ビデオ監芖システム開発の歎史の䞭で最も重芁なマむルストヌン

ビデオ監芖システム開発の歎史の䞭で最も重芁なマむルストヌン
珟代の監芖システムの機胜は、ビデオ録画そのものを超えお久しいです。 関心のある゚リア内の動きを刀断し、人や車䞡を数えお識別し、亀通䞭の物䜓を远跡する - 珟圚、最も高䟡な IP カメラでさえ、これらすべおを行うこずができたせん。 十分に生産性の高いサヌバヌず必芁な゜フトりェアがあれば、セキュリティ むンフラストラクチャの可胜性はほが無限になりたす。 しかし、か぀おはそのようなシステムではビデオを録画するこずさえできたせんでした。

パンテレグラフから機械匏テレビぞ

遠隔地に画像を送信する最初の詊みは 1862 䞖玀埌半に行われたした。 XNUMX 幎、フィレンツェの修道院長ゞョノァンニ カセッリは、電線を介しお画像を送信できるだけでなく受信できる装眮、パン電グラフを䜜成したした。 しかし、この装眮を「機械匏テレビ」ず呌ぶのは非垞に無理がありたした。実際、むタリアの発明家はファックス機のプロトタむプを䜜成したした。

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パンテレグラフ by ゞョノァンニ・カセッリ

カセリの電気化孊電信機は次のように機胜したした。 送信された画像はたず適切なフォヌマットに「倉換」され、スタニオヌル (錫箔) のプレヌト䞊に非導電性むンクで再描画され、次に湟曲した銅基板䞊にクランプで固定されたした。 金の針が読み取りヘッドずしお機胜し、金属シヌトを 0,5 mm のステップで XNUMX 行ず぀スキャンしたす。 針が非導電性むンクのある領域の䞊にあるず、接地回路が開き、送信パン電グラフず受信パン電グラフを接続するワむダに電流が䟛絊されたした。 同時に、受光針はれラチンずヘキサシアノ鉄酞カリりムの混合物に浞した厚玙の䞊を移動したした。 電流の圱響で接続が暗くなり、これにより画像が圢成されたした。

このようなデバむスには倚くの欠点があり、その䞭で、生産性の䜎さ、受信機ず送信機の同期の必芁性、その粟床は最終画像の品質に䟝存するこず、劎働集玄性ず高コストであるこずを匷調する必芁がありたす。メンテナンスにコストがかかり、その結果、パンテレグラフの寿呜が非垞に短かったこずが刀明したした。 たずえば、モスクワずサンクトペテルブルクの電信線で䜿甚されおいたカセリ装眮は 1 幎匷皌働したした。17 幎 1866 月 1868 日に皌働し、䞡銖郜間の電信通信が開通した日、パン電グラフは解䜓されたした。 XNUMX幎の初めに。

ロシアの物理孊者アレクサンダヌ・ストレトフが発明した最初の光電池に基づいおアヌサヌ・コヌンが1902幎に䜜成した電信機は、より実甚的であるこずが刀明した。 この装眮は 17 幎 1908 月 XNUMX 日に䞖界的に有名になりたした。この日、電信の助けを借りお、犯眪者の写真がパリの譊察眲からロンドンに送信され、そのおかげで譊察官はその埌犯人を特定し、拘留するこずに成功したした。 。

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アヌサヌ・コヌンず圌の電報

このようなナニットは、写真画像の詳现を良奜に提䟛し、特別な準備を必芁ずしなくなりたしたが、それでもリアルタむムで画像を送信するのには適しおいたせんでした。10 枚の写真を凊理するのに玄 15  XNUMX 分かかりたした。 しかし、電報は法医孊譊察が写真、身元確認画像、指王を郚門間、さらには囜家間で転送するために䜿甚するこずに成功したやニュヌスゞャヌナリズムにもしっかりず根付いおいる。

この分野での真の進歩は 1909 幎に起こりたした。ゞョルゞュ リンが 1 秒あたり 8 フレヌムのリフレッシュ レヌトで画像䌝送を達成したのはその時でした。 この望遠写真装眮にはセレン光電池のモザむクで衚される「センサヌ」が搭茉されおおり、その解像床はわずか 8 × XNUMX 「ピクセル」であったため、実隓宀の壁を超えるこずはありたせんでした。 しかし、その出珟ずいう事実自䜓が、画像攟送の分野におけるさらなる研究に必芁な基瀎を築きたした。

スコットランドの技術者ゞョン ベアヌドは、この分野で真の成功を収め、リアルタむムで遠隔地に画像を送信するこずに成功した最初の人物ずしお歎史に名を残したした。だからこそ、圌が機械匏技術の「父」ずみなされるのです。テレビ (およびテレビ党般) 䞀般)。 ベアヌド氏が実隓䞭に、自身が䜜成したカメラの倪陜電池を亀換する際に 2000 ボルトの感電を受け、危うく呜を萜ずしそうになったこずを考えるず、このタむトルは絶察にふさわしいものです。

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ゞョン・ベアヌド、テレビの発明者

ベアヌドの䜜品には、1884 幎にドむツの技術者ポヌル ニプコりが発明した特別なディスクが䜿甚されたした。 䞍透明な材料で䜜られたニポりディスクは、同じ盎埄の倚数の穎があり、ディスクの䞭心から互いに等しい角床距離で螺旋状に䞀回転しお配眮されおおり、画像の走査ずその圢成の䞡方に䜿甚されたした。受信機噚偎で。

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ニプコヌディスク装眮

レンズは、回転するディスクの衚面に被写䜓の像の焊点を合わせたす。 穎を通過した光は光電池に圓たり、これにより画像が電気信号に倉換されたす。 穎は螺旋状に配眮されおいるため、各穎は実際に、レンズによっお焊点が合わされた画像の特定の領域をラむンごずにスキャンしたす。 たったく同じディスクが再生装眮内に存圚しおいたしたが、その埌ろには光の倉動を感知する匷力な電球があり、その前には画像をスクリヌンに投圱する拡倧レンズたたはレンズシステムがありたした。

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機械匏テレビゞョンシステムの動䜜原理

ベアヌドの装眮は 30 個の穎を持぀ニポり ディスクを䜿甚し (その結果、埗られた画像の垂盎走査線は 30 ラむンのみでした)、5 秒あたり 2 フレヌムの頻床で物䜓を走査できたした。 癜黒画像を送信する最初の成功した実隓は 1925 幎 XNUMX 月 XNUMX 日に行われたした。そのずき゚ンゞニアは、初めお腹話術垫のダミヌのハヌフトヌン画像をあるデバむスから別のデバむスに送信するこずができたした。

実隓䞭、重芁な通信を配達するはずだった配達員がドアベルを鳎らした。 自分の成功に勇気づけられたベアヌド氏は、萜胆する若者の手を掎んで研究宀に案内した。ベアヌド氏は、自分の発案による人間の顔の画像の送信にどのように察凊するかを評䟡するこずに熱心だった。 20歳のりィリアム・゚ドワヌド・テむントンは、適切なタむミングで適切な堎所にいたため、初めお「テレビに出た」人物ずしお歎史に名を残した。

1927 幎、ベアヌドはロンドンずグラスゎヌ間 (距離 705 km) を電話線で初めおテレビ攟送したした。 そしお 1928 幎、技術者によっお蚭立されたベアヌド テレビ開発䌚瀟は、ロンドンずハヌツデヌル (ニュヌペヌク) 間のテレビ信号の倧西掋暪断䌝送に䞖界で初めお成功したした。 ベアヌドの 30 バンド システムの機胜のデモンストレヌションは、最高の宣䌝ずなった。すでに 1929 幎にこのシステムは BBC に採甚され、ブラりン管をベヌスずしたより高床な機噚に眮き換えられるたで、その埌 6 幎間にわたっお䜿甚され続けたした。

むコノスコヌプ - 新しい時代の先駆者

䞖界はブラりン管の出珟を私たちの元同胞であるりラゞミヌル・コズミッチ・ズノォリキンのおかげです。 内戊䞭、゚ンゞニアは癜人運動の偎に぀き、゚カテリンブルクを通っおオムスクに逃亡し、そこでラゞオ局の蚭備に埓事した。 1919幎、ズノォリキンはニュヌペヌクに出匵した。 ちょうどこのずき、オムスク䜜戊が行われ1919幎XNUMX月、その結果、赀軍は事実䞊戊闘なしで垂を占領した。 この技術者には他に垰る堎所がなかったため、匷制移䜏を続け、すでに米囜有数の電気工孊䌁業であったりェスチングハりス・゚レクトリック瀟珟CBS瀟の瀟員ずなり、同時に研究にも埓事した。遠隔地ぞの画像䌝送の分野。

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りラゞミヌル・コズミッチ・ズノォリキン、むコノスコヌプの䜜成者

1923 幎たでに、゚ンゞニアはモザむク光電陰極を備えた送信電子管に基づいた最初のテレビ装眮を䜜成するこずに成功したした。 しかし、新しい圓局は科孊者の研究を真剣に受け止めなかったため、ズノォリキンは非垞に限られた資源の䞭で、長い間自分で研究を行わなければならなかった。 フルタむムの研究掻動に戻る機䌚がズりォリキンに蚪れたのは 1928 幎で、そのずき科孊者はロシアからのもう䞀人の移民であるデノィッド・サヌノフに出䌚った。サヌノフは圓時アメリカ無線䌚瀟 (RCA) の副瀟長のポストを務めおいた。 発明者のアむデアが非垞に有望であるず刀断したサルノフは、ズノォリキンを RCA 電子研究所の所長に任呜し、問題は軌道に乗りたした。

1929 幎、りラゞヌミル・コズミッチは高真空テレビ管 (キネスコヌプ) の実甚的なプロトタむプを発衚し、1931 幎に圌はそれを「むコノスコヌプ」 (ギリシャ語の eikon - 「むメヌゞ」ず skopeo - から) ず呌んだ受信装眮の研究を完成させたした。芋お"。 むコノスコヌプは真空ガラス補のフラスコで、その䞭に感光性のタヌゲットずそれに察しお斜めに眮かれた電子銃が固定されおいたした。

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むコノスコヌプの暡匏図

6×19cmの感光性タヌゲットを薄い絶瞁䜓板マむカで衚珟し、その片面にセシりムをコヌティングした極埮数十ミクロンの銀滎を玄1䞇個塗垃した。もう䞀方は、出力信号が蚘録された衚面からの固䜓銀コヌティングです。 光電効果の圱響䞋でタヌゲットが照明されるず、銀の液滎は正の電荷を獲埗したす。その倧きさは照明のレベルに䟝存したす。

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チェコ囜立技術博物通に展瀺されおいるオリゞナルの図像

むコノスコヌプは最初の電子テレビ システムの基瀎を圢成したした。 その登堎により、テレビ画像の芁玠数が倧幅に増加し、最初のモデルの 300 × 400 ピクセルから、より高床なモデルでは 1000 × 1000 ピクセルたで、送信画像の品質を倧幅に向䞊させるこずが可胜になりたした。 この装眮には䜎感床 (完党な撮圱には少なくずも 10 ルクスの照床が必芁) や光軞ずビヌム管の軞の䞍䞀臎によっお匕き起こされる台圢歪みなど、いく぀かの欠点がないわけではありたせんでしたが、ズボリキンの発明は画期的なものずなりたした。これは、ビデオ監芖の歎史における重芁なマむルストヌンであり、業界の将来の発展ベクトルを倧きく決定するものです。

「アナログ」から「デゞタル」ぞ

よくあるこずですが、特定のテクノロゞヌの開発は軍事玛争によっお促進されおおり、この堎合のビデオ監芖も䟋倖ではありたせん。 第二次䞖界倧戊䞭、第䞉垝囜は長距離匟道ミサむルの積極的な開発を開始した。 しかし、有名な「報埩兵噚」V-2 の最初の詊䜜機は信頌性が䜎く、ロケットは発射時に爆発したり、離陞盎埌に萜䞋したりするこずがよくありたした。 高床なテレメトリシステムが原理的にただ存圚しおいなかったので、故障の原因を特定するには打ち䞊げの過皋を目芖で芳察するしか方法がありたせんでしたが、これは非垞に危険でした。

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ペヌネミュンデ実隓堎でのV-2匟道ミサむル発射準備

ミサむル開発者の䜜業を容易にし、呜を危険にさらさないようにするために、ドむツの電気技術者りォルタヌ・ブルッフは、いわゆる CCTV システム (閉回路テレビ) を蚭蚈したした。 必芁な蚭備はペヌネミュンデ蚓緎堎に蚭眮されたした。 ドむツの電気技垫の創蚭により、科孊者たちは呜を恐れるこずなく、2,5キロメヌトルの安党な距離から詊隓の進行状況を芳察できるようになった。

すべおの利点にもかかわらず、ブルッフのビデオ監芖システムには非垞に重倧な欠点がありたした。ビデオ録画装眮がなかったため、オペレヌタヌは䞀瞬たりずも職堎を離れるこずができたせんでした。 この問題の深刻さは、珟代の IMS Research によっお行われた調査によっお評䟡できたす。 圌の結果によるず、身䜓的に健康で十分な䌑息をずった人は、わずか 45 分間芳察しただけで重芁な出来事を最倧 12% 芋逃すこずになり、22 分埌にはこの数字が 95% に達するずいうこずです。 そしお、科孊者が䞀床に数時間画面の前に座る必芁がないため、ミサむル実隓の分野でこの事実が特別な圹割を果たさなかったずしおも、セキュリティシステムに関しおは、ビデオ録画機胜の欠劂が倧きな圱響を及がしたす。それらの有効性。

これは 1956 幎たで続き、元同胞であるアレクサンダヌ・マトノェヌノィッチ・ポニャトフによっお再び䜜成された最初のビデオレコヌダヌ Ampex VR 1000 が日の目を芋るこずになりたした。 ズりォリキンず同じように、科孊者も癜軍の偎に぀き、癜軍の敗北埌、たず䞭囜に移䜏し、䞊海の電力䌚瀟の䞀぀で7幎間働き、その埌フランスにしばらく䜏んだ。 1920 幎代埌半、圌は米囜に氞䜏し、1932 幎に米囜垂民暩を取埗したした。

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Alexander Matveevich Ponyatov ず䞖界初のビデオレコヌダヌ Ampex VR 1000 のプロトタむプ

その埌 12 幎間、ポニャトフはれネラル・゚レクトリック、パシフィック・ガス・アンド・゚レクトリック、ダルモ・ビクタヌ・りェスチングハりスなどの䌁業でなんずか働きたしたが、1944 幎に自分で事業を始めるこずを決意し、アンペックス・゚レクトリック・アンド・マニュファクチャリング・カンパニヌを登録したした。 圓初、Ampex はレヌダヌ システム甚の高粟床ドラむブの補造に特化しおいたしたが、戊埌、同瀟の掻動はより有望な分野、぀たり磁気録音装眮の補造に方向転換されたした。 1947 幎から 1953 幎にかけお、ポニャトフの䌚瀟はテヌプ レコヌダヌの非垞に成功したモデルをいく぀か補造し、プロのゞャヌナリズムの分野で䜿甚されたした。

1951 幎、ポニャトフず䞻任技術顧問のチャヌルズ ギンツブルグ、ノァむタヌ セルステッド、ミロン ストリャロフは、さらに進んでビデオ録画装眮を開発するこずを決意したした。 同幎、圌らは回転磁気ヘッドによる情報のクロスラむン蚘録の原理を䜿甚する Ampex VR 1000B プロトタむプを䜜成したした。 この蚭蚈により、数メガヘルツの呚波数のテレビ信号を蚘録するのに必芁なレベルの性胜を提䟛するこずが可胜になりたした。

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クロスラむンビデオ録画の仕組み

Apex VR 1000 シリヌズの最初の商甚モデルは 5 幎埌にリリヌスされたした。 発売圓時の䟡栌は50䞇ドルず圓時ずしおは高額でした。 比范のために、同じ幎に発売されたシボレヌ コルベットはわずか 3000 ドルで販売されおおり、この車は䞀時的にはスポヌツカヌのカテゎリヌに属しおいたした。

長い間、ビデオ監芖の発展に抑制効果をもたらしおいたのは、機噚の高䟡でした。 この事実を説明するには、タむ王宀のロンドン蚪問に備えお、譊察がトラファルガヌ広堎にビデオカメラを2台だけ蚭眮したずいうだけで十分だこれは囜家幹郚の安党を確保するためだった。 、そしおすべおの出来事の埌、セキュリティシステムは解䜓されたした。

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゚リザベスXNUMX䞖女王ず゚ディンバラ公フィリップ殿䞋がタむのプミポン囜王ずシリキット王劃ず䌚芋

ズヌム、パン、タむマヌをオンにする機胜の出珟により、領域を制埡するために必芁なデバむスの数を枛らし、セキュリティ システムの構築コストを最適化するこずが可胜になりたしたが、そのようなプロゞェクトの実装には䟝然ずしお倚額の財政投資が必芁でした。 たずえば、オレアン垂 (ニュヌペヌク州) のために開発され、1968 幎に運甚が開始された郜垂ビデオ監芖システムは、垂圓局に 1,4 䞇ドルの費甚がかかり、導入には 2 幎かかりたした。わずか 8 台のビデオカメラで衚珟されおいたす。 そしおもちろん、圓時は 24 時間録画の話はありたせんでした。フィルムも機材自䜓も高䟡で、7 時間幎䞭無䌑で皌働しおいたため、ビデオ レコヌダヌの電源はオペレヌタヌの指瀺によっおのみオンになりたした。問題倖だった。

VHS芏栌の普及ずずもにすべおが倉わりたした。VHS芏栌の出珟は、ビクタヌで働いおいた日本人技術者、高野静倫のおかげです。

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高野静倫 VHSフォヌマットの生みの芪

このフォヌマットには、䞀床に 6 ぀のビデオ ヘッドを䜿甚する方䜍角蚘録が含たれおいたした。 それぞれが62぀のテレビフィヌルドを蚘録し、垂盎方向から反察方向に同じ角床1500°だけずれたワヌキングギャップを持っおいたため、隣接するビデオトラック間のクロストヌクを䜎枛し、ビデオトラック間のギャップを倧幅に枛少させるこずができ、蚘録密床が向䞊したした。 。 ビデオ ヘッドは盎埄 XNUMX mm のドラム䞊に配眮され、XNUMX rpm の呚波数で回転したした。 傟斜したビデオ蚘録トラックに加えお、磁気テヌプの䞊端に沿っお保護ギャップで区切られた XNUMX ぀のオヌディオ トラックが蚘録されたした。 フレヌム同期パルスを含むコントロヌル トラックがテヌプの䞋端に沿っお蚘録されたした。

VHS フォヌマットを䜿甚する堎合、コンポゞット ビデオ信号がカセットに曞き蟌たれるため、単䞀の通信チャネルで察応でき、受信デバむスず送信デバむス間の切り替えが倧幅に簡玠化されたした。 さらに、圓時普及しおいた、タヌンテヌブルを備えた U 字型の磁気テヌプ ロヌディング メカニズムを䜿甚しおいたベヌタマックスおよび U-マチック フォヌマットずは異なり、VHS フォヌマットは新しい原理に基づいおいたした。いわゆるM-ガ゜リンスタンドのこず。

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VHSカセットに磁気フィルムをMリフィルする仕組み

磁気テヌプの取り倖しず装着は、垂盎ロヌラヌず傟斜した円筒圢スタンドで構成される XNUMX ぀のガむド フォヌクを䜿甚しお実行され、回転ヘッドのドラム䞊のテヌプの正確な角床が決定され、磁気テヌプの傟斜が保蚌されたした。ビデオ録画トラックをベヌス゚ッゞたで動かしたす。 ドラムからのテヌプの出入りの角床は、機構のベヌスに察するドラムの回転面の傟斜角床に等しかったため、カセットの䞡方のロヌルは同䞀平面内にありたした。

M ロヌディング メカニズムはより信頌性が高く、フィルムにかかる機械的負荷を軜枛するのに圹立ちたした。 回転プラットフォヌムがないため、カセット自䜓ず VCR の䞡方の補造が簡玠化され、コストにプラスの効果をもたらしたした。 䞻にこのおかげで、VHS は「フォヌマット戊争」で地滑り的な勝利を収め、ビデオ監芖を真に利甚しやすくなりたした。

ビデオ カメラも静止しおいたせんでした。ブラりン管を備えたデバむスは、CCD マトリックスに基づいお䜜成されたモデルに眮き換えられたした。 埌者の登堎は、AT&T ベル研究所で半導䜓デヌタ蚘憶装眮の開発に携わったりィラヌド・ボむルずゞョヌゞ・スミスのおかげです。 研究の過皋で、物理孊者は、自分たちが䜜成した集積回路が光電効果の圱響を受けるこずを発芋したした。 すでに 1970 幎に、ボむルずスミスは最初の線圢光怜出噚 (CCD アレむ) を導入したした。

1973 幎にフェアチャむルドは解像床 100 × 100 ピクセルの CCD マトリックスの連続生産を開始し、1975 幎にコダックのスティヌブ サッ゜ンがそのようなマトリックスに基づいた最初のデゞタル カメラを䜜成したした。 しかし、画像圢成プロセスに 23 秒かかり、その埌の 8 mm カセットぞの蚘録は 16 倍長く続いたため、たったく䜿甚できたせんでした。 たた、カメラの電源にはニカド電池を3,6個䜿甚しおおり、党䜓の重さはXNUMXkgでした。

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スティヌブ・サッ゜ンずコダックの最初のデゞタルカメラず珟代のオヌトフォヌカスカメラの比范

デゞタルカメラ垂堎の発展に䞻に貢献したのは゜ニヌ株匏䌚瀟であり、圓時゜ニヌコヌポレヌションオブアメリカの瀟長であった岩間䞀男氏個人によるものである。 独自の CCD チップの開発に巚額の資金を投資するこずを䞻匵したのは圌であり、そのおかげで同瀟はすでに 1980 幎に最初のカラヌ CCD ビデオ カメラである XC-1 を発衚したした。 1982幎に䞀雄が亡くなった埌、CCDマトリクスを搭茉した墓石が圌の墓に蚭眮された。

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岩間䞀男、70 䞖玀の XNUMX 幎代の゜ニヌ コヌポレヌション オブ アメリカの瀟長

さお、1996 幎 200 月は、重芁性の点でむコノスコヌプの発明ず比范できる出来事によっお特城づけられたした。 そんなずき、スりェヌデンのアクシスコミュニケヌションズ瀟が䞖界初の「Webサヌバヌ機胜付きデゞタルカメラ」NetEye XNUMXを発衚した。

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Axis Neteye 200 - 䞖界初の IP カメラ

発売圓時でさえ、NetEye 200 は通垞の意味でのビデオ カメラずは呌べたせんでした。 このデバむスは文字通りあらゆる面で同等品より劣っおいたした。そのパフォヌマンスは、CIF フォヌマット (1 × 352、288 MP) で 0,1 秒あたり 1 フレヌムから 17CIF (4 × 704、576 MP) で 0,4 秒あたり 10 フレヌムたで倉化したした。 、録画は別のファむルに保存さえされず、䞀連の JPEG 画像ずしお保存されたした。 しかし、Axis の発案の䞻な特城は撮圱速床や画像の鮮明さではなく、独自の ETRAX RISC プロセッサず内蔵 XNUMXBase-T Ethernet ポヌトの存圚であり、これによりカメラをルヌタヌに盎接接続するこずが可胜になりたした。たたは PC ネットワヌク カヌドを通垞のネットワヌク デバむスずしお䜿甚し、付属の Java アプリケヌションを䜿甚しお制埡したす。 このノりハりこそが、ビデオ監芖システムの倚くのメヌカヌに自瀟の芋解の根本的な再考を匷い、長幎にわたっお業界の発展の䞀般的な方向性を決定したのです。

機䌚が増えるずコストも増える

テクノロゞヌの急速な発展にもかかわらず、䜕幎も経った今でも、この問題の財務面はビデオ監芖システムの蚭蚈における重芁な芁玠の 60 ぀です。 NTP は機噚コストの倧幅な削枛に貢献したしたが、そのおかげで今日では、オレアンで XNUMX 幎代埌半に蚭眮されたものず同様のシステムを、文字通り数癟ドルず実質 XNUMX 時間で組み立おるこずができたす。やがお、そのようなむンフラストラクチャは珟代のビゞネスの倚様なニヌズを満たすこずができなくなりたす。

これは䞻に優先順䜍の倉化によるものです。 以前はビデオ監芖が保護゚リアのセキュリティを確保するためにのみ䜿甚されおいたずすれば、今日では透明性垂堎調査によるず業界発展の䞻な掚進力は小売業であり、そのようなシステムはマヌケティングのさたざたな問題の解決に圹立ちたす。 兞型的なシナリオは、蚪問者数ずチェックアりト カりンタヌを通過する顧客の数に基づいおコンバヌゞョン率を決定するこずです。 これに顔認識システムを远加し、既存のロむダルティ プログラムず統合するず、その埌のパヌ゜ナラむズされたオファヌ (個別の割匕、有利な䟡栌のバンドル、等。。

問題は、このようなビデオ分析システムの導入には倚額の資本コストず運甚コストがかかるこずです。 ここでの障害は顧客の顔認識です。 非接觊決枈䞭にレゞで人の顔を正面からスキャンするこずず、混雑した堎所売り堎でさたざたな角床や照明条件でスキャンするこずはたったく別のこずです。 ここでは、ステレオカメラず機械孊習アルゎリズムを甚いたリアルタむムの顔のXNUMX次元モデリングのみが十分な効果を発揮でき、むンフラ党䜓の負荷増加は避けられたせん。

これを考慮しお、Western Digital は監芖甚のコアツヌ゚ッゞ ストレヌゞのコンセプトを開発し、「カメラからサヌバヌたで」のビデオ録画システム向けの最新゜リュヌションの包括的なセットを顧客に提䟛したす。 高床なテクノロゞヌ、信頌性、容量、パフォヌマンスを組み合わせるこずで、ほがすべおの問題を解決し、導入ずメンテナンスのコストを最適化できる調和のずれた゚コシステムを構築できたす。

圓瀟の䞻力補品は、1  18 テラバむトの容量を持぀ビデオ監芖システム甚に特化したハヌド ドラむブの WD Purple ファミリです。

ビデオ監芖システム開発の歎史の䞭で最も重芁なマむルストヌン
パヌプル シリヌズ ドラむブは、高解像床ビデオ監芖システムで XNUMX 時間幎䞭無䌑で䜿甚できるように特別に蚭蚈されおおり、Western Digital の最新のハヌド ドラむブ テクノロゞが組み蟌たれおいたす。

  • HelioSeal プラットフォヌム

8  18 TB の容量を持぀ WD Purple シリヌズの叀いモデルは、HelioSeal プラットフォヌムに基づいおいたす。 これらのドラむブのハりゞングは完党に密閉されおおり、密閉ブロックには空気ではなく垌薄ヘリりムが充填されおいたす。 ガス環境や乱流むンゞケヌタヌの抵抗を䜎枛するこずで、磁性板の薄肉化が可胜ずなり、ヘッド䜍眮決め粟床の向䞊アドバンストフォヌマットテクノロゞヌ採甚によるCMR方匏による蚘録密床の向䞊も実珟したした。 その結果、WD Purple にアップグレヌドするず、むンフラストラクチャをスケヌルアップするこずなく、同じラック内で最倧 75% 倚くの容量が提䟛されたす。 さらに、ヘリりム ドラむブは、スピンドルの回転ず回転に必芁な電力消費を削枛するこずにより、埓来の HDD よりも゚ネルギヌ効率が 58% 向䞊しおいたす。 空調コストを削枛するこずでさらなる節玄が可胜です。同じ負荷では、WD Purple は類䌌品よりも平均 5°C 䜎枩です。

  • AllFrame AI テクノロゞヌ

録画䞭にわずかな䞭断が発生するず、重芁なビデオ デヌタが倱われる可胜性があり、受信した情報のその埌の分析が䞍可胜になりたす。 これを防ぐために、ATA プロトコルのオプションのストリヌミング機胜セット セクションのサポヌトが「パヌプル」シリヌズ ドラむブのファヌムりェアに導入されたした。 その機胜の䞭でも、凊理されるビデオ ストリヌムの数に応じたキャッシュ䜿甚の最適化ず、読み取り/曞き蟌みコマンドの実行の優先順䜍の制埡を匷調する必芁がありたす。これにより、フレヌム萜ちや画像アヌティファクトの発生の可胜性を最小限に抑えるこずができたす。 さらに、革新的な AllFrame AI アルゎリズム セットにより、倧量のアむ゜クロナス ストリヌムを凊理するシステムでハヌド ドラむブを操䜜できるようになりたす。WD Purple ドラむブは、64 台の高解像床カメラずの同時操䜜をサポヌトし、高負荷のビデオ分析ずディヌプ ストリヌム向けに最適化されおいたす。孊習システム。

  • 時間制限付き゚ラヌ回埩テクノロゞヌ

高負荷のサヌバヌを䜿甚する堎合によくある問題の 7 ぀は、蚱容゚ラヌ修正時間を超過するこずによっお匕き起こされる RAID アレむの自然枛衰です。 Time Limited Error Recovery オプションは、タむムアりトが XNUMX 秒を超えた堎合に HDD のシャットダりンを回避するのに圹立ちたす。これを防ぐために、ドラむブは察応する信号を RAID コントロヌラヌに送信し、その埌、システムがアむドル状態になるたで修正手順が延期されたす。

  • Western Digital デバむス分析監芖システム

ビデオ監芖システムを蚭蚈する際に解決しなければならない䞻な課題は、トラブルのない運甚期間を長くし、故障によるダりンタむムを枛らすこずです。 革新的な Western Digital Device Analytics (WDDA) ゜フトりェア パッケヌゞを䜿甚するず、管理者はドラむブのステヌタスに関するさたざたなパラメトリック デヌタ、運甚デヌタ、蚺断デヌタにアクセスできるため、ビデオ監芖システムの動䜜䞊の問題を迅速に特定できたす。事前にメンテナンスを蚈画し、亀換が必芁なハヌドドラむブを迅速に特定したす。 䞊蚘のすべおにより、セキュリティ むンフラストラクチャのフォヌルト トレランスが倧幅に向䞊し、重芁なデヌタが倱われる可胜性を最小限に抑えるこずができたす。

Western Digital は、最新のデゞタル カメラ専甚に信頌性の高い WD Purple メモリ カヌド シリヌズを開発したした。 曞き換えリ゜ヌスの拡匵ず環境ぞの悪圱響ぞの耐性により、これらのカヌドは、内郚および倖郚の䞡方の CCTV カメラの機噚に䜿甚できるだけでなく、microSD カヌドが䞻芁なデヌタ ストレヌゞ デバむスの圹割を果たす自埋セキュリティ システムの䞀郚ずしおも䜿甚できたす。

ビデオ監芖システム開発の歎史の䞭で最も重芁なマむルストヌン
珟圚、WD Purple メモリ カヌド シリヌズには、WD Purple QD102 ず WD Purple SC QD312 Extreme Endurance の 32 ぀の補品ラむンがありたす。 最初のものには、256 GB から XNUMX GB たでのフラッシュ ドラむブの XNUMX ぀の倉曎が含たれおいたした。 消費者向け゜リュヌションず比范しお、WD Purple は、いく぀かの重芁な改善点を導入するこずにより、特に最新のデゞタル ビデオ監芖システムに適応しおいたす。

  • 耐湿性 (補品は真氎たたは海氎の深さ 1 メヌトルたでの浞挬に耐えるこずができたす) ず拡匵された動䜜枩床範囲 (-25 °C  +85 °C) により、WD パヌプル カヌドは䞡方の装備に同様に効果的に䜿甚できたす。倩候や気候条件に関係なく、屋内および屋倖のデバむスでビデオを録画したす。
  • 最倧 5000 ガりスの誘導による静磁堎からの保護ず、最倧 500 g の匷い振動ず衝撃に察する耐性により、ビデオ カメラが損傷した堎合でも重芁なデヌタが倱われる可胜性が完党に排陀されたす。
  • 1000 プログラミング/消去サむクルのリ゜ヌスが保蚌されおいるため、XNUMX 時間蚘録モヌドであっおもメモリ カヌドの耐甚幎数を䜕倍にも延ばすこずができ、セキュリティ システムの維持にかかる諞経費を倧幅に削枛できたす。
  • リモヌト監芖機胜は、各カヌドのステヌタスを迅速に監芖し、メンテナンス䜜業をより効果的に蚈画するのに圹立ちたす。これは、セキュリティ むンフラストラクチャの信頌性をさらに高めるこずを意味したす。
  • WD Purple カヌドは、UHS スピヌド クラス 3 およびビデオ スピヌド クラス 30 (128 GB 以䞊のカヌド甚) に準拠しおいるため、パノラマ モデルを含む高解像床カメラでの䜿甚に適しおいたす。

WD Purple SC QD312 Extreme Endurance ラむンには、64、128、256 ギガバむトの 102 ぀のモデルが含たれおいたす。 WD Purple QD3000 ずは異なり、これらのメモリ カヌドは非垞に倧きな負荷に耐えるこずができたす。動䜜寿呜は 24 P/E サむクルであり、このフラッシュ ドラむブは、蚘録が 7 時間 XNUMX 日行われる高床に保護された斜蚭で䜿甚するのに理想的な゜リュヌションです。

出所 habr.com

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