Geplaatst op Geef een reactie

4 manieren om IP-beveiligings camera’s met glasvezelkabel aan te sluiten

Naarmate het bewustzijn van effectieve eigendomsbescherming toeneemt, wenden steeds meer mensen zich tot bewakingssystemen voor hulp. Beveiliging IP-camera’s zijn een van de populaire apparaten.

Beveiligingscamerasysteem, ook wel videobewakingssysteem genoemd, is het gebruik van videocamera’s om een signaal naar een specifieke plaats te verzenden, op een beperkt aantal monitoren. Beveiliging IP-camera’s worden vaak gebruikt voor bewaking en toegepast in gebieden die mogelijk moeten worden bewaakt, zoals banken, winkels en andere gebieden waar beveiliging nodig is.

Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat het werkt. Over het algemeen zijn er drie methoden voor het aansluiten van een IP-camera, namelijk koperdraad, draadloos en glasvezelkabel. We zullen ons voornamelijk concentreren op verbindingswegen door glasvezel te gebruiken om problemen met de implementatie van IP-camera’s over lange afstand op te lossen. Als u met een vergelijkbare situatie wordt geconfronteerd of geïnteresseerd bent in de verbindingswegen, lees dan verder.

Laten we om te beginnen de waarde van een optisch glasvezelsysteem begrijpen om erachter te komen waarom glasvezel moet worden gebruikt om verbinding te maken met een IP-camera.

Glasvezeltransmissie is sneller dan koperdraad. Zoals we weten, is de snelheid van een foton sneller dan de snelheid van een elektron, er is een enorm inherent snelheidsverschil tussen hen. Glasvezelsystemen kunnen gemakkelijk 10G-netwerken leveren. De hogere snelheidsnetwerken zoals 40G, 100G, 400G worden allemaal gebruikt in optische vezeltransmissie. Het koper kan 10G-netwerk leveren, maar heeft een heel speciale cat7-kabel nodig.

Verzwakking is belangrijk in een videocamerasysteem, de video-uitzending is de enorme datastroom. Glasvezeltransmissie is in minder demping. Het signaal neemt altijd af naarmate de afstand groter wordt, maar de glasvezelkabel kan een lagere demping leveren, wat betekent dat de transmissie minder signaalverlies veroorzaakt. Als u bijvoorbeeld een IP-camera van meer dan 100 m wilt inzetten, veroorzaakt het gebruik van glasvezelkabel slechts 3% signaalverlies, terwijl koperdraad daarentegen 94% signaal van dezelfde afstand zal verliezen.

glasvezelkabels zijn ongevoelig voor elektromagnetische interferentie. Koperdraad produceert elektromagnetische stromen die kunnen interfereren met andere draden en schade aanrichten aan het netwerk na onjuiste installatie. Het passieve signaal (licht) in een glasvezelsysteem maakt geen contact met externe aansluitingen en de spanningspieken na verlichting worden niet opgevangen door de glasvezelkabel. Daarom zijn glasvezelkabels stabieler na gebruik in het veld, waardoor frequente kabelvervanging overbodig is.

Last but not least, omdat de optische vezel eenvoudig het licht in het systeem doorlaat, wat brandongevallen kan voorkomen omdat het geen elektriciteit geleidt. Bovendien bewijst het een hogere veiligheid omdat het aftappen van de gegevens van licht moeilijker is dan elektrisch koper.

glasvezelkabel heeft echter enkele nadelen, zoals het moeilijker te beheren zijn tijdens de installatie. Omdat het de glasvezel in de kabel is, zal eenvoudig de kabel breken. Alle glasvezelkabels hebben beperkingen. De glasvezelkabel gebruikt het licht om de gegevens te verzenden, alle verbindingen moeten nauwkeurig zijn. De Ethernet-kabelconnector kan eenvoudig worden gemaakt met gekrompen gereedschap, de glasvezelverbinding vereist speciaal gereedschap of vakmanschap om handmatig twee glasvezelkabels in het veld met elkaar te verbinden. Kleine afwijkingen kunnen massaal lichtverlies in het systeem veroorzaken.

De glasvezelverbinding is geschikt voor langdurig gebruik. Als de koppeling eenmaal is opgezet, kan deze jarenlang zonder extra onderhoud worden gebruikt. Daarom is het een relatief goed hulpmiddel dat wordt gebruikt om IP-beveiligingscamera’s aan te sluiten, vooral bij implementatie op lange afstand.

Laten we nu ter zake komen. Hieronder zullen we 4 manieren demonstreren om IP-camera’s met glasvezelkabel aan te sluiten.

1. Gebruik een paar media converters

De media convertor zet het elektrische signaal om in een optisch glasvezelsignaal of bedreven, zodat de video van de camera over de glasvezelkabel kan worden getransporteerd. Voor de aanleg van de glasvezelverbinding zijn aan beide zijden twee mediaconverters nodig.

Meestal zijn er twee terminalpoorten met een converter: RJ45- en SFP-glasvezelpoort. Net als handige Ethernet-poorten is RJ45 gekoppeld aan beveiligingscamera’s of het hoofdnetwerk. De twee glasvezelpoorten zijn met elkaar verbonden door middel van de glasvezelkabel. De glasvezelkabel afstand tussen de camera en het hoofdnetwerk kan 80 km zijn.

Hoe u een glasvezelkabel kiest en welke connector u moet gebruiken, hangt af van de SFP-module die in de media converter is geïnstalleerd. De  SFP-module is het kritieke onderdeel in de media converter die het optische licht genereert. De single-mode glasvezelkabels zijn geschikt voor beveiligings camera’s omdat de afstand totaal langer kan zijn dan bij multimode-glasvezel. De SC en LC zijn twee soorten connectoren. De SC-connector is ongeveer twee maten groter dan de LC-connector. Als je besluit om de glasvezelverbinding handmatig te maken, is SC connector de juiste keuze. LC-verbinding moet worden verwerkt met tools.

In de media converter oplossingen moet de stroom apart worden behandeld. Zowel camera- als media converters hebben een stroombron nodig, in tegenstelling tot de koperen verbinding die PoE-technologie kan gebruiken om zowel stroom als gegevens over een eenvoudige Ethernet-kabel te verzenden. De optische vezeltechnologie zendt eenvoudig het licht uit dat de elektriciteit niet kan dragen.

2. Vezel met koperdraad

De tweede manier is om de front-media converter te vervangen door een glasvezel PoE-extender wat als een speciaal type media converter kan worden beschouwd. Behalve voor het converteren van de videostream naar glasvezelsignaal, levert de extender ook de PoE aan externe IP-camera’s. Omdat de media converters een ingangsbereik van 12 V DC tot 48 V DC accepteren, kan de voedingseenheid naar achteren worden verplaatst als de AC-voedingsbron aan de voorkant niet aanwezig is. In het geval dat twee koperdraden of composietvezels kunnen worden gebruikt om de gelijkstroom te verzenden, zoals DC 48V. De maximale afstand tussen de voeding en de camera is 2,5 km. Bovendien kan de buitenomgeving hard zijn, vooral in de zomer wanneer de zon de ruimte kookt. Dus alle mediaconverters, SFP-modules en extenders moeten het brede temperatuurbereik kunnen doorstaan. Voor deze buitentoepassing zullen de industriële producten van geharde kwaliteit worden gebruikt.

3. glasvezel PoE-schakelaar en een media convertor

Als er meerdere beveiligings-IP-camera’s in de buurt zijn verzameld, is glasvezel PoE-schakelaar het handige hulpmiddel. De glasvezel PoE-schakelaar heeft meerdere PoE-poorten die meer dan één beveiligings-IP-camera kunnen bevatten, die zowel gegevens als stroom levert via een Ethernet-kabel. In plaats van elke glasvezelkabel naar elke beveiligings-IP-camera te bedraden, volstaat één glasvezelverbinding tussen de mediaconverter en de glasvezel PoE-schakelaar . De connectiviteit tussen de glasvezel PoE-schakelaar en de camera blijft met handige Ethernet-kabel. Dankzij PoE-technologie zijn de stroombronnen overbodig en hoeven ze niet voor elk van de camera’s te worden afgesloten. Het vereenvoudigt het netwerkontwerp en bespaart de totale kosten. Er is echter een controversiële mening over deze oplossing. Sommige mensen geven nog steeds de voorkeur aan onafhankelijke glasvezelverbindingen tussen elke IP-camera, omdat het hoofdnetwerk betrouwbaarder lijkt. Een van de glasvezelverbindingen werkt niet, wat geen invloed heeft op de rest van de camera’s. Zolang de glasvezel PoE-schakelaar en het resultaat van de componenten inclusief voedingseenheid,  SFP-module de industriële producten van geharde kwaliteit zijn, is de glasvezel PoE-schakelaar nog steeds de betrouwbare oplossing.

4. FFiber PoE-ringnetwerk

Maak een foto van alle camera’s die direct op straat worden ingezet of fiets door het grote gebied. De topologie netwerk infrastructuur is onhandig en ingewikkeld. Het ring glasvezel netwerk verbindt elkaar door gebruik te maken van de optische vezelkabel om een ​​daisy chain te creëren. U kunt zich afvragen wat als een van de schakelaars uitvalt, alle camera’s die aan die schakelaar zijn gekoppeld, offline zijn. Het ringnetwerk heeft te maken met deze vraagstukken. De eerste switch moet de laatste schakelaar verbinden om de link te maken. Het creëert het overtollige pad. Als een van de schakelaars uitvalt, keert het netwerk om en neemt het tegenovergestelde pad om terug te keren naar het hoofdnetwerk. Omdat de vezel compact is, kan de kleine draad glasvezel met meerdere strengen dragen, het is gemakkelijk om de rechte vezelverbinding op te zetten met de geretourneerde streng in dezelfde geleider. Het glasvezelringnetwerk heeft een speciale glasvezel PoE-schakelaar nodig. Door simpelweg twee schakelaar met twee glasvezelpatches aan te sluiten, worden de IEEE802.3-protocollen verbroken. Er zit firmware in de schakelaar om te bepalen via welk pad de gegevens rechtstreeks worden verzonden.

Het gebruik van de glasvezelkabel om beveiligingscamera’s aan te sluiten is eenvoudiger dan mensen hadden verwacht na het kiezen van de juiste componenten. Omdat de vezel licht gebruikt om de gegevens te transporteren, is er in de toekomst minder onderhoud nodig.

Alle hierboven genoemde manieren hopen u nuttige informatie te bieden. Als je vragen of verwarring hebt, kun je een reactie achterlaten.

Verwant

Glasvezelkabeloplossing voor IP-beveiligingscamera’s

Tips voor het gebruik van buitentoepassingen

Geef een reactie