Mit zunehmendem Bewusstsein für einen wirksamen Objektschutz wenden sich immer mehr Menschen an Überwachungs systeme. Sicherheits-IP-Kameras sind eines der beliebtesten Geräte.

Ein Sicherheitskamerasystem, auch als Videoüberwachungssystem bekannt, ist die Verwendung von Videokameras, um ein Signal an einen bestimmten Ort auf einer begrenzten Anzahl von Monitoren zu übertragen. IP-Sicherheitskameras werden häufig zur Überwachung verwendet und in Bereichen eingesetzt, die möglicherweise überwacht werden müssen, wie z. B. Banken, Geschäfte und andere Bereiche, in denen Sicherheit erforderlich ist.
Es ist von großer Bedeutung, sicherzustellen, wie man eine Verbindung herstellt, damit es funktioniert. Generell gibt es drei Methoden für den Anschluss einer IP-Kamera, nämlich Kupferdraht, Funk- und Glasfaserkabel. Wir werden uns hauptsächlich auf Verbindungswege durch die Verwendung von Glasfasern konzentrieren, um Probleme bei der Bereitstellung von IP-Kameras über große Entfernungen zu lösen. Wenn Sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind oder sich für die Verbindungsmöglichkeiten interessieren, lesen Sie bitte weiter.
Lassen Sie uns zunächst den Wert eines Glasfaser systems verstehen, um herauszufinden, warum Glasfaser für die Verbindung mit einer IP-Kamera verwendet werden sollte.

Glasfaser übertragung ist schneller als Kupferdraht. Wie wir wissen, ist die Geschwindigkeit eines Photons höher als die eines Elektrons, es besteht ein großer inhärenter Geschwindigkeitsunterschied zwischen ihnen. Für Glasfaser systeme ist es einfach, 10G-Netzwerke bereitzustellen. Die Hochgeschwindigkeitsnetze wie 40G, 100G, 400G werden alle in der Glasfaserübertragung eingesetzt. Das Kupfer kann ein 10G-Netzwerk liefern, erfordert jedoch ein ganz spezielles Cat7-Kabel.
Dämpfung ist in einem Video kamera system wichtig, die Videoübertragung ist der riesige Datenstrom. Die faseroptische Übertragung ist in geringerer Dämpfung. Das Signal nimmt mit zunehmender Entfernung immer ab, aber das Glasfaserkabel kann eine geringere Dämpfung liefern, was bedeutet, dass die Übertragung weniger Signalverlust verursacht. Wenn Sie beispielsweise eine IP-Kamera über 100 m bereitstellen möchten, verursacht die Verwendung von Glasfaserkabel nur 3% Signalverlust, während Kupferkabel im Gegensatz dazu 94% Signal bei gleicher Entfernung verlieren.
Glasfaser kabel sind unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Kupferdraht erzeugt elektromagnetische Ströme, die andere Drähte stören und nach unsachgemäßer Installation verheerende Auswirkungen auf das Netzwerk haben können. Das passive Signal (Licht) in einem Glasfasersystem hat keinen Kontakt mit externen Anschlüssen und die Stromstöße nach der Beleuchtung werden nicht vom Glasfaserkabel absorbiert. Aus diesem Grund sind Glasfaserkabel nach dem Einsatz im Feld stabiler, wodurch ein häufiger Kabelaustausch entfällt.
Nicht zuletzt, da die Glasfaser das Licht im System einfach weiterleitet, was Brandunfälle verhindern kann, da sie keinen Strom leitet. Darüber hinaus bietet es eine höhere Sicherheit, da das Abgreifen der Daten aus Licht schwieriger ist als elektrisches Kupfer.
Glasfaserkabel haben jedoch einige Nachteile, wie z. B. die schwierigere Handhabung während der Installation. Da es sich um Glasfaser im Kabel handelt, wird das Kabel einfach brechen. Alle Glasfaserkabel haben Einschränkungen. Das Lichtwellenleiterkabel nutzt das Licht zur Übertragung der Daten, alle Verbindungen müssen präzise sein. Der Ethernet-Kabelstecker kann einfach mit Crimpwerkzeugen hergestellt werden, die Glasfaserverbindung erfordert spezielles Werkzeug oder handwerkliches Können, um zwei Glasfaserkabel im Feld manuell zu verbinden. Kleine Abweichungen können zu Massenlichtverlusten im System führen.
Die Glasfaserverbindung ist für den Langzeitbetrieb geeignet. Wenn die Verbindung einmal eingerichtet ist, kann sie jahrelang ohne zusätzliche Wartung verwendet werden. Daher ist es ein relativ gutes Werkzeug zum Anschließen von Sicherheits-IP-Kameras, insbesondere bei der Bereitstellung über große Entfernungen.
Kommen wir nun zum Punkt. Im Folgenden zeigen wir 4 Hauptmethoden zum Anschluss von IP-Kameras mit Glasfaserkabel.
1. Verwenden Sie ein Paar Medienkonverter
Der Medienkonverter wandelt das elektrische Signal in ein Glasfasersignal um oder versiert, sodass das Video der Kamera über das Glasfaserkabel übertragen werden kann. Zum Aufbau der Glasfaserverbindung werden auf beiden Seiten zwei Medienkonverter benötigt.

Normalerweise gibt es zwei Terminal-Ports mit einem Konverter – RJ45 und SFP-Glasfaser-Port. Wie praktische Ethernet-Ports ist RJ45 mit Sicherheitskameras oder dem Hauptnetzwerk verbunden. Die beiden Glasfaser-Ports werden über das Glasfaserkabel miteinander verbunden. Die Glasfaserkabelentfernung zwischen Kamera und Hauptnetzwerk kann 80 km betragen.
Die Auswahl des Glasfaserkabels und der zu verwendende Anschluss hängt vom im Medienkonverter installierten SFP-Modul ab. Das SFP-Modul ist die kritische Komponente im Medienkonverter, die das optische Licht erzeugt. Die Singlemode-Faserkabel eignen sich für Überwachungskameras, da die Entfernung durchaus länger sein kann als bei Multimode-Fasern. SC und LC sind zwei Arten von Steckverbindern. Der SC-Anschluss ist etwa zwei Größen größer als der LC-Anschluss. Wenn Sie sich entscheiden, die Glasfaserverbindung manuell herzustellen, ist der SC-Anschluss die richtige Wahl. Die LC-Verbindung muss mithilfe von Tools verarbeitet werden.
Bei den Medienkonverter-Lösungen muss der Strom separat behandelt werden. Sowohl Kamera- als auch Medienkonverter benötigen eine Stromquelle, im Gegensatz zur Kupferverbindung, die PoE-Technologie verwenden kann, um sowohl Strom als auch Daten über ein einfaches Ethernet-Kabel zu übertragen. Die faseroptische Technologie überträgt einfach das Licht, das den Strom nicht tragen kann.

2. Glasfaser mit Kupferdraht
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den vorderen Medienkonverter durch einen Glasfaser-PoE-Extender zu ersetzen, der als eine spezielle Art von Medienkonverter angesehen werden kann. Abgesehen von der Konvertierung des Videostreams in ein Glasfasersignal stellt der Extender auch PoE für entfernte IP-Kameras bereit. Da die Medienkonverter einen Eingangsspannungsbereich von 12V DC bis 48V DC akzeptieren, kann das Netzteil nach hinten verschoben werden, wenn die AC-Stromquelle am Frontend nicht vorhanden ist. In diesem Fall können zwei Kupferdrähte oder Verbundfasern verwendet werden, um den Gleichstrom wie z. B. DC 48 V zu senden. Die maximale Entfernung zwischen Netzteil und Kamera beträgt 2,5 km. Außerdem kann die Umgebung im Freien rau sein, insbesondere im Sommer, wenn die Sonne das Gehäuse kocht. So müssen alle Medienkonverter, SFP-Module und Extender dem weiten Temperaturbereich standhalten. Für diese Außenanwendung werden die industriell gehärteten Produkte verwendet.

3. Glasfaser-PoE-Schalter und ein Medienkonverter
Wenn sich mehrere Sicherheits-IP-Kameras in der Umgebung befinden, ist der Glasfaser-PoE-Schalter das praktische Werkzeug. Der Glasfaser-PoE-Schalter verfügt über mehrere PoE-Ports, die mehr als eine Sicherheits-IP-Kamera aufnehmen können und sowohl Daten als auch Strom über ein Ethernet-Kabel liefern. Anstatt jedes Glasfaserkabel mit jeder Sicherheits-IP-Kamera zu verkabeln, reicht eine Glasfaserverbindung zwischen dem Medienkonverter und dem Glasfaser-PoE-Schalter. Die Konnektivität zwischen dem Glasfaser-PoE-Schalter und der Kamera bleibt mit einem praktischen Ethernet-Kabel erhalten. Dank PoE-Technologie entfallen die Stromquellen und müssen nicht an jede der Kameras angeschlossen werden. Es vereinfacht das Netzwerkdesign und spart die Gesamtkosten. Zu dieser Lösung gibt es jedoch eine umstrittene Meinung. Einige Leute bevorzugen immer noch unabhängige Glasfaserverbindungen zwischen den einzelnen IP-Kameras, da das Hauptnetzwerk zuverlässiger erscheint. Eine der Glasfaserverbindungen funktioniert nicht, was sich nicht auf die restlichen Kameras auswirkt. Solange der Glasfaser-PoE-Schalter und das Ergebnis der Komponenten einschließlich Netzteil,FP SFP-Modul die industriell gehärteten Produkte sind, ist der Glasfaser-PoE-Schalter immer noch die zuverlässige Lösung.

4. Glasfaser-PoE-Ringnetzwerk

Machen Sie ein Bild von allen Kameras, die direkt auf der Straße eingesetzt werden, oder radeln Sie durch das große Gelände. Die Topologie-Netzwerk infrastruktur ist unbequem und kompliziert. Das Ring-Glasfasernetzwerk verbindet sich miteinander, indem es das Glasfaserkabel verwendet, um eine Daisy-Chain zu erstellen. Sie können sich fragen, was, wenn einer der Schalter ausfällt, alle mit diesem Schalter verknüpften Kameras offline sind. Das Ringnetz muss sich mit diesen Problemen befassen. Der erste Schalter muss den letzten Schalter verbinden, um den Link zu erstellen. Es erstellt den redundanten Pfad. Wenn einer der Schalter ausfällt, kehrt das Netzwerk um und nimmt den entgegengesetzten Weg, um zum Hauptnetzwerk zurückzukehren. Da die Faser kompakt ist, kann der kleine Draht mehradrige Glasfasern tragen. Es ist einfach, die gerade Glasfaserverbindung mit der zurückgeführten Litze im gleichen Leiter einzurichten. Das Glasfaser-Ringnetzwerk benötigt einen speziellen Glasfaser-PoE-Schalter. Durch einfaches Verbinden von zwei Schalter mit zwei Glasfaser-Patches werden IEEE802.3-Protokolle durchbrochen. Im Schalter befindet sich eine Firmware, um festzustellen, über welchen Pfad die Daten direkt übertragen werden.
Die Verwendung des Glasfaserkabels zum Anschließen von Sicherheitskameras ist einfacher, als die Leute nach der Auswahl der richtigen Komponenten erwarten würden. Da die Glasfaser Licht zum Transport der Daten verwendet, benötigt sie in Zukunft weniger Wartung.
Alle oben genannten Wege hoffen, Ihnen nützliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen.





