que habían creado eran susceptibles al efecto fotoeléctrico. Ya en 1970, Boyle y Smith presentaron los primeros detectores de luz lineales (líneas CCD).

En 1973, la compañía Fairchild comenzó la producción en serie de matrices CCD con una resolución de 100 × 100 píxeles, y en 1975, Steve Sasson de Kodak creó la primera cámara digital basada en dicha matriz. Sin embargo, era completamente imposible de usar, ya que el proceso de formación de la imagen tomaba 23 segundos, y su posterior grabación en una cinta de 8 mm duraba una vez y media más. Además, la cámara utilizaba 16 baterías de níquel-cadmio, y todo este equipo pesaba 3.6 kg.

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Steve Sasson y la primera cámara digital de Kodak en comparación con las «cámaras de apuntar y disparar» modernas

El principal aporte al desarrollo del mercado de cámaras digitales lo hizo la corporación Sony y, en particular, Kazuo Iwama, quien dirigía en ese momento Sony Corporation of America. Fue él quien insistió en la inversión de grandes cantidades de dinero en el desarrollo de sus propios chips CCD, gracias a lo cual, en 1980, la compañía presentó la primera videocámara CCD en color, la XC-1. Tras la muerte de Kazuo en 1982, se instaló una lápida en su tumba que contenía una matriz CCD incrustada.

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Kazuo Iwama, presidente de Sony Corporation of America en los años 70 del siglo XX

El septiembre de 1996 marcó un acontecimiento que puede compararse en importancia con la invención del iconoscopio. Fue entonces cuando la empresa sueca Axis Communications presentó la primera «cámara digital con funciones de servidor web» del mundo, la NetEye 200.

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Axis Neteye 200 — la primera cámara IP del mundo

Incluso en el momento de su lanzamiento, NetEye 200 difícilmente podía considerarse una cámara en el sentido habitual de la palabra. El dispositivo no solo carecía de prestaciones, ya que su rendimiento variaba de 1 fotograma por segundo en formato CIF (352 × 288, o 0,1 Mp) a 1 fotograma cada 17 segundos en 4CIF (704 × 576, 0,4 Mp), y la grabación no se guardaba ni siquiera en un archivo separado, sino en forma de una secuencia de imágenes JPEG. Sin embargo, la principal característica del invento de Axis no era la velocidad de grabación ni la claridad de la imagen, sino la presencia de un propio procesador RISC ETRAX y un puerto Ethernet integrado 10Base-T, lo que permitía conectar la cámara directamente al router o a la tarjeta de red de un PC como un dispositivo de red convencional y gestionarlo mediante las aplicaciones Java incluidas en el paquete. Esta innovación llevó a muchos fabricantes de sistemas de videovigilancia a revisar radicalmente sus perspectivas y definió durante muchos años la dirección general de desarrollo de la industria.

Más posibilidades, más costos

A pesar del rápido desarrollo de las tecnologías, incluso después de tantos años, el aspecto financiero sigue siendo uno de los factores clave en el diseño de sistemas de videovigilancia. Aunque la I+D ha contribuido a una notable reducción de costos del equipo, lo que permite hoy en día ensamblar un sistema similar al instalado a finales de los años 60 en Oleana por solo unos cientos de dólares y un par de horas de tiempo real, tal infraestructura ya no puede satisfacer las necesidades enormemente aumentadas de los negocios modernos.

En gran medida, esto se debe a un cambio en las prioridades. Si antes la videovigilancia se utilizaba solo para garantizar la seguridad en un área protegida, hoy el principal motor de desarrollo de la industria (según Transparency Market Research) es el retail, que utiliza estos sistemas para abordar diversas tareas de marketing. Un escenario típico es la determinación de la tasa de conversión basada en información sobre el número de visitas y la cantidad de clientes que han pasado por las cajas. Si se añade un sistema de reconocimiento facial, integrándolo con un programa de lealtad existente, se obtiene la capacidad de investigar el comportamiento del consumidor vinculado a factores sociodemográficos para crear ofertas personalizadas (descuentos individuales, paquetes a precio ventajoso, etc.).

El problema radica en que la implementación de un sistema de videoanálisis como este conlleva costos de capital y operativos significativos. El punto crítico aquí es el reconocimiento facial de los compradores. No es lo mismo escanear un rostro de frente en la caja durante un pago sin contacto que hacerlo en un flujo (en el salón de ventas), desde diferentes ángulos y en distintas condiciones de iluminación. Solo la modelización tridimensional de rostros en tiempo real utilizando cámaras estereoscópicas y algoritmos de aprendizaje automático puede demostrar una eficacia suficiente, lo que provocará un inevitable aumento de la carga en toda la infraestructura.

Teniendo esto en cuenta, la empresa Western Digital ha desarrollado el concepto Core to Edge storage for Surveillance, ofreciendo a los clientes un conjunto completo de soluciones modernas para sistemas de grabación de video "desde la cámara hasta el servidor". La combinación de tecnologías avanzadas, fiabilidad, capacidad y rendimiento permite construir un ecosistema armónico capaz de resolver prácticamente cualquier tarea planteada y optimizar los costos de su implementación y mantenimiento.

La línea insignia de nuestra empresa es la familia de discos duros especializados para sistemas de videovigilancia WD Purple, con capacidades que van de 1 a 18 terabytes.

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Los discos de la serie púrpura han sido diseñados específicamente para funcionar las 24 horas del día en sistemas de videovigilancia de alta definición y han incorporado los últimos avances de Western Digital en la fabricación de discos duros.

  • Plataforma HelioSeal

Los modelos superiores de la línea WD Purple, con capacidades de 8 a 18 TB, están basados en la plataforma HelioSeal. Las carcasas de estos discos son completamente herméticas y el compartimento está lleno de helio en lugar de aire. La reducción de la resistencia del medio gaseoso y los indicadores de turbulencia ha permitido disminuir el grosor de las placas magnéticas, así como lograr una mayor densidad de grabación mediante el método CMR gracias a la mejora en la precisión de posicionamiento de la cabeza (usando la tecnología Advanced Format). Como resultado, la transición a WD Purple proporciona un incremento de capacidad de hasta el 75% en los mismos estantes, sin necesidad de escalar la infraestructura. Además, los discos con helio son un 58% más eficientes energéticamente en comparación con los HDD convencionales, debido a la reducción de la potencia requerida para hacer girar y rotar el eje. Un ahorro adicional se logra gracias a la disminución de los costos de refrigeración: con una carga equivalente, WD Purple es en promedio 5°C más frío que sus equivalentes.

  • Tecnología AllFrame AI

Las más pequeñas interrupciones durante la grabación pueden llevar a la pérdida de datos de video críticos, lo que haría imposible el posterior análisis de la información obtenida. Para evitar esto, se ha integrado el soporte para la sección opcional Streaming Feature Set del protocolo ATA en el firmware de los discos de la serie 'púrpura'. Entre sus capacidades, destaca la optimización del uso de la caché según la cantidad de flujos de video procesados y la gestión de la prioridad de ejecución de los comandos de lectura/escritura, lo que minimiza la probabilidad de pérdida de cuadros y la aparición de artefactos en la imagen. A su vez, el innovador conjunto de algoritmos AllFrame AI permite la operación de los discos en sistemas que manejan un número significativo de flujos isocrones: los discos WD Purple soportan la operación simultánea con 64 cámaras de alta definición y están optimizados para sistemas de videoanalítica de alta carga y aprendizaje profundo.

  • Tecnología Time Limited Error Recovery

Uno de los problemas comunes al trabajar con cargas de trabajo intensivas servidores es la falla espontánea de un conjunto RAID, causada por superar el tiempo de corrección de errores permitido. La opción Time Limited Error Recovery ayuda a evitar la desconexión del HDD en caso de que se exceda el tiempo de espera de 7 segundos: para que esto no ocurra, el dispositivo enviará una señal al controlador RAID, después de lo cual el procedimiento de corrección se pospondrá hasta el momento de inactividad del sistema.

  • El sistema de monitoreo Western Digital Device Analytics

Las principales tareas que deben abordarse al diseñar sistemas de videovigilancia son aumentar el período de funcionamiento sin fallos y reducir el tiempo de inactividad debido a fallas. Con la ayuda del innovador software Western Digital Device Analytics (WDDA), el administrador tiene acceso a una gran cantidad de datos paramétricos, operacionales y diagnósticos sobre el estado de los dispositivos de almacenamiento, lo que permite identificar rápidamente cualquier problema en el funcionamiento del sistema de videovigilancia, planificar el mantenimiento técnico de manera anticipada y detectar a tiempo los discos duros que necesitan ser reemplazados. Todo lo mencionado ayuda a aumentar significativamente la resistencia de la infraestructura de seguridad y minimizar la probabilidad de pérdida de datos críticos.

Especialmente para cámaras digitales modernas, Western Digital ha desarrollado una línea de tarjetas de memoria altamente confiables, WD Purple. Su prolongada vida útil de reescritura y la resistencia a las condiciones adversas del entorno permiten utilizar estas tarjetas en equipos tanto de cámaras internas como externas de videovigilancia, así como en sistemas de seguridad autónomos donde las tarjetas microSD desempeñan el papel de principales dispositivos de almacenamiento.

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Actualmente, la serie de tarjetas de memoria WD Purple incluye dos líneas de productos: WD Purple QD102 y WD Purple SC QD312 Extreme Endurance. La primera incluye cuatro variantes de unidades flash con capacidades de 32 a 256 GB. En comparación con las soluciones para el consumidor, WD Purple han sido especialmente adaptadas para los modernos sistemas digitales de videovigilancia mediante la implementación de una serie de importantes mejoras:

  • La resistencia a la humedad (el producto puede soportar la inmersión a una profundidad de hasta 1 metro en agua dulce o salada) y un rango de temperaturas de operación ampliado (de -25 °C a +85 °C) permiten utilizar las tarjetas WD Purple de manera efectiva tanto en dispositivos de videovigilancia interiores como exteriores, independientemente de las condiciones climáticas y meteorológicas;
  • La protección contra la influencia de campos magnéticos estáticos con una inducción de hasta 5000 Gs y la resistencia a vibraciones y golpes fuertes de hasta 500 g eliminan la posibilidad de pérdida de datos críticos, incluso en caso de daño a la cámara de video;
  • El recurso garantizado de 1000 ciclos de programación/borrado permite prolongar la vida útil de las tarjetas de memoria incluso en modo de grabación las 24 horas, y así reducir significativamente los costos de mantenimiento del sistema de seguridad;
  • La función de monitoreo remoto ayuda a supervisar rápidamente el estado de cada tarjeta y planificar de manera más eficiente las tareas de mantenimiento, lo que, a su vez, aumenta la fiabilidad de la infraestructura de seguridad;
  • La conformidad con las clases de velocidad UHS Speed Class 3 y Video Speed Class 30 (para tarjetas de 128 GB en adelante) hace que las tarjetas WD Purple sean adecuadas para su uso en cámaras de alta resolución, incluidas las modelos panorámicas.

La línea WD Purple SC QD312 Extreme Endurance incluye tres modelos: de 64, 128 y 256 gigabytes. A diferencia de las tarjetas WD Purple QD102, estas tarjetas de memoria pueden soportar una carga significativamente mayor: su recurso operativo es de 3000 ciclos P/E, lo que convierte a estas unidades flash en una solución ideal para la explotación en instalaciones altamente protegidas, donde la grabación se realiza en modo 24/7.

Fuente: habr.com

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