Смоделированное в VideoCAD изображение с камеры наблюденгия

Общее впечатление

Уважаемые читатели Low-voltage Blog! В заметке о CAD-системах проектирования видеонаблюдения я упоминал о том, что активно изучаю VideoCAD 8.1 Professional. Пришло время поделиться реальными кейсами использования и первым впечатлением от работы.


Содержание:

1. Мои реальные кейсы использования VideoCAD 8.1 Professional
2. Какими функциями VideoCAD 8.1 Professional я пользовался
3. Выводы


Кому адресован этот блог и почему моему мнению можно доверять.

Мои контакты — пишите по любым интересующим вопросам, в том числе предложения о сотрудничестве.


1. Мои реальные кейсы использования VideoCAD 8.1 Professional

Итак, перечислю что я уже попробовал сделать с использованием данного инструмента:

  • Исследование темы наблюдения за машиной во дворе

В статье о планах блога на ближайшее время я анонсировал новую серию статей, ориентированную конечного (розничного) потребителя (DIY). Одна из статей будет посвящена проблеме наблюдения за собственным припаркованным во дворе автомобилем. Программа VideoCAD позволила мне провести такого рода исследование — на примере реального двора и с 3D моделированием как зон обзора камеры в зависимости от высоты установки, объектива, разрешения матрицы и даже наличия или отсутствия дисторсии объектива.

Пример дисторсии камеры AXIS M3024-LVE

Визуализация границ зон обзора камер с учетом пространственного разрешения, затенений, дисторсии объектива

Для примера я использовал характеристики камеры бюджетной серии AXIS M3024-LVE. Вот модель картинки, полученной с данной камеры ночью с учётом работы уличного освещения (да, да — это тоже легко моделируется!):

Моделирование изображения от камеры AXIS M3024-LVE в VideoCAD

AXIS M3024-LVE — исследуем пригодность камеры для задачи наблюдения за машиной на парковке

Видно и наличие дисторсии, и относительно плохую детализацию изображения из-за малого соотношения пиксель/метр.

Вот тот же ракурс с немного другими характеристиками камеры:

Пример дисторсии камеры

Визуализация границ зон обзора камер с учетом пространственного разрешения, затенений, дисторсии объектива

Честно говоря я забыл как именно получил такой эффект 🙂 . Так же видим дисторсию, классическую, бочкообразную. Вид с камеры:

Моделирование изображения от камеры

Исследуем пригодность камеры для задачи наблюдения за машиной на парковке

Как вы видите, с помощью данного инструмента можно изучать различные эффекты оптической системы камеры. Обязательно буду применять в своих статьях.

  • Оптимизация параметров видеокамер на периметре, моделирование затенения обзора камер другими объектами

Была задача обеспечить видеонаблюдение периметра и объёма участка 300×100 метров. Думаю часть читателей в курсе 🙂 о чём речь. Вот как мы с партнёром решали данную задачу:

Вид с камер

Вид с камер на периметре 300×100

Вид с камер

Вид с камер на периметре 100×100

После нескольких итераций (которые надо сказать делались просто в пару кликов мышью) мы пришли к оптимальному по соотношению пиксель/метр решению:

Зоны обзора камер на периметре 100x100 метров

Оптимальные параметры по соотношению пиксель/метр найдены очень быстро с помощью VideoCAD

Вид с камеры 1

Вид с камеры 1

С такой проработкой коммерческого предложения не стыдно идти к заказчику 🙂 .

2. Какими функциями VideoCAD 8.1 Professional я пользовался

Перечислю чем я пользовался в указанных выше кейсах.

  1. Расчётом геометрических параметров зоны обзора, горизонтальных проекций зон обнаружения человека и опознавания человека,
  2. Расчетом глубины резкости.
  3. Расчетом освещенности, создаваемой светильниками.
  4. Построением горизонтальных проекций зон контроля камер с учётом затенений, создаваемых препятствиями на сцене.
  5. Трехмерной визуализация границ зон обзора камер с учетом пространственного разрешения, затенений, дисторсии объектива.
  6. Моделированием изображений от камер с учетом параметров камеры и условий сцены.
  7. Моделирование параметров наблюдаемой сцены (освещение, ограничения видимости).

Могу сказать на своём опыте — данные функции работают, и работают очень хорошо.

3. Выводы

Статья получилась несколько сумбурной. Дело в том, что последние полторы недели у меня совершенно не было свободного времени. Нет его и сейчас. Но я не мог не поделиться с Вами, уважаемые читатели, своим опытом применения специализированного CAD -подобного инструмента для проектирования видеонаблюдения. Вот, что я вынес из примерно недельного тест-драйва:

  1. Специализированное программного обеспечения (ПО), в отличии от стандартных «CAD -чертилок», очень серьезно повышает эффективность работы проектировщика. То, что я бы в крайне усеченном виде делал бы несколько часов в VideoCAD я получал в значительно расширенном объёме за несколько минут. Мой вывод — профессионально проектировать видеонаблюдение и не использовать данный (или аналогичный) инструмент — просто терять деньги на лишние потраченные на проект часы.
  2. Одно из главных преимуществ данного вида ПО — помощь в согласовании параметров будущего проекта видеонаблюдения с заказчиком ещё на предпроектной стадии коммерческого предложения или составления задания на проектирование. Вы переводите разговор с технических терминов в плоскость понятных конечному пользователю трёхмерных и двухмерных моделей сцен, которые ему необходимо от видеосистемы получить. Этим снижаются как риски заказчика проекта, так и риски проектировщика и подрядчика. Ведь теперь вы можете заранее обговорить все существенные моменты проекта до его реализации. Ожидания заказчика будут максимально визуализированы; вы же получите ещё на стадии проработки проекта все основные технические решения.
  3. Многие существенные моменты проекта видеонаблюдения (такие как параметры освещённости и плотности оптической среды, дисторсия объектива и глубина резкости и др.) очень сложно или практически не возможно рассчитать «на коленке» при помощи формул. Это сложно, требует соответствующих знаний в оптике, затратно по времени. Никак иначе, кроме как в специализированных CAD системах вы данные нюансы не учтёте!

На сегодня эта вся информация, которой я хотел с вами поделиться, спасибо за уделенное время!


В статье использованы результаты моделирования в VideoCAD 8.1 Professional (CCTVCAD Software). Хочу поблагодарить Станислава Уточкина за предоставленное на тест программное обеспечение, благодаря которому данная публикация стала возможной.


Уважаемые читатели блога, если Вы заметили в статье неточность, сложность в изложении материала либо некорректность используемых терминов — прошу написать в комментариях либо в личном сообщении, все замечания будут обязательно учтены и по-возможности исправлены все недочёты.


Жду ваших вопросов, комментариев и предложений.

Жмите кнопки социальных сетей, подписывайтесь на email рассылку, добавляйте блог в свою RSS-ленту, вступайте в группы блога в социальных сетях!


Все материалы данного блога принадлежат его автору. Использование без ссылки на данный блог с указанием авторства не допускается!


Похожие статьи

  1. Камеры Болид в AutoCAD
  2. Инструменты для проектирования видеонаблюдения
  3. Плагин Axis Camera Extension для SketchUp® 3D
  4. Распознавание автомобильных номеров: проектирование, часть 1
  5. Как загрузить базу моделей камер в VideoCAD?
  6. Как загрузить базу моделей камер в AutoCAD?
  7. Плагин Axis Camera Extension для SketchUp® 3D

2 коментария к публикации “VideoCAD 8.1 Professional. Первые результаты использования

  1. Скажите, а можно ли в VideoCAD подгрузить реальные карты в трехмерном видеть? Это возможно? Если да. то как это можно сделать?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *