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martes, 12 de octubre de 2010
Comparativa de la Tecnologia PIXIM vs CCD
La tecnología Digital Pixel System (DPS) de PIXIM Inc., ha abierto una brecha importante en métodos de captura de imágenes. Wide dynamic range mejora considerablemente la calidad de la imagen en altos contrastes. El invento principal de DPS es la utilización de un convertidor de análogo a digital (ADC) directamente en cada pixel del sensor. ADC traduce la señal de luz a valores digitales directamente en el pixel, y así minimiza la degradación de la señal y aplica métodos de reducción de ruido. La señal recibida desde cada pixel es digitalizada inmediatamente. La tecnología DPS permite procesar la señal en tiempo real.
PIXIM Digital Pixel System utiliza un método de “multisampleo” para recolectar la información y alcanzar una calidad y un amplio rango dinámico de la imagen sin igual. PIXIM DPS está utilizando multisampleo de 5 niveles, lo que permite obtener una señal desde el sensor con uno de cinco valores de exposición. Durante la exposición de marcos (que para video es usualmente 50-60 veces por segundo), se realiza la calibración de intensidad de la luz para cada pixel. El sistema de procesamiento de la imagen determina el tiempo de exposición óptimo para cada pixel y guarda su valor antes de que el pixel sea sobresaturado y no pueda recibir ninguna carga. Puede verse en el diagrama que el valor de luz del pixel es guardado al momento de la exposición T3 (el último momento antes de que el pixel sea 100% saturado). El pixel oscuro acumula una carga más lentamente, lo que requiere un tiempo adicional; su valor es guardado en el momento T5. Los valores guardados (intensidad, tiempo, nivel de ruido) capturados en cada pixel son procesados simultáneamente y transformados en imágenes de alta calidad. Otras tecnologías, como regla, utilizan el mismo tiempo de exposición para cada pixel, lo que lleva a la aparición de partes de la imagen subexpuestas o sobreexpuestas.
sábado, 9 de octubre de 2010
Lapicero Espia 4Gb, Graba video y toma fotos
Los invitamos a ver un interesante video del funcionamiento de un Lapicero Espia
viernes, 2 de abril de 2010
Cámara domo PTZ, con resolución HDTV
Axis Communications presenta hoy una nueva cámara domo para interior con movimiento horizontal, vertical y zoom, calidad de vídeo HDTV y zoom óptico de 18 aumentos. La cámara domo de red AXIS Q6034 PTZ, ofrece un nivel de protección IP52 contra el polvo y el agua, se instala de forma fácil y fiable y es perfecta para utilizarla en aeropuertos, estaciones de tren, casinos, estadios y centros comerciales.
La cámara AXIS Q6034 ofrece una resolución HDTV 720p (1280 x 720 píxeles) de conformidad con la norma SMPTE 296M, y 25/30 imágenes por segundo, fidelidad de color HDTV y un formato 16:9. La cámara cuenta con funcionalidad dia/noche para lograr una gran calidad de imagen incluso en condiciones de escasa iluminación. AXIS Q6034 puede ofrecer de forma simultánea varias secuencias de vídeo en los formatos de compresión H.264 y Motion JPEG que pueden configurarse individualmente. El formato de compresión de imágenes H.264 optimiza enormemente el uso del ancho de banda y del almacenamiento sin comprometer la calidad de imagen.
Esta cámara domo PTZ incluye zoom óptico de 18 aumentos, zoom digital de 12 aumentos y enfoque automático. Gracias a su resolución HDTV, el zoom de 18x de la AXIS Q6034 no solo ofrece un nivel de detalle comparable a una cámara de resolución 4CIF con zoom de 36x, sino también la ventaja adicional de un campo de visión más amplio en formato 16:9. AXIS Q6034 puede inclinarse 180° y hacer movimientos continuos en 360° a una velocidad de entre 0,05° y 450° por segundo. Su capacidad para recibir alimentación eléctrica a través de Ethernet (IEEE 802.3at) simplifica la instalación al ser necesario un único cable para la alimentación, el vídeo y los controles de movimiento horizontal, vertical y zoom. La cámara se suministra con un midspan High PoE.
La cámara AXIS Q6034 ofrece la funcionalidad Gatekeeper avanzada, que permite a la cámara moverse automáticamente a una posición predeterminada cuando se detecta movimiento en una zona predefinida, y volver a la posición inicial transcurrido un tiempo determinado. Cuando se utiliza un cable opcional multiconector, la cámara ofrece audio bidireccional y detección de audio, además de cuatro entradas/salidas configurables para conectar la cámara a dispositivos externos como sensores y relés. La ranura SD/SDHC de la cámara permite almacenar las grabaciones localmente.
AXIS Q6034 ofrece la gama de características de seguridad y gestión de red más avanzada del mercado. La cámara es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station y con la base de aplicaciones de software más extensa del sector a través del programa de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis (Axis ADP Program). AXIS Q6034 estará disponible para pedidos en mayo de 2010.
Servidores Híbridos NSR-1000 de Sony permiten combinar cámaras analógicas y digitales
La serie NSR-1000 de Sony es la última generación de servidores de vigilancia en red híbridos de la compañía. Compuesta por los modelos NSR-1050H, NSR-1100 y NSR-1200, está diseñada para la videovigilancia y la grabación en red con una gran variedad de formatos de cámara. Se trata de una plataforma flexible y única que integra tanto las cámaras IP y Megapixel como las cámaras analógicas. Estos modelos, sucesores de la serie NSR-100, son fáciles de utilizar y ofrecen una impresionante mejora del rendimiento.
Con los servidores NSR-1000 de Sony, los usuarios pueden seguir utilizando las cámaras analógicas existentes al tiempo que integran tecnología IP. El NSR-1050H acepta hasta 20 cámaras y, gracias a su Tarjeta de Codificación Analógica (NSBK-A16) integrada, es capaz de procesar datos de vídeo de hasta 16 cámaras analógicas. El modelo de gama media NSR-1100 puede recibir datos de hasta 32 cámaras y almacena un máximo de 1000 GB.
Por su parte, el potente servidor NSR-1200 tiene capacidad para flujos de hasta 2000 GB provenientes de 64 cámaras IP. Si les añadimos la interfaz analógica, estos servidores también permitien la conexión de hasta 16 cámaras analógicas. Gracias a su arquitectura abierta, los servidores también pueden procesar datos de cámaras de otros fabricantes.
Estos servidores de vigilancia en red incorporan, además de dos interfaces RGB, dos interfaces HDMI para imágenes de alta resolución. De este modo, las matrículas de los vehículos y las caras se ven claramente y se graban con calidad Megapixel. Dos de las cuatro interfaces pueden utilizarse simultáneamente con cualquier combinación, dependiendo de las necesidades. Para mayor claridad y control, las imágenes de vídeo se pueden reproducir en dos monitores y seis ventanas.
Al conectarse a cámaras compatibles con JPEG y MPEG4, las cámaras de videovigilancia aceptan datos en los formatos JPEG y MPEG4. Gracias a esta opción, el sistema puede grabar imágenes simultáneamente para un mayor control, así como ofrecer vídeos de alta resolución en tiempo real.
La serie NSR-1000 está equipada con asistentes de instalación que reconocen automáticamente las cámaras IP de Sony, con lo que se reduce considerablemente el tiempo necesario para la instalación.
Aqui un video que nos muestra las caracteristicas de este equipo:
domingo, 6 de diciembre de 2009
Las Camaras IP Megapixel y algunas de sus Ventajas
Definición
Las cámaras Megapíxel, llevan su nombre debido a que poseen más de un millón de píxel de resolución. Es decir que el tamaño NATIVO de la imagen al expresarlo en píxel horizontales por píxel verticales es superior a un millón de elementos de imagen. Su sensor CCD o similar, debo por tanto tener como mínimo la resolución de la señal de video que entrega la cámara. El tamaño del elemento sensor, puede ir en sentido contrario a la tendencia vista, al ser más grande en formato (2/5”, 1/2”, 2/3” o 1”), debido a que es la única manera de alojar tantos pixeles.
Para entender un poco mejor, veamos un ejemplo de una cámara análoga tradicional de 420 TVL, que al digitalizarla obtenemos un resolución estándar VGA, en donde obtenemos de manera nativa imágenes de 640 por 480 pixeles, o 307.200 píxel, es decir 0,3 Megapíxel.
Las cámaras de resolución megapíxel, producen de manera NATIVA imágenes 13, 20, 50 o 60 veces más grandes que las tradicionales a resolución CIF. Esto permite que existan 60 veces más detalles en la imagen o que pueda hacer 60 acercamientos (zoom digital) sin que pierda calidad o se distorsione la imagen.
Es decir que puedo ver y grabar las escenas con valiosa información que puedo usar para determinar totalmente la identidad de una persona, leer la placa de un vehículo o verificar un acto delictivo o sospechoso de mejor manera.
¿Para que sirven?
Una cámara de alta resolución, trabajando con un lente zoom de gran potencia es suficiente para poder leer fácilmente la placa de un vehículo a más de 600 metros o permitir que a la misma distancia un rostro ocupe el 40% de la imagen para poder identificar los rasgos de la cara de un delincuente. Pretender hacer esto con una cámara tradicional es imposible.
En el mercado encontramos cámaras de video desde 1 hasta 8-12 Mega píxel, fabricadas para el mundo de la seguridad. Sin embargo en otras aplicaciones como cine, existen unidades de mayor resolución. Estos son elementos de alta tecnología que NO se han masificado y que por ahora su costo es elevado, sin embargo sabemos que el futuro se dirige en esa dirección.
Pero tanta información es obvio que ocupe mucho espacio en el disco duro y que por lo tanto se requiera de un ancho de banda mucho mayor para poder transmitir estas imágenes de manera remota. Entonces tener un sistema con cámaras de alta resolución implica cambiar las características de otros elementos.
Amplia Cobertura
Los factores que contribuyen al crecimiento explosivo de las cámaras de red megapixel son sus capacidades para proporcionar mayor cobertura y detalle excepcional. Una cámara de 2 megapíxeles de la red puede cubrir un área 6 veces mayor que una red de VGA de la cámara. Con una cámara de 2 megapíxeles para compensar 6 cámaras VGA, los costes de instalación puede ser reducido significativamente.
Detalle Excepcional
Al supervisar un área, una cámara de megapíxeles que proporciona una calidad de imagen superior en comparación con una cámara de resolución estándar.
Como se ilustra a continuación, que compara un VGA, 1.3MP y 2MP de la imagen, la placa en la imagen de 2MP puede ser fácilmente identificados, pero no en el caso de la resolución VGA. Así, en aplicaciones donde la identificación exacta es necesario, de un megapixel imagen de la cámara puede proporcionar información detallada que es oscura cuando se usa una cámara VGA. El número de píxeles mejorada también permite la aplicación de la tecnología ePTZ.
Compresion H.264
Es importante usar el ancho de banda de manera más eficiente, para ello se utiliza la tecnología de compresión de video con una relación de compresión más alta.
MJPEG y MPEG-4 son actualmente los principales estándares de compresión para la vigilancia IP, pero el nuevo estándar H.264 pronto superará MJPEG y MPEG-4, debido a su eficiencia de compresión superior.
H.264 es un alto estándar de rendimiento de compresión de vídeo que cuenta con una relación de compresión mucho mayor que MJPEG o MPEG-4, reduciendo drásticamente los tamaños de archivo y conservación de ancho de banda de red de valor. Con una reducción del 90% en el tamaño del archivo, una imagen de 2MB se puede reducir drásticamente a 20KB con H.264, una reducción del 50% en el ancho de banda o almacenamiento de los requisitos en comparación con MPEG-4. Con este estandar la calidad de imagen se mantiene y requiere menos ancho de banda y espacio de almacenamiento por lo cual H.264 es ideal para las cámaras megapixel.
Las cámaras Megapíxel, llevan su nombre debido a que poseen más de un millón de píxel de resolución. Es decir que el tamaño NATIVO de la imagen al expresarlo en píxel horizontales por píxel verticales es superior a un millón de elementos de imagen. Su sensor CCD o similar, debo por tanto tener como mínimo la resolución de la señal de video que entrega la cámara. El tamaño del elemento sensor, puede ir en sentido contrario a la tendencia vista, al ser más grande en formato (2/5”, 1/2”, 2/3” o 1”), debido a que es la única manera de alojar tantos pixeles.
Para entender un poco mejor, veamos un ejemplo de una cámara análoga tradicional de 420 TVL, que al digitalizarla obtenemos un resolución estándar VGA, en donde obtenemos de manera nativa imágenes de 640 por 480 pixeles, o 307.200 píxel, es decir 0,3 Megapíxel.
Las cámaras de resolución megapíxel, producen de manera NATIVA imágenes 13, 20, 50 o 60 veces más grandes que las tradicionales a resolución CIF. Esto permite que existan 60 veces más detalles en la imagen o que pueda hacer 60 acercamientos (zoom digital) sin que pierda calidad o se distorsione la imagen.
Es decir que puedo ver y grabar las escenas con valiosa información que puedo usar para determinar totalmente la identidad de una persona, leer la placa de un vehículo o verificar un acto delictivo o sospechoso de mejor manera.
¿Para que sirven?
Una cámara de alta resolución, trabajando con un lente zoom de gran potencia es suficiente para poder leer fácilmente la placa de un vehículo a más de 600 metros o permitir que a la misma distancia un rostro ocupe el 40% de la imagen para poder identificar los rasgos de la cara de un delincuente. Pretender hacer esto con una cámara tradicional es imposible.
En el mercado encontramos cámaras de video desde 1 hasta 8-12 Mega píxel, fabricadas para el mundo de la seguridad. Sin embargo en otras aplicaciones como cine, existen unidades de mayor resolución. Estos son elementos de alta tecnología que NO se han masificado y que por ahora su costo es elevado, sin embargo sabemos que el futuro se dirige en esa dirección.
Pero tanta información es obvio que ocupe mucho espacio en el disco duro y que por lo tanto se requiera de un ancho de banda mucho mayor para poder transmitir estas imágenes de manera remota. Entonces tener un sistema con cámaras de alta resolución implica cambiar las características de otros elementos.
Amplia Cobertura
Los factores que contribuyen al crecimiento explosivo de las cámaras de red megapixel son sus capacidades para proporcionar mayor cobertura y detalle excepcional. Una cámara de 2 megapíxeles de la red puede cubrir un área 6 veces mayor que una red de VGA de la cámara. Con una cámara de 2 megapíxeles para compensar 6 cámaras VGA, los costes de instalación puede ser reducido significativamente.
Detalle Excepcional
Al supervisar un área, una cámara de megapíxeles que proporciona una calidad de imagen superior en comparación con una cámara de resolución estándar.
Como se ilustra a continuación, que compara un VGA, 1.3MP y 2MP de la imagen, la placa en la imagen de 2MP puede ser fácilmente identificados, pero no en el caso de la resolución VGA. Así, en aplicaciones donde la identificación exacta es necesario, de un megapixel imagen de la cámara puede proporcionar información detallada que es oscura cuando se usa una cámara VGA. El número de píxeles mejorada también permite la aplicación de la tecnología ePTZ.
Compresion H.264
Es importante usar el ancho de banda de manera más eficiente, para ello se utiliza la tecnología de compresión de video con una relación de compresión más alta.
MJPEG y MPEG-4 son actualmente los principales estándares de compresión para la vigilancia IP, pero el nuevo estándar H.264 pronto superará MJPEG y MPEG-4, debido a su eficiencia de compresión superior.
H.264 es un alto estándar de rendimiento de compresión de vídeo que cuenta con una relación de compresión mucho mayor que MJPEG o MPEG-4, reduciendo drásticamente los tamaños de archivo y conservación de ancho de banda de red de valor. Con una reducción del 90% en el tamaño del archivo, una imagen de 2MB se puede reducir drásticamente a 20KB con H.264, una reducción del 50% en el ancho de banda o almacenamiento de los requisitos en comparación con MPEG-4. Con este estandar la calidad de imagen se mantiene y requiere menos ancho de banda y espacio de almacenamiento por lo cual H.264 es ideal para las cámaras megapixel.
viernes, 20 de noviembre de 2009
Soluciones de Video en Red de Nueva Generacion
Esta es una presentacion de las nuevas soluciones para videovigilancia de una de las marcas lideres a nivel mundial AXIS.
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