Bosch Ifsec 2013

Áttörés a HD-biztonság történetében

A HD-biztonság területén áttörést jelentő rendszerek széles körben alkalmazhatók a kis otthoni rendszerektől kezdve egészen a nagy repülőtéri megoldásokig, és a rendszer magában foglalja az új tárolási és videomegoldásokat is.

 

Dinamikus kódolási technológia

A dinamikus kódolási technológia menet közben képes konvertálni a rögzítésre szánt videofájlt másik formátumba, a rendelkezésre álló sávszélesség függvényében anélkül, hogy az eredeti kép minősége romlana. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy bárhonnan bármikor látható legyen HD minőségben, ahol és amíg van internetkapcsolat.

Bosch Ifsec 2013

Dinion és FlexiDome starlight 7000 kamerák

A következő generációs HD-kamerák magas érzékenységüknek köszönhetően minimális környezeti fény mellett színes és fekete-fehér üzemmódban is működnek. A mostoha megvilágítási körülmények között is látható kép keletkezik köszönhetően a tartalom alapú képalkotó technológiának (Content-Based Imaging Technology, CBIT) és a Bosch intelligens videoelemző szoftverének (IVA). A CBIT automatikusan felismeri a fontos tárgyakat, és képes ezek megragadására.
Emellett az intelligens dinamikus zajszűrés (Dynamic Noise Reduction, iDNR) aktívan elemzi egy statikus jelenet tartalmát, hogy csökkentse a sávszélességet és tárolási követelmények.

 

IP mikro és FlexiDome 2000 kameracsalád

A kamerákat kifejezetten beltérre szánták stabil világítás mellett, így részletesebb képet adnak kevesebb zajjal, mindehhez pedig szép külső is tartozik. A kamerák Microbox, illetve Microdome méretben kaphatók, ár-érték arányuk rendkívül kedvező, miközben részletgazdag képet adnak. A kis és közepes méretű kamerákat kisvállalkozások számára és otthoni alkalmazásra ajánlják. A kamerák teljes videorendszert alkotnak: Dropbox alkalmazással megoldott a felhő alapú tárolás, a statikus tárhelyen pedig 50 százalékkal kevesebb tárolókapacitás szükséges.

IP bullet és FlexiDome 5000 család kamerák

IP bullet 5000 és a FlexiDome 5000 kamerák a legújabb IP képalkotó technológiát hozzák el a mindennapokba. Ezek már megfelelnek a hagyományos professzionális igényeknek, mégis megfizethető videomegfigyelő-rendszert alkotnak. A 720p HD, 1080p HD és 5 megapixeles felbontás miatt a kamerák részletgazdag képet szolgáltatnak beltéren és kültéren is. A bemutatott modell beépített infravörös megvilágítással rendelkezik 15 méter látótávolságig, és napi 24 órában, folyamatos felügyeletet biztosít. A kamerák ideálisak irodaépületekbe, iskolákba, a kisebb, nagyobb kereskedelmi egységekbe.

 

Sokfunkciós, ingyenes felügyeleti szoftver

Valamennyi IP- és HD-kamerához ingyenes szoftver jár: a Bosch Video Client, amely személyi számítógépen futva kezeli a felvételt és a rögzített videókat. Alapkivitelben része a rendszernek a bizonyítékkeresés és az intelligens keresés. A Bosch Video Security alkalmazás ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítja bárhonnan internet hozzáféréssel a iPad-on vagy iPhone-on

 

Plug-and-play HD videomenedzsment

A Divar IP sorozat „mindent az egyben” videorendszerek egyesítik a hálózati felvevőt, a tárolót, az ügyfél munkaállomását és a beépített szoftvert. A készülékek jellemzője, hogy a felvételek megtekintése és az export történhet nagy, megapixeles és normál felbontásban is.
A rendszer a kezelőfelületen képes megjeleníteni videofolyamokat két képarányban is, és interaktív térképek, lejátszási vezérlők és keresési segédprogramok tartoznak hozzá.
Integrálhatók a rendszerbe bármely ONVIF-kompatibilis eszközök, ATM/POS terminálok és a Bosch intelligens videó elemző (IVA). A Divar IP 3000 akár 32 csatornát is fogad, így ideális a kisebb rendszerekhez, például a kiskereskedelemben, az oktatásban és a bankszektorban.

 

Integrációs Partner Program

Az Integrációs Partner Programot (IPP) olyan telepítők és szerelők részére hozta létra a Bosch, akik számára fontos, hogy gond nélkül állítsák össze a biztonsági rendszereket a cég termékeiből: kamerák, rögzítők, videotárolók, szoftverek és más biztonsági rendszerek felhasználásával. Az IPP internetes portál, ahol a felhasználók választhatnak a feladatnak megfelelő alkalmazásokat és termékeket. Az IPP-n keresztül elérhetők a Genetec, a Milestone és a VidSys alkalmazásai az alkalmazás címe: ipp.boschsecurity.com 

Bosch Ifsec 2013

4K képalkotás

Az iparágban elsőként a Bosch vezet be a következő generációs képalkotó megoldást, a 12 megapixeles érzékelőt, amely konfigurálható 4K módban. 4K módban a kamera akár 30 képkocka másodpercenkénti egyenletes sebességgel továbbítja videót, ez a legmagasabb teljesítmény az iparágon belül, valamint a teljes 12 megapixeles felbontású videofolyamot 20 képkocka másodpercenkénti sebességgel továbbítja a rendszer. A teljes 4K megoldáshoz a Bosch kínál monitorokat, videomegfigyelő szoftvereket, rögzítőket, kódolókat, így ezek a megoldások biztosítják a lehető legjobb képminőséget a fejlett videomegfigyelő rendszerekhez.

Forrás: Bosch Biztonságtechnika

Védelem a robbantás ellen

Sűrűn lakott, forgalmas helyszínek védelme robbantás ellen

A terrorizmus elemzése során kimutatták, hogy a robbantásos cselekmények leggyakoribb célpontjai között a középületek és a köztulajdonok szerepelnek. A magas kockázatot a forgalmas utcák, bevásárlóközpontok és egyéb létesítmények jelenthetik, ahol emberek százai vagy akár ezrei fordulnak meg rövid idő alatt, és eshetnek áldozatául robbantásos merényletnek.

Minden egyes emberi élet értéke pénzben fel nem becsülhető. Ez az állítás igaz a forgalmas, tömegtartózkodásra alkalmas helyszíneken és helyiségekben is, ahol emberek százai vagy akár ezrei tartózkodhatnak azonos időpontban.

A sűrűn lakott terület és a forgalmas helyszín nem különíthető el egymástól, szoros kapcsolatban állnak egymással biztonsági szempontból.
Sűrűn lakott terület fogalma alatt az adott terület éjszakai, nyugvó létszámát értjük. Azonban ez a szám a kora reggeli időszak kezdetétől, az azt követő napszakok során többször is jelentősen változik. Gondoljunk csak a reggel munkába indulókra -érkezőkre vagy egy-egy oktatási intézmény több ezer tanulójára, hallgatójára, akik az iskolájukba utaznak. A szokásos napi „rutinszerű” utazáson kívül a nagyobb sportesemények, koncertek, fesztiválok vagy éppenséggel ünnepnapok is komoly létszámváltozást okozhatnak területileg vagy akár országos szinten is.
A lakott terület létszámváltozásának folyamata magában hordozza a forgalmas helyszínek fogalmának meghatározását is.

Forgalmas, tömegtartózkodásra alkalmas helyszínek és helyiségek védelme

A terrorizmus elemzésével foglalkozó szervezetek kimutatták, hogy a robbantásos cselekmények leggyakoribb célpontjai között kiemelkedő esetszámban az olyan középületek és a köztulajdonok szerepelnek, ahol egy időben nagy létszámú populáció van jelen.

Lehetséges célpontok 1, 1. kép

A parkoló, forgalomban résztvevő járművek (személygépkocsik, motorok, kerékpárok, tehergépjárművek, tömegközlekedés eszközök: buszok, trolibuszok, villamosok, metrók), a járdán éppen tartózkodó személyek és nem utolsósorban a környező épületekben tartózkodók mind-mind előre eltervezett és jól időzített robbantásos cselekmények áldozatai lehetnek.

A robbanás emberre és épületre gyakorolt hatásai

  • Robbanási túlnyomás

 A robbanás során a hirtelen felforrósodó, kitáguló felszabaduló gázok az atmoszférikus nyomás (~ 101kPa) feletti nyomásfokozódást okoznak. A robbanás kompressziós szakaszában fellépő túlnyomás az emberi szervezetben a legkönnyebben a levegő tartalmú és annak változására érzékeny szervek sérülnek elsősorban, mint például a fül, a tüdő és a belek. 

Épületvédelmi szempontból egyaránt meg kell, hogy vizsgáljuk a túlnyomás impulzusát, valamint annak maximális értékét. Abban az esetben, ha a kompressziós szakasz hatásideje hosszabb, mint az épület T-lengésideje és az épületszerkezetet annak tűrésérték feletti behatás éri, akkor az épület deformálódik, rosszabb esetben pedig összedől.

  • Rezgések

 Különböző közegek eltérő módon és sebességgel továbbítják a rezgéseket. Az épületek szerkezetét a rezgések amplitúdója és azok sebessége egyaránt veszélyezteti. Minden épület és azok szerkezete egy kritikus frekvenciával – rezonancia frekvenciával- jellemezhető. A rezgés sebességének értéke, frekvenciája minél jobban megközelíti vagy eléri az épület rezonancia frekvenciáját, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az károsodni fog.

  • Repeszhatás

 A robbanás során szinte elkerülhetetlen, hogy elsődleges és/vagy másodlagos repeszek képződjenek. Ez a terroristák által elkövetett robbantásos támadások túlnyomó többségére kifejezetten igaz, hiszen az elrettentés mellett minél több sérüléses vagy halálos eset elérése a céljuk. Az úgynevezett elsődleges (primary) repeszek a robbanó testből származó törmelékdarabok, a másodlagos (secondary) repeszek a robbanás körzetében elrepített tárgyak (üvegszilánkok, kövek, bútordarabok, fémdarabok és faforgácsok) csoportja. Az utóbbiak mérete és tömege a pár milliméterestől egészen a több méteres és kilogrammos, akár mázsás darabokig is terjedhet. Éles, hegyes, sokszor nagy mozgási sebességgel rendelkező repeszek (akár 1000–1500 m/s-ot is elérheti a sebesség) az emberi testen át is hatolhatnak. A hőhatás következtében megolvadó fémek vagy éghető anyagok a repeszhatás pusztító hatását tovább növelik.

 Robbanás során keletkező detonációs tűzgolyó, a robbanási lánghatás, valamint a robbanást követő tűzzel való érintkezés következtében külső felületi és belső szervi (légzés útján történő) égési sérülések keletkezhetnek. Robbanóanyag típustól függően a robbanás maghőmérséklete akár több ezer (1500–3000) Celsius-fokot is elérheti, amely már képes a környezetben található gyúlékony elemeket lángra lobbantani vagy éppenséggel megolvasztani. [1]

  • Hanghatás

 A robbanás folyamata a másodperc töredéke alatt ugyan lezajlik, de egy bizonyos hangnyomásszint felett a rövid „besugárzási idő” ellenére súlyos mértékű vagy maradandó károsodást is okozhat hallószervünkben. 80–90 dB-es hangnyomásszinttől a hosszabb ideig tartó zaj átmeneti, majd maradandó halláskárosodást okozhat. A 120 dB-es zaj már fizikai fájdalmat okoz, 140 dB-el felett pedig már garantált a maradandó halláskárosodás. [1]

  • Gyorsulás, lassulás

 A robbanás során a hirtelen táguló gázok miatt lökéshullám keletkezik, amely a detonáció – robbanás következtében a környezetében lévő tárgyakra gyorsító erővel hat. A testre ható gyorsító erő – amely akár több tízszerese is lehet a gravitációs erőnek. Zúzódások, törések, belső szervi sérülések akkor keletkeznek, amikor a mozgásban lévő test hirtelen lelassul vagy megáll, azaz valamilyen tereptárgynak nekicsapódik. [1]

 Robbanás során a robbanóanyagban vegyi átalakulás történik, így az élőlények számára mérgező gázok is kialakulnak. Ennek nagy jelentősége akkor van, ha a robbanás zárt térben történik, ahol megrekednek ezek az ártalmas gázok. Ilyen például a szén-monoxid, amely színtelen, szagtalan és már kis mennyiségben is ártalmas. [1] 

  • Porhatás

 Az építmény elemeinek összeomlásából, illetve azok környezetében található egyéb porszerű anyagokat a kialakuló légáramlatok felrepítik, majd ott szétterülve idővel leülepednek. Az eltérő frakciójú porok (thorkalális, respirábilis frakciók) légzőrendszerben való lerakódását a légutak átmérője valamint a porrészecskék mérete határozza meg. Ilyenkor az egyébként meghatározott „normális” (sok esetben nincs előírt minimális) egészségügyi határokat jóval meghaladó koncentráció érték, valamint a lassú leülepedési idő miatt, elsősorban a robbanást túlélő, törmelék alatt rekedt személyekre, valamint a mentésben résztvevő személyekre magas expozíciós értékek komoly egészségügyi károsodást okoznak. Várható az élettartam jelentős csökkenése, légzőszervi betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának jelentős növekedése. Továbbá sokszor a károsodás hatása nem azonnal, hanem csak hónapok, évek múltán jelentkezik, például a daganatos vagy a rákos megbetegedések formájában. Ilyen káros hatású szervetlen anyag például az azbeszt. [1] 

Támadási módszerek, elvek és egyéb trükkök

Az egymással háborúban álló országok között érvényesül a hadviselés eszközeinek és módjának a szabályozása, mint például mérges és fojtó gázok, toxikus és bakteriológiai fegyverek, meglepő vagy másik nevén rögtönzött robbanóeszközök (röviden IED 2) alkalmazása, addig a terrorista módszerek között nem érvényesül semmilyen effajta megállapodás [2]. A témakör szempontjából fontos és kiemelkedő jelentőséggel az IED-k rendelkeznek.

Meglepő aknának, házi készítésű robbanótestnek nevezünk minden anyagot, eszközt vagy szerkezetet, amelyet azzal szándékkal terveztek, hogy sérülést, súlyosabb esetben halált lehessen vele okozni. Mindezt oly módon, hogy az ártatlannak tűnő tárgyat az „áldozat” megközelíti, megérinti, esetleg azzal a biztonságosnak tűnő tevékenység végzése közben az váratlanul működésbe lép.

IED-k elhelyezése szerint több kategóriába is sorolhatók, miszerint létezik:

  • telepített IED
  • járműre szerelt IED (VBIED)
  • emberre szerelt IED (PBIED)

Védelem a robbantás ellen
Járműbe rejtett rögtönzött robbanóeszköz (VBIED) 3, 2. kép

Működésbe hozataluk szerint megkülönböztetünk:

  • vezeték vezérelt IED (CWIED)
  • rádió jellel vezérelt IED (RCIED)
  • áldozat által működésbe hozott vagy érzékelővel ellátott IED (VOIED)
  • időzítő szerkezettel ellátott IED (TOIED)
  • öngyilkos merénylő által működésbe hozott robbanószerkezet (SIED)

Telepített IED csoportjába a merénylet helyszínén telepített – jól elrejtett vagy éppenséggel szem előtt lévő, de nem feltűnő – robbanóeszközök tartoznak. Ilyen például a katonai missziók során jól ismert úttest mellé vagy az elhullott állatok tetemébe rejtett pokolgépek. A hétköznapi életben az épületben elhelyezett úgynevezett robbanószerkezetek a HBIEDk (House-Borne Improvised Explosive Device) jelentenek veszélyt a bent tartózkodók testi épségére. Egy tömegtartózkodásra alkalmas épület, amely nem rendelkezik beléptető rendszerrel és őrséggel – vagy ha van is őrség, de nincsenek megfelelően kiképezve –, abban az esetben komoly kockázatnak vannak kitéve az épületben tartózkodók, valamint maga a létesítmény is és annak közvetlen környezete is.

Gyakori módszer a tűzriadó, bombariadó terven keresztül megvalósított robbantás is. Az épület kiürítése során a tömeg nagyobb csoportokba összpontosul a folyosókon, hallokban, vészkijáratoknál. Ezekre az útvonalakra telepített és felrobbantott eszköz hatása szinte többszöröse is lehet a szabadtérinek. A zárt tér falazatáról visszaverődő és szuperponálódó lökéshullámok könnyűszerrel végeznek az arrafelé haladókkal. Ha a telepített eszközt egyéb repeszhatást növelő módszerrel ötvözték, akkor az további sérüléseket fog okozni. Ha az épület elhagyása során nem történt robbanás, a kint összegyűlt és várakozó tömeget még mindig fenyegetheti veszély, mint például egy közelben parkoló járműbe rejtett bomba.

Védelem a robbantás ellen
Felrobbantott VBIED 4, 3. kép

 A katonai és polgári létesítmények és embertömegek ellen előszeretettel alkalmazzák a gépjárműre szerelt robbanóeszközöket. Veszélyessége a nagy mennyiségű robbanóanyag gyors és biztonságos szállításán alapul. Szállítás során az elsődleges szempont a célobjektum minél közelebb történő megközelítése. A merényletkor felhasznált robbanóanyag mennyisége a személygépkocsik esetén 200–300 kg között ingadozik, amíg a nagyobb tehergépjárművek eseten ez a tömeg elérheti akár az 5 tonnát is. A kellő robbanóanyaggal megrakott célobjektum közvetlen közelében leparkolt, vagy – szélsőséges esetekben, mely sajnos egyre gyakoribbnak bizonyul – az öngyilkos merénylők az épület mellett elhaladva, annak nekivezetve, belehajtva robbantják fel a járművet. Az utóbbi, az öngyilkos merénylők által alkalmazott módszereket, mint az SIEDet és SVBIED-et túlnyomóan a rendőrségi és a katonai célobjektumok ellen alkalmazzák, ahol a beléptetés szigorú személy- és járműellenőrzéshez van kötve.

A további nagyfokú veszélyüket a már jól ismert IED fogalmában is megismerhettük: külsőleg egy hétköznapi használati eszköz, amely valójában többet takar. Szabályosan közlekedő vagy parkoló jármű a hétköznapi ember számára nem kelt gyanút, mivel nem ismeri, nem tudja milyen veszélyforrást rejthet a közelében lévő közlekedési eszköz. A veszélyforrás ismerete önmagában még kevés a baj elkerüléséhez. Képzeljünk el egy városképet, ahol az utcán parkoló járművek sokasága, a hosszú oszlopokban egymás után érkező autók, buszok, motorok százai közlekednek. Vajon melyik jármű jelenthet potenciális veszélyt? 

Lehetséges célpontok

Melyek azok az épületek vagy helyszínek, amelyek robbantásos merényletnek lehetnek kitéve? Napjainkban a terrorizmus, annak módszerei és céljai olyan szélesre tárt határokat feszegetnek – és még most is folytonosan változik –, hogy nyugodtan kijelenthetjük nincs olyan polgári vagy katonai szektor, amelyre ne jelentene veszélyt.
Kormányzati létesítmények, létfontosságú rendszerek és létesítmények (korábbi nevén Kritikus Infrastruktúrák – KI), katonai és rendvédelmi elsődleges célpontoknak számítanak. Szintén magas kockázati tényezővel rendelkeznek a nagyobb bevásárlóközpontok, a stadionok, a forgalmas helyszínek, a tömegközlekedés eszközei, a nagyközönség számára nyitott helyek.

 

Épületvédelmi elvek és lehetőségek

Alapvetően az épületeket kor szerint két nagy csoportba sorolhatók:

  • régi építésű épületek
  • új építésű épületek

Az épületek kor szerinti csoportosításnak több jelentősége is van. A legelső például az, hogy régi építésű épület védelmének kiépítése során előfordulhat, hogy műemléket vagy műemlék jellegű épületet kell a robbanás hatásaitól megóvni. Ezeknél az épületeknél lehetőség szerint a legkevesebb épületszerkezeti módosítást célszerű végrehajtani, éppen ezért a hangsúly a járműforgalom elől történő elzáráson van.

Védelem a robbantás ellen
Régi építésű lakóépületek , 4. kép

A régi építésű épületekre jellemző a szomszédos épülettel egymásra építettség, a lakásokban a hatalmas belterek és a viszonylag kis üvegezett felületek kialakítása. Ezzel szemben az új építésű épületek tág periméterrel, hatalmas üvegfelülettel és dizájnos megjelenéssel rendelkeznek. A tervezésük során törekednek az épület közvetlen környezetének parkosítására, növényekkel és szökőkutakkal próbálják kiemelni a letűnt kor szürke árnyékából.
Szép, igényesen kialakított, természetességet sugárzó épületbe vagy annak környezetébe is szívesen mennek ez emberek. A nagy üvegezett felületeknek köszönhetően az épületben dolgozók egészségi állapota és munkamorálja is nagyságrendekkel javítható, hiszen egyfelől több természetes fény éri őket, másrészt az ablakon kinézve – ha rövid időre is – a gondoktól el tudnak szabadulni.

A nagy periméterek meghatározása – vagy az úgy nevezett biztonsági távolság – és kialakítása a védelem tervezése során az első lépések közé sorolható. A robbanás során kialakuló lökéshullám a távolság függvényében drasztikusan csökken. Ezért nagy biztonsági távolsággal rendelkező épület esetében, a kisebb kritériumoknak eleget tevő passzív védelmi eszköz is használhatóvá válik, ez pedig költségmegtakarítást jelent. A jogosulatlan belépésre és az épületben okozható károk szempontjából a VBIED-ek a legalkalmasabbak, így ezt követően ezek elleni védelem lehetőségeit tárgyalom.

Védelem a robbantás ellen
Járműakadályként alkalmazott virágtartó edények és passzív cölöpök 6, 5. kép

Határvonal kijelöléséhez és védelméhez megfelelően vastag törzsű fák, virágtartó edények, utcai bútorok, szökőkutak, az úttest és a védett teret elválasztó padka vagy a közlekedés irányítására és forgalom szabályozására alkalmazott aktív és passzív járműakadályok felhasználása egyaránt megfelelő. A városi zsúfoltság azonban a legtöbb esetben nem teszi lehetővé nagy biztonsági távolságok kialakításának lehetőségét. Sok esetben a nagy forgalmú utcák közvetlen közelében találhatók a kórházak, az oktatási intézmények, a nagyobb bevásárló központok és szórakozóhelyek. Ilyenkor áll fenn az a lehetőség, hogy a védendő épületekhez vezető utak forgalmát korlátozni kell a járművek számára.

Ilyen korlátozásnak minősül például:

  • az adott területre csak személygépkocsi hajthat be
  • 22:00 és 04:00 között a területre járművel behajtani tilos
  • adott utcába csak az ott dolgozók hajthatnak be

A forgalomban résztvevő járművek szűrése történhet mechanikusan, amikor a helyszínen lévő biztonsági őr hagyja jóvá a beléptetést vagy automatizálva, ebben az esetben elektronikus eszköz kártya leolvasásával, PIN-kód elfogadásával hagyja jóvá a területre való behajtást. [3]
Az utca részleges vagy akár teljes lezárása esetén az arrafelé haladók figyelmét figyelmeztető táblákkal fel kell hívni. A beléptetés jóváhagyásra várakozó járműveknek külön parkolási lehetőséget, a megtagadott járműveknek pedig a megforduláshoz helyet kell biztosítani.[5]

Védelem a robbantás ellen
Aktív járműakadályon felakadt jármű 7, 6. kép

Gyakori hibaként szokott előfordulni, hogy figyelmeztető táblák hiánya miatt az arra közlekedők az éppen aktiválódó útzárnak nekimennek vagy azon fennakadnak. Súlyos hibának minősül, amikor a jármű belépését elutasítják a beléptetési ponton, és csak azért nyitják fel előtte a sorompót, mert védett területen kívül nem tudna megfordulni.

Épületvédelmi eszközök meghatározása.[4]
Az épület szerkezeti megerősítése, a teherbíró képesség növelése nem elhanyagolható az olyan helyeken, ahol nincsen meg a kellő biztonsági távolság. A tartópilléreket, oszlopokat célszerű olyan formában kialakítani, amely a robbanás során kialakuló többletterhelésnek iránytól függetlenül képes ellenállni. Az épületszerkezetek megerősítésére többek között (az 1990-es évek vége felé megjelent) szálerősítésű polimereket alkalmaznak, amelyek rugalmassá teszik az amúgy merev tulajdonságú épületszerkezetet is.

A robbanás keltette rezgések az erre a célra kifejlesztett rezgéselnyelő rétegekkel (mint például a Line-X vagy a TabreShield) csökkenthetők, amely a legtöbb épületszerkezeti elemre felvihető, legyen az akár ideiglenes faház, beton építmény, nagyobb oszlop vagy tetőgerenda.

Védelem a robbantás ellen
Robbanásálló biztonsági üveg a helytelen rögzítés miatt leszakadhat 7. kép

Az épületnek további sérülékeny pontját a nagy üvegfelületek képezik. A berobbanó üvegek mintegy 30–35 százaléka az épületen belül marad, a másik 65–70 százaléka pedig utcára repül. A magasból leeső, nagy sebességgel kitörő üvegtörmelékek vagy a falból kiszakadó ablakkeret súlyos, rosszabbik esetben halálos sérülést is okozhat, ezért a biztonsági üvegek, biztonsági keretek alkalmazása és szakszerű beépítése szintén a védelem egyik alappillérének számít. Fontos védelmi stratégiának számít, ha az építményt nem is lehet teljes mértékben felkészíteni a robbantásos merényletek ellen (lásd 2001. szeptember 11-i Word Trade Center elleni támadás), arra mindenféleképpen törekedni kell, hogy a bent tartózkodók biztonságosan elhagyhassák az objektumot, annak összeomlása előtt. 

Összefoglalás

A terrorizmus módszereinek folyamatos bővülése az ellene való védekezés eszközeinek és védelmi intézkedéseinek fejlődését sürgeti. A célpontok között már nemcsak a katonai és rendvédelmi szervezetek szerepelnek, hanem a civil szféra is, amelynek védelme olykor lehetetlen feladatnak bizonyul. A civil szféra szerkezetileg nagyon eltér a katonai szférától, de az ott alkalmazott eszközök és intézkedések átültetése hatásosnak bizonyult. A cikkben ismertetésre kerültek a sűrűn lakott területekkel és forgalmas helyszínekkel kapcsolatos nehézségek, mint például a könnyű sebezhetőségük. Felvázoltam a gyakori robbantási módszereket és azok emberre és épületszerkezetre gyakorolt hatását. A felsorolt lehetséges védekezési stratégiák, eszközök és intézkedések megoldást adhatnak egy-egy civil szférában elkövetett robbantásos merénylet túlélésére.

Pető Richárd, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások. „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”

Felhasznált irodalom

[1] Pető Richárd (PhD aspiráns, Óbudai egyetem): Robbantásos merényletek elleni védekezés eszközei és lehetőségei tömegtartózkodású objektumokban. A Magyar Tudomány Ünnepe 2012, konferencia az Óbudai Egyetemen, biztonságtechnikai szekció; 2012. november 26.; CD-kiadvány: ISBN 978-615-5018-46-6
[2] Katonasuli Forrás: http://www.katonasuli.hu/cikk/81, Letöltés: 2013.03.17.
[3] Chapter 11 – Vehicle-borne threats and the principles of hostile vehicle mitigation
Forrás: http://www.cpni.gov.uk/documents/publications/2011/2011-11-27-blast százalék20effects százalék20on százalék20buildings százalék202nd százalék20ed_chapter százalék2011.pdf?epslanguage=en-gb, Letöltés: 2013. 03. 01
[4] Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues, Forrás: http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/crowded-places/design-tech-issues?view=Binary, Letöltés: 2013. 03.
[5] Pro Barrier Engineering LLC, Forrás: http://www.probarrier.com/vehiclebarriers/VehicleBarriers.asp, Letöltés: 2013. 03. 17. 

English summary
Those institutions which analyze terrorism have shown that the most common targets are public buildings and properties for explosive events. Crowded streets, shopping centers and other buildings have high risk and vulnerability where large numbers of people stay or travel through in a short time may fall victim to one of the explosion acts.

The aim of the article is representing protecting possibilities against blast acts considered from point of view of security engineers. Modern designing strategies, else attractive and ergonomic requirements have been considering in article.

„The project was carried out with the assistance of the European Union, with the co-financing of the European Social Fund.”

Keywords: objects protection, explosion, designing strategies

Hivatkozások

1 Forrás: http://static5.origos.hu/i/1008/20100825budapestp10.jpg; Letöltés: 2013. 03. 16.

2 IED: Improvised Explosive Device

4 Forrás: http://www.smdc.army.mil/smdcphoto_gallery/eagle/Archived/Nov04/Vehicle százalék20IED.jpg; Letöltés: 2013. 03. 17.

3 Forrás: http://www.ironcamelarmy.com/?p=578; Letöltés: 2013. 03. 17.

5 Forrás: http://admin.lc.hu/pics/_nlak00113_1.jpg; Letöltés: 2013. 03. 17.

6 Forrás: http://www.stonewear.com/images/stonewear-barriers-1.jpg; Letöltés: 2013. 03. 17.

7 Forrás: http://www.danlockton.co.uk/research/images/bollards_cambridge_death.jpg; Letöltés: 2013. 03. 17.

8 Forrás: http://www.gsa.gov/graphics/pbs/Window_Vulnerability_ExplosiveTestingWindowSystems.pdf; Letöltés: 2012. 04. 21.

 

Axis Camera Companion

Rendszermegosztás a felhőben, digitális zoom

Az Axis Camera Companion frissítése ingyenes, felhő alapú szolgáltatással teszi lehetővé a különböző helyszínek kameraképeinek egyszerű megosztását. Az új frissítés digitális zoomot is biztosít.

Az Axis Communications az új verzióval biztosítja az élő képen és a rögzített felvételeken is a digitális zoom lehetőségét. A felhasználók választhatnak az egyre bővülő HDTV kameraválasztékból és a 360°-os panorámaképeket biztosító fix dómkamerákból is.

Az Axis Camera Companion kis üzleti felhasználók számára biztosítja a navigációt különböző rendszereik és helyszíneik között. A HDTV felbontású képek segítségével világosan azonosíthatók a betörések, lopások és más incidensek. A rendszer lehetővé teszi az élőképek figyelését vagy a rögzített felvételek visszajátszását bárhonnan, akár a helyszínről, akár távolról, az interneten keresztül.

Eltérően az analóg eszközöktől az Axis Camera Companion nem igényel semmilyen központi rögzítő eszközt (DVR vagy NVR), sőt még számítógépet sem. Minden képet a kamerákban elhelyezett szabványos SD-kártyákon rögzít. Így a rögzítés akkor sem szakad meg, ha a hálózat meghibásodik. A kamerák tápellátása a hálózaton keresztül történik, így nincs szükség különálló kábelezésre. Mindezek csökkentik a költségeket, egyszerűbbé teszik a telepítést és robusztus, redundáns működésű rendszert biztosítanak. Videoenkóderek segítségével a korábban felszerelt analóg kamerák is beilleszthetők a rendszerbe.

Axis Camera Companion további jellemzői:

  • Az élő képek és felvételek megtekintése külső applikáció mobil eszközökkel (Android, iPhone és iPad). A Public View Monitoring funkció integrációja.
  • 64 GB-os SDXC kártyák támogatása minden SD-kártya foglalattal szerelt eszköz esetén.
  • Hozzáférési szintek: adminisztrátori, operátori és csak betekintésre jogosító.
  • Mozgásérzékelés, PTZ-vezérlés és az egyirányú hangkapcsolat támogatása.
  • Egyszerű és biztonságos video- és pillanatfelvétel-export egy vagy több kameráról.

Az új Axis Camera Companion 2.0 szoftver innen letölthető.

A kamerák kaphatók az Axis biztonságtechnikai telepítő és rendszerintegrátor partnereinél. Az 5.40 vagy magasabb verziószámú firmware-rel rendelkező Axis hálózati kamerák többsége és a videoenkóderek együttműködnek az Axis Camera Companionnal. A támogatott termékek teljes listáját itt találja.

Axis Camera Companion

 

Térfigyelő rendszerek IV. – Képtartalom-elemzés

Térfigyelő rendszerek IV. – Képtartalom-elemzés

A térfigyelő rendszerek képalkotási és képminőségi jellemzőinek áttekintését követően cikksorozatunk negyedik, egyben záró részében az előző részben említett analízisre vagy képtartalom-elemzésre összpontosítunk.

 

Tematikájában így ez a rész látszólag elválik a képalkotás előbbiekben említett jellemzőitől, viszont szervesen kapcsolódik ahhoz: az analízis hatékonyságát természetesen elemi szinten befolyásolja az a képi anyag, amelyen a különböző szűrési feltételek szerint dolgozhatunk.

A legfontosabb kérdés, amelyhez szempontokat gyűjtünk: mit lehet tenni, annak érdekében, hogy tetszőleges térfigyelő rendszerben növelhessük a megfigyelés hatékonyságát?

Képtartalom-elemzésben alkalmazható szűrési feltételek

  • a megfigyelt területre belépő vagy azt elhagyó, illetve a mozdulatlan objektumok érzékelése, számlálása,
  • adott sugarú területen, adott időtartam alatti bóklászás érzékelése,
  • elhagyott objektumok észlelése meghatározott időtartományban,
  • elmozdított objektumok észlelése adott konfigurálható időtartományban,
  • a színhelyen áthaladó objektumok nyomvonalának/útvonalának érzékelése, a nyomvonalak megjelenítésével,
  • mozgó objektumok színének érzékelése,
  • több vonalon való áthaladás érzékelése egytől három vonalig, logikai sorrendbe állítva azokat,
  • peremfeltételek megváltozásának észlelése, mint például méret, sebesség, irány- és méretarány változása adott időben, például valami leesik,
  • fej érzékelése, ezáltal emberi mozgásra történő szűrés,
  • felügyelt területen a mozgásirány érzékelése.

 

Térfigyelő rendszerek IV. – Képtartalom-elemzés
Elmozdított tárgy érzékelése, beállított érzékeny terület esetén, 1. ábra

Térfigyelő rendszerek IV. – Képtartalom-elemzés
Több vonalon való áthaladás érzékelése 2. ábra

 

Analízis

Felhasználói szempontból is kiemelt jelentőséggel bír az analízis. Legyen szó akár az élőképes tartalmak kiértékeléséről, akár a már rögzített adatmennyiség feldolgozásáról, az igények kezelése mindenképpen hatékony válaszokat követelnek.

Felhasználói szempontok a tartalomelemzés használatában

  • Figyelem fókuszálása

A legtöbb CCTV-rendszer működtetése gyakran csupán azon alapul, hogy legyen lehetőség a rögzített felvételek alapján rekonstruálni egy korábban megtörtént eseményt, ezzel segítve később a feldolgozási/bizonyítási folyamatokat. Nagyobb kameraszám esetén – még ha van is helyi élőerős felügyelet –, 20 perc elteltével (az előző cikkben is említett statisztikát alapul véve) a kamerákon megfigyelhető aktivitások jelentős része már reakció nélkül marad. Döntő mértékben nem marad tehát egyéb, mint az események utólagos rekonstruálása. A kulcstényező természetesen itt is az emberi erőforrás hatékony kihasználása – figyelembe véve természetesen a munkakör monotonitásából fakadó korlátokat. Azzal tehát, ha például a fent említett szűrési feltételek alkalmazásával a rendszert alkalmassá tesszük arra, hogy valós időben riasztást küldjön az őrszemélyzet felé, egyben azonnali akciót is kiválthatunk. Így már nem csupán rögzítve, hanem akár meg is akadályozva a nem kívánt esemény bekövetkeztét, kiküszöbölve egyben a figyelem lankadásából adódó hibaforrásokat.

  • Adatkeresés

A másik sarkalatos kérdés az azonnali beavatkozás lehetőségén túl a nagy mennyiségű rögzített állományban való gyors és hatékony keresés lehetősége. Térfigyelő rendszerek kameráin keresztül általában nagy mennyiségű mozgási eseményt rögzít a rendszer, amelyek utólagos kiértékelése – illetve konkrét esemény bekövetkeztekor, meghatározott képanyagok keresése – legtöbbször nehézkes és időigényes feladat. A tartalomelemzés során viszont a konkrét képanyag mellett annak „leírását” is tartalmazó adatbázis keletkezik, amely a keresést jóval gyorsabban és hatékonyabban teszi lehetővé, mint a hagyományos eljárások.

Térfigyelő rendszerek IV. – Képtartalom-elemzés
A tartalomelemzés által a kép lényeges, meghatározó részleteihez metaadatokat rendelünk, amelyek az intelligens elemzés és keresés alapját adják, 3. ábra

Ennek során ugyanis lehetőség nyílik a fenti szűrési feltételeket ezúttal nem élőképre, hanem a már rögzített képanyagra alkalmazva megadni, az eredeti szűréstől függetlenül. Van mód például arra is, hogy az eredetileg otthagyott tárgyra riasztó kamera képén utólag adott vonalon áthaladó, meghatározott objektumra keressünk. Így a maximálisan rugalmas feltételrendszernek köszönhetően, rengeteg időt és energiát takaríthatunk meg a felvételek kezelésekor.

Összegzés

A részletesebben kifejtett térfigyelős rendszerelemek példáin keresztül tehát a legfontosabb hangsúly azon volt, hogy a felhasználói oldal számára a tájékoztatás és ismeretterjesztés céljával felvillanthassunk olyan gyakorlati szempontokat, amelyek segítségére lehetnek a rendszerek tervezésekor – egyben szemléletmódot adhatnak konkrét anyagok kiértékeléséhez is.
Számos további ponton lehet csatlakozni a felvetésekhez, de valamely teljes rendszer összetevőinek feltárása és hasonló szintű tárgyalása is meghaladja a cikksorozat kereteit. A téma mindenesetre aktuális, a térfigyelő rendszerek iránti igény folyamatosan nő – így bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre. 

Szűcs Gábor, videotechnikai rendszermérnök 
Castrum Sec Kft. 
H-1103 Budapest, Gyömrői út 128.
Telefon: (+36 1) 297 4613, fax: (+36 1) 297 4614
Web: www.castrumsec.hu


CastrumSec Logo

Bosch Video Recording Manager, VRM

Videofelvétel-kezelő szoftver

A Bosch videofelvétel-kezelő szoftver (Video Recording Manager, VRM) új változata, a VRM 2.22 támogatja az E-sorozatos tárolóeszközöket.

 

A felhasználó igényei szerint testre szabható megoldás (Enterprise-class) főbb jellemzői:

  • Méretezhetőség és adatáteresztés; mivel a felvétel a kamerából közvetlenül a merevlemezre történik.
  • Beépített redundancia: a videoadatokat automatikusan átirányítja bármely hardveres hiba esetén, és a rendszer folytatja a felvétel rögzítését a Bosch Video Recording Manager szerver hardveres hibája alatt is.

Forrás: Bosch

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának – védőképességének – meghatározása pénzszállító (CIT) járművekben az Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU rendelete alapján.

A döntés megszületett, ezzel a pénzszállítók munkájának biztonsági szintje emelkedett, életbelépett az „Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU (2011. november 16.) az euró készpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról” című rendelete. A rendelet V. fejezete szerint a szállítást végző jármű vezetőfülkéje olyan páncélzattal rendelkezzen, amely: „(…) ellenáll a 7,62 mm × 39 mm kaliberű, Kalasnyikov típusú fegyverek lövedékének, a vasmaggal és (lemezelt) acélköpennyel rendelkező, 7,97 gramm (+/– 0,1 gramm) tömegű lövedéknek, legalább 700 méter/másodperces sebességnek, a 10 méteres (+/– 0,5 méter) lőtávolságnak.”

VW Transporter tehergépkocsi láblemez páncélozása építés közben (Frank György felvétele)

A páncélozás előírásával a rendelet emelte az euróbankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását végzők munkájának biztonsági szintjét, amely a védettségi szint és a kockázati szint hányadosa. A páncélozás előírásával a tevékenység maradék kockázat értéke csökken, de természetesen a nulla értéket soha nem érheti el.
Továbbá arendelet emeltea bankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását végzők munkájának biztonsági szintjét, mivel meghatározta, hogy a jármű azon részének, ahol a pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik, megfelelően kell ellenállnia legalább az V. mellékletben szereplő fegyverek lövedékének. Szükséges megemlíteni, hogy a védettséget biztosító páncélzat kifejezésen nem biztos, hogy csak a ballisztikai acélt kell érteni, hanem esetleg más anyagok, mint például acél, alumínium, Kevlar, Twaron, Dyneema stb társításával létrehozott kompozitok, merev (Hard Ballistics) vagy/és textil (Soft Ballistics) szerkezetekkel.

Értékelve a lövedékállóság – védőképesség – meghatározásának fontosságát, írásunkban kívánjuk felhívni a témával foglalkozó szakemberek figyelmét, a ballisztikai vizsgálatok részleteire. Továbbá arra, hogy a magyar nemzeti szabványtól eltérő, különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

  • A minimális védelmi fokozat vizsgáló lövedéke

A 7,62 × 39 mm-es kaliberű 43 M töltény PSZ jelű 7,90 gr lövedék tömegű, teljes köpenyes, ólominges,acél magvas (PSZ), csónaktestű (BT), hegyes orrú lövedék kezdősebessége (V0) 715 m/s és 2020 Joule torkolati energiájú, 415 mm csőhossz esetében.

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben
7.62 × 39 mm-es kaliberű 43 M töltény PSZ lövedéke: 1a lövedék köpeny; 1b óloming vagy ólommag; 1c acélmag

  • A minimális védelmi fokozat vizsgáló fegyvere

A vizsgáló fegyver lehet kézi lőfegyver vagy mérőcső, amelynek töltényűr kialakítása megfelel a vizsgálólövedéknek. 7,62 × 39 mm 43 M jelű gépkarabély töltényt tüzelnek az AMD-65, az AKM-63M, az AMM, az AMMSz és az AMP gépkarabélyok.

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben
Jaspar állványon rögzített ballisztikai mérőcső, mérési helyzetben (Frank György felvétele)

  • Példa a vizsgálati minta lövedékállóságának dokumentálására

Vizsgáló fegyver:     Colt „Police Python” 357 magnum
Csőhossz: 6”
Lőszer-azonosító: 357 Magnum Remington SWC
Vizsgálati távolság: 3 m
Találati geometria:   100 mm sugarú körön belül
V3m 400,94 m/sec (5 lövés átlaga, szórás 11,35, minimum 387,44 m/sec, maximum 418 m/sec, szórásterjedelem 30,56)
Lövésszám: 3 (3 csőmelegítő lövés után)

A lövedékek sebességének mérésére különböző módszereket és műszereket fejlesztettek ki. Ebben a körben leginkább olyanokat alkalmaznak, ahol két optikai fénykapu érzékeli a lövedéket úgy, hogy az első kapu adja az indítójelet, majd a második megállítja az időmérőt. A mérés pontossága az idő, az út és a vezérlés (triggerelés) pontosságából tevődik össze. Az időmérő számítógéppel van összekötve. A program tartalmazza a lövésszámot, az egyes sebességértékeket, az átlagot, a sebességváltozást a legkisebb és a legnagyobb egyedi értékek alapján, továbbá azt, hogy azok hányadik lövések voltak és a szórást.

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben
Colt „Police Python” .357 magnum (Frank György felvétele)

 

Minta lőirányból: 0,5 mm alumínium lemez + 20 réteg Kevlar K-49 T-965 215 dtex + 1,3 mm pc lemez
Minta rétegei: nem szorosan vannak elhelyezve
Minta tömege: 1169 gr
Minta mérete: 250 × 250 mm
Minta rögzítése: csőtorkolattól 3 méterre felállított 200 × 200 mm nyílással ellátott kazánlemezhez, 6 darab csavarral rögzítve
Kondicionálás: száraz
Vizsgálati hőmérséklet: 21,4 °C
Légnyomás: 1012,7 hPa
Relatív légnedvesség: 64,1 %
Pc lemez vegyi összetétele:

C = 0,35–0,39 %
Mn = 1,27–1,28 %
Si = 0,008–0,009 %
S = 0,008–0,009 %
P = 0,019–0,020 %
Ni = 0,89 %
Cr = 0,09 %

Mechanikai tulajdonságok: ReH = 431 MPa

Rm = 564 MPa
A80 = 16,9 %
IE = 9,2–9,7 mm

Megfelelőség:  a minta megfelel, ha a szabályos találatok hatására a pc-lemezen sem átszakadás, sem áthatolás nem keletkezik, a petróleum próbán a petróleumot nem engedi át

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben

Ballisztikai védőanyag lövedékállósága pénzszállító járművekben

Lövedékek becsapódásainak hatására a mintán létrejött alakváltozások átszakadás, áthatolás nélkül (Frank György felvétele)

 Összefoglalás

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara (SzVMSzK) Szakmai Kollégiuma, figyelemmel az euró készpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról megjelent rendeletre, különös tekintettel az V. mellékletben írtakra, konzultációt és/vagy konferencia rendezését kezdeményezi, ahol a témával foglalkozó szakemberek áttekintenék a páncélozott pénzszállító (CIT) járműveknél alkalmazott ballisztikai védőanyagok lövedékállóságának (védőképességének) meghatározásának fontos részleteit.
Az SzVMSzK Szakmai Kollégiumaa konzultáció és/vagy a konferencia további céljának tekinti, hogy a pénzszállító cégek a védelemigényüket, a védelmi terveiket azért vizsgálják fölül, hogy a magyar nemzeti szabványtól eltérő, különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

 

Az SzVMSzK Szakmai Kollégiuma kéri mindazokat, akik részt kívánnak venni a munkában, szíveskedjenek szándékukat az SzVMSzK titkárságán jelezni.

E-mail: titkarsag@szvmszk.hu

Kapcsolódó írásaink

 

Eur. Ing. Frank György címzetes docens, SzVMSzK mérnök szakértő (B5, B6), Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium elnöke

Felhasznált irodalom

Az Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU rendelete (2011. november 16.) az euró készpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról, Európai Unió Hivatalos Lapja 2011. 11. 29 HU L316/18
Frank György: Vizsgálati értesítő a kísérleti panelek védőképességéről. Autókut/Magyar Posta Járműtelep 89.058. Budapest.
Frank György Eur. Ing.: Páncélozott pénz- és értékszállító biztonsági gépkocsik. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Páncélos, Gépjármű és Közlekedési Tanszék. Egyetemi jegyzet. 2000. Budapest.
Magyar Szabványügyi Testület: MSZ 20300:2002 Páncélozott pénz-és értékszállító biztonsági gépjárművek. Követelmények, gyártás, javítás, üzemeltetés és ellenőrzés. 2002. Budapest.
A Magyar Nemzeti Bank 4/2002.(MK 30.) MNB közleménye a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékéről. Magyar Közlöny 2002/30. szám 1895.oldal
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 11. §.

Költségcsökkentés megbízható Bosch mozgásérzékelőkkel

Költségcsökkentés megbízható mozgásérzékelőkkel

Valamely termék teljes árának kiszámításakor a rejtett költségekkel is számolni kell.

A készülék beszerzési árával egyszerűen lehet kalkulálni, de a teljes költségekhez hozzátartoznak a kiinduló beüzemelési és a termék élettartama alatt felmerülő költségek, azaz más néven a „tulajdonlási költségek” is.
Ide tartoznak

  • a hibás riasztások és
  • a termék meghibásodásai,
  • a munkadíjak és
  • az utazási idő, illetve
  • a hibás riasztások okának kivizsgálási költségei,
  • a hibás termékek cseréjének költségei stb.

Ezeket a tényezőket mind-mind figyelembe kell venni a költségek kiszámítása során. Sőt a fenti költségeken túl, az adott termék kapcsán felmerülő problémák miatt a vevőben negatív kép alakulhat ki a termékről. A vevői elégedetlenség a teljes márkára is átterjedhet, ez pedig gátolhatja a jövőbeni vásárlási hajlandóságot.

 

 

A Bosch mozgásérzékelők esetében ez azt jelenti, hogy a kiváló észlelési teljesítmény a téves riasztásokkal szembeni legmagasabb szintű immunitással párosul. A Professional Series mozgásérzékelők például a „hatótávolság-adaptációs radarfunkciót” alkalmazzák, amely jelentősen csökkenti a téves riasztások előfordulását. Az alkalmazott érzékelő adatfúziós technológiának köszönhetően a rendszer akár hat különböző szenzor adatait is felhasználhatja egyetlen érzékelőben, így egy kifinomult algoritmus segítségével a Professional Series mozgásérzékelő képes a legintelligensebb „riasztás – nem riasztás” döntés meghozatalára.

A Bosch Blue Line és Professional Series mozgásérzékelői egyaránt számos innovatív jellemzővel rendelkeznek. Telepítéskor nincs szükség csavarokra, mert a különleges konstrukciónak köszönhetően a két darabja könnyedén egybecsúsztatható, és automatikusan a helyére kattan, így a telepítés könnyű és gyors.

Forrás: Bosch

Martin Gren, az Axis Communications alapítója és az első IP hálózati kamera feltalálója

Melyik a jobb: az ember vagy a videó?

Használjuk a szemünket! Avagy a videomegfigyelés jövője címmel írt elemzést Martin Gren, az Axis Communications alapítója és az első IP hálózati kamera feltalálója. Írásában összeveti az emberi szemet és agyat a videokamerákkal és videomegfigyelő rendszerekkel.

 

Az első analóg videokamera feltalálása óta kézenfekvő összehasonlítani ezeket a szerkezeteket az emberi szemmel. Fókusz, fényérzékenység, írisz, lencse, fókusztávolság, rekesz – ezeket a kifejezéseket mindkét területen használjuk. A megfigyelésre használt videokamerákat arra fejlesztették ki, hogy azt is lássák, amit az emberek nem. Ennek ellenére az analóg CCTV világában az összehasonlítási lehetőségek ki is merültek a látásnál.
Az IP-videó világában azonban a kamerák olyan számítógépek, amelyek képesek látni. Amikor számítógépekről beszélünk, meg kell említeni a mesterséges intelligenciát és a memóriát. Ma az IP videorendszerek esetében az emberi szemmel és az emberi aggyal való összehasonlítás is megállja a helyét.
Néhány területen az IP-kamerák máris túlszárnyalják az embereket, amíg más területeken soha sem tudják majd felvenni a versenyt az emberi értelemmel és megérzésekkel. Hogyan állnak ma az IP videoberendezések ebben a versenyben, és milyen területeken győzik majd le az embert a jövőben?

Hiszem, ha látom

Kezdjük a legkézenfekvőbb összehasonlítási lehetőséggel, és vessük össze az IP-kamerát az emberi szemmel. Az emberi szem felbontását nem lehet tökéletesen kiszámítani, de a teljes felbontását több mint 100 megapixelre becsülik. Ezt azonban nemigen lehet megfigyelési célokra felhasználni, ráadásul az agyunk (a videomenedzsment rendszer) nem ezzel a felbontással dolgozik.
Noha a szemnek nagyobb a felbontása összességében, a szaruhártya hasznosuló felbontása, illetve az a felbontás, amellyel az agy egy bizonyos időben dolgozik, nagy változatosságot mutat, de az adott ember látásától függően nagyjából 5 és 10 megapixel között mozog.
Ennek ellenére ezen a területen egyértelműen az emberi szem a jobb,

  • mivel az objektívek technológiai szempontból nem állják a versenyt a biztonsági kamerák legmagasabb felbontásával, ami a megfigyelőrendszerek esetében legfeljebb 5 megapixelt jelent, és
  • mivel a legtöbb 10–20 megapixeles kamerának nem elég gyors a képfrissítési sebessége és
  • nem elég jó a képélessége a megfigyelt terület szélein.

 

 

 

  • Objektívek

 

A legfontosabb ok, amiért az objektívek nem fejlődnek olyan gyorsan, mint az IP-kamerák és az érzékelők – és ezért nem is közelítették még meg az emberi szem fejlettségét – az az, hogy a kamerák informatikai alkatrészeivel ellentétben az optikai alkatrészekre, például a lencsére nem vonatkozik Moore törvénye. Ezért azután az objektívek lassabban fejlődnek, miközben az IP-kamerák fejlesztői a kamerák egyre növekvő adatfeldolgozási képessége segítségével haladják meg a felbontás jelentette korlátokat, és a fényérzékenység javításával teszik élesebbé a képet.

 

  • Éjszaka

 

Sok ember rosszul lát sötétben. Az emberi szemmel ellentétben a kamerák az infravörös fény érzékelésével fekete-fehér képeket tudnak készíteni éjszaka. Az analóg kamerák legutolsó előnye az IP-kamerákkal szemben a fényérzékenység volt, de egyik sem volt képes színes felvételeket előállítani sötétben. Az elmúlt év nagy előrelépése volt a Lightfinder technológia bevezetése, amely segítségével lehetségessé vált színes felvételeket készíteni éjszaka. Moore törvénye nagymértékben hat az érzékelők fejlődésére, és a jövőben gyors haladásra számíthatunk az éjszakai videofelvételek területén. Ráadásul a CMOS-érzékelők fejlődésével már az 5 megapixeles kamerák is majdnem elérték az emberi szem fényérzékenységét, a HDTV- és VGA-felbontású kamerák viszont már jelentősen meg is haladták azt.
Természetesen egyetlen ember sem képes látni, ha teljesen sötét van, erre a célra viszont már léteznek professzionális, teljes mértékben digitális hőérzékelő kamerák, amelyek beilleszthetők az IP-alapú megfigyelőrendszerekbe. A hőérzékelő kamerák képesek embereket és tárgyakat érzékelni teljes sötétségben és nagyon rossz látási viszonyok között, és már nem kizárólag katonai célokra használják őket.

Axis, Martin Gren

 

  • Széles dinamikatartomány

 

A széles dinamikatartomány egy másik fontos, az érzékelőkhöz és a képfeldolgozáshoz kapcsolódó kérdés. Az emberi szem kontraszttartományát legfeljebb 120 dB-re becsülik. Ha ezt összehasonlítjuk a legszélesebb dinamikatartományú hálózati kamerákkal a piacon, akkor döntetlen az eredmény. Azonban az emberi szem nagyon gyorsan elfárad, és valószínűleg megfájdul a fejünk is, ha a kontraszt állandóan változik, ezért azután itt hosszú távon a kamera győz, és még napszemüvegre sincs szüksége.

 

  • Látótér és a mechanikus sebesség

 

Miután összehasonlítottuk a kamerák és az emberi szem felbontását és fényérzékenységét, a következő szempontunk a látótér és a mechanikus sebesség lehet. A szem látóterének szöge nagyjából 75 fok és 95 fok között van, és körülbelül 900 fok/sec sebességgel képes mozogni függőleges és vízszintes irányban. Ha ezt összehasonlítjuk a jelenlegi PTZ-kamerákkal, az emberi szem gyorsabb a legtöbbjüknél, és a legtöbb kamera autofókusz algoritmusát is veri. Ezért hát a következő időszakban a gyártóknak tovább kell fejleszteniük a kamerák fókuszálási képességeit. Mindazonáltal, mivel az emberi szemben nincs optikai zoom, az IP biztonsági kamerák előnyt élveznek, és olyan ütemben fejlődik a PTZ-kamerák optikája és motorja, hogy az emberi evolúció nem fog tudni lépést tartani vele.

 

  • Szennyeződések

 

Ne felejtsük el, hogy ugyanúgy, ahogy az emberi szem is megfertőződhet és beszennyeződhet, a biztonsági kamerákkal is történhetnek hasonló dolgok. A szennyeződések, köd, por és még a pókhálók is negatívan befolyásolják a kamerák teljesítményét, mint ahogy a látásunkat is. Mivel a kamera nem képes eltávolítani a szennyeződéseket a lencséről, a telepítési környezet és a kameraház egyre fontosabb szerepet játszik, és további fejlődésre számíthatunk a jövőben ezen a területen is.

 

A felderítéstől az elemzésig

A kamera legnagyobb előnye az emberi szemhez képest, hogy nincs szüksége alvásra. Mivel a kamerák pihenés nélkül tudnak dolgozni, a videoanalitika segítségével hatékonyabban lehet olyan monoton, folytonos tevékenységeket elvégezni, mint például az emberek megszámlálása, a határvonalak átlépésének figyelése vagy a rendszámfelismerés. Gondoljunk csak bele, hogy micsoda türelemre lenne szükségünk ahhoz, hogy az autópálya mellett ülve az összes elhaladó jármű rendszámát feljegyezzük. Ha azonban bonyolultabb elemzéseket kell elvégezni, az emberi értelem és intuíció a legtöbb esetben hatékonyabb, mint a biztonsági kamerák.

Axis, Martin Gren

Szabályozott körülmények között a bonyolultabb analitikai műveletek is nagyon hatékonyak már. Még csak álmodhatunk arról, hogy tömegben felismerjen arcokat egy biztonsági kamera, de ez szabályozott környezetben már sikeresen megvalósítható. Ez az intelligens funkció nemcsak a beléptetésben játszik majd egyre nagyobb szerepet a jövőben, de olyan különleges alkalmazásoknál is, mint például a törzsvásárlói kedvezményprogramok a kiskereskedelemben.

Az emberek is jók azért még valamire

A gyanús viselkedés és bűntények felderítésében a biztonsági őr vagy operátor felülmúlhatatlan. Noha fejlődnek az emberi viselkedés elemzését lehetővé tevő alkalmazások, az emberi tényező még hosszú ideig nagyon fontos marad – még akkor is, ha a Helyszínelők és más tévésorozatok alapján nem ezt várnánk.
A jövő kulcsfeladata az lesz, hogy az IP-kamerák által felvett, kitűnő minőségű videoadatokat „kibányásszuk”, és az információkat új és kreatív módokon használjuk fel.
A kiskereskedelem lesz a folyamat legnagyobb nyertese a jövőben. Az analitikai alkalmazások további fejlődése várható, főként mivel a legkülönbözőbb területeken dolgozó szoftverfejlesztők kapcsolódnak a biztonsági ágazathoz a kamerák által futtatott alkalmazásokat fejlesztve. Ennek ellenére az élőerőre a legtöbb esetben szükség lesz a további fejlődéshez.

Szabadalmak

Amikor az analitika és a szoftverek fejlődéséről beszélünk, meg kell említenünk, hogy egyre nagyobb problémát jelenthetnek a szabadalmi perek, amelyek segítségével egyes fejlesztők megtiltanák konkrét algoritmusok használatát. Ez ebben a szakmában és más területeken is jellemző, így például a mobiltelefonok piacán. Az egyik lehetséges megoldás az lenne, hogy a szabadalomtulajdonosok közösen állják a szabadalmi díjakat, hogy a fejlesztéseket mindenki hasznosíthassa, ugyanakkor a végfelhasználók költségeit is korlátozni lehessen. Ez jó megoldás lenne a technológiai és üzleti fejlődés biztosítására. Addig is, az emberek még sokáig előnyt élveznek majd a biztonsági rendszerekkel szemben, mivel az embereket (szerencsére) nem lehet szabadalmaztatni.

Az emberi agy

Mindnyájunknak vannak olyan személyes emlékei, amelyeket egy pillanat alatt fel tudunk idézni. Nem vagyok neurológus, és csodálattal tölt el, ahogy az agyunk elemzi a képeket/filmeket a múltból, és ezeket hosszú évekig képes tárolni. Ezen a téren még a legfejlettebb számítógépek sem képesek felvenni az emberekkel a versenyt. Ez hasznos a nyomozók számára, amikor egy bűnténnyel kapcsolatban hallgatnak ki embereket – noha a szemtanúk vallomása nem teljesen megbízható.
Az emberek rendelkeznek rövid és hosszú távú memóriával, és ez a megfigyelőrendszerekre is igaz.

  • A hosszú távú memória megfelel a szerver alapú és hálózati videorögzítő rendszereknek, amelyek hosszú ideig lehetővé teszik a videofelvételek tárolását és letöltését.
  • Ezek szerint a helyi, végponti rögzítés felel meg a rövid távú memóriának, amely nem memóriafejlesztő gyakorlatok, hanem Moore törvénye alapján fejlődik a kamerákban.

A végponti tárolásnak számos előnye van a kis kamerarendszerek esetében, és ezen a területen is további fejlődés várható.

  • A HDTV-felbontás alapigény a modern biztonsági megfigyelőrendszer esetén, és ha helyes a konfigurálás, a felhasználó minden egyes képet látni fog.
  • Az SD-kártyák fejlődésével, amelyek most 64 és 124 GB-os változatban kaphatók és tárolókapacitásuk tovább fog nőni, pár év múlva több hétre való jó minőségű videofelvételt tudunk majd tárolni a kamerában vagy a rögzítőben.

Axis, Martin Gren

Internet

A végponti tárolókapacitás bővülésével párhuzamosan az internetes sávszélesség és hozzáférhetőség is tovább bővül. Ugyanúgy, ahogy az igényeink miatt nyer egyre nagyobb teret a Gmail, az on-line banki ügyintézés, a filmek streamelése, a személyes tárhely, a fájlmegosztás és egyéb felhőalapú (cloud-based) szolgáltatások, arra is van igény, hogy a videofelvételekhez bárhonnan hozzá lehessen férni, és ezeket az objektumon kívül is lehessen tárolni, így megszületett a hosztolt videó. A végponti rögzítés kiválóan működik, ha a rendszer csak egy telephelyen üzemel, amíg a hosztolt videó olyan esetekben népszerű, amikor a végfelhasználónak több, egymástól távol eső objektumot kell felügyelnie.
Amikor a végponti és hosztolt videó tárolás térnyeréséről beszélek, gyakran teszik fel nekem azt a kérdést, hogy ezek az új irányvonalak a videomenedzsment rendszerek (VMS) végét jelentik-e? Erre egyszerű a válasz: a kamerákat továbbra is irányítani kell, és erre továbbra is a VMS a legjobb megoldás.

  • A nagy változást az fogja jelenteni, hogy a kevés kamerából álló rendszerek esetében a végponti tárolás hamarosan kiszorítja majd a digitális videorögzítőket.
  • Még nagyobb lesz a felfordulás, ha a jó minőségű végponti tárolást analitikával párosítjuk majd.
  • A harmadik szint a végponti rögzítés és a hosztolt videó kombinációja lesz. A kibővített végponti tárolókapacitás párosítása az analitikával azért lesz népszerű, mert ehhez a megoldáshoz nem szükséges, hogy folyamatos legyen az internetes sávszélesség.

Tehát, noha az emberek a legkorábbi emlékeiket is képesek felidézni, az IP megfigyelőrendszerek hosszú távú memóriája a legmegbízhatóbb, és a rövid távú memóriájuk fejlődési üteme is meghaladja a miénket.

Ember vagy gép?

Amikor a biztonsági megfigyelés területén összehasonlítjuk az emberek és a gépek teljesítményét, egy dolgot láthatunk világosan: a maximális hatékonysághoz a kettő együttműködése szükséges ma és a jövőben is.

Összefoglalva:

  • Az emberi látás felbontása magasabb, de az IP kamera segítségével rossz fényviszonyok, sőt akár teljes sötétség esetén is láthatunk.
  • A biztonsági személyzet a terepen gyorsan felismeri, ha valami baj van, amíg a kontrollhelyiségben lévő társaik a kamerák segítségével közelebbi – és biztonságosabb – képet kaphatnak arról, hogy mi is történik.
  • Az emberi agy képes elemezni egy jelenetet, és az intuícióra hagyatkozva megjósolni a szereplők viselkedését, de az IP-kamera nagy segítséget jelenthet az ismétlődő feladatoknál, mivel nem unatkozik és nem is alszik el a kormány mögött.
  • Az állatvilágban páratlan a hosszú távú memóriánk, a kamera viszont sosem hazudik és sosem emlékszik rosszul.
  • Moore törvénye miatt egyre gyorsabb az adatfeldolgozási sebesség és egyre nagyobb a hasznos felbontás, az emberi evolúció során pedig úgy tűnik, hogy mi, emberek, egyre nagyobbak, magasabbak és igen, szélesebbek leszünk – mint a régi analóg tévék.

Az IP-videó tovább fog fejlődni és az embereknek alkalmazkodniuk kell, hogy megfelelően ki tudják használni a technológia nyújtotta lehetőségeket. Hiszen ha futóversenyen vennének részt, Moore biztos, hogy legyőzné Darwint.

Írta: Martin Gren, az Axis Communications alapítója és az első IP hálózati kamera feltalálója

Forrás: Aspectis Kft.

Martin Gren, az Axis Communications alapítója és az első IP hálózati kamera feltalálója


Martin Gren

 

 

BIS – rugalmas épületfelügyelet újra szabva

BIS – rugalmas épületfelügyelet újra szabva

A Bosch Security Systems által készített Building Integration System (BIS) szoftvernek legújabb változata jobb skálázhatóságot, más gyártók jobb integrálását, hatékonyabb videofunkciót és belépési jogosultságokat, valamint jobb helyzetfelismerést biztosít.

 

A BIS egy platformon egyesíti a különféle épületfelügyeleti funkciókat, és rugalmas, szabványosított interfészt biztosít az alrendszerekhez. A Bosch épületfelügyeleti megoldása testre szabható felhasználói interfész segítségével egyetlen front-end rendszerben egyesíti a

  • biztonsági,
  • életvédelmi,
  • kommunikációs és
  • épületfelügyeleti rendszereket.

 


 

Előnyök

  • A BIS optimalizált harmadikfél-integrációt kínál. Ide tartoznak az olyan épületfelügyeleti rendszerek, amelyek analóg szenzorértékek (például hőmérséklet, áramfogyasztás és oxigénszint) alapján működnek. Ezek az értékek a kezelőszemélyzet számára mostantól grafikusan is megjeleníthetők. Például az áramfogyasztás, illetve a levegőminőség és hőmérséklet megfigyelésének köszönhetően a kezelő megfelelően képes reagálni, még mielőtt kritikus helyzet alakulhatna ki.
  • A 3.0 verzióval a videointegráció is további fejlesztésen ment keresztül. Az új változat a Bosch összes rögzítőjét támogatja, beleértve a DVR 400/600/700, BRS (HD) és a legfrissebb VRM verziót is. Ezzel párhuzamosan az új videoeszközök a rendszeresen frissített illesztőprogram-csomagoknak köszönhetően lényegesen gyorsabban integrálhatók.
  • A BIS új változata a Bosch által kifejlesztett intelligens videoelemzés (IVA) által aktivált eseményekre is képes reagálni, például őrizetlenül hagyott csomag észlelése esetén automatikusan kiürítést kezdeményez, vagy további vészkijáratokat nyithat meg abban az esetben, ha tűzriasztás során az egyik vészkijárat előtt összetorlódnak az emberek.
  • Hasonlóképpen, a felhasználói szinten is számos kisebb, de annál hatékonyabb fejlesztést hajtott végre fejlesztő a testreszabhatóság és a biztonsági rendszert kezelő személyzet hatékonyságának növelése érdekében. Ezen fejlesztések közé tartozik a riasztások és azokhoz kapcsolódó videók közti sokkal fejlettebb összefüggés, amely a reakcióidő csökkenését teszi lehetővé kritikus helyzetekben.
  • Továbbá a belépőkártyával rendelkező személyek nagy számának kezelése a zökkenőmentesen integrált az Access Engine-ben.
  • Végezetül, a 3.0 verzió korszerű, modernizált felhasználói interfésze már az új generációs BIS rendszerek előfutárjának tekinthető.

 

BIS – rugalmas épületfelügyelet újra szabva

Telepítési tapasztalatok

A világszerte nagyjából 3 ezer helyszínen történt telepítések tapasztalatai is azt mutatják, hogy a BIS ideális a közepes és nagyobb projektekhez, és az ellenőrzött helyszín növekedésével párhuzamosan maga a rendszer is könnyedén bővíthető. Segítségével egyetlen kezelő képes az összes biztonsági és életvédelmi rendszer megfigyelésére és vezérlésére, a vészhelyzetekre történő gyorsabb reagálással és nagyobb általános szituációs tudatossággal kiegészülve. Nem utolsósorban mindezen funkciók integrálásával az egyéb feladatok elvégzésére olyan munkaerő szabadul fel, amely egyébként egyszerre csupán egy rendszer felügyeletére lenne képes.

„Ahhoz, hogy egy épület biztonsága és felügyelete teljes legyen, több, egymással együttműködésre képes funkciónak is rendelkezésre kell állnia” – magyarázza Holger Maier, a Bosch Security Systems vezető termékigazgatója. „Itt jön a képbe a BIS. Az új verzió testre szabható felhasználói interfészt és rugalmas munkafolyamatokat kínál a legkorszerűbb biztonsági, életvédelmi, kommunikációs és épületkezelési megoldások egyetlen platformon való egyesítésével.”

 Forrás: Bosch

 

 

Más gyártók merevlemezeit is támogató Advantage Line DVR-ek

Más gyártók merevlemezeit is támogató Advantage Line DVR-ek

A Bosch Advantage Line digitális videorögzítők már támogatják más gyártók merevlemezeinek használatát is.

 

Az integrált megoldások nagyobb rugalmassága érdekében a Bosch Advantage Line 440/480-as és 600-as sorozatú digitális videorögzítők már más gyártók merevlemezeit is támogatják. Ezzel lehetővé téve a vásárlók számára, hogy az általuk kedvelt gyártók termékeit, illetve a már meglévő hardvereiket használják. Ezzel a lehetőséggel a Bosch ismét tanúbizonyságát tette annak, hogy képes széles körben alkalmazható megoldásokat biztosítani ügyfelei számára.

 

Az Advantage Line használati utasítása tartalmazza – a kipróbált és tesztelt – más gyártótól származó merevlemezek listáját.
A Bosch továbbra is kínálja saját professzionális merevlemezeit, amelyek folyamatos üzem mellett is három év garanciával bírnak, ugyanakkor lehetőséget biztosít az Advantage Line digitális videorögzítők mellé más gyártók merevlemezeinek használatára is.

További információk az Advantage Line oldalán

 

Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III.

Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III.

Cikksorozatunk a térfigyelő rendszerek megrendelői számára kíván segítséget nyújtani, hogy minél hatékonyabban alakíthassanak ki térfigyelő rendszert. Most további kameraoldali funkciókat tekintünk át.

 

Az előző írásainkban foglaltakat röviden összefoglalva: a cél az volt, hogy körüljárhassuk a térfigyelő rendszerek tervezése kapcsán felmerülő, felhasználói szempontú kezdeti lépéseket.
Ez alapján tekintettük át a kamerák elhelyezéséhez és az optimális képalkotási minőség biztosításához szükséges lefedettségi kritériumokat a megfigyelési igények szerint.
Előző cikkünk folytatásaként, egyben a képalkotói oldal lezárásaként mostani írásunkban a felbontási kritériumok kiegészítésével további kameraoldali funkciókat tekintünk át, amelyek felhasználói szempontból különösen is fontos lehet a térfigyelő rendszerek tervezésében.

 

Rendszertervezési szempontok

Tekintsük át az előzetesen már közölt rendszerábrát, amellyel szerkezetében tetszőleges térfigyelő rendszer leírható (1. ábra).


1. ábra

 

  1. Képalkotás
    1. Képminőség
    2. A korábban említett felbontási értékek önmagukban nem ad(hat)nak kielégítő képminőséget akkor, ha nem adnak egyben megfelelő választ a megfigyelt helyszín egyéb helyi adottságaira is. Ez pedig alkalmazás szerint a legkülönfélébb kameraparaméterek (akár egyidejű) jelenlétét is megkövetelheti. Fontos tehát összességében látnunk, hogy az egyes követelmények milyen képalkotási vagy kameraoldali funkciót igényelnek.

A helyszín adottságai A kamerafunkció
Általános áttekintő funkcióra szánt kamera – nappal általános megvilágítással, éjszaka alacsony fénytartalom melletti működéssel.

A színes és a fekete-fehér képtartalom közötti váltás (day/night funkció) a megvilágítási szint függvényében. A day/night funkció váltása segítségével a kamera fényérzékenysége jelentősen javul az egy pixelre jutó fénymennyiség növelésének köszönhetően.

 

Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III. Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III.

Színes és fekete-fehér üzemmódok közötti érzékenységkülönbség (2. ábra)

 

A helyszín adottságai A kamerafunkció
Áttekintő kamera kifejezetten éles ellenfényben vagy nagy megvilágításbeli különbségekkel rendelkező helyszínek megfigyelésére (például bejáratok vagy eltérő reflexiós tényezőjű felületek megfigyelésekor). Dinamikai tartomány (WDR) – az eltérő megvilágítottságú képrészletek különböző feltételek szerinti kezeléséhez (például kettős expozícióval biztosítva a sötét tartalmak részletgazdagságát, illetve a világos képrészek túlexponáltság nélküli leképezését.)
Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III. Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III.

Képalkotási különbség WDR nélkül illetve WDR-rel (3. ábra)

 

A helyszín adottságai A kamerafunkció
Köztéri nátriumgőzlámpák vagy hasonló, rossz színhűséget eredményező fényforrások melletti, éjszaka is megfelelő színvisszaadást követelő telepítési helyszín. Specifikus fehéregyensúly a kamerán, amely a megvilágítás tartománya szerinti beállításokkal biztosítja a színhűséget.

Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III.

Nagynyomású nátriumgőzlámpák színösszetevői és specifikus fehéregyensúly nélküli kamerák színhűsége (4. ábra)

 

A helyszín adottságai A kamerafunkció
Gyorsan mozgó objektumok megfigyelése (például rendszámtábla-figyelés, gépjármű azonosíthatóság). Progressive scan funkció a kamerán – a képalkotó szenzor tartalmának egyidejű (nem váltott soros) kiolvasásával. 
Állítható shuttersebesség, amely a fényviszonyoknak megfelelően az elérhető minimális időtartamban biztosítja a mozgó tartalom mosódásmentes leképezését.

Térfigyelő rendszerek – felhasználói szemmel III.

Mozgó objektumok leképezése váltott soros letapogatással és progressive scan technológiával (5. ábra)

 

  1. Analízis

 

 Egyre gyakrabban merül fel az igény CCTV-rendszerekben hagyományos mozgásérzékelés mellett, további érzékelési megoldások integrálására. 

Tipikus érzékelési megoldások lehetnek

  • az otthagyott tárgyak érzékelésére,
  • a kötelező haladási irány megsértésére,
  • a piros lámpán történő áthaladás és
  • további közlekedésbiztonsági követelmények érvényesítésére szolgáló szempontok,
  • illetve ezek mellett akár egyéb, kiemelt közbiztonsági kockázatot jelentő helyszínek (bankok, parkolók) megfigyelése.

 

Tehát a hagyományos mozgásérzékelés helyett bonyolultabb algoritmusok használatát indokolhatják akár

  • a megfigyelt terület sajátosságai, akár
  • az őrszemélyzet munkájának segítése is.

Álljon ugyanis akárhány kamerából is az adott CCTV-rendszer, komoly kihívás elé állítja a megfigyelést végző személyzetet a lényeges tartalmak folyamatos ellenőrzése. Koncentrálóképességének határára kényszeríti az embert, akár csak egyetlen képernyő hosszú időn át történő figyelése. E téren végzett felmérések kimutatták, hogy akár egy monitoron végzett megfigyelés esetén is, mindössze 20 perc elteltével – a kezelő a helyszínen történő eseményeknek akár a 90 százalékát is figyelmen kívül hagyhatja.

Tovább árnyalja tehát a kockázati tényezőket és a rendszer hatékonyságát a jól definiált műszaki tartalom mellett az emberi tényező is. A felügyeleti feladat ellátása során a legfontosabb elem lehet az őrszemélyzet kiszolgálása és figyelmének hatékony irányítása.

A kérdés tehát adott: mit lehet tenni, hogy a fenti tényezők mellett tetszőleges térfigyelő rendszerben növelhessük a megfigyelés hatékonyságát? (folytatjuk)

 

Szűcs Gábor, videotechnikai rendszermérnök  Castrum Sec Kft. 

H-1103 Budapest, Gyömrői út 128.
Telefon: (+36 1) 297 4613, fax: (+36 1) 297 4614
Web: www.castrumsec.hu

A cikksorozat 1. része

A cikksorozat 2. része

CastrumSec Logo

Axis IP-kamera a McClure-szoroson át

Hálózati kamerával és vitorlással az északi sarkkörön túl

Axis IP-kamerával az árbocán tette meg északi sarkkörön túli útját a Belzebub II vitorlás nemzetközi legénységével, és a világon elsőként áthaladt az McClure-szoroson a kanadai sarkvidéken.

 

Erős szél, eső, jeges hideg, hatalmas hullámok, folyamatos mozgás jellemezték az utat, amelyen az Axis hálózati kamera folyamatosan üzemelt a Belzebub II vitorlás árbocán.
Az expedíció tagjai, Edvin Buregren, Nicolas Peissel és Morgan Peissel az elsők a történelemben, akik a sarkvidéken a McClure-szoroson át megtették a Grönland–Alaszka távot, a vitorlás előtt egy jégtörő hajó tette hajózhatóvá az utat. A felszerelés részeként egy árbocra szerelt Axis Q6034-E hálózati kamerát is magukkal vittek, amely dokumentálta az utat és segítette a navigációt.

Axis IP-kamera a McClure-szoroson át
Az útról készült rövid videó

„Amikor a jégen keresztül vitorlázunk, folyamatosan szükségünk van valakire, aki az árboc tetején figyel. Időjárás és szél tekintetében ez a legrosszabb hely, rosszabb, mint a fedélzeten” – mondta el Edvin Buregren, a Belzebub II nemzetközi legénységének tagja. „A fedélzeten rendelkeztünk Wi-Fi hálózattal, amelyhez a kamera kapcsolódott. Ez azt jelenti, hogy a kamerát úgy tudtuk vezérelni, hogy 360°-ban körülnézzünk anélkül, hogy a fejünket mozdítani kellett volna. Ez felbecsülhetetlen segítség volt, amikor veszélyes és nehéz vizeken vitorláztunk” – tette hozzá Edvin Buregren.

Az expedíció célja a sarki jég fogyatkozásának bemutatása volt. „A sarkvidéki jég riasztó mértékben olvad, és bizonyítja bolygónk egyensúlyának felborulását. Azzal, hogy áthajóztunk ezen a nemrég nyílt McClure-szoroson, reméljük, ha kismértékben is, de expedíciónk felhívja a figyelmet a klímaváltozásra, és reméljük ez változást hoz az emberek hozzáállásában is” – tájékoztatott Edvin Buregren.

Axis IP-kamera a McClure-szoroson át

Az Axis számára a vitorlás expedíció egyértelmű bizonyíték arra, hogy az Axis Q6034-E helytáll ilyen rendkívüli körülmények mellett is. „Az Axis kültéri rendszereit úgy terveztük, hogy ellenálljanak az elemeknek extrém körülmények között is, és megszakítás nélkül, megbízhatóan végezzék megfigyelési feladatukat. Az expedíción részt vevő kamera példátlan hidegnek volt kitéve. Ugyanezt a modellt kipróbáltuk már egy, a sztratoszférába, 35 ezer méter magasságba emelkedő ballonnal is. A sztratoszférában hidegebb van, mint bárhol a Földön.”
Az erről szóló sajtóközlemény és videó itt található.
„Az északnyugati átjárón vezető expedíció során bebizonyosodott, hogy a kamera hónapokig képes ellenállni az állandó remegésnek, vibrációnak, nedvességnek és hőmérsékleti változásoknak, ez pedig rendkívül megnyugtató” – hívta föl a figyelmet Erik Frännlid, az Axis Communications termékmenedzsmentért felelős igazgatója.

Az utazásról további információkat talál a Passage Through Ice expedíció honlapján.

Forrás: Axis

Bankjegyek festése a pénzszállításban

Bankjegyek festése a pénzszállításban

Bankjegyek védelme közúti szállítás közben színes füstöt fejlesztő patron alkalmazásával.

Már a ZH 1/209 német előírás 1998. évi kiadásában (4.2.2 pont) is javasol rakodótérbe beépíteni kellő hatékonyságú, színes füstfejlesztő egységet, amelynek a rakodótérbe megkísérelt illetéktelen behatolás esetén kell működésbe lépnie. Hasonlóan a német előíráshoz az MSZ 20300:2002 „Páncélozott pénz-és értékszállító gépjárművek. Követelmények, gyártás, javítás, üzemeltetés és ellenőrzés” című szabvány is javasol pirotechnikai termék alkalmazását (lásd: 1.13 és a 2.7.3 pontokat) a szállított bankjegyek védelmére.

Az „Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU (2011. november 16.) az euró készpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról” című rendelete továbblépett, és intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel történő bankjegyszállítást ír elő. Továbbá azt is meghatározza, hogy a járművön és a bankjegytárolón jól látható jelzés utaljon arra, hogy intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel rendelkeznek.

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművek piktogramja

A jelenleg leggyakrabban használt érvénytelenítési folyamatok pirotechnikával, festékkel valamint a kettő kombinációjával fejtik ki hatásukat. Követelmény, hogy ezek a módszerek a védett bankjegyek véglegesen érvénytelenítsék, mégpedig úgy, hogy a bankjegyek birtokosai számára az érvénytelenítés ténye egyértelmű legyen.

Ebben a tanulmányomban célom bemutatni azokat a kísérleteimet, amelyek érzékeltetik egy pirotechnikai eszköz, nevezetesen a színes füstöt fejlesztő patron, bankjegy érvénytelenítő képességét és használatának lehetséges veszélyét. Majd egy következő dolgozatban kívánom ismertetni az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszereket.

Bankjegyek festése a pénzszállításban

A 35 mm-es piros színű füstöt fejlesztő patronok

 
A kísérletekhez felhasznált piros színű füstöt fejlesztő patron tulajdonságai

  • Megfelel:                                                 MSZ 15761/94: V/2
  • Hatóanyag tömege:                                  50 g
  • Összetétele:                                          
                                                                        porcukor,
                                                                        káliumklorát,
                                                                        amoniumklorid,
                                                                        szudánrot,
                                                                        oil dark braun
  • Színes füst keletkezése:                             porfestk szublimálódik
  • Papírkorong:                                             pirosra festett
  • Füstölési idő:                                            15–20 sec
  • Tűzveszélyessége:                                    „A”
  • Terítő képessége:                                     30 m3/patron
  • Füst átláthatósága:                                   30 sec ideig átláthatatlan (szélcsendben)
  • Színező képessége:                                   papíron, textilen, fémen, emberi bőrön a szublimált festék kicsapódik
  • Élettani hatása:                                         ne legyen mérgező
  • Gyújtás:                                                  elektromos (minimum 0,8 A, 4,5 V)
  • Működési hőmérséklete:                            –20 °C-tól +50 °C-ig

 

Bankjegyek festése a pénzszállításban

A 35 mm-es piros színű füstöt fejlesztő patron metszete

A láng hatásának veszélye a patron működése során

A patronban a cukor égésekor keletkező hő (láng) következtében – az agresszív kálium-klorát oxidálja a cukrot – a szerves színezékek szublimálnak. A szublimáció olyan halmazállapot-változás, amely során hő (láng) hatására a szilárd halmazállapotú anyag gázzá fejlődik anélkül, hogy közben folyékony halmazállapotot vennefel. A szublimátum a hidegebb környezetben szétterülve, a festékanyag megfogja (elszínezi) az ott lévő tárgyakat. A képeken bemutatott kísérlet első célja megvizsgálni a keletkező szúró láng (hő) lehetséges következményeit a bankjegyekre, másodszor megoldást találni arra, hogy miként lehet elkerülni a védett dolgok meggyulladását. A kísérlet alkalmával a két patron 100 mm távolságra volt a fémlemezre felragasztott papírlapoktól.

Bankjegyek festése a pénzszállításban

Bankjegyek festése a pénzszállításban

A patronok működése után keletkező szúró lángok a papírlapokat elszenesítették

 

A szublimátum takaró képessége
Vizsgálat tárgya volt még, hogy milyen mértékben képes a fehérre festett, 900 × 400 × 900 mm nagyságú fém tartályba beépített, kettő darab 35 mm-es patron működése során pirosra színezni a fém tartály belső felületeit.

Bankjegyek festése a pénzszállításban

Bankjegyek festése a pénzszállításban

Bankjegyek festése a pénzszállításban

A patronok teljes mértékben elszínezték a belső felületeket

 

A gyakorlatban

A színező patronok segítettek felderíteni egy gépkocsiba telepített, 2 + 1 rekeszes, forgókanalas értékszállító konténer kirablóját.

Bankjegyek festése a pénzszállításban

A konténer belsejét a szakértői vizsgálat patronok által elszínezve találta, a fenéklemez teljes mértékben pirosra színeződött, a leszakított ajtó keretének helye nincs pirosra színeződve

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a konténerből a polietilénből készített pénzes zsákokat a színező patronok működése előtt már kivették.

Bankjegyek festése a pénzszállításban

Ha a fenéklemezen polietilén pénzes zsákok lettek volna a patronok működése során, akkor csak részleges lett volna az elszíneződés, az ajtókeret helyének elszíneződése azt jelzi, hogy az ajtó nem lehetett zárva

 

Bankjegyek festése a pénzszállításban

A kirabolt, gépkocsiba telepített, 2 + 1 rekeszes, forgókanalas értékszállító konténer

Eur. Ing. Frank György címzetes docens, SzVMSzK mérnök szakértő (B5, B6), Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium elnöke

Felhasznált irodalom

  1. Eur. Ing. Frank György: Kísérletek a 35 mm-es színes füstöt (piros) fejlesztő patronnal – saját jegyzetek, saját fotók
  2. Eur. Ing. Frank György: Szakértői vizsgálat – saját jegyzetek, saját fotók
  3. BGF Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen: ZH 1/209 Oktober 1990: Sicherheitsregeln für Geldtransportfahrzeuge Aktualisierte Fassung 1998.
  4. „Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU az euró készpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról” című rendelete, 2011. november 16.
Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás

Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás

Cikksorozatunk a térfigyelő rendszerek megrendelői számára kíván segítséget nyújtani, hogy minél hatékonyabban alakíthassanak ki térfigyelő rendszert.

 

Előző írásunkban arról szóltunk, milyen szempontokra kell figyelni a térfigyelő rendszerek kiépítése előtt. Célunk továbbra is, hogy alapvető szempontokat adjunk a témában kevésbé jártas megrendelők számára a térfigyelő rendszer kiépítéséhez. Nem szükséges tehát a térfigyelő rendszerek szakértőjévé válni, elég csupán néhány gondolatot megfogalmazni, hogy azok segítségével pontosan lehessen megfogalmazni az igényeket.

Rendszertervezési szempontok
Annak érdekében, hogy a sokszor pontatlan felhasználói igények hatékonyan megragadhatók legyenek, érdemes elsősorban végpontokban gondolkozni: meghatározni a kameraoldali igényeket a megfigyelések tárgyain keresztül, illetve kellő figyelmet fordítani a felügyeleti szempontú megközelítésekre is.
A végponti rendszerelemek és a hozzájuk csatlakozó feladatok ilyen típusú csoportosítását alapul véve az 1. ábrán látható a tetszőleges térfigyelő rendszer szerkezete.

1. ábra

Annak érdekében tehát, hogy a felhasználói igények minél teljesebben feltárhatók legyenek, érdemes minél több fő alkotóelemet és hozzá szervesen kapcsolódó feladatot figyelembe venni. Mivel az összes modul részletes áttekintése meghaladja e cikksorozat kereteit, így azok közül is a végfelhasználói szempontból legfontosabb, kezdeti lépésekhez elengedhetetlen elemeket tekintjük át, először a képalkotást, ezen belül is a kamerák és a lefedettség kérdését.

Képalkotás, kamerák és lefedettség:
Előző írásunkban szóltunk arról, melyek azok a legfontosabb helyek, amelyeket a legtöbb térfigyelő rendszer esetében lefedni érdemes. A telepítési helyeken túl azonban különösen fontos figyelmet fordítani arra is, hogy a lefedett területről – ezen belül is a megfigyelés tárgyáról –, milyen részletgazdagságú anyagot szeretnénk megjeleníteni illetve rögzíteni.

Johnson kritérium
Annak érdekében, hogy ez mozgó objektumok megfigyelése kapcsán számszerűsíthető legyen, John B. Johnson kritériumaként elhíresült adatokat vehetjük alapul. John B. Johnson még az 1950-es években kezdte meg katonai célú kutatásait azért, hogy az akkor még gyerekcipőben járó éjszakai képalkotás és a megfigyelési oldal vizuális képfeldolgozásának hatékonysága modellezhető legyen. Azt vizsgálta, hogy különböző méretű objektumok mozgásának különböző szintű felismeréséhez hozzávetőlegesen milyen felbontású képtartalom-változásra van szükség.
Az általa használt modell alapvetően még képsorokra vonatkoztatott információkon alapul, ezt azonban mostanra már képpontokra (pixelekre) is meg tudjuk adni, hogy a legújabb felbontási értékek mellett is érvényesen alkalmazható legyen ez az eredetileg katonai modell.

DCRI
Az egyes kategóriák angol elnevezéséből DCRI-nek (Detection Detektálás, Classification Osztályozás, Recognition Felismerés, Identification Azonosítás) is elkeresztelt besorolás az alábbi értékeket tartalmazza.

Detection Detektálás
A megfigyelési területen a tárgy megkülönböztethető a környezettől – például megjelent, vagy mozog
Szükséges legkisebb felbontás:
10 pixel (h) vagy 25 pixel (v) / tárgy (legalább a képernyő 5 százaléka)

Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás

Classification Osztályozás
A megfigyelés tárgya már egyértelműen besorolható.
Szükséges legkisebb felbontás:
15 pixel (h) vagy 60 pixel (v) / tárgy (legalább a képernyő 10 százaléka)

Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás

Recognition Felismerés
Emberi megfigyelés esetén például a ruházat típusa vagy a csomag jellege már azonosítható.
Szükséges legkisebb felbontás:
40 pixel (h) vagy 230 pixel (v) / tárgy (legalább a képernyő 50 százaléka)

Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás

 

Identification Azonosítás
A megfigyelés tárgya azonosítható.
Szükséges legkisebb felbontás:
75 pixel (h) vagy 250 pixel (v ) / tárgy (legalább a képernyő 120 százaléka)

Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás Térfigyelő rendszerek felhasználói szemmel II. – A képalkotás

Tehát elmondható, hogy a kamerapozíciók ismerete mellett az alkalmazás jellege, illetve a felhasználói igény kell, hogy kiadja, meghatározza az elvárt felbontási értékeket, egyszerre figyelve a kamera által biztosított felbontásra, az alkalmazott optikára és a megfigyelési távolságra.

A felbontási értékek érintését követően, a következő írásunkban a képminőséget – majd e kettő felhasználása mellett az analízist vagy képtartalomelemzési funkciókat vizsgáljuk meg.

Szűcs Gábor, videotechnikai rendszermérnök
Castrum Sec Kft.
H-1103 Budapest, Gyömrői út 128.
Telefon: (+36 1) 297 4613, fax: (+36 1) 297 4614
Web: www.castrumsec.hu

CastrumSec Logo 

IMS Research

A vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek piaca megkétszereződik 2016-ra

A vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek piaca több mint kétszeresére nő 2016-ra, 2011-hez viszonyítva, állítja az IMS Research legújabb kutatása.

A globális biztonsági piacon a vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek alkalmazása jelentősen nőni fog, áll az IMS Research tanulmányában. A kereslet főleg az olcsóbb rendszerek terén fog jelentősen nőni, és főként az olyan feltörekvő piacokon, mint Kína és India.
Világszerte szárnyalni fognak a bevételek a vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek piacán, 2017-re az éves forgalom a világpiacon várhatóan 705 millió USA dollár lesz, ami 160 százalékos növekedés a 2011-es 274 millió USA dollárhoz képest. 2011-ről 2012-re 11 százalékkal nőtt vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek piacának forgalma, 2012-ben a növekedés felgyorsult 15 százalékra, 2013-ra pedig 350 millió USA dolláros bevételt várnak.

„A vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek telepítése olcsóbb, mint hagyományos társaiké, ez fontos szempont azok számára, akik új videomegfigyelő-rendszert szeretnének kiépíttetni” – állítja Josh Woodhouse elemző. „Bár azokban az országokban is nő a vezeték nélküli rendszerek piaca, amelyekben már széles körben elterjedt a videomegfigyelő-rendszerek alkalmazása, mint például az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság, de a feltörekvő régiókban még erőteljesebb növekedés várható a vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek területén.”

A globális piacon a vezeték nélküli videomegfigyelő-rendszerek területén a halmozott éves növekedési ütem (compound annual growth rate, CAGR) várhatóan 17 százalékos lesz 2011-ről a 2017-re. A globális növekedési ütemet Kína vezeti a lenyűgöző 28,8 százalékos árbevétellel az adott időszakban. A következő leggyorsabban növekvő terület a többi ázsiai régió lesz, beleértve Indiát, amely esetén a CAGR eléri a 27,9 százalékot. Mexikóban a CAGR várhatóan 23,1 százalékos lesz, Brazíliában 17,4 százalékot várnak, amíg a többi dél-amerikai államban 26,6 százalékot.

IMS Research

Az elkövetkező években a legerősebb növekedés az ázsiai régióban várható. Ennek oka, hogy itt a legkevésbé elerjedtek a vezetékes videomegfigyelő-rendszerek, miközben egyre nő a biztonság iránti igény és ezzel párhuzamosan egyre nő a kereslet az alacsony költségű vezeték nélküli rendszerek iránt.

Forrás: IMS Research

 

Castrum térfigyelőrendszerek

Térfigyelőrendszerek – felhasználói szemmel I.

Napjainkban egyre elterjedtebbek a térfigyelő rendszerek, ezek kapcsán azonban felvetődik számos kérdés. A térfigyelő rendszerek területe olyan ága a biztonságtechnikának, amelyről szinte mindenkinek van véleménye: van, aki támogatja, van, aki ellenzi, van, aki több, van, aki kevesebb kamerát szeretne a közterületeken maga körül látni.

A közbiztonságért dolgozók és a közbiztonságért tenni vágyók azonban legtöbbször egyetértenek abban, hogy a bűnmegelőzést és bűnüldözést nagyban segítheti a megfelelő pontokon elhelyezett, megfelelő minőségű képet szolgáltató térfigyelő kamerarendszer jelenléte.

Castrum térfigyelőrendszerek          

Megfelelő képminőség
A biztonságtechnikában dolgozó rendszerintegrátorként a fenti, „megfelelő minőségű” jelző kibontásában szeretnénk segítséget nyújtani e cikksorozattal. Telepített térfigyelő referenciáink során ugyanis számos végfelhasználói kérdéssel és igénnyel találkoztunk. Tapasztalataink tükrében e kérdések körüljárásával szeretnénk segítséget és nyújtani, és szempontrendszert adni a videós biztonsági rendszerekben gondolkodó telepítői és megrendelői körnek is:

  • Hogyan érdemes a rendszer tervezéséhez fogni?
  • Melyek az ideális kamerapozíciók?
  • Mely funkciókkal érdemes a rendszerünket felvértezni, hogy a kapott adatok minél sokrétűbben felhasználhatók legyenek?
  • Milyen szempontokat érdemes felhasználói szemmel figyelemmel kísérni ahhoz, hogy a térfigyelőrendszerünk könnyen és hatékonyan működtethető legyen?
  • Hogyan győződhetünk meg róla, hogy az eredeti célkitűzést leginkább szolgáló műszaki tartalom kerül az ajánlatba?

Gyakran fordul elő, hogy egy-egy komolyabb bűncselekmény kapcsán a televízióban is bemutatott képanyag értékelhetetlen, és a bizonyítási folyamatban használhatatlan. Ahhoz, hogy az általában komoly anyagi ráfordítást igénylő térfigyelő rendszerek végül a megfelelő, tőlük elvárt minőséget nyújtsák, több szempontnak kell egyszerre megfelelni, ezek pedig mind a telepítők, mind a megrendelők számára sok feladatot jelenthetnek.
A cél tehát, hogy világos megrendelői és műszaki szempontok alapján végül olyan térfigyelőrendszer készüljön el, amely a fenti igényeknek egyaránt megfelel.

 Castrum térfigyelőrendszerek

Melyek általában az ideális kameratelepítési pontok, kameratelepítési helyszínek?
Fontos tudni, hogy közterületen működő térfigyelő kamerarendszer képeinek ellenőrzésére, élő- és archivált felvételeinek megtekintésére kizárólag a rendőrség jogosult. Működtetett kamerarendszerek kapcsán a vagyonvédelmi törvény (2005. évi CXXXIII. törvény) és az új adatvédelmi törvény (2011. évi CXII. törvény) eleve nagyon körültekintően rendelkezik – ebben természetesen kiemelt figyelmet kap a közterületen működő adatrögzítés.
A rendőrség szerepe tehát mindenképpen meghatározó már a térfigyelőrendszer létesítésekor is – a velük való minél szorosabb együttműködés lesz a természetes alappillére a térfigyelő alkalmazás hatékonyságának. Annak érdekében tehát, hogy a rendfenntartási célok teljes körűen kiszolgálhatók legyenek, a városi vagy térségi térfigyelőrendszerek kialakításakor érdemes elsődlegesen a rendőrségi nyilvántartások felhasználásával, a frekventált bűnelkövetési pontokra elhelyezni a kamerákat.
Az elhelyezési szempontok azonban gyakran nem állnak meg itt, hanem a térfigyelésben további célokkal is kijelölnek kamerapontokat:

  • a főbb csomópontok általános áttekintése
  • szabálysértési- és közlekedési felügyelet: tilosban parkolás, piros lámpán való áthaladás stb.
  • kiemelt objektumok és környezetük megfigyelése
  • átmenő forgalom ellenőrzése

 

Ezek segítségével olyan további feladatok is elvégezhetők a térfigyelő rendszer kameráinak felhasználásával, amelyek nem szorosan a térfigyelési feladatok körébe sorolhatók – összességében viszont a közbiztonság további erősítéséhez járulnak hozzá.

Cikkünk folytatásában a további szempontokat vesszük górcső alá

 Castrum térfigyelőrendszerek

 

Szűcs Gábor, videotechnikai rendszermérnök

Castrum Sec Kft.
H-1103 Budapest, Gyömrői út 128.
Telefon: (+36 1) 297 4613, fax: (+36 1) 297 4614
Web: www.castrumsec.hu

CastrumSec Logo

 

Castrum térfigyelőrendszerek

 

Távfelügyeleti megoldások 3. – rádiós átvitel

Távfelügyeleti megoldások 3. – rádiós átvitel

A távfelügyelet terén a rádiós átvitel akkor kezdett elterjedni Magyarországon, amikor a telefonhálózat fejlett(len)sége nem tette lehetővé annak vagyonvédelmi alkalmazását.

Az akkor távfelügyeleti átjelzésre alkalmazott rádiós rendszerek többsége importból került Magyarországra. A rádiós átvitellel üzemelő rendszert több cég is kínál(t) Magyarországon. Jellemzőjük a szimplex (egyirányú) adásmód, egyszerű szimplex ismétlő állomások alkalmazása és vételi gyűjtőponton (diszpécserszolgálat) csak vevőkészülék alkalmazása. Ezek a rendszerek több mint húszéves koncepcióra épülnek, valahol a LARS rendszerből kapott ihletet mindegyik, némi módosítással. Ezeknek jellemzője, hogy a végponti eszközök – rádióadók, amelyek a riasztóközpontra csatlakoznak – az adatokat bizonyos ismétlésszámmal továbbítják a vevőegység felé. A rádióhálózat a tereptárgyak leküzdésére és a távolságok áthidalására ismétlő állomásokat alkalmaz, amelyek a vett jeleket bizonyos számban megismételve továbbítják azokat.

Az ilyen kialakítással csak viszonylag kisszámú előfizető kezelhető egyetlen frekvencián jelvesztés nélkül (tipikusan néhány száz, esetleg ezer). Ha a rendszer telítődik – a sok folyamatos ismétlés miatt – mivel az átjátszók mindent megismételnek többször is –, akkor csak az újabb frekvencia (rádiócsatorna) kérése jelenthet kiutat. Ez azonban számos műszaki problémát vet fel, a megfelelő csatornatávolság biztosítása, illetve az azonos ponton működő átjátszók kölcsönös zavartatásának kiszűrése.
A nagyobb ügyfélszám esetén jelentkező rádiós problémákat kevés gyártó/forgalmazó volt képes megoldani, mivel sem felkészültségük sem műszerezettségük nem volt (nincs) az ilyen problémák kezelésére. Az ilyen problémák miatt sok növekedésnek indult cég szakított a rádiós átvitellel, és inkább valami egyszerűbb módszert igyekezett alkalmazni. Pedig nem a rádiós átvitel alkalmatlansága okozta a kiábrándulást, hanem a gyártók/forgalmazók alkalmatlansága, hozzáállása.

Hiányzott a piacról egy valóban korszerű, növekedési korlátok nélküli, versenyképes áru, megfelelő technikai háttérrel, gyártó és szervizbázissal rendelkező cég/termék. A rádiós piaci helyzet 2007-ben változott meg gyökeresen. Piacra kerül egy a fenti kívánalmaknak eleget tevő rádiós rendszer. Alkalmasságát mi sem bizonyítja jobban, hogy több mint negyvenezer rádiót vásároltak a távfelügyeleti szolgáltató ügyfeleink öt év alatt. Pedig a konkurencia sem tétlenkedett, a GSM-alkalmazások is mind több végkészüléket adnak el.

Vajon mi a titka ennek a rendszernek? Hogyan működik, és merre fejlődik tovább? Ezt szeretnénk bemutatni a következő részben.

 

A cikksorozat részei

Kapcsolt vonalas átjelzés

GSM alapú átjelzés

Rádiós átvitel

A rádiós rendszer kialakítása

Bemutatkozó: GeoVision Hungária Kft.

Bemutatkozó: GeoVision Hungária Kft.

A GeoVision Hungária Kft. a világszerte ismert GeoVision Inc. gyártó és fejlesztő cég közvetlen disztribútoraként azzal a céllal jött létre, hogy hivatalos forgalmazóként profiltiszta márkaképviseletet lásson el hazánkban.

 

 

A tulajdonosok által megálmodott és jegyzett márkaképviselet legfőbb célja, hogy a GeoVision eszközök és megoldások terén erős szakmai, műszaki, illetve vevőorientált kereskedelmi támogatást nyújtson a biztonságtechnikai kivitelező és viszonteladó cégeknek. E tevékenység mellett saját, illetve a gyártóval karöltve a közeljövőben olyan fejlesztések is napvilágot látnak majd, amelyek a GeoVision termékek tudására épülnek, ám kiegészülnek a hazai projektek által megkívánt egyedi fejlesztések integrációival. A fiatal és dinamikus cég további célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a neves gyártót és a hazai szakembereket, azaz hidat teremtsen a helyben felmerülő igények, illetve a közeljövő fejlesztései között.

Révész Péter ügyvezető a GeoVision Inc. képviselőjével

 

 Világháló

A képviselet honlapján www.gvhungaria.hu elérhetők, illetve letölthetők

  • a legújabb GeoVision szoftverek,
  • firmwarek és telepítői segédletek, illetve
  • a gyártó valamennyi termékét, köztük az újdonságokat is tartalmazó termékkatalógus és
  • nagykereskedelmi árlista.

 

Az oldalon elhelyezett Facebook linken keresztül pedig heti rendszerességgel olvashatnak könnyedebb hangvételű híreket a GeoVision világából.

Bemutatkozó: GeoVision Hungária Kft.

Termékválaszték

A folyamatosan növekvő termékválaszték tartalmazni fog minden olyan kiegészítőt is, amely a GeoVision eszközök hatékony telepítéséhez szükséges. Ilyenek az analóg kamerák és asztali DVR-ek, IP-s hálózati eszközök, vezeték nélküli átjelzők, valamit kameraházak, konzolok, központi tápegységek és szünetmentes áramforrások.

 

IP-technológia

Nyitottsággal várnak minden olyan, a GeoVision termékei és az IP-technológia iránt fogékony telepítő és viszonteladó céget, amelyek akár csak most váltanának az analóg eszközökről az IP felé, vagy már kellő rutinnal rendelkeznek az IP-kamerák világában, de még csak most ismerkednének a GeoVision megoldásaival.

Bemutatkozó: GeoVision Hungária Kft.

GeoVision közösség

Az érdeklődök egy rövid regisztrációt követően hozzáférhetnek a nagykereskedés védett szakmai anyagaihoz és partneri árlistájához, valamint részesei lehetnek az egyre bővülő és számos előnnyel járó hazai GeoVision közösségnek.

A regisztráció előnyei:

  • szoros partneri kapcsolat,
  • gyors és proaktív műszaki támogatás,
  • versenyképes árak, valamint
  • a vásárlások után járó plusz visszatérítéses kedvezmények.

 

Partneri kapcsolat felvételéhez kattintson ide: www.gvhungaria.hu/?page=regisztracio

geovision logo

 

 

 

 

 

 

Mi a biztonság

Mi is a biztonság?

A biztonság fogalmára számos meghatározás létezik. Történeti áttekintés után, írásunkban a biztonság rendszerszemléletű meghatározását mutatjuk be.

 

A biztonság több mint alapvető szerepet játszik az ember életében. A kérdés az, hogy létezhet-e tudományosan megalapozott általános biztonságfogalom?

Biztonsági intézkedések, módszerek a történelemben

Ha egy kicsit alaposabban megnézzük a témát, észrevehetjük, hogy a biztonságra törekvés minden élő szervezet sajátja. A túlélés záloga, hogy valamely élőlény a környezethez alkalmazkodjon, minden veszélyforrást számba vegyen, minden változásra reagáljon.
Tudja az amőba, hogy a biztonságra törekszik, amikor éles fénnyel való megvilágításakor az árnyék felé indul? Valószínűleg nem. Mint ahogy a heringek sem igazán tudatosan csoportosulnak hatalmas rajokba, és mozdulnak egyszerre, ha ragadozó érkezését tapasztalják, de ha kicsit magasabb szintű élettevékenységeket figyelünk meg, akkor bizony a tudatos biztonságra törekvés jeleit tapasztalhatjuk.
A legelésző állatok, páviánok, gazellák, antilopok a síkvidékeken őrszemeket állítanak, amelyek figyelik a környezetet, miközben a csorda többi tagja szemmel láthatóan nyugodtan táplálkozik. Ugyanez az óvatosság figyelhető meg a folyókon való áthaladás, illetve az itatóknál való megjelenés során. A ragadozók is folyamatosan mérlegelik, érdemes-e megtámadni a zsákmányállatot, mivel az élelemszerzés közben arra törekszenek, hogy a lehető legkevésbé legyen rájuk veszélyes a zsákmányszerzés.
Így azután az emberi tevékenység kezdeteitől a biztonságra törekvés nagyon fontos és meghatározó tényezőként jelentkezik. Az állandó eszközök használata már nem más, mint annak biztosítása, hogy az élelemszerzés vagy a védekezés során mindig rendelkezésre álljanak a jól alkalmazható és kipróbált használati tárgyaink.
Nagyon fontos volt továbbá, hogy az eszközök, amelyeket használtak, a célnak leginkább megfelelő, a feladatra alkalmas szerszámok legyenek, és minden körülmények között teljesítsék a velük szemben támasztott követelményeket. Ennek következménye volt az egyre finomabb megmunkálás, a speciálisan egy-egy célra alkalmazott eszközök készítése. Mindazon követelmények, amelyeket a szerszámokkal szemben a legősibb emberi közösségek támasztottak, ma is ugyanazok:

  • ne jelentsen veszélyt a használójára,
  • a kívánt célra alkalmas legyen,
  • megbízhatóan üzemeljen, és ha elromlik,
  • lehetőleg javítható legyen.

Maga az öltözködés és ruházkodás is egyfajta biztonságra törekvés, hiszen védelmet nyújt a környezet hatásai ellen. Gondoljuk csak el, milyen nagy előrelépés lehetett az első lábbeli megalkotása, hogy a lábunkat ne sértse fel a talaj! Valószínűleg a legelső „munkavédelmi” eszköz a világon a pajzs lehetett, amelyiknek kizárólag védelmi funkciói vannak, bár a kötény is sikerrel indulhatna az első helyért.
A szálláshelyek a horda-család, majd később nemzetség védelmét is szolgálták. A legkorábbi épített környezet a szálláshely, amelyet fal vagy kerítés választott el a környezettől, annak érdekében, hogy a bent tartózkodók biztonságban legyenek. A szálláshelyek kiválasztásakor sokféle szempont játszott közre, az ivóvíz megléte, a vadászatra vagy földművelésre alkalmas területek elhelyezkedése, a közlekedés lehetősége, közelében legyen biztonságosnak tekintett védhető, jó kilátást biztosító magaslat, az esetleges ipari tevékenységhez szükséges nyersanyagok közelsége és még sok más.

Mi a biztonság„Pedig a vitézségnek nem az a föladata, hogy pénzt, hanem az, hogy biztonságot teremtsen, ahogyan a hadvezéri és orvosi tudományé is az, hogy a győzelmet, illetve az egészséget biztosítsa”
Arisztotelész, Politika

A fenti idézet pontosan mutatja, hogy a jól szervezett társadalomban mindenkinek pontosan meg van a helye, azért hogy a társadalom biztonságban éljen és tevékenykedhessen. Ennek érdekében már a legkorábbi ókorban hoztak létre a városokban rendfenntartásra, rendészeti-rendőri tevékenységre alakulatokat, ahol a már a kezdetektől biztonságos, nem halálos fegyvereket alkalmaztak a rendbontókkal szemben.
Úgyszintén már a legkorábbi ókorban pontosan tudták, hogy az ismeretek, információk birtoklása a hatalmat és egyben a biztonságot is garantálhatja. Ennek érdekében hírszerző és kémelhárító szolgálatot is üzemeltettek és ugyanazon elvek és gyakorlat szerint üzemeltetik azokat a mai napig is. A hírszerzés kiterjed például katonai, diplomáciai, ipari, technológiai, tudományos, pénzügyi területre, vagyis felöleli a megszerezhető információkkal rendelkező társadalom egészét.

A biztonsági tevékenység fejlődése

A biztonságra törekvéssel kapcsolatos feladatok a társadalmi változásokkal együtt fejlődtek, de ezen kívül hatottak a fejlődés folyamataira, irányaira a tudományos, technológiai ismeretekre is. Ha kiindulunk egy egészen ősi közösségből, a családból, akkor azt tapasztaljuk, hogy a család fennmaradása érdekében alkalmazott megoldások a család létszámától, tagjai életkorától függenek, mind a mai napig. Az őskori család sémája nem sokban különbözik – a biztonságra törekvés szempontjából – a modernétől.
Az emberi társadalom fejlődése azt eredményezte, hogy a létszám, az ismeretek, az ezekből adódó feladatok és a felhalmozott javak növekedése miatt specializálódtak a tagjai, majd ezek csoportokat alkottak – mint az adott társadalmi szerveződés alrendszere. Az egész rendszer biztonságos működtetése érdekében a feladatokhoz szabályok is kialakultak, úgy az adott közösség, mint alrendszerei tekintetében, és ezek bonyolult összefüggéseit a szervezet egészére vonatkozó egyértelmű szabályrendszer fogta össze, már a kezdetektől.
Mivel az elkülönített munkaterületek és az azokat kiszolgáló egyes szakfeladatok folyamatos használat közben fejlődtek, előbb-utóbb megjelent azok tudományos alaposságú leírása, vagyis, az adott szakterület önálló tudományággá vált, és kialakultak azok a speciális fogalmak, amelyeket szóösszetételekkel is megjelölnek.
Ilyenek például

  • a vagyonbiztonság,
  • az adatbiztonság,
  • a repülésbiztonság,
  • a közlekedésbiztonság,
  • az élelmiszer-biztonság és sorolhatnánk még tovább.

 

Az önálló biztonságfogalmak önálló tudományterületté váltak, önálló kutató laboratóriumokkal és intézményekkel, amelyek elkülönült szabályrendszert és szabványokat alkalmaznak. E mellé az állam a tudományos és műszaki eredmények felhasználásával, fejlődő települései igazgatási, ipari, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, belső rendre vonatkozó, valamint katonai, külkapcsolatai vonatkozásában – hogy csak a legfontosabbakat említsük – jogi szabályozást vezetett be a megfelelő körülmények biztosítása érdekében.
Az állam alapvetően a jogszabályok megalkotásával és kihirdetésével biztosítja az emberek jogainak érvényre jutását, a jogszabályok meghatározta keretek között. Alapvetően tehát békés és a polgárok önálló akaratát csekély mértékben korlátozó módon szeretne eljárni. Az állam ebből következően belátja, hogy nem rendelkezik kellő létszámú személyzettel arra, hogy minden jogsértő cselekmény megelőzését, megakadályozását, az azokat elkövető személyek tetten érését – vagyis a biztonságát – biztosítsa, ezért lehetőséget ad a polgároknak arra, hogy érvényt szerezzenek jogaiknak. Természetesen ezen jogérvényesítés korlátozott jellegű, és az állampolgárok jogköre messze alulmúlja a közhatalmi kényszer gyakorlóinak jogkörét és hatáskörét.
Veszélymentes és zavartalan állapot azonban – sajnálatos módon – az általunk ismert világban 100 százalékban soha, semmilyen körülmények között nem lehetséges. A környezeti változók számossága miatt kijelenthetjük, hogy a környezet tényezői akár egy személyt, akár egy szervezetet, akár egy állatot vagy állatokat, akár tárgyakat vagy szerkezeteket és a környezetük viszonyait vizsgáljuk, legfeljebb statisztikai gyakoriságot figyelembe vevő, vagy becslés szintű valószínűséget jelentenek, de semmiképpen sem teljes biztonságot.
Mást értenek a szerzők a biztonság fogalmán, ha egy-egy tudományterület vagy szűkebb szakterület szempontjait veszik figyelembe. Ebből adódnak a jogbiztonság, közbiztonság, élelmiszer-biztonság, iparbiztonság, a katonai biztonság, a politikai biztonság, a szociális biztonság, közlekedésbiztonság, ökológiai biztonság, IT-biztonság stb. egymástól esetenként jelentősen eltérő fogalmai.

A biztonság fogalma rendszerszemléletű megközelítésben

Egy rendszer, egy vagy több kijelölt elemének viszonylatában értelmezett állapota, amely a rendszer egy meghatározott időszakban és meghatározott határértékek között vizsgálva összetevőinek, illetve a környezet és a rendszer viszonylatát tekintve stabilnak, kiszámíthatónak tekinthető.

A fogalom elemei:

  • Rendszer egy vagy több elemének viszonylatában értelmezett állapot. – Valamilyen emberi tevékenység által lényegesnek, meghatározónak tekinthető (életfeltételeket, életminőséget befolyásoló vagy emberi tevékenységgel létrejött) rendszer egy vagy több elemének szempontjából vizsgált állapot, amelyből a rendszer stabilitására vonhatunk le következtetéseket. Később, a veszélyforrások és a kockázatok vizsgálata során meghatározhatjuk a rendszer kritikus elemét vagy elemeit, hiszen az azokban bekövetkező változások eseményeket vagy rendkívüli eseményeket generálhatnak, így azonosíthatóak a kitüntetett elemek, vagy szűkíthető akár egy elemre is.
  • Meghatározott időszakra vonatkoztatott. – A rendszer vizsgálatának megkezdésétől, egy vagy több valamilyen tényezőjének meghatározó mértékben történő, előrelátható vagy tervezhető megváltozásáig tartó időpont, az az időszak, amelyre vonatkoztatva megalapozott következtetéseket vonhatunk le. A rendszer stabilitása az elemei közötti viszonyok csekély mértékű megváltozásával is csökken, így időszakonként újra és újra kell értékelni a stabilitását.
  • Meghatározott határértékek között vizsgált. – A rendszer elemeinek egymásra kifejtett és külső tényezők hatására egyaránt megváltozik a rendszer belső rendezettsége, stabilitása. A várható, kiszámítható, előrelátható hatások közül azokat vesszük figyelembe, amelyekre befolyással lehetünk, a határérték alatti tényezők nem meghatározók, elhanyagolhatók, nem veszélyeztetik a rendszer fennmaradását. A határérték feletti tényezők hatásainak bekövetkezése (maradék kockázat), a rendszer újraszervezését, vészhelyzeti tervek megvalósítását igényli.
  • A rendszer összetevőinek viszonylatát tekintve. – A biztonság megteremtése érdekében először a rendszer belső működésében kell megteremteni a kiegyensúlyozott, kiszámítható körülményeket, különálló egységként vizsgálva.
  • A környezet és a rendszer viszonylatát tekintve. A rendszer be- és kimenetei vizsgálata nélkül a biztonság megteremtése nem lehetséges, egy rendszer teljesen önálló működése csak nagyon rövid időszakban elképzelhető.
  • Stabil, kiszámítható. – A rendszer addig stabil, amíg elemei és a közöttük meglévő összefüggések vagy olyan külső tényezők, amelyek hatással lehetnek rá, meg nem zavarják, vagy lehetetlenné nem teszik működését, fennmaradását. az alaposan megvizsgált rendszert megzavaró tényezők (események) és fennmaradását, működését – akár időszakosan is – lehetetlenné tevő tényezők (rendkívüli események) előre láthatók, és vagy kiszámíthatók, vagy bekövetkezésük valószínűsége kikövetkeztethető. A rendszer elemeinek vizsgálata során ezért kell az elemek és a köztük lévő viszonyok számát úgy megválasztani, hogy ne lépje túl a véletlenszerű, vagy kiszámíthatatlan mértéket.

 

Mi is a biztonság?

Ez utóbbi, rendszerszemléletű fogalom valószínűleg megkönnyíti a biztonság, mint fogalom értelmezését a mindennapokban, valamint bármilyen tudományág tekintetében, anélkül, hogy az eddig kialakított tudományosan megalapozott fogalmi meghatározások újraalkotására lenne szükség.
A fentiek alapján a biztonság fogalma ugyanúgy alkalmazható egy atomra, egy élő szervezetre, egy bolygóra vagy akár a Tejútra is, hiszen mindegyiket rendszerként lehet szemlélni, saját összetevői és környezete viszonylataiban lehet értelmezni a biztonságát. Bármilyen egyszerű, vagy bonyolult rendszerre vagy akár alrendszereire is ugyanúgy vonatkoztatható a biztonság fenti meghatározása.

 

English

What is the safety?

(May exist a well-founded general definition of safety?)

Safety is a well known concept which everybody can interpret in a way. In all living organizations the signs of aiming for safety can be found, which is different for each species. It is not exact, it is inpalpable, and we do not have universally applied definition for it. Various disciplines, industry, trade and the financial world created various kinds of safety concepts. The question is examined from many viewpoints. This experiment is to define the concept of safety which can be used universally.

 

Szabó Lajos, nyugállományú rendőr alezredes, okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságszervező szakmérnök, a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért (Remok) – alapítvány kuratóriumának elnöke

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

A Cryptex beléptető- és munkaidő-nyilvántartó termékcsalád tagjai napjaink biztonságtechnikai rendszereinek fontos összetevői. A beléptetőrendszerek használatával magasabb biztonsági szinten tudhatjuk mindennapjainkat.

 

A Cryptex beléptetők Windows operációs rendszer alatt futnak, és munkaidő-nyilvántartó elemei hálózati környezetben működő Access vagy SQL adatbázis alapú rendszerek. A beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszerek használatával az alkalmazottak belépési jogai ellenőrzés alatt tarthatók, és a naplófájlok havi kiértékelésével a munkaidőkezelés adminisztrációja is elvégezhető. A rendszer számos biztonsági és kényelmi funkcióval rendelkezik, alkalmazása anyagi haszonnal jár, miközben segítségével maximális biztonság érhető el.

A lehetőségek

A Cryptex széles termékpalettával elégíti ki a különböző felhasználói igényeket, legyen az személy- vagy gépjármű-beléptetés, egyetlen ajtó vezérlése vagy rendszerbe épített teljes nagyvállalati alkalmazás. A rendszerek sokkal többet nyújtanak, mint az egyszerű ajtónyitás vagy -zárás, a beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer pedig ingyenes szoftverek használatával biztosítja, hogy:

  • értékeink a vállalaton belül maradjanak, a fenyegetéseket pedig azon kívül tudjuk.
  •  a felhasználók csak meghatározott időben és csak a meghatározott területekre léphessenek be.
  • nyugodt, biztonságos és összehangolt legyen a mindennapi ügymenet.
  • pontosan ismerjük alkalmazottaink munkahelyen töltött idejét…

Az említett legfontosabb tulajdonságokon túl, számos további funkció áll rendelkezésre az egyéni biztonsági szint kialakításához, mint például az „Antipassback” funkció, amely megakadályozza a beléptető kártyák kölcsönadását és állandó kártyahasználatra kényszeríti a felhasználót vagy a „Főnök nyit funkció”, amely használatával csak a felettes azonosítása után szabad a bejárás. Nagyon fontos, hogy például termelő területre – ahol veszélyes gépekkel dolgoznak –, a munkavállalók csak a felettes jelenlétében léphessenek be. A funkció alkalmazásával a munkahelyi balesetek esélye nagyban csökkenthető.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

Energiatakarékossági szempontból is hasznos, hiszen csak munkavégzés esetén, a vezető érkezése után történik energiafogyasztás, felügyelet nélkül az alkalmazottak nem vehetik használatba a létesítményt. Emellett számos más hasznos lehetőséget biztosít a Cryptex beléptető- és munkaidő-nyilvántartó termékcsalád.

Egy darab vagy néhány ajtó

Az önálló terminálokat egyetlen vagy néhány ajtó esetén alkalmazzuk, azonban a szoftvereken keresztül az ajtónyitáson túl további funkciókat is használhatunk. A különböző biztonsági funkciókkal meghatározhatjuk a belépési jogosultságokat, akár különböző időpontokra leosztva. A jelenlétadatok kiértékelésével teljes képet kapunk a felhasználók munkával töltött idejéről. Végeredményében egyszerűen és gyorsan telepíthető, széles körűen alkalmazható rendszert kapunk, ahol az azonosítási mód lehet RFID-kártyás, egyedi PIN-kódos vagy biometrikus.


CR-FA686 arcfelismerő terminál

Több ajtó, különböző azonosítási móddal

Az összetett rendszerek alapelemei a kontrollerpanelek, amelyek egy-, két- és négyajtós változatban állnak rendelkezésre. Mindhárom típus elérhető RS485 vagy TCP/IP kommunikációval. Egy rendszeren belül legfeljebb 256 darab RS485-ös kontrollert használhatunk, amíg a TCP/IP-s panelek esetén nincs ilyen korlátozás. Egy rendszeren belül a kontrollerpanelek vegyesen is telepíthetők, működhetnek on-line vagy off-line üzemmódban. Off-line üzemmód esetén a kontrollerpanelek minden rendszereseményt tárolnak a memóriájukban, ezek később szoftveres kapcsolat esetén lekérdezhetők és megtekinthetők.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

 

A felhasználók azonosítási módja számos lehet, alkalmazhatunk

  • normál EM ID-kártyaolvasókat,
  • kártyaolvasókat számbillentyűzettel,
  • nagy hatótávolságú EM ID- vagy UHF-kártyaolvasókat és
  • biometrikus azonosítókat.

A rendszer rugalmasságából adódik, hogy a kontrollerpaneles rendszerek a magánszemélyektől a nagyvállalatokig bárhol alkalmazhatók, bármelyik azonosítási módszerrel és ezek bármilyen kombinációjával.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer
 

 

Mikor jó az RFID?

Az RFID-kártyás azonosítási technológiát a működési sebessége miatt olyan helyeken is alkalmazhatjuk, ahol tömeges azonosításra van szükség. Így például sok személy tömeges mozgása esetén iskolákban, gyárakban vagy tömeges árumozgás felügyeletére.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

A Cryptex termékkínálatában számos kártyaolvasó áll rendelkezésre, amelyekkel mind méretben mind designban alkalmazkodunk az igényekhez, és egyedi igényeket is kielégítünk, például a cég logója is megjelenhet a kártyaolvasón.

20130223 crCryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

Mikor jó a biometrikus azonosítás?

A biometrikus azonosítás olyan technológia, amely méri és rögzíti személyek egyedi fizikai, testi jellemzőit, ezekből kódsorozatot állít elő, és ezt ellenőrzi minden egyes azonosítás alkalmával. Ilyen egyedi jellemző több is van, a legismertebbek az ujjnyomat- és/vagy tenyérlenyomat-, íriszazonosítás, érrendszer térkép, arcfelismerés. A technológiák fejlődésével, a gyártás nagyüzemivé válásával mára a mindennapokban is elérhetők lettek ezek az azonosítási módszerek. A tömeges beléptetésben elsőnek az ujjnyomat, ezután az arcfelismerés terjedt el. Az összes technológia kapcsán fontos megjegyezni, hogy a kódsorozatból az eredeti ujjnyomatot vagy arcképet még az algoritmus segítségével sem lehet visszaállítani, mivel a kódsorozat csak a személyre jellemző egyedi pontokból készül.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

De lényegében mire is jó ez? Igaz, hogy az eszközök valamivel drágábbak, mint az RFID-olvasók, viszont a felhasználók az egyedi fizikai jegyeiket nem tudják otthon felejteni, így mindig beléphetnek a jogosított ajtón. Másrészt a munkáltató biztos lehet benne, hogy mindig az adott felhasználót azonosította a rendszer, mivel a kártyával ellentétben az ujjunk vagy az arcunk nem kölcsönadható. Ezért a rendszer visszaélésektől mentes, pontos adatokat fog tartalmazni, ez pedig a munkaidő-kezelés szempontjából elengedhetetlen.
A Cryptex termékkínálatában számos ujjnyomat olvasó elérhető, sőt a CR-F1006-os típust kültérre is telepíthetjük. Az ujjnyomat azonosításhoz fizikai kontaktus szükséges, de nem minden helyen van lehetőségünk az alkalmazására.
Steril környezetben vagy védőfelszerelést igénylő helyeken szükségünk lehet érintés nélküli azonosításra. Ilyen környezetben kiváló megoldás a CR-FA686 arcfelismerő terminál, amely szabadalmaztatott 3D-s eljárással végzi az azonosítást. A rendszert egy egyszerű fényképpel nem lehet megtéveszteni. Remekül illik a termékhez a „No-touch” érintés nélkül használható kilépéskérő „gomb”, amelyet nem felügyelt kiléptetés esetén használhatunk. Felhasználási területei laboratóriumok, kórházi területek vagy akár műtők is lehetnek.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

„No-touch” érintés nélküli ajónyitógomb

A termékcsalád tagjai a kiegészítők is

A beléptető rendszerek minden összetevőjét megtaláljuk a termékkínálatban úgy, mint különböző tápegységek és tápdobozok, elektromos zárak, tartó mágnesek, ajtónyitó gombok, vésznyitók vagy akár villámvédő modulok. Így minden összetevőt egy helyről egyszerre beszerezhet.

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer

Cryptex beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszer 

 

A Power Biztonságtechnikai Kft. 2009-óta forgalmazza a Cryptex teljes termékkínálatát, mint magyarországi kizárólagos disztribútor. A teljes termékcsalád folyamatos biztosítása mellett, állandó és hozzáértő műszaki csapattal, évenként többszöri oktatással és országjáró „Roadshow”-val gondoskodik minden egyes új és meglévő termék ismertetéséről és problémamentes alkalmazásáról.

 

 

Forrás: Power

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

Az IP- és a HD-SDI-technológia nem tiszavirág-életű divatirányzat, hanem a videomegfigyelő-rendszerek következő lépcsőfoka.

 

Első pillantásra az IP- és a HD-SDI-kamerák nem sokban különböznek az analóg készülékektől. Végül is, ezeken is van kompozit videokimenet – bár a kimenet csak ellenőrző funkcióként került a hátlapra –, rájuk dugható BNC-csatlakozó, és máris látható a kép. Van rajtuk tápcsatlakozó, külsőleg is hasonlók, felszereltségükben sem mások: box, dome és kompakt kivitelben kaphatók, infravörös LED-ekkel vagy anélkül. Ráadásul mindjárt két újmódi technológia, amely bizonytalanná teszi az analóg kamerák terén már bizonyított profi szakembert is.

Miért érdemes mégis közelebbről megismerkedni velük?

A válasz egyszerű: az IP- és a HD-SDI-technológia nem tiszavirág-életű divatirányzat, hanem a videomegfigyelő-rendszerek következő lépcsőfoka. Akkor vált ez az állítás igazzá, amikor az IP-kamerák meghaladták az analóg készülékeknél elérhető maximális felbontást, illetve amikor megjelentek HD-SDI-kamerák és FullHD-ban szolgáltatták a képet.
Azonban a Power Kft. minőségi követelményeit, amelyeket a forgalmazott termékekkel szemben támaszt, az eddigi IP- és HD-SDI-kamerák nem elégítették ki. Elfelejtették a gyártók ugyanis az analóg kameráknál már bevált, és hatékonyan működő funkciókat, mint például a profi Day&Night funkciót mechanikus filterrel. Általánosságban kijelenthető, hogy a kezdeti CCTV IP-kamerákat IT-alapon alakították ki. A TechSon IP- és SDI-kamerák esetében azonban a kamera lelkének számító CCD-re érkező fény mennyiségét szabályzó áramkörök olyan jól bevált trükkökre is képesek, mint a DSS, a DNR vagy a WDR.
Ezen technológiák együttes alkalmazása olyan felvételt eredményez, amely messze túlhaladja a megszokott, analóg videók minőségét.

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

Felbontás

A Power Kft. által forgalmazott TechSon IP- és HD-SDI-kamerák mindegyike nagyobb felbontásra képes, mint a legjobb analóg megfigyelő kamera. A HD-SDI készülékek 1920 × 1080 pixeles képe ötször nagyobb a maximális televíziós felbontásnál, amely 720 × 576. De a legkisebb – 1,3 megapixeles – IP-kamera is háromszorosan meghaladja ezt az értéket a maga 1280 × 1024-es felbontásával, és ismert tény, hogy a nagyobb felbontás több információt jelent. Különösen visszajátszás során a felvett esemény utólagos megtekintésekor tud fontossá válni a felbontás vagy éppen annak hiánya. Ha a felvételen nem olvasható le egy rendszám, nem kivehető egy arc, akkor nincs arra lehetőség, hogy utólagos technikai hókuszpókusszal elővarázsoljuk a hiányzó részleteket. A videofelvétel kinézetén, színezetén, kontrasztján lehet javítani, lehet látszólagos élességet kölcsönözni az életlen vagy homályos részeknek, de ha valami nem került rá a felvételre, az már nem is fog. Az effajta egyre élesedő nagyítás csak a filmekben történik meg.

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

Több részlet, jobb minőség

Két lehetőség létezik a felvételek eredeti minőségének a javítására: a rögzített képpontok mennyiségének növelése és a felvételi fényviszonyokból adódó információveszteség csökkentése. Az előbbiről már volt szó, és a TechSon IP- és HD-SDI-kamerák tökéletesen alkalmasak mindkét feladatra. Az analóg tévéképnél nagyságrenddel részletesebb képfelbontáson túl megnövelt fényérzékenység, intelligens algoritmusok és okos műszaki megoldások segítik már rögzítés előtt a kamerákat a jó minőségű videofelvétel elkészítésében. Azonban felvetődik a kérdés, hogy miben is különbözik az IP- és a HD-SDI-technológia? Valójában a TechSon kamerák, az IP-k és a HD-SDI-k is ugyanazt a belső felépítést használják, azonosak az induló tulajdonságaik. Az eltérés a jeltovábbítás módjában rejlik.
A HD-SDI rövidítés második felének jelentése: Soros Digitális Interfész. Ez azt jelenti, hogy a nagy felbontású (1920 × 1080 pixel) videojel – amely akár 3 megabit/mp sűrűségű is lehet – továbbítása soros – az esetek többségében koax- – kábelen történik.

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

Full HD – koaxon

A már meglévő, régi rendszerek felújítása nagy felbontású HD-SDI technológiára egyszerű, mert nem kell új kábeleket kihúzni a telepítés során. A rögzítés az analóg rendszerekhez hasonló és megszokott önálló, de kifejezetten HD-videó rögzítésére készített DVR-rel történik. További előny, hogy nem kell számottevő új ismeretet elsajátítani a telepítéshez és a használathoz, mert a kivitelezés és a beállítások jóformán azonosak az analóg rendszerekével. A képméret pedig annak négyszerese.

A jövő kamerái

Az IP-kamerák jelét az Ethernet-hálózatban jól ismert, 8-eres UTP-kábel juttatja célba. A videojel itt kisebb méretű, mert a kamerába integrált számítógép továbbítás előtt tömöríti azt a Blu-ray lemezek esetében is alkalmazott H.264 tömörítési algoritmussal. Az eredményül kapott 2–12 megabit/mp sűrűségű adatfolyamból több is elfér egy mai 100 megabites hálózaton. Ezáltal hihetetlenül mobil lesz a rendszer, és az IP-kamerák telepítési helye többé nem függ helyszín dimenzióitól és a rögzítő egység helyétől. A számítógépekhez hasonlóan a kamerák is viszonylagos szabadságot élveznek, miközben tagjai maradnak egy, közös hálózatnak. Vezetékkel vagy anélkül kapcsolódnak össze a részegységek, ráadásul a TechSon IP-kamerák tápellátása is megoldható az egyetlen UTP-kábelen keresztül a PoE-rendszernek köszönhetően.

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

Minden összefügg

Sokat hallottunk már az ONVIF-szabványról, amely lehetővé teszi a különböző hardveres elemekből álló és különböző firmware-rel rendelkező kamerák egy rendszerbe integrálását, továbbított video- és audioanyaguk rögzítését és kezelését. A szépséghiba csak az utolsónak említett kezelés során mutatkozik. A különböző funkciókkal rendelkező kamerák teljes funkcionalitását, azok tökéletes beállíthatóságát nem elégíti ki, hogy egyszerűen ONVIF-kompatibilis, külön integráció szükséges ehhez. Olyan kompromisszumokra kényszerít a nem jól integrált IP-videorendszer, mintha valamely csúcskategóriás autóban nem működnének az elektromos ülések és a tolatóradar.

TechSon IP- és HD-SDI-kamerák

Miután ezt a kérdést is tisztáztuk, megoldást kínálunk, mégpedig tökéletes megoldást arra, hogyan építhető sokrétű és tökéletesen kompatibilis IP-rendszer.
A TechSon IP kamerák PC-re történő video- és audiorögzítését a Nuuo többlépcsős szoftvereinek segítségével oldható meg, amelyek frissíthetők, azaz magasabb funkciójú változatokkal bővíthetők. További előnyük, hogy nincs csatornaszám-megkötés, mint az analóg DVR-ek esetében. Vásárolható és aktiválható IP-kameralicensz kameránként, egy rendszeren belül, egészen 32 csatornáig.
Önálló IP-megfigyelőrendszer kialakítása szintén a TechSon IP- és a Nuuo-kompatibilitása folytán, önálló NVR-Mini rögzítők segítségével oldható meg. A Nuuo NVR-család új tagjai, a beszédes elnevezésű Nuuo-Titan szériát kifejezetten nagy kameraszámú megfigyelőrendszerekhez ajánlja a forgalmazó. Csatornaszám tekintetében 64 kamera aktiválható egy rendszeren belül.

Forrás: Power

Vészkijárat a páncélautón

A vészkijárat életet ment a páncélozott pénz- és értékszállító gépkocsikban

Baleset esetén nem mindig lehet kimenteni a páncélozott pénz- és értékszállító gépkocsiból a bent ülőket. Ezért fontos, mindig legyen vészkijárat a páncélozott pénz- és értékszállító gépkocsin.

A közelmúltban történt, hogy egy páncélozott pénz- és értékszállító gépkocsi havas, síkos úton haladva megcsúszott, majd az út menetirány szerinti bal oldalán az árokba sodródott, és ott a jobb oldalára borulva állapodott meg. A helyszínre érkező tűzoltók váratlan nehézségekkel találták magukat szemben.

  • Először, a páncélautó úgy volt kialakítva, hogy a ki- és beszállást csak egy, a menetirány szerinti jobboldalán kialakított ajtó biztosította. Ez az ajtó viszont használhatatlan volt, mivel erre az oldalára borult a gépkocsi.
  • Másodszor, az egyetlen ajtó zárszerkezete, ha hozzáférhető lett volna, csak a gépkocsivezetőnél tartott kulccsal volt nyitható. A kulcs viszont, természetesen a gépkocsi belsejében volt.
  • Harmadszor a gépkocsiban rekedt pénzszállítók megsérültek. A szerencsétlenségben szerencse volt, hogy a gépkocsi nem gyulladt ki, és a gépkocsiban tartózkodó pénzszállítók, sérüléseik ellenére belűről segíteni tudtak a tűzoltóknak, akik feszítő-vágó eszközökkel nyitottak rést a jármű speciálisan megerősített oldalában [1].

 

A pénz- és értékszállító páncélozott, biztonsági gépkocsik (C. I. T.) építésének filozófiája a személyzet, a rakomány megbízható, elégséges védelméből indul ki, figyelemmel a szabványokra, a realitásokra és arra, hogy a mechanikus védelem, az elektronikus riasztás, a személyi feltételek szinkronban legyenek.

A C. I. T. gépkocsik tudományos szabályrendszerének egyik támpillére, hogy a jármű felépítménye áttörésbiztos és bizonyos felületei minimum lövedékállók legyenek. A másik támpillér, hogy a jármű rendelkezzen olyan járulékos biztonsági berendezésekkel, amelyek a bent tartózkodó személyeket nagymértékben képesek védeni támadások alkalmával, így például behatolási kísérletekkel szemben. A védelemigényt, a védelmi tervet, a védelmi koncepció keretei között, mindig a pénz- és értékszállító cég vezetése fogalmazza meg veszélyelemzés, kockázatbecslés alapján.
Nos, ezeknek a gondolatoknak a C. I. T. járművek csak akkor tudnak megfelelni, ha a felépítményük sem anyagukban sem kialakításukban nem hétköznapiak.
A cikk célja, egy megtörtént eset alapján, ismételten [2] felhívni a szakemberek figyelmét a vészkijárat fontosságára különös tekintettel olyan C. I. T. jármű konstrukciónál, ahol csak egy külső ajtó biztosítja a ki- és beszállást [3].

 

C. I. T. gépkocsi védelmi terve
A terv középpontja a vagyonőrök és a szállítmány biztonsága

 

Mentés C. I. T. járműből

Nyilvánvaló az, hogy egy nem hétköznapi kialakítású C. I. T. járműből való mentés csak akkor lehet hatékony, ha

  • a csak egy külső ajtós C. I. T. járművön legalább egy, megfelelően méretezett, külső vészkijárat is biztosított úgy, hogy az nem lehet ugyanazon az oldalon, mint az egyetlen külső ajtó,
  • a vészkijárati ajtó vagy nyílás belülről bármikor könnyen legyen nyitható úgy, hogy a szerkezetet ne lehessen visszazárni nyom nélkül,
  • a vészkijárat kívülről is nyitható, vezérelhető speciálisan, de egyszerűen,
  • a mentők és/vagy a menekülők rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a különleges anyagokból készült felépítmény, zárszerkezetek vészhelyzet alkalmával történő nyitásának módszereiről,
  • a mentők és/vagy a menekülők rendelkeznek a vészhelyzetben alkalmazható „mentőkulcsokkal”,
  • a menekülők előzőleg begyakorolták a jármű vészkijáraton keresztül történő elhagyását,
  • a vészkijárat belmérete legalább 400 × 600 mm,
  • az osztott belsőterű (kamrás) felépítmény egyes terei átjáró ajtókkal összekötöttek.

Vészkijárati konstrukciók

(A „vészkijárat” olyan vészkijárati ajtót, vészkijárati ablakot vagy búvó nyílást jelent, amelyet csak vészhelyzetben lehet használni kijáratként)

„Üvegzárral” biztosított
A vészkijárati ajtó belülről egy egyszerű, robosztus kialakítású, üvegbetéttel kombinált tolózár (főelem) elmozdításával könnyen nyitható úgy, hogy a szerkezetet nem lehet visszazárni nyom nélkül. Ugyanis a nyitási művelet alkalmával az üvegbetét összetörik. Megfelelő ismeretek birtokában, például „mentőkulcs” segítségével, az ajtó kívülről is nyitható. A főelemre vonatkozóan követelmény lehet, hogy hosszabb ideig (több mint 10 perc) képes legyen ellenállni kézi szerszámokkal elkövetett támadásnak, feszegetésnek.

„Leeső zárral” biztosított
A vészkijárati ajtó akár belülről, akár kívülről nyitható, természetesen megfelelő ismeret birtokában. A belülről való nyitás szinte teljes mértékben megfelel az „üvegzárral” biztosított megoldásban írtakkal. Viszont a kívülről a nyitáshoz tudni kell, hogy hol kell megbontani a tetőn elhelyezett szerelvények közül azt, amelyik rejti a vészkijárati ajtót biztosító zárszerkezetet.

Áramkör-megszakítással nyitó
A vészkijárati ajtó zárt állapotát egy tartómágnes biztosítja belülről. A menekülő személyek vészhelyzetben, egy leplombált biztonsági doboz felnyitása után hozzáférnek ahhoz a kapcsolóhoz, amelynek segítségével képesek bontani a tartómágnes áramkörét.

Immobiliserrel kombinált
Az előzőekben írt konstrukciók kiegészíthetők immobiliserrel, amely a vészkijárat megnyitásának pillanatában vagy a szerkezeteknek meghatározott kezelési technológiától való eltérés esetén a jármű védelmi rendszere csendes és/vagy hangos riasztást indít be, közben működésbe hozza az indításgátló berendezést, amely több áramkört megszakít. Továbbá választható olyan megoldás, amellyel a vészkijárat-állapot (például: nyitva vagy zárva), valós időben központból figyelhető, és onnan a zárszerkezet működtethető is.

Frank György: Páncélautó

Lövedékálló szélvédő lehetséges szerkezete

Szélvédőn keresztül
Vészhelyzetben a szélvédő vészkijárati ablaknak tekinthető, abban az esetben, ha nincs más megoldás a C. I. T. gépkocsiba, kívülről történő behatolásra. Ajánlatos ilyenkor a „kitépéses” módszert alkalmazni, amellyel néhány eszköz (feszítővas, tappancs, fúró) segítségével, szakmai hozzáértéssel a lövedékálló szélvédő, aránylag rövid idő alatt, helyéből eltávolítható. Kerülni kell a behatolást megkísérelni a lövedékálló szerkezet áttörésével, erős szilánkosodás miatt.

 Frank György: Páncélautó

Lövedékálló szélvédőt befoglaló páncélkeret [4]

Összefoglalás

  1. „Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.” [5]
  2. Nem elég csak kialakítani a vészkijáratot, hanem annak használatát oktatni, gyakorolni is kell.
  3. Célszerű lenne, ha a szakma képviselői a C. I. T. járművekből való mentés lehetőségeit áttekintenék, például egy konferencia keretén belül

Eur. Ing. Frank György c. docens
az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke. „SzVMSzK mérnök szakértő” (B5, B6, B7)

 

Felhasznált irodalom

  1. Holes István tűzoltó alezredes: Ha kigyullad, bennégnek… Pénzszállító páncélautó az árokban- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tűzoltószövetség
  2. Frank György: A vészkijárat fontossága páncélozott pénz- és értékszállító gépkocsiknál. Biztonság X. évfolyam 1998/4. szám
  3. MSZ 20300:2002 Páncélozott pénz- és értékszállító gépjárművek. Követelmények, gyártás, javítás, üzemeltetés és ellenőrzés
  4. Frank György: Páncélozott pénz- és értékszállító biztonsági gépkocsik, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Páncélos, Gépjármű és Közlekedési Tanszék, Jegyzet, 2000
  5. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 11. §
Divar 700 helyettesítő megoldások

Helyettesítő megoldások

A Bosch megszüntette a Divar 700-as sorozat az ATM/POS Bridge gyártását 2013. január végén.

A termék kiváltásának lehetséges alternatívái: 

  • a DVR 670 rögzítő és
  • a Bosch Recording Station Appliances

A DVR 670-es sorozat jellemzői

  • 8/16 csatornás valós idejű rögzítés 4CIF felbontással
  • rugalmas megtekintés két monitorkimenettel
  • távoli megtekintés, lejátszás, felügyelet és konfiguráció
  • egyszerű PTZ kameravezérlés (pásztázás/döntés/zoom)
  • DVR-megjelenítő iPhone alkalmazás

A 670-es sorozatú Bosch videorögzítő 8/16 csatornás digitális egység, amely a legújabb H.264 tömörítési technológiát alkalmazza. A készülékkel együtt szállított felügyeleti szoftverrel és beépített webkiszolgálóval rendelkező 670-es sorozat teljes mértékben integrált, önálló videotechnikai eszköz, amely azonnal használatra kész.

Részletek

A Bosch Recording Station Appliance jellemzői

  • azonnali használatra kész rögzítő- és kezelőrendszer IP-videókhoz
  • állomásonként akár 64 videoforrás csatlakoztatása
  • támogatja a Bosch H.264/MPEG4, illetve az egyéb gyártmányú MPEG-4 és JPEG eszközöket, valamint a HD/Megapixel kamerákat
  • alacsony sávszélesség (WAN) támogatása
  • Bosch behatolás- és tűzjelző, illetve beléptető megoldásokhoz csatlakoztatható

Divar 700 helyettesítő megoldások

A Bosch Recording Station szoftver már előzetesen telepítették a hozzá tartozó, akár azonnali használatra kész hardverre. Az alkalmazás egyszerűen telepíthető, intuitív módon használható megoldást biztosít több, különböző helyszín kezelésére.

A Bosch Recording Station Appliances Hybrid Kits IP is alternatíva lehet a Divar 700 sorozatú rögzítők helyett. Az új megoldások képesek akár 64 analóg kamera és/vagy a Bosch H264/MPEG4 (SD & HD), egyéb, nem Bosch MPEG4 és JPEG eszközök felvételeinek rögzítésére is.

Részletek

A Divar 700 és a helyettesítő megoldások összehasonlításának letöltése

James Chong, a VidSys műszaki és stratégiai, fejlesztési igazgatója

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk negyedik részében az integrált rendszerek fejlődését elemzi James Chong, a VidSys műszaki és stratégiai, fejlesztési igazgatója.

Az integrált rendszerek (Physical Security Information Management – PSIM) egyesítik a különféle biztonsági rendszereket, érzékelőket és riasztókat abból a célból, hogy egységes, központosított biztonsági platformot alakítsanak ki.

  • Tovább közeledik egymáshoz az elektronikus és az informatikai biztonság. 2013-ban az informatikai és a fizikai biztonság közeledése uralja a biztonsági ipart. Az egyes területek, mint például a beléptetés és a videomenedzsment egyre kevésbé fejlődnek önállóan, ehelyett az eddiginél is erősebben terjed a biztonsági rendszerek összekötése az informatikai rendszereken keresztül.

  • Nőni fog az intelligens vidoelemzés hatása az üzleti alkalmazásokban. Az észleléstől a szűrés felé mozdul a vidoelemzés. Tehát már nem az észlelés lesz a fő feladat, hanem a konkrét tapasztalatok alapján a következtetések levonása. 2013-ban az integrált rendszerek elemzik az adott információt, és azt hasznos, értelmes adattá alakítják át.

 

  • Az integrált rendszer több, mint a fizikai biztonsági rendszerek összekapcsolása azinformatikán keresztül. 2013-ban a fejlődés iránya az lesz, hogy az integrált biztonsági rendszerek egyre inkább további nagyobb rendszerekre épülnek, illetve azokba beépülnek, mint például az épületfelügyeletbe és más, nagyobb informatikai rendszerekbe.

  • 3D-s megjelenítés. 2013 lesz az az év amikor a 3D vizualizáció ténylegesen kezdi elfoglalni a helyét, amiként a fejlődés során a valós idejű képeket is három dimenzióban láthatják az üzemeltetők a különféle iparágakban, kiegészítve a meglévő kétdimenziós képeket az ipari létesítményekben, a kritikus infrastruktúra területén, valamint a vállalati és egyetemi alkalmazásokban.

  • Mobilalkalmazások terjedése. Miként a rendszerek és technológiák közelítenek egymáshoz, úgy az okostelefonok és más intelligens megoldások is egyre inkább részévé válnak az integrált alkalmazásoknak. Egyre többet befektetnek a fejlesztők biztonsági rendszereik mobil alkalmazásainak fejlesztésébe. Főként a rendszerek mobil alkalmazásainak biztonsági kockázatainak csökkentése érdekében.

 

Forrás: securityinfowatch.com

Kapcsolódó írásaink
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

 

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

Jelszavaink megfejtésével könnyen juthatnak adatainkhoz illetéktelenek. Milyen is a jó jelszó? Milyen programmal titkosíthatjuk adatainkat?

Mondhatnánk, hogy ami nincs, azt nem is kell védeni. Azonban mi a XXI. században élünk, és jelen van az informatika az életünkben. És mivel mindenkinek vannak olyan adatai, amelyeket nem szívesen oszt meg a nyilvánossággal, így ezeket védeni szükséges.

Támadási lehetőségek

Cél a jelszó megszerzése, amelyet találgatással a legegyszerűbb megtalálni. Persze ezt programok végzik helyettünk, és azon jelszavakkal próbálkoznak, amelyek nagy eséllyel sikerhez is vezetnek.

Jelszóadatbázisok

Ezek általában egyszerű szöveges fájlok, amelyek a leggyakrabban használt jelszavakat tartalmazzák. Így, ha valaki olyan jelszavat használ, mint például az „1234” vagy „asdf” akkor elég gyorsan megtalálható a jelszava ezzel a módszerrel.

Jelszógenerátorok

Léteznek olyan jelszógenerátor, amelyek a támadott személy jelszavát találja ki megadott paraméterek alapján. Az ilyen rendszer például úgy működhet, hogy megadjuk a célszemély és hozzátartozói születésnapját, családtagok és háziállatok neveit valamint a hobbijával kapcsolatos szavakat. Ezután a generátor ezek kombinációt hozza létre, amelyek közül egy nagy eséllyel lesz a tulajdonos jelszava.

Brute force

Magát az eljárást a legkevésbé kifinomult eljárásnak lehet nevezni, mivel minden lehetséges jelszót kipróbál, ezért ez a leglassabb eljárás, így azután a leghatásosabb is.
A brute force (magyarul nyers erő) az az eljárás, amely esetén az összes lehetséges jelszót kipróbálják a titkosítás kulcsának megtalálása érdekében. A titkosítást végző rendszert ismerve az összes lehetséges kulcsot kipróbálja az eljárás, így előbb-utóbb megtalálja a helyes jelszót. Mivel a számítási igény nagyon nagy lehet, ezért a brute force módszer eredményességét a rendelkezésre álló idő és az alkalmazott hardver számítási sebessége határozza meg. Az eredményes működéshez nagy kapacitású hardverre van szükség. A nagy gépigény miatt alkalmaznak nem csak bérelt szerverfarmokat, de videókártyákat is, mivel ezek a hardverelemek 500 vagy akár 3000 magot is tartalmazhatnak, szemben a személyi számítógépek 2 magjával vagy a korszerű szerverek 12 magjával. A történelem folyamán arra is volt már példa, hogy kifejezetten titkosító algoritmushoz fejlesztettek ki egy brute force célhardvert.

DES megfejtésére készített brute force célhardver

A kipróbált jelszavak száma függ a karakterek számától és attól, hány különböző karaktert alkalmazunk, így világos, hogy egy hosszú, speciális karaktereket is tartalmazó jelszó kitalálása nagyságrendekkel tovább tart, mint egy rövidebb, egyszerűbb jelszó megtalálása.
Védekezni az eljárás ellen úgy lehet a legjobban, ha olyan jelszavat választunk, amely kellően hosszú és a karakterek széles skáláját alkalmazza. Így könnyen találhatunk olyan jelszavat, amely esetén egy brute force évekig vagy akár milliárd évekig tartana.

Backtrack

Ezen linux disztribúció kifejezetten a számítógépek és számítógépes hálózatok biztonsági szintjének felmérésére jött létre. A backtrack ugyan alkalmas jelszavak visszafejtésére is, azonban eredeti célja, hogy az általa feltárt hiányosságokat a rendszerek tulajdonosai pótolni tudják. A legtöbben Wifi hálózatok jelszavának megfejtésére használják, de ugyanúgy alkalmazható akár SQL-adatbázisok jelszavának megtalálására is. Más sérülékenységet vizsgáló rendszerekkel összevetve a backtrack kicsit nagyobb fokú jártasságot vár a felhasználótól, nem úgy működik, hogy megnyomok egy gombot és megcsinál mindent automatikusan. Itt parancsokat kell kiadni, amelyeket sorban végrehajt a rendszer. [1]

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

A backtrack jelszóadatbázissal rendelkezik, amely a gyakran alkalmazott és a korábban felderített jelszavakat tartalmazza. Ez szöveges txt fájlformátumban található meg a /pentest/password mappában, mérete: 35 Gb. Így azután könnyű elképzelni, mennyi különböző jelszóval rendelkezik, ezeket mind végig próbálja egy jelszófeltörési kísérlet során.

Backtrack tapasztalatok

A program használata során gyűjtött tapasztalatok alapján levonható következtetések a megfelelő jelszó kiválasztása terén:

  • Nem szabad „123456” típusú jelszavakat megadni, hiszen azokat egyszerű találgatással vagy egyszerű szoftvert alkalmazva pillanatok alatt megfejthetők.
  • A valóban hatékony jelszavak így néznek ki: „SG4zvci8n3R4yZngNcqTqV”. A jelszó hosszának növelésénél minden egyes hozzáadott karakterrel nagyságrendekkel növeljük a jelszó biztonságosságát.

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

Az ábra mutatja, hogy a hosszabb, véletlenszerűnek tűnő jelszavakat is vissza lehet fejteni. A képen a „key found!” sorban látható a backtrack által 5 perc alatt megtalált jelszó.

A legerősebb jelszó tartalmaz írásjeleket, így sokkal több állapotot vehet fel egyetlen karakter is. Az így előállított, megfelelő hosszúsággal rendelkező jelszó a következőképpen néz ki:

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

TrueCrypt

A TrueCrypt adattitkosítást végző program. Elérhető OS.X, Linux és Windows operációs rendszerekre is, így az elkészített titkosított fájlok bárhonnan elérhetők. Legnagyobb előnye, hogy nincs rajta kiskapu, amellyel ismerőseink, a hackerek vagy valamely nemzetbiztonság beleláthatna a védett tartalmakba.
A programmal lemez képfájlokat hozhatunk létre, amelyeket csatolva az operációs rendszerhez egy virtuális meghajtót kapunk. Titkosíthatunk vele továbbá meglévő partíciókat, meghajtókat vagy egész operációs rendszert is. A titkosított terület beállítható úgy, hogy az rejtve legyen, így, ha kényszerítenek bennünket a jelszó megadására, akkor hamis jelszót beírva bizalmasnak látszó fájljainkhoz jutunk, a titkosított rész pedig üres lemezterületként látszik. [2]

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

A virtuális meghajtó csatolásához szükség van egy jelszóra vagy egy kulcsfájlra, esetleg mind a kettőre. Addig, ameddig nem azonosítottuk magunkat, addig nem láthatjuk a fájlok tartalmát, de még a titkosított fájlok neveit és a könyvtárszerkezetüket sem. [3]
A TrueCrypt program a nagyszámú hiteles visszajelzések alapján hibák nélkül, stabilan működik, így alkalmazása minden magánember számára ajánlott.

Felhasznált irodalom

  • [1] Shakeel Ali, Tedi Heriyanto: BackTrack 4: Assuring Security by Penetration Testing, April 2011 ISBN 978-1-849513-94-4 P.191
  • [2] FRAUNHOFER VERLAGSIT Technical Reports on the security of cloud storage services 03/2012 ISBN 978-3-8396-0391-8 P.44
  • [3] OTTAWA PC News 2007 June, volume 24, Number 6. ISBN-10 0-596-52720-9 P.5

Őszi Arnold

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
oszi.arnold@bgk.uni-obuda.hu

Kapcsolódó írásunk

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

A titkosítás a szöveg módosítása úgy, hogy azt csak egy titkos módszerrel lehet visszaállítani az eredeti, olvasható állapotra.

Ma olyan a korszakban élünk, amelyben az információ nagyon értékes lehet. Az ilyen értékes információ megvédésére mindenkinek és minden szervezetnek szüksége van.
Tárolt adataink valamint kommunikációink védelmére számos megoldás létezik az informatikában. Erre használhatunk tűzfalakat, mac address szűrést, titkosítást, adatrejtést, fizikai elválasztást és még számos eljárást. Jelen cikk ezen megoldások közül a titkosításokat, azon belül a korszerű, informatikában alkalmazott eljárásokat tárgyalja.
A titkosítás alapvető célja, hogy titkos adatokat juttassunk el a feladótól a címzettig egy nem biztonságos csatornán keresztül. A titkosítás másik célja, hogy a tárolt adatokhoz csak bizonyos személyek férhessenek hozzá.

A titkosítások lehetnek

  • szimmetrikusak – amikor a kódoláshoz és a dekódoláshoz ugyanazt a kulcsot használjuk) és
  • aszimmetrikusak – amikor a kódoláshoz és a dekódoláshoz más kulcsot használunk.

Szimmetrikus titkosítás

A szimmetrikus titkosítás előnye, hogy jóval gyorsabb, mint az aszimmetrikus titkosítás. Hátránya, hogy a feladónak és a címzettnek is ismernie kell a kulcsot, amit csak biztonságos csatornán javasolt elküldeni a feladótól a címzettnek, hiszen a kulcs megszerzésével bárki olvashatja az üzenetet.
Szimmetrikus kulcs alkalmazása esetén a kódolás és a dekódolás ugyanazzal a kulccsal történik. A kulcs lehet jelszó vagy kulcsfájl, esetleg ezek kombinációja.
Folyam (stream) titkosító algoritmus esetén a szöveget és a kulcsot bitenként XOR (kizáró vagy) művelettel összerendeljük. Ebben az esetben a kulcsnak és a szövegnek hasonló hosszúságúnak kell lennie, hogy ne lehessen felismerni az ismétlődést.

Az XOR művelet alkalmazása titkosításhoz

Szimmetrikus titkosítás például a DES, azonban ezt már nem szokták alkalmazni, mivel ez a titkosítás rövid időn belül visszafejthető.
Napjaink vezető szimmetrikus titkosító algoritmusainak az alábbiak mondhatóak:

  • AES (Rijndael [‘reinda:l], az AES pályázat nyertese)
  • Serpent (AES pályázatra készült)
  • Twofish (AES pályázatra készült)

A fent listázott titkosító algoritmusok kombinálhatók is, így például, ha AES-el titkosítottunk egy adatot, azt még titkosíthatjuk Serpent algoritmussal is és a végeredményt tovább titkosíthatjuk Twofish-el. Akkor a legnagyobb a biztonság, ha ezeknél egymástól teljesen különböző kulcsot választunk.
Szimmetrikus titkosítást legtöbbször a tárolt adatok titkosítására alkalmazunk. A következő táblázat az néhány titkosítási algoritmus kódolási és dekódolási sebességét mutatja. A táblázat tartalmazza továbbá az egyes algoritmusok összefűzésével történő titkosítások sebességének mérését is. A táblázat az egyes algoritmusokat illetve algoritmusláncokat azok sebessége szerint csökkenő sorrendben ábrázolja.

Algoritmus

Kódolás (MB/s)

Dekódolás (MB/s)

AES

139

137

Twofish

106

126

AES-Twofish

58,0

60,8

Serpent

58,2

58,8

Serpent -AES

40,9

41,3

Twofish-Serpent

39,4

40,3

AES-Twofish-Serpent

30,4

29,8

Serpent-Twofish-AES

29,4

30,8

A szimmetrikus algoritmusok kódolási és dekódolási sebességének összehasonlítása, a méréseket a szerző végezte

Aszimmetrikus titkosítás

Az aszimmetrikus titkosítás alkalmazása esetén a kódolási és dekódolási folyamat lassabb, mint a szimmetrikus módszereket alkalmazva. Emiatt ezt az eljárást nem szívesen alkalmazzák nagyméretű adatok titkosítására.
Az aszimmetrikus titkosítás esetén a kódolás egy nyilvános kulcs segítségével, még a dekódolás egy másik, úgynevezett titkos kulcs segítségével történik.

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

A legismertebb ilyen eljárás az RSA, amely a nevét a három megalkotójáról kapta:
Rivest, Shamir, Adleman

A gyakorlatban a működése úgy néz ki, hogy a kommunikáció résztvevői rendelkeznek saját nyilvános és titkos kulccsal.
A nyilvános kulcs segítségével titkosítható az adat, amely ezután már csak a hozzá tartozó – kizárólag a címzett birtokában lévő – titkos kulcs segítségével fejthető vissza. A nyilvános kulcsról tudni kell, hogy nem állítható elő belőle a titkos kulcs, és a nyilvános kulcs segítségével nem dekódolható az üzenet.
A folyamat tehát a következő a küldő és a címzett között:

  • a címzett megosztja az ő nyilvános kulcsát
  • a küldő a kapott nyilvános kulcs alapján kódolja az üzenetet
  • a küldő elküldi az így titkosított üzenetet a címzettnek
  • a címzett csak nála meglévő titkos kulcs segítségével visszafejti az üzenetet

PGP-módszer

A PGP-módszer alkalmazása egyesíti a szimmetrikus titkosítás gyorsaságát és az aszimmetrikus titkosítás biztonságát. Lényege, hogy az adat szimmetrikus titkosítással kódolt és e mellé elküldi a feladó a hozzá tartozó kulcsot aszimmetrikus titkosítással kódolva. A szimmetrikus titkosításhoz használt kulcsot véletlenszám-generátorral állítják elő, és jellemzően csak egyszer használják fel. Ezt a kulcsot session key-nek is nevezik. A session key kis mérete miatt a titkosítása relatív gyorsan történik.
A folyamat a következőképpen zajlik le a feladó és a címzett között:

  • előállítják a szimmetrikus kulcsot
  • ezen szimmetrikus kulcs segítségével titkosítják az adatot
  • a címzett nyilvános kulcsa segítségével titkosítják a szimmetrikus kulcsot
  • a titkosított adatot és titkosított szimmetrikus kulcsot elküldik a címzetthez
  • a címzett saját titkos kulcsa segítségével dekódolja a szimmetrikus kulcsot
  • a szimmetrikus kulcs segítségével dekódolja az adatot

 

Őszi Arnold

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
oszi.arnold@bgk.uni-obuda.hu

 

Kapcsolódó írásunk

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

 

Gadi Piran, az OnSSI elnöke

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk harmadik részében a videomenedzsment-szoftverekben rejlő lehetőségeket mutatja be Gadi Piran, az OnSSI elnöke.

Gadi Piran, az OnSSI elnöke

  1. Adattárolás a kamerákban. Az IP-kamerákban egyre inkább használnak a tárolására belső memóriakártyát. Ezeket a tároló kártyákat használni lehet, mint a videorögzítő decentralizált részét, vagy akár a felhő-alapú videorendszer kiegészítéseként. Ezt az alkalmazást nem befolyásolja a helyi hálózati sávszélesség, és biztosítja a videofelvételek helyi rögzítését a hálózati kapcsolattól függetlenül.
  2. A megapixel kamerák nagyobb mértékű elterjedése várható. A megapixel kamerák egyre kevésbé költségesek, és térhódításuk továbbra is nőni fog. Egyre gazdaságosabbá vállnak, a H.264 tömörítésnek köszönhetően minimálisra csökken a hálózati sávszélesség iránti igény. A felhasználók igénye pedig egyre inkább az IP-rendszerekre jellemző jobb képminőség felé halad.
  3. Terjednek a rendszámfelismerő-rendszerek (license plate recognition, LPR). Mindennapi munkájukban nagy segítséget jelentenek erőforrásaik jobb kihasználásához a rendőröknek a rendszámfelismerőkkel kiegészített számítógépes rendszerek. A kereskedelmi piacon is jelentős térhódítása lehet a rendszámfelismerő-rendszereknek kiegészítve a videorendszereket, különösen a parkolóházakban. A rendszámfelismerő-rendszerek növekvő hatékonyságával együtt nő elfogadottságuk is.
  4. Virtualizáció. Továbbra is átfedik egymást az IT területek és a fizikai biztonsági területek, így ha lassan is, de kezdenek megjelenni, mint új irányzat a videofelügyeletben a virtuális gépek (VMs). Ez a megközelítés erőforrásokat takarít meg, kiküszöbölve az „egy szerver, egy alkalmazás” szabályt. A felhasználói előnyök közé tartozik, hogy kevesebb fizikai szerverre van szükség, ezzel kisebb lesz az adatközpontok karbonlábnyoma, és nagyobb rugalmasságot jelent a szerverek kezelése, valamint a kapacitás kihasználása terén.
  5. Videoelemzések felszálló ágban. A videoanalitikus technológiák jobbak, mint valaha voltak, és könnyebben is integrálhatók a videorendszerekbe. Csökkennek a költségek, ennek köszönhetően pedig, könnyebben elérhetők, ami pedig az alapja a videoelemzések nagyobb elfogadásának a közeljövőben.

Forrás: securityinfowatch.com

 

Kapcsolódó írásaink
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

 

John Fenske, a HID Global termékekért és marketingért felelős alelnöke

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk második részében a beléptetőrendszerek újdonságairól szól John Fenske, a HID Global termékekért és marketingért felelős alelnöke.

John Fenske, a HID Global termékekért és marketingért felelős alelnöke

  1. „Súrlódásmentes” biztonság: azon biztonsági megoldásokat nevezünk súrlódásmentesnek, amelyek nem lassítják le a felhasználókat. Az eddigi kártyák, kulcsok, érmék és kódok helyett a jövő NFC-képes okostelefonoké és más mobileszközöké. (Near Field Communications, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológiai szabvány.)
  2. Felgyorsult a mobileszközök használata a beléptetőrendszerekben. 2012-ben rakták le az alapjait az NFC-képes mobil eszközök alkalmazásának a beléptetésben. A mobileszközök széles körű alkalmazásához először is szükség van NFC-képes készülékek elterjedésére megfelelő biztonsági elemekkel. Másrészt olyan beléptetőrendszerekre, illetve azoknak olyan zárakra és más hardverelemekre, amelyek olvasni képesek az okostelefonokat és más NFC-képes mobil eszközöket.
  3. Egyelőre az okostelefonokat és a kártyákat párhuzamosan alkalmazzák a beléptetőrendszerek. Az ismert előnyök nem valószínű, hogy az NFC-képes okostelefonok teljesen lecserélik az intelligens kártyákat a következő évben. Ehelyett a mobileszközök együtt létezhetnek kártyákkal és más RFID-eszközökkel, tehát a rendszereknek párhuzamosan, mindkét eszközt olvasniuk kell.
  4. Hozzáférés-ellenőrzés fejlődése. A felhasználók egyre inkább szeretnék, hogy csak egy hitelesítő adattal hozzáférjenek több mindenhez: az épületbe való belépéshez, az IT-hálózatba való bejelentkezéshez, az alkalmazásokhoz történő hozzáféréshez, és távoli hozzáférést biztosítsanak számukra a hálózathoz anélkül, hogy egyszer használatos jelszót kapjanak (one-time password, OTP) vagy token kelljen alkalmazniuk. Ez így sokkal kényelmesebb, és nagyban növeli a biztonságot azáltal, hogy erős hitelesítést ad a teljes IT-infrastruktúrához. Mindemellett ez a rendszer csökkenti a telepítési és üzemeltetési költségeket is.
  5. A kártyatechnológia folyamatos fejlődése. Az intelligens közelítő kártyák (RFID) a mai legmagasabb szintű kártyák a beléptetőrendszerekhez, amelyek nyílt szabványokon alapulnak. A kártyák biztonságát vizuális és digitális adatok fölvitelével is fokozzák, így például növelik a biztonságot a nagyfelbontású képekkel, holografikus kártyákkal, lézergravírozott személyre szabott adatokkal. Emellett növelik a kártyák digitális tárolási kapacitását is, így rögzíteni lehet rajtuk biometrikus adatokat és más információkat.

Forrás: securityinfowatch.com
 

Kapcsolódó írásaink

Beléptetés, mint szolgáltatás?
NFC-s okostelefonok a munkahelyen
Az NFC-s okostelefonok forradalmasítják a beléptetést
Okostelefonok, mint mobil beléptető kártyák

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk első részében a videomegfigyelés lehetőségeit elemzi Charlie Hare, a Panasonic System Communications menedzsere.

  1. Az áttérés az analóg rendszerekről az IP-felügyeletirendszerekre fel fog gyorsulni 2013-ban. Az új irányvonal a megfigyelési technológia területén – hogy a meglévő analóg rendszerekbe integrálják az új, IP-alapú termékeket és szoftvereket – könnyebbé teszi a rendszerek méretezését, növeli alkalmazási területek számát, és csökkenti a költségeket. Ennek eredményeként, még azon vállalkozások is, amelyek eddig vonakodtak az IP-alapú felügyeleti technológiákra való áttéréstől már nehezen tudják figyelmen kívül hagyni az előnyöket.
  2. A HD-technológiának köszönhetően tovább javul a képminőség. Könnyen hozzáférhetővé váltak a 1080p HD-kamerák is – bár még kevéssé elfogadottak – de általános lesz a normál és a nagyfelbontású kamerák között a 720p HD-kamerák elterjedése. A tömörítési technológiák terén történő jelentős fejlesztéseknek köszönhetően csökken az állományok mérete, és miközben nő a sávszélesség, egyre jobb minőségű videót lehet szállítani a kihívásoknak megfelelően.
  3. A fejlődésnek köszönhetően a videoelemző-szoftverek egyre nagyobb szerepet játszanak az üzleti életben. Több kamera több adatát lehet fölhasználni az üzlet támogatására: marketing célra és az ellátás optimalizálása. Ahogy az algoritmusok egyre kifinomultabbá válnak, és ahogy a számítógépes technológia fejlődik, egyre inkább lehet valós időben értelmezni a felvételeket, ezek az elemzések pedig egyre megbízhatóbbakká és egyre egyedibbé válnak.
  4. Polgári és büntetőjogi perekben fokozódik a jó minőségű videók bizonyítékként történő felhasználása. Ez pedig köszönhető a képminőséggel és az eredettel kapcsolatos kérdésekre született válaszoknak, mint az időbélyegzés és a nem hamisítható titkosítások,
  5. A végfelhasználók olyan szolgáltatót keresnek, amely átfogó rendszert és megoldást kínál valamennyi biztonsági kérdésre. Tehát olyat, amely megoldja a különféle biztonsági rendszerek integrációját és átjárhatóságát.

Forrás: securityinfowatch.com

 

Kapcsolódó írásaink
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

 

Lap teteje