KR102211007B1 - 영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법 - Google Patents

영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법 Download PDF

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KR102211007B1 KR1020190104488A KR20190104488A KR102211007B1 KR 102211007 B1 KR102211007 B1 KR 102211007B1 KR 1020190104488 A KR1020190104488 A KR 1020190104488A KR 20190104488 A KR20190104488 A KR 20190104488A KR 102211007 B1 KR102211007 B1 KR 102211007B1
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Abstract

본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템은 지면의 상부에 설치되고, 특정 지역의 영상 정보를 획득하도록 구성된 카메라, 지면의 하부에 매립되고, 카메라로부터의 영상 정보를 저장하도록 구성된 카메라 제어기, 특정 지역의 화재 발생 여부를 감지하고, 화재 감지 신호를 출력하도록 구성된 화재 감지기, 및 화재 감지 신호에 응답하여 카메라로 물을 분사하도록 구성된 물 분사 장치를 포함한다.

Description

영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법{VIDEO MONITORING SYSTEM AND INSTALLATION METHOD THEREOF}
본 발명은 영상 감시 시스템에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법에 관한 것이다.
최근에는, 특정 영역 또는 특정 지역에 대한 지속적인 감시를 위하여, 폐쇄 회로 TV(CCTV; closed-circuit television)와 같은 영상 감시 시스템이 사용되고 있다. 일 예로서, 영상 감시 시스템은 다양한 도로의 교통 정보를 수집하거나 또는 범죄 예방을 위한 주변 감시 용도로 사용될 수 있다. 이 밖에서 영상 감시 시스템은 다양한 분야에서 널리 사용되고 있다.
이러한 영상 감시 시스템은, 이미지 센서로 구성된 디지털 카메라를 사용하여 영상 정보를 획득하고, 획득한 영상 정보를 대용량 저장 매체에 저장한다. 그러나 이러한 장비들은 화재에 매우 취약하다. 그렇기 때문에, 영상 감시 시스템이 설치된 장소에서 화재가 발생할 경우, 영상 감시 시스템을 제어하는 별도의 시스템과의 통신이 두절되고, 영상 감시 시스템이 화재로 소실될 수 있다. 이로 인하여, 화재 발생 당시의 영상 또는 화재 발생 이후의 영상을 정상적으로 취득하기 어렵다. 이는 화재 발생 원인 또는 화재 발생 경과를 분석하거나 파악하는데 문제점이 된다.
본 발명은 상술한 기술적 과제를 해결하기 위한 것으로써, 본 발명의 목적은 화재 발생 상황에서도 영상 정보를 정상적으로 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 화재 발생 이후에도 정상적으로 동작할 수 있는 영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법을 제공하는데 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템은 지면의 상부에 설치되고, 특정 지역의 영상 정보를 획득하도록 구성된 카메라; 상기 지면의 하부에 매립되고, 상기 카메라로부터의 상기 영상 정보를 저장하도록 구성된 카메라 제어기; 상기 특정 지역의 화재 발생 여부를 감지하고, 화재 감지 신호를 출력하도록 구성된 화재 감지기; 및 상기 화재 감지 신호에 응답하여 상기 카메라로 물을 분사하도록 구성된 물 분사 장치를 포함한다.
실시 예로서, 상기 물 분사 장치는 물을 저장하도록 구성된 물 탱크; 상기 화재 감지 신호에 응답하여 상기 물 탱크에 저장된 상기 물을 배관으로 제공하도록 구성된 펌프; 및 상기 배관을 통해 제공된 물을 상기 카메라로 분사하도록 구성된 분사기를 포함한다.
실시 예로서, 상기 물 탱크는 상기 카메라 제어기와 서로 이격되어 상기 지면의 하부에 매립된다.
실시 예로서, 상기 카메라는 상기 지면 상부에 설치된 지지대에 설치되고, 상기 배관은 상기 지지대의 내부에 위치하고, 상기 지지대는 상기 카메라 및 상기 카메라 제어기 사이에 연결된 신호 케이블을 포함한다.
실시 예로서, 상기 화재 감지기는 상기 지지대에 설치된 적어도 하나의 센서로부터의 센서 신호 및 상기 카메라 제어기에 저장된 상기 영상 정보 중 어느 하나를 기반으로 상기 화재 발생 여부를 감지하고, 상기 적어도 하나의 센서는 온도 센서 또는 연기 센서를 포함한다.
실시 예로서, 상기 카메라 제어기는 상기 카메라로부터 상기 영상 정보를 수신하도록 구성된 영상 데이터 수신부; 상기 영상 데이터 수신부로부터 수신된 상기 영상 정보를 저장하도록 구성된 저장부; 상기 저장부에 저장된 영상 정보를 외부 서버로 제공하거나 또는 상기 외부 서버와 통신하도록 구성된 통신부; 상기 통신부를 통한 상기 외부 서버와의 통신을 기반으로 상기 카메라의 위치, 방향, 줌, 및 화질 중 적어도 하나를 제어하도록 구성된 제어부; 보조 전원을 제공하도록 구성된 보조 전원부; 상기 카메라로 제공되는 전원을 감시하고, 삼기 전원이 불안정한 경우, 상기 상기 보조 전원을 상기 카메라로 제공하도록 구성된 전원 관리부를 포함한다.
실시 예로서, 상기 카메라로 상기 전원을 제공하도록 구성된 태양광 패널을 더 포함한다.
본 발명의 실시 예들에 따르면, 영상 감시 장치는 화재 발생 상황에서도 정상적으로 영상 정보를 저장할 수 있을 뿐만 아니라, 화재 상황 발생 이후에도 정상적으로 영상 정보를 획득할 수 있다. 따라서, 향상된 안정성 및 향상된 신뢰성을 갖는 영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법이 제공된다.
도 1은 영상 장치를 예시적으로 보여주는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 블록도이다.
도 3은 도 2의 영상 감시 시스템을 좀 더 상세하게 보여주는 도면이다.
도 4는 도 2의 카메라 제어기(1120)를 예시적으로 보여주는 블록도이다.
도 5는 도 2의 영상 감시 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 블록도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 관제 시스템을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 8은 도 7의 관제 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 순서도이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 도면이다.
이하에서, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 본 발명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.
도 1은 영상 장치를 예시적으로 보여주는 블록도이다. 도 1을 참조하면, 영상 장치(10)는 카메라(11), 저장부(12), 및 제어기(13)를 포함할 수 있다. 카메라(11)는 외부로부터 영상 정보를 획득할 수 있다. 저장부(12)는 카메라(11)로부터 획득된 영상 정보를 저장하도록 구성될 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 영상 장치(10)는 하나의 장치로 구현될 수 있고, 감시가 필요한 특정 공간에 설치될 수 있다. 이 때, 영상 장치(10)가 설치된 특정 공간에 화재가 발생할 수 있다. 영상 장치(10)가 설치된 특정 공간에 화재가 발생한 경우, 영상 장치(10)가 화재로 인하여 파손 또는 소실될 수 있으며, 이에 따라 저장부(12)에 저장된 영상 정보가 소실될 수 있다. 즉, 이로 인하여, 영상 장치(10)가 설치된 특정 공간에서 발생한 화재의 원인을 파악하기 어려울 뿐만 아니라, 화재 발생 이후의 상황을 파악하는데 어려움이 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 블록도이다. 도 2를 참조하면, 영상 감시 시스템(1000)은 영상 장치(1100), 물 분사 장치(1200), 화재 감지기(1310), 및 서버(1320)을 포함할 수 있다.
영상 장치(1100)는 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)를 포함할 수 있다. 카메라(1110)는 특정 영역에 대한 영상 정보를 획득하기 위하여, 특정 영역의 특정 위치에 설치될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 카메라(1110)는 영상 정보를 획득하기 위한 촬상 소자를 포함할 수 있다. 촬상 소자는 피사체로부터 반사되는 광을 수신하고, 수신된 광의 세기에 대응하는 영상 정보(예를 들어, 디지털 데이터)를 출력할 수 있다. 촬상 소자는 상술된 기능을 위하여, 렌즈, 조리개, 셔터, 이미지 센서 등과 같은 구성 요소들을 포함할 수 있다.
카메라(1110)의 렌즈는 복수의 광학 렌즈를 포함할 수 있고, 피사체로부터 반사되는 광을 이미지 센서의 일면에 결상시킬 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 복수의 광학 렌즈들 사이의 거리에 따라 배율이 달라지거나 또는 초점이 조절될 수 있다. 복수의 광학 렌즈들은 카메라 제어기(1120)의 제어에 따라 구동될 수 있다.
카메라(1110)의 조리개는 렌즈를 통해 통과한 광의 양을 조절할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 조리개의 개폐 시간 또는 개폐 크기에 따라 카메라(1110)의 이미지 센서로 입사되는 광의 양이 조절될 수 있다.
카메라(1110)의 이미지 센서는 렌즈 및 조리개를 통과한 광을 기반으로 영상 정보를 출력할 수 있다. 이미지 센서는 CMOS 이미지 센서, CCD 이미지 센서와 같은 반도체 이미지 센서 장치일 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 상술된 카메라(1110)의 구성 요소들은 예시적인 것이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명에 따른 카메라(1110)는 외부의 영상 정보를 획득하기 위한 다양한 형태로 구현될 수 있다.
카메라 제어기(1120)는 카메라(1110)를 제어하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 카메라 제어기(1120)는 카메라(1110)로부터 획득된 영상 정보를 저장하도록 구성될 수 있다. 카메라 제어기(1120)는 카메라(1100)의 방향을 제어하거나 또는 카메라(1100)의 줌을 제어하도록 구성될 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 카메라 제어기(1120)는 카메라(1110)와 구분되는 별도의 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 카메라(1110)는 영상 정보를 획득하기 위한 이미지 센서, 렌즈 등을 포함할 수 있고, 카메라 제어기(1120)는 카메라(1110)를 제어하기 위한 다양한 구성 요소들을 포함할 수 있다.
카메라(1110)는 지면의 상부에 위치하여 다양한 영역들에 대한 영상 정보를 수집할 수 있으며, 카메라 제어기(1120)는 지면의 하부(예를 들어, 맨홀)에 매립될 수 있다. 이 경우, 화재가 발생하더라도, 카메라 제어기(1120)는 지면의 하부에 위치하기 때문에, 카메라 제어기(1120)는 화재로부터 소실될 가능성이 낮을 것이다. 카메라 제어기(1120)가 소실되지 않을 경우, 카메라(1110)에 의해 획득된 영상 정보가 보존될 수 있으므로, 화재 원인을 분석하는데 유리할 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 카메라 제어기(1120)는 지면의 하부에 매립 가능한 박스 형태로 구현될 수 있다. 카메라 제어기(1120)는 내열성의 소재로 형성된 박스 내에 내장될 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 카메라 제어기(1120)는 네트워크(NT)를 통해 서버(1320)와 통신할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 네트워크(NT)는 신호 라인을 통한 다양한 유선 통신들 또는 원격으로 통신하는 다양한 무선 통신들 중 적어도 하나를 지원할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신은 LTE(Long-Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등과 같은 다양한 무선 통신들 중 적어도 하나를 기반으로 동작할 수 있다. 또는 무선 통신은 Wi-Fi(Wireless Fidelity), Bluetooth, NFC(Near Field Communication), 또는 GPS(Global Positioning System) 등과 같은 근거리 무선 통신들 중 적어도 하나를 기반으로 동작할 수 있다. 유선 통신은 USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard 232), 또는 POTS(plain old telephone service), LAN(local area network), WAN(wide area network) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
서버(1320)는 카메라 제어기(1120)로부터 영상 정보를 수신하고, 수신된 영상 정보를 기반으로 다양한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 서버(1320)는 카메라 제어기(1120)로부터 제공되는 영상 정보를 기반으로 카메라(1110)가 위치한 영역에서의 사고, 화재 등에 대한 정보를 수집할 수 있다. 서버(1320)는 수집된 정보를 기반으로, 사고, 화재 등에 대한 정보를 다양한 수단을 통해 다른 사용자들에게 알릴 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 서버(1320)는 재난 문자, 스마트폰 알림, 라디오 방송, TV 방송 등을 통해 사고, 화재 등에 대한 정보를 송출할 수 있다.
화재 감지기(1310)는 지면의 상부에서 발생한 화재를 감지하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 화재 감지기(1310)는 지면의 상부에 위치한 온도 센서, 연기 센서 등과 같은 다양한 센서들을 통해 화재 발생 여부를 감지할 수 있다. 또는 화재 감지기(1310)는 카메라 제어기(1120)로부터 영상 정보를 수신하고, 수신된 영상 정보를 분석함으로써, 화재 발생 여부를 판별할 수 있다. 또는 화재 감지기(1310)는 서버(1320)로부터의 화재 정보를 수신하고, 수신된 화재 정보에 응답하여 화재 발생 여부를 감지할 수 있다.
물 분사 장치(1200)는 물탱크(1210), 펌프(1220), 및 분사기(1230)를 포함할 수 있다. 물탱크(1210)는 일정량의 물을 저장할 수 있다. 물탱크(1210)는 지면의 하부에 매립될 수 있다.
펌프(1220)는 물탱크(1210)에 저장된 물을 분사기(1230)로 제공하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 펌프(1220)는 화재 감지기(1310)로부터의 화재 감지 신호에 응답하여, 물탱크(1210)에 저장된 물을 분사기(1230)로 제공할 수 있다. 펌프(1220)는 지면의 하부에 매립될 수 있다.
분사기(1230)는 펌프(1220)로부터 제공된 물을 카메라(1110)로 분사하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 지면의 상부에서 화재가 발생한 경우, 카메라(1110)는 고온에 노출될 수 있다. 이 경우, 카메라(1110)가 내열성의 소재로 구현된다 하더라도, 화재 발생으로 인한 고온으로 인하여, 카메라(1110)가 정상적으로 동작하지 않거나 소실될 수 있다. 이 때, 분사기(1230)는 펌프(1220)로부터의 물을 카메라(1110)로 분사함으로써, 카메라(1110) 주변이 고온으로부터 보호될 수 있기 때문에, 카메라(1110)가 정상적으로 동작할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 카메라(1110)는 분사기(1230)로부터 분사된 물에 의해 고장이 발생하지 않도록, 방수 기능을 가질 수 있다.
상술된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 영상 장치(1100)는 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)를 포함할 수 있다. 카메라(1110)는 지면의 상부에 위치할 수 있고, 다양한 영역의 영상 정보를 수집할 수 있다. 카메라 제어기(1120)는 지면의 하부에 매립될 수 있고, 카메라(1110)에 의해 수집된 영상 정보를 저장하거나 또는 카메라(1110)를 제어하도록 구성될 수 있다. 즉, 영상 정보를 저장하는 카메라 제어기(1120)가 지면의 하부에 매립되기 때문에, 화재가 발생하더라도, 영상 정보가 보호될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템(1000)은 물 분사 장치(1200)를 포함할 수 있다. 화재가 발생한 경우, 물 분사 장치(1200)는 지면의 상부에 위치한 카메라(1110)로 일정량의 물을 분사함으로써, 카메라(1110)가 고온에 노출되는 것을 방지하거나 또는 카메라(1110) 주변의 온도를 낮출 수 있다. 따라서, 화재 발생 이후에도, 카메라(1110)가 정상적으로 동작할 수 있다.
도 3은 도 2의 영상 감시 시스템을 좀 더 상세하게 보여주는 도면이다. 도 3을 참조하면, 영상 감시 시스템(1000)은 카메라(1110), 카메라 제어기(1120), 물 탱크(1210), 펌프(1220), 분사기(1230), 화재 감지기(1310), 및 서버(1320)를 포함할 수 있다. 카메라(1110), 카메라 제어기(1120), 물 탱크(1210), 펌프(1220), 분사기(1230), 화재 감지기(1310), 및 서버(1320)의 각각의 기능 및 구성은 도 2를 참조하여 설명되었으므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략된다.
앞서 설명된 바와 같이, 카메라(1110)는 지면의 상부에 위치할 수 있고, 카메라 제어기(1120)는 지면의 하부에 매립될 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 카메라(1110)는 지면의 상부에 설치된 지지대(POLE)에 설치될 수 있다. 지지대(POLE)는 철관, 시멘트, 콘트리트 등과 같이 지면의 상부에서 카메라(1110) 및 분사기(1230)를 지지할 수 있는 견고한 구조물일 수 있다.
카메라 제어기(1120)는 지면의 하부에 위치할 수 있다. 카메라 제어기(1120)의 주변은 충전재(ISO)로 싸일 수 있다. 충전재(ISO)는 열에 강하고, 습기를 차단할 수 있는 다양한 형태의 물질들 중 어느 하나일 수 있다. 충전재(ISO)의 상부는 맨홀 덮개(MH)로 덮힐 수 있다. 즉, 카메라 제어기(1120)는 일반적인 맨홀 내에 위치할 수 있으며, 카메라 제어기(1120)가 위치한 맨홀의 나머지 공간은 충전재(ISO)로 싸일 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 카메라 제어기(1120)는 지지대(POLE) 내부 또는 외부에 위치한 배선 또는 케이블을 통해 카메라(1110)와 통신할 수 있다. 또는, 카메라 제어기(1120)는 무선 통신 방식을 통해 카메라(1110)와 통신할 수 있다. 비록 도면에 도시되지는 않았으나, 카메라 제어기(1120)는 카메라(1110)와 무선 통신을 수행하기 위한 안테나를 더 포함할 수 있으며, 무선 통신 효율을 증가시키기 위하여, 안테나는 지면의 상부에 위치하거나 또는 맨홀 덮개(MH) 측에 위치할 수 있다.
물탱크(1210)는 충전재(ISO) 주변에 위치할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 충전재(ISO)의 주변에 물탱크(1210)가 위치함에 따라, 지면의 상부에서 발생한 화재에 의한 열이 카메라 제어기(1120)로 전달되는 것이 차단될 수 있다.
물탱크(1210)는 펌프(1220)와 연결될 수 있고, 펌프(1220)는 화재 감지기(1310)로부터의 화재 감지 신호에 응답하여, 물탱크의 물을 분사기(1230)로 제공할 수 있다. 예를 들어, 펌프(1220)는 배관(PP)를 통해 물탱크(1210)로부터의 물을 분사기(1230)로 제공할 수 있다. 배관(PP)는 지지대(POLE)의 내부에 위치할 수 있다. 또는 배관(PP)는 지지대(POLE)의 외부에 위치할 수 있다. 배관(PP)는 내열성의 물질로 구성될 수 있다. 예를 들어, 배관(PP)는 철관으로 형성될 수 있다.
상술된 바와 같이, 지면의 상부에서 화재가 발생하더라도, 카메라 제어기(1120)는 지면의 하부에 매립되어 있기 때문에, 화재로 인한 고온에 노출되지 않는다. 즉, 화재가 발생하더라도, 카메라 제어기(1120)는 정상적으로 동작할 수 있다. 또한, 화재가 발생하더라도, 지면의 상부에 위치한 카메라(1110)로, 분사기(1230)에 의해 일정량의 물이 분사되기 때문에, 카메라(1110)의 주변 온도가 고온이 되지 않을 것이다. 즉, 화재가 발생하더라도, 카메라(1110)가 정상적으로 동작할 수 있다. 따라서, 화재가 발생하더라도, 화재 발생 이전의 영상 정보가 정상적으로 유지될 수 있으며, 화재 발생 이후에도 영상 정보가 지속적으로 획득되기 때문에, 화재 발생 원인 분석 및 화재 발생 경과를 분석하는데 유리할 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 영상 감시 시스템(1000)은 지지대(POLE)의 상부에 배치된 태양광 패널(SLP)을 포함할 수 있다. 태양광 패널(SLP)은 카메라(1110), 카메라 제어기(1120), 및 펌프(1220) 등과 같이 전기 에너지를 필요로 하는 구성 요소들로 전기 에너지를 제공할 수 있다. 태양광 패널(SLP)은 예시적인 것이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 태양관 패널(SLP)은 다른 다양한 전력 생성 소자들(예를 들어, 압전 소자, 소형 풍력 발전기 등) 또는 그것들이 결합된 전력 하베스팅 시스템으로 대체될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 영상 감시 시스템(1000)의 구현 방식에 따라 태양광 패널(SLP)은 생략될 수 있다.
도 4는 도 2의 카메라 제어기(1120)를 예시적으로 보여주는 블록도이다. 카도 2 및 도 4를 참조하면, 카메라 제어기(1120)는 영상 데이터 수신부(1121), 저장부(1122), 통신부(1123), 제어부(1124), 전원 관리부(1125), 및 보조 전원부(1126)를 포함할 수 있다.
영상 데이터 수신부(1121)는 카메라(1110)로부터 영상 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 영상 데이터 수신부(1121)는 동축 케이블 단자, RGB 케이블 단자, HDMI 단자, DVI 단자 등과 같이 영상 정보를 수신하기 위한 다양한 통신 단자들 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
저장부(1122)는 영상 데이터 수신부(1121)로부터 수신된 영상 정보를 저장하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 저장부(1122)는 영상 정보를 수신하도록 구성된 하드 디스크, SSD, CD-RW 등과 같은 다양한 대용량 저장 매체들 중 하나를 포함할 수 있다.
통신부(1123)는 서버(1320)와 통신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이, 통신부(1123)는 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 네트워크(NT)를 통해 서버(1320)와 통신하도록 구성될 수 있다. 통신부(1123)는 저장부(1122)에 저장된 영상 정보를 서버(1320)로 제공하거나 또는 서버(1320)로부터 다양한 정보를 수신할 수 있다.
제어부(1124)는 카메라(1110) 또는 카메라 제어기(1120)의 제반 동작을 제어하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 서버(1320)의 관리자는 원격으로 카메라(1110)를 제어할 수 있다. 이 경우, 서버(1320)의 사용자는 카메라 제어기(1120)의 통신부(1123)를 통해 제어 정보(예를 들어, 카메라(1110)의 방향, 줌 등을 제어하기 위한 정보)를 제공할 수 있다. 제어부(1124)는 통신부(1123)를 통해 수신된 제어 정보를 기반으로 카메라(1110)의 위치, 방향, 줌, 화질 등을 제어하도록 구성될 수 있다.
전원 관리부(1125)는 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)의 전원을 관리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 전원 관리부(1125)는 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)로 안정적인 전원이 제공되도록, 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)로 제공되는 전원을 감시할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)로 제공되는 전원은 외부(예를 들어, 별도의 전원 라인)로부터 제공될 수 있다.
카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)로 제공되는 전원이 불안정한 경우, 전원 관리부(1125)는 보조 전원부(1126)로부터의 보조 전원을 카메라(1110) 및 카메라 제어기(1120)로 제공할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 보조 전원부(1126)는 배터리, 커패시터 등과 같은 전력 저장 장치로 구현될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 전원 관리부(1125)는 물 분사 장치(1200)의 구성 요소들(특히, 펌프(1220))로 제공되는 전원을 관리하도록 구성될 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 비록 도 4의 실시 예에서, 보조 전원부(1126)가 카메라 제어기(1120)에 포함된 것으로 설명되었으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 보조 전원부(1126)는 카메라 제어기(1120)와 독립적인 장치로 구현될 수 있으며, 지면의 상부 또는 지면의 하부 등에 위치할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 보조 전원부(1126)는 도 3을 참조하여 설명된 태양광 패널(SLP)에 의해 충전될 수 있다.
도 5는 도 2의 영상 감시 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 순서도이다. 도 4 및 도 5를 참조하면, S110 단계에서, 영상 감시 시스템(1000)은 영상 정보를 획득 및 저장할 수 있다. 예를 들어, 카메라(1110)는 지정된 영역에 대한 영상 정보를 지속적으로 획득할 수 있다. 카메라 제어기(1120)는 카메라(1110)로부터 획득된 영상 정보를 수신하고, 수신된 영상 정보를 저장할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 카메라 제어기(1120)에 저장된 영상 정보는, 실시간으로 또는 관리자의 요청에 의해, 서버(1320)로 제공될 수 있다.
S120 단계에서, 영상 감시 시스템(1000)은 화재가 발생했는지 판별할 수 있다. 예를 들어, 화재 감지기(1310)는 다양한 방식을 통해 지정된 영역 또는 특정 영역에서 화재가 발생했는지 판별할 수 있다. 화재 감지기(1310)는 지정된 영역 또는 특정 영역에 설치된 다양한 센서들(예를 들어, 온도 센서, 연기 센서 등)로부터의 센서 정보를 기반으로 화재를 감지할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 다양한 센서들(온도 센서, 연기 센서 등)은 카메라(1110)가 설치된 지지대(POLE)에 설치될 수 있다. 또는 화재 감지기(1310)는 카메라 제어기(1120)에 저장된 영상 정보를 분석함으로써, 화재를 감지할 수 있다. 또는 화재 감지기(1310)는 서버(1320)로부터의 화재 감지 신호에 응답하여 화재 발생을 감지할 수 있다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
화재가 감지되지 않는 경우, 영상 감시 시스템(1000)은 S110 단계를 계속할 수 있다. 화재가 감지된 경우, S130 단계에서, 영상 감시 시스템(1000)은 전원이 차단되었는지 판별할 수 있다. 예를 들어, 지정된 영역에서 화재가 발생한 경우, 화재로 인하여, 다양한 구조물들이 소실될 수 있다. 이로 인하여, 영상 감시 시스템(1000)으로 제공되는 전원이 차단될 수 있다. 전원이 차단된 경우, S140 단계에서, 영상 감시 시스템(1000)은 보조 전원을 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하여 설명된 바와 같이, 영상 감시 시스템(1000)으로 전원 공급이 차단된 경우, 보조 전원부(1126)(별도의 장치로 구현될 수 있음.)를 사용하여 영상 감시 시스템(1000)의 구성 요소들로 전원이 제공될 수 있다.
이후에, S150 단계에서, 영상 감시 시스템(1000)은 카메라(1110)로 물을 분사할 수 있다. 예를 들어, 물 분사 장치(1200)는 카메라(1110)가 고온에 노출되는 것을 방지하기 위하여, 일정량의 물을 카메라(1110)로 분사할 수 있다.
S160 단계에서, 영상 감시 시스템(1000)은 영상 정보를 획득하고, 저장할 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이, 화재가 발생하더라도, 카메라(1110)로 지속적으로 물이 분사되기 때문에, 카메라(1110)가 고온에 노출되는 것이 방지되며, 카메라(1110)는 정상적으로 동작할 수 있다. 또한, 카메라(1110)를 제어하고, 영상 정보를 저장하도록 구성된 카메라 제어기(1120)가 지면의 하부에 매립되어 있기 때문에, 화재로 인한 고온에 노출되는 것이 방지될 수 있다. 즉, 카메라 제어기(1120)에 저장된 영상 정보가 정상적으로 유지될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 영상 정보 시스템(1000)은 화재가 발생하더라도, 정상적으로 영상 정보를 수집할 수 있으며, 이전에 저장된 영상 정보 또한 정상적으로 유지될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 블록도이다. 도 6을 참조하면, 영상 감시 시스템(2000)은 카메라(2110), 카메라 제어기(2120), 물탱크(2210), 펌프(2220), 분사기(2230), 화재 감지기(2310), 및 서버(2320)를 포함할 수 있다. 도면의 간결성 및 설명의 편의를 위하여, 일부 구성 요소들은 생략된다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 3을 참조하여, 물탱크(1210)가 카메라 제어기(1120) 또는 충전재(ISO)의 주변에 위치한 실시 예가 설명되었다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 물탱크(2210)는 카메라 제어기(2120)가 위치한 맨홀, 또는 맨홀 덮개(MH), 또는 충전재(ISO)의 주변에 위치하지 않고, 다른 지역에 매립될 수 있다. 즉, 물탱크(2210)는 카메라 제어기(2120)와 별도로 매립될 수 있다.
카메라(2110), 카메라 제어기(2120), 펌프(2220), 분사기(2230), 화재 감지기(2310), 및 서버(2320)은 앞서 설명된 구성 요소들과 유사하므로, 설명의 편의를 위하여 이에 대한 상세한 설명은 생략된다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 관제 시스템을 예시적으로 보여주는 도면이다. 설명의 편의 및 도면의 간결성을 위하여, 앞서 설명된 구성 요소들에 대한 상세한 설명은 생략된다. 도 7을 참조하면, 관제 시스템(CS)은 서버(SV), 및 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330)을 포함할 수 있다. 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각은 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명된 영상 감시 시스템이거나 또는 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명된 동작 방법을 기반으로 동작할 수 있다.
즉, 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각은 지면 상에 위치한 카메라, 지면 하부에 매립된 카메라 제어부, 및 화재 발생을 감지하여 카메라부로 물을 분사하도록 구성된 물 분사 장치를 포함할 수 있다.
복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330)은 복수의 영역들(A, B, C)에 위치할 수 있다. 예를 들어, 영상 감시 시스템들(3110~3130)은 제1 영역(A)에 위치할 수 있고, 영상 감시 시스템들(3210~3230)은 제2 영역(B)에 위치할 수 있고, 영상 감시 시스템들(3310~3330)은 제3 영역(C)에 위치할 수 있다. 각 영역은 지역적 특성 또는 지형 정보에 따라 구분될 수 있다.
서버(SV)는 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 네트워크를 통해 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각과 통신할 수 있다. 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각으로부터 영상 정보를 수신하고, 수신된 영상 정보를 기반으로 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(A1)에 위치한 영상 감시 시스템(3130)에서 화재가 감지될 수 있다. 다시 말해서, 제1 영역(A1) 중 일부 영역 또는 전체 영역에서 화재가 발생할 수 있다. 서버(SV)는 영상 감시 시스템(3130)과의 통신을 통해 제1 영역(A1) 중 일부 영역 또는 전체 영역에서 화재가 발생하였음을 인지할 수 있다.
이 경우, 영상 감시 시스템들(3110, 3120)으로 화재가 번질 가능성이 높을 수 있다. 따라서, 서버(SV)는 제1 영역(A)에 위치한 영상 감시 시스템들(3110, 3120)로 제1 영역(A)에서 화재가 발생하였음을 알릴 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 화재가 발생한 영역의 영상 감시 시스템(3130)은 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명된 동작 방법을 기반으로 동작할 수 있다. 뿐만 아니라, 서버(SV)로부터 화재 발생 정보를 수신한 영상 감시 시스템들(3110, 3120) 또한 도 1 내지 도 6을 기반으로 동작할 수 있다. 이 경우, 화재 발생 이전에 선제적으로 카메라로 물을 분사할 수 있기 때문에, 카메라가 고온에 노출될 가능성이 더욱 감소될 수 있다. 즉, 영상 감시 시스템의 안정성 및 신뢰성이 더욱 향상될 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 서버(SV)는 감지된 화재 정보를 기반으로 경고 방송을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(A)에서 화재가 발생한 경우, 서버(SV)는 제1 영역(SV)에 위치한 다양한 방송 장비들(BC)(예를 들어, 스마트 폰, 웨어러블 장치, 라디오, TV, 지역 스피커 등)을 통해 화재 발생에 대한 경고 방송을 제공할 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 서버(SV)는 다양한 방식을 기반으로 화재 발생 여부를 인지할 수 있다. 예를 들어, 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각으로부터 영상 정보를 수신하고, 수신된 영상 정보를 분석함으로써, 각 영역에서의 화재 발생 여부를 감지할 수 있다. 또는 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각에 포함된 화재 감지기로부터 직접 화재 발생 정보를 수신할 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각의 카메라를 제어할 수 있다. 예를 들어, 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각의 카메라의 위치, 방향, 줌 등을 조절함으로써, 영상 정보가 획득되는 영역을 조정할 수 있다.
상술된 영상 감시 시스템들의 개수 및 복수의 영역들의 개수는 예시적인 것이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 8은 도 7의 관제 시스템의 동작을 예시적으로 보여주는 순서도이다. 도 7 및 도 8을 참조하면, S210 단계에서, 관제 시스템(CS)은 영상 정보를 수집할 수 있다. 예를 들어, 관제 시스템(CS)의 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각으로부터 영상 정보를 수집할 수 있다.
S220 단계에서, 관제 시스템(CS)은 화재가 발생했는지 판별할 수 있다. 예를 들어, 관제 시스템(CS)의 서버(SV)는 수집된 영상 정보를 기반으로 화재가 발생하였는지, 또는 어느 지역에서 화재가 발생하였는지 판별할 수 있다. 또는 관제 시스템(CS)의 서버(SV)는 복수의 영상 감시 시스템들(3110~3130, 3210~3230, 3310~3330) 각각의 화재 감지기로부터의 화재 감지 정보를 수신하고, 수신된 화재 감지 정보를 기반으로 화재가 발생하였는지, 또는 어느 지역에서 화재가 발생하였는지 판별할 수 있다.
화재가 발생하지 않은 경우, 관제 시스템(CS)은 S210 단계를 계속할 수 있다. 화재가 발생한 경우, 관제 시스템(CS)은 S230 단계의 동작을 수행할 수 있다. S230 단계의 동작은 S231 단계 내지 S233 단계의 동작들을 포함할 수 있다.
S231 단계에서, 관제 시스템(CS)은 화재 발생 지역에 대한 경고 방송을 제공할 수 있다. 예를 들어, 경고 방송은 화재 발생 지역에 위치한 사용자들에게, 다양한 방식(예를 들어, 스마트 폰, 웨어러블 장치, 라디오, TV 등)을 통해 화재 발생에 대한 정보를 제공하는 것을 의미할 수 있다.
S232 단계에서, 관제 시스템(CS)은 화재 발생 지역에 위치한 영상 감지 시스템을 제어할 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명된 바와 같이, 특정 지역에서 화재가 발생한 경우, 관제 시스템(CS)의 서버(SV)는 특정 지역에 위치한 다른 영상 감시 시스템들로 화재 발생 정보를 제공하고, 다른 영상 감지 시스템들은 화재 발생 정보에 응답하여 적절한 조치(예를 들어, 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명된 물 분사 동작)를 수행할 수 있다. 또는 관제 시스템(CS)의 서버(SV)는 화재 발생 지역의 영상 감시 시스템들의 카메라 위치를 조정함으로써, 화재 발생 지역에 대한 다양한 정보를 획득할 수 있다.
S233 단계에서, 관제 시스템(CS)은 화재 발생 지역으로부터의 영상 정보를 기반으로 화재 원인 또는 화재 경과를 분석할 수 있다. 예를 들어, 관제 시스템(CS)의 서버(SV)는 화재 발생 지역으로부터의 다양한 영상 정보를 분석함으로써, 화재 원인 또는 화재 경과를 분석할 수 있다.
예시적인 실시 예에서, 화재 발생으로 인하여, 영상 감시 시스템 및 서버(SV) 사이의 통신이 중단 또는 두절될 수 있다. 즉, 통신 중단으로 인하여, 서버(SV)가 화재 발생 이전 또는 이후의 영상을 획득하지 못할 수 있다. 이 경우, 종래의 영상 장치는 화재로 인하여 소실되기 때문에, 화재 발생 전후의 영상 정보를 획득할 수 없을 것이다. 반면에, 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템은, 화재가 발생하더라도, 이전에 저장된 영상 정보가 정상적으로 유지될 수 있고, 화재 발생 이후에도 일정 기간 동안 정상적으로 영상 정보를 획득하고 저장할 수 있다. 즉, 서버(SV)와의 통신이 두절되더라도, 화재 발생 전후의 영상이 정상적으로 저장되어 유지되기 때문에, 지면의 하부에 매립된 카메라 제어기를 획득함으로써, 이후의 화재 분석 및 화재 경과 등을 용이하게 분석할 수 있다.
도 8의 S230 단계의 동작(즉, S231, S232, S233)은 예시적인 것이며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 도면이다. 앞선 실시 예들에서, 영상 감시 시스템은 산악, 도로 등과 같은 실외에 설치된 영상 감시 시스템을 기준으로 설명되었다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 영상 감시 시스템(4000)은 카메라(41110), 카메라 제어기(4120), 분사기(4230), 및 화재 감지기(4310)를 포함할 수 있다.
카메라(4110)는 건물 내부의 영상 정보를 획득할 수 있다. 카메라(4110)는 건물의 측벽(SW)에 설치될 수 있다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 카메라(4110)는 건물 내부의 다양한 위치에 설치될 수 있다.
카메라 제어기(4120)는 앞서 설명된 바와 유사하게, 별도의 장치 또는 박스로 구현될 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 카메라 제어기(4120)는 건물 내부의 다양한 공간에 위치할 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 카메라 제어기(4120)는 건물 내부의 화재 발생시, 화재로 인한 고온의 영향을 미미한 영역에 위치할 수 있다. 일 예로서, 카메라 제어기(4120)는 건물의 측벽(SW) 내부에 설치될 수 있다. 그러나 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 카메라 제어기(4120)는 건물의 바닥(BT), 건물의 천장(CL) 등의 내부에 설치될 수 있다. 예시적인 실시 예에서, 집합 건물의 경우, 복수의 영역들에 복수의 카메라들이 각각 설치되고, 복수의 카메라들을 각각 제어하기 위한 복수의 카메라 제어기들은 특정 영역(예를 들어, 화재 발생의 영향을 적게 받는 영역)에 집합될 수 있다.
화재 감지기(4310)는 건물 내부에서 발생한 화재를 감지하도록 구성될 수 있다. 화재 감지기(4310)는 온도 센서, 연기 센서 등과 같은 다양한 센서들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
분사기(4230)는 화재 감지기(4310)의 화재 감지에 응답하여 물을 카메라(4110)로 분사할 수 있다. 분사기(4230)는 건물 내부에 설치된 스프링 쿨러일 수 있다. 즉, 건물 내부에서 화재가 발생하더라도, 분사기(4230)에 의해 물이 카메라(4110)로 분사되기 때문에, 카메라(4110)가가 고온의 영향을 덜 받게 되고, 이로 인하여, 카메라(4110)가 정상적으로 동작할 수 있다. 또한, 카메라 제어기(4120)가 별도의 공간에 설치됨에 따라, 건물 내의 화재 발생시 이전에 저장된 영상 정보가 정상적으로 유지될 수 있다.
상술된 본 발명의 실시 예들에 따르면, 향상된 안정성 및 향상된 신뢰성을 갖는 영상 감시 시스템이 제공된다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들에 따른 영상 감시 시스템은 지면의 상부에 설치되는 카메라 및 지면의 하부에 매립되는 카메라 제어기를 포함할 수 있다. 이 경우, 지면의 상부에서 화재가 발생하더라도, 지면의 하부에 매립된 카메라 제어기가 소실되지 않기 때문에, 카메라 제어기에 저장된 영상 정보가 정상적으로 유지될 수 있다. 뿐만 아니라, 본 발명의 실시 예들에 따른 영상 감시 시스템은 화재 발생시 카메라로 물을 분사하도록 구성된 물 분사 장치를 더 포함할 수 있다. 즉, 화재 발생시, 카메라로 물을 분사함으로써, 카메라가 화재로 인한 고온에 영향을 덜 받게 되고, 이로 인하여 일정 시간 동안 정상 동작할 수 있다. 이 경우, 화재 발생 이후의 영상 정보가 획득되기 때문에, 화재 발생 경과를 분석하는데 유용할 수 있다. 결과적으로, 본 발명의 실시 예들에 따르면, 화재 상황에서, 이전에 저장된 영상 정보를 정상적으로 유지하면서, 일정 시간 동안 정상 동작을 지원할 수 있다. 따라서, 향상된 안정 및 향상된 신뢰성을 갖는 영상 감시 시스템 및 그것의 설치 방법이 제공된다.
상술한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술한 실시 예들 이외에도, 단순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함할 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을 이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술한 실시 예들에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 할 것이다.
1000: 영상 감시 시스템
1100: 영상 장치
1110: 카메라
1120: 카메라 제어기
1200: 물 분사 장치
1210: 물탱크
1220: 펌프
1230: 분사기
1310: 화재 감지기
1320: 서버

Claims (5)

  1. 영상 감시 시스템의 설치 방법에 있어서,
    상기 영상 감시 시스템은,
    특정 지역의 영상 정보를 획득하도록 구성된 카메라;
    상기 카메라로부터의 상기 영상 정보를 저장하도록 구성된 카메라 제어기;
    상기 특정 지역의 화재 발생 여부를 감지하고, 화재 감지 신호를 출력하도록 구성된 화재 감지기; 및
    상기 화재 감지 신호에 응답하여 상기 카메라로 물을 분사하도록 구성된 물 분사 장치를 포함하고,
    상기 카메라 제어기는,
    상기 카메라로부터 상기 영상 정보를 수신하도록 구성된 영상 데이터 수신부;
    상기 영상 데이터 수신부로부터 수신된 상기 영상 정보를 저장하도록 구성된 저장부;
    상기 저장부에 저장된 영상 정보를 외부 서버로 제공하거나 또는 상기 외부 서버와 통신하도록 구성된 통신부; 및
    상기 통신부를 통한 상기 외부 서버와의 통신을 기반으로 상기 카메라의 위치, 방향, 줌, 및 화질 중 적어도 하나를 제어하도록 구성된 제어부를 포함하고,
    상기 영상 감시 시스템의 설치 방법은,
    지면 하부에 상기 카메라로 분산하기 위한 물을 저장하도록 구성된 물 탱크가 설치되고,
    지면 하부에 있는 맨홀에 충전재가 설치되고,
    상기 충전재에 쌓이도록 상기 카메라 제어기가 설치되고,
    상기 카메라 제어기와 서로 이격되어 지면 하부에 설치된 상기 물 탱크에 물을 저장하고,
    상기 화재 감지 신호에 응답하여 상기 물 탱크에 저장된 물을 배관으로 제공하도록 구성된 펌프가 설치되고,
    지면 상부에 지지대가 설치되고,
    상기 배관이 상기 지지대의 내부에 위치하도록 설치되고,
    상기 지지대에 상기 카메라가 설치되고,
    상기 지지대에 상기 배관을 통해 제공된 물을 상기 카메라로 분사하도록 구성된 분사기가 설치되고,
    상기 지지대 내부에 상기 카메라 및 상기 카메라 제어기 사이에 연결된 신호 케이블을 포함하도록 설치하고,
    상기 화재 감지기는 상기 지지대에 설치된 적어도 하나의 센서로부터의 센서 신호 및 상기 카메라 제어기에 저장된 상기 영상 정보 중 어느 하나를 기반으로 상기 화재 발생 여부를 감지하도록 설치되고,
    상기 카메라 제어기는 상기 카메라로 제공되는 전원을 감시하고 상기 전원이 불안정한 경우에 보조 전원을 상기 카메라로 제공하도록 설치되는 영상 감시 시스템의 설치 방법.
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KR20190055508A (ko) * 2017-11-15 2019-05-23 신성재 원격 소화 설비 및 원격 방범 퇴치 설비

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