WO2013081007A1 - 映像監視システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a video monitoring system that receives shooting data (video and audio data) distributed from a surveillance camera and displays a video in a monitoring area or records a video according to the shooting data.
- shooting data video and audio data
- the monitoring cameras are installed in the plurality of monitoring areas, and the video cables of the plurality of monitoring cameras are connected to the input terminals of the video equipment.
- the input terminal for connecting the video cable of the surveillance camera is mistaken, the surveillance camera from which the video data captured by the video equipment is distributed will be mistaken.
- Physical tags tags in which the numbers of input terminals to be connected and the like are described
- a video surveillance system installer or installer refers to physical tags attached to both ends of the video cable of the surveillance camera and connects the video cable to an appropriate input terminal.
- the shooting data of the surveillance camera is stored in an IP (Internet Protocol) packet, and the Ethernet frame including the IP packet (Ethernet is a registered trademark / hereinafter omitted).
- IP Internet Protocol
- Ethernet frame including the IP packet (Ethernet is a registered trademark / hereinafter omitted).
- Is distributed refer to the table showing the correspondence between the monitoring camera's MAC (Media Access Control) address and the information related to the installation location of the monitoring camera, not the tag as described above. It is necessary to connect and set the cable.
- the conventional video surveillance system is configured as described above, if the contractor is familiar with IP technology or Ethernet technology, the correspondence relationship between the MAC address of the surveillance camera and the information regarding the installation location of the surveillance camera is shown. By referring to the table, it is considered that the connection and setting of the video cable of the surveillance camera can be performed easily. There was a problem that the spread of the monitoring system did not progress.
- the present invention has been made to solve the above-described problems, and can easily check the port to which the video cable of the surveillance camera is connected, and even when the network is IP, Aims to obtain a video surveillance system that can confirm the connection destination of a video cable only by looking at physical tags attached to both ends of the video cable.
- the video surveillance system includes one or more surveillance cameras that photograph a surveillance area and distribute the photographed data, and a plurality of ports that accept connection of video cables of surveillance cameras.
- an ID corresponding to the port is given to the shooting data
- the network switch for transferring the shooting data with ID, and the ID with the ID transferred by the network switch.
- a video monitoring device having a function of identifying a port connected to a video cable of a monitoring camera that is a distribution source of the shooting data with reference to an ID given to the shooting data when the shooting data is received It is what I did.
- a plurality of ports for accepting connection of the video cable of the surveillance camera.
- the ID corresponding to the port is set to A network switch is provided for assigning to the shooting data and transferring the shooting data with the ID.
- the video monitoring apparatus receives the shooting data with the ID transferred by the network switch, the ID assigned to the shooting data is referred to.
- the ID assigned to the shooting data is referred to.
- FIG. 1 is a block diagram showing a video monitoring system according to Embodiment 1 of the present invention.
- monitoring cameras 1-1 to 1-3 are imaging devices that take an image of a monitoring area, store the imaged data in an IP packet, and distribute an Ethernet frame including the IP packet.
- FIG. 1 shows an example in which there are three surveillance cameras 1-1 to 1-3. However, if the Ethernet switch 3 described later has five or more ports, four or more surveillance cameras 1 are installed. May be.
- the Ethernet switch 3 includes ports 4-1 to 4-3 for receiving connection of the video cables 2-1 to 2-3 of the monitoring cameras 1-1 to 1-3, and an Ethernet distributed from a certain monitoring camera 1.
- the network device assigns a VLAN ID corresponding to the port 4 to the Ethernet frame, and transfers the Ethernet frame with the ID to the video monitoring device 7.
- the Ethernet switch 3 constitutes a network switch.
- Ports 4-1 to 4-3 of the Ethernet switch 3 are input interfaces for accepting connection of the video cables 2-1 to 2-3 of the monitoring cameras 1-1 to 1-3, and the port 4-4 is a video monitoring device 7. This is an input interface for accepting connection of the video cable 8.
- the port 4-4 accepts the connection of the video cable 8 of the video surveillance device 7, but any one of the video cables 2-1 to 2-3 of the surveillance cameras 1-1 to 1-3 is accepted.
- the connection may be accepted, and any of the ports 4-1 to 4-3 may accept the connection of the video cable 8 of the video monitoring device 7.
- the ID assigning unit 5 of the Ethernet switch 3 is composed of, for example, a semiconductor integrated circuit mounted with a CPU or a one-chip microcomputer, and an Ethernet frame distributed from a certain monitoring camera 1 is input from a certain port 4. Then, referring to a table (table of FIG. 2) showing the correspondence relationship between the port and the VLAN ID, the VLAN ID corresponding to the port 4 is specified, and the VLAN ID is assigned to the Ethernet frame To implement.
- the communication control unit 6 of the Ethernet switch 3 refers to the table of FIG. 2 and recognizes that the transfer destination of the Ethernet frame to which the VLAN / ID is assigned by the ID assigning unit 5 is the video monitoring device 7. It is a communication device that transfers the attached Ethernet frame to the video monitoring device 7.
- the communication control unit 6 receives an Ethernet frame including an IP packet storing control information (for example, information indicating an IP address set in the monitoring camera 1) distributed from the video monitoring device 7 from the port 4-4.
- control information for example, information indicating an IP address set in the monitoring camera 1
- the process of recognizing the monitoring camera 1 that is the transfer destination of the Ethernet frame and transferring the Ethernet frame is performed with reference to the table of FIG.
- the video monitoring device 7 When the video monitoring device 7 receives the Ethernet frame with the VLAN ID transferred from the Ethernet switch 3, it reads the VLAN ID assigned to the Ethernet frame using the RAW socket and refers to the VLAN ID. In addition, it has a function of identifying the port 4 to which the video cable 2 of the monitoring camera 1 that is the distribution source of the Ethernet frame is connected.
- a NIC (Network Interface Card) 9 of the video monitoring device 7 is an interface device that receives an Ethernet frame.
- the ID discriminating unit 10 of the video monitoring device 7 is composed of, for example, a semiconductor integrated circuit mounted with a CPU or a one-chip microcomputer.
- the NIC 9 receives an Ethernet frame with a VLAN / ID, it uses a RAW socket. Then, the VLAN ID assigned to the Ethernet frame is read and the port 4 corresponding to the VLAN ID is specified with reference to the table of FIG. Processing for identifying the port 4 to which the video cable 2 is connected is performed.
- the data processing unit 11 of the video monitoring device 7 is composed of, for example, a semiconductor integrated circuit mounted with a CPU or a one-chip microcomputer, and displays the port 4 identified by the ID discrimination unit 10 on a display (not shown). Perform the process.
- media processing for example, a predetermined image size or image quality
- the shooting data is stored in the IP packet included in the Ethernet frame, and the shooting data is stored.
- Display including audio output
- recording or display and recording of a video with a camera number corresponding to the VLAN ID.
- the physical tags describing the connection target ports 4-1 to 4-3 are, for example, the video cables 2-1 to 2-3 of the surveillance cameras 1-1 to 1-3. It shall be attached to both ends.
- the ports that can connect the video cables 2-1 to 2-3 of the monitoring cameras 1-1 to 1-3 are limited to specific ports. Therefore, physical tags describing the ports to be connected can be attached to both ends of the video cables 2-1 to 2-3.
- the video surveillance system installer and installer refer to the tags attached to both ends of the video cables 2-1 to 2-3 of the surveillance cameras 1-1 to 1-3, and the video cable 2 After confirming the ports 4-1 to 4-3 connecting -1 to 2-3, the video cables 2-1 to 2-3 are connected to the appropriate ports 4-1 to 4-3. .
- the video monitoring device 7 is configured to identify the port 4 to which the monitoring camera 1 as the Ethernet frame distribution source is connected.
- the video cables 2-1 to 2-3 of the monitoring cameras 1-1 to 1-3 are connected to the ports 4-1 to 4-3 of the Ethernet switch 3, respectively.
- the monitoring camera 1-1 is connected to the monitoring area.
- the captured data is stored in a packet such as RTP (Realtime Streaming Protocol), and the packet is stored in an IP packet.
- the monitoring camera 1-1 stores the IP packet in an Ethernet frame and distributes the Ethernet frame.
- the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 is connected to the port 4-1 of the Ethernet switch 3 that is the correct connection destination, the Ethernet frame distributed from the monitoring camera 1-1 is port 4. -1 to the Ethernet switch 3.
- the ID assigning unit 5 of the Ethernet switch 3 receives the port and VLAN ID (ID defined by the IEEE 802.1Q standard).
- VLAN ID defined by the IEEE 802.1Q standard
- the VLAN ID corresponding to the port 4-1 is specified, and the VLAN ID is assigned to the Ethernet frame.
- FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of a table showing the correspondence between ports and VLAN / ID.
- the VLAN ID corresponding to the port 4-1 is “1001”, “1001” is assigned as the VLAN ID to the Ethernet frame.
- the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 is erroneously connected to the port 4-2, the Ethernet frame distributed from the monitoring camera 1-1 is input from the port 4-2. Is assigned “1002” as the VLAN ID.
- the VLAN / ID is assigned to the Ethernet frame input from the ports 4-1 to 4-3 by the ID assignment unit 5.
- the ID assignment attribute of the port 4-4 is “not assigned”
- the Ethernet frame input from the port 4-4 (control information distributed from the video monitoring device 7 or the like)
- An Ethernet frame including the stored IP packet) is not assigned a VLAN ID by the ID assigning unit 5.
- the communication control unit 6 of the Ethernet switch 3 refers to the IP address of the transmission destination included in the IP header of the IP packet in the Ethernet frame, and the IP An Ethernet frame with a VLAN / ID is transferred to the address. That is, when transferring the Ethernet frame with VLAN / ID, the communication control unit 6 refers to the table of FIG. 2 and confirms the port corresponding to the VLAN / ID. By outputting the attached Ethernet frame, the Ethernet frame is transferred to the video monitoring device 7.
- the port corresponding to the VLAN ID “1001” is not limited to the port 4-1 to which the video cable 2-1 of the surveillance camera 1-1 is connected. Since only the port 4-4 to which the video cable 8 of the video monitoring device 7 is connected, an Ethernet frame with VLAN / ID is output to the port 4-4, so that the Ethernet frame is converted into the video monitoring device 7 Forwarded to Note that the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 is erroneously connected to the port 4-2, so that even when “1002” is assigned as the VLAN ID, it corresponds to the VLAN ID “1002”.
- the port is only the port 4-4 to which the video cable 8 of the video monitoring device 7 is connected, in addition to the port 4-2 to which the video cable 2-1 of the surveillance camera 1-1 is connected, By outputting the Ethernet frame with the VLAN ID to the port 4-4, the Ethernet frame is transferred to the video monitoring device 7.
- the NIC 9 of the video monitoring device 7 is an interface device that receives only an Ethernet frame to which a specific VLAN / ID is assigned, and accepts reception of an Ethernet frame with a VLAN / ID transferred from the Ethernet switch 3, The Ethernet frame is transferred to the ID determination unit 10.
- the ID determination unit 10 of the video monitoring device 7 reads the VLAN / ID assigned to the Ethernet frame using, for example, a RAW socket.
- the VLAN ID is read using the RAW socket, but the VLAN ID is not limited to the RAW socket, and the VLAN ID may be read using other means.
- the ID discriminating unit 10 reads the VLAN ID assigned to the Ethernet frame, the ID discriminating unit 10 refers to the table of FIG. 2 and identifies the port 4 corresponding to the VLAN ID, thereby distributing the Ethernet frame. The port 4 to which the video cable 2-1 of the surveillance camera 1-1 is connected is identified.
- the port to which the video cable 2-1 of the surveillance camera 1-1 is connected is identified as the port 4-1, and “1002” is specified as the VLAN ID. "Is assigned, the port to which the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 is connected is identified as the port 4-2.
- the ID determination unit 10 identifies the port 4 to which the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 that is the Ethernet frame distribution source is connected
- the data processing unit 11 performs media processing (for example, a predetermined image) for the photographing data stored in the IP packet included in the Ethernet frame, corresponding to the VLAN ID “1001” or the port 4-1. Set the size, image quality, etc., and display (including audio output) or record the video indicated by the shooting data, or display or record the video with the camera number corresponding to the VLAN / ID, etc. .
- a plurality of ports 4 for receiving connection of the video cable 2 of the monitoring camera 1 are provided, and an Ethernet frame (shooting data is distributed from a certain monitoring camera 1).
- a frame including a stored IP packet is input from a certain port 4
- a VLAN ID corresponding to the port 4 is assigned to the Ethernet frame
- the Ethernet frame with the ID is transferred to the video monitoring device 7.
- the video monitoring device 7 receives the Ethernet frame with the VLAN / ID transferred by the Ethernet switch 3, the VLAN / ID assigned to the Ethernet frame is read using the RAW socket.
- the Ethernet frame Since it has a function of identifying the port 4 to which the video cable 2 of the surveillance camera 1 of the origin is connected, it is possible to easily confirm the port 4 to which the video cable 2 of the surveillance camera 1 is connected. Play. Even if the network is IP, a physical tag describing the port 4 to be connected can be attached to both ends of the video cable 2. There is an effect that it is possible to confirm the connection destination.
- Embodiment 2 the IP address settings of the monitoring cameras 1-1 to 1-3 are not particularly mentioned, but the video monitoring device 7 is connected to the video cable 2 of the monitoring camera 1 that is the Ethernet frame distribution source.
- an IP address corresponding to the port 4 may be set in the monitoring camera 1. Specifically, it is as follows.
- the port to which the ID determination unit 10 is connected for example, the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 of the Ethernet frame distribution source is the port 4-1.
- the IP storing the control information indicating the IP address corresponding to the port 4-1 is set via the NIC 9.
- the Ethernet frame including the packet (the Ethernet frame with the VLAN ID “1001” corresponding to the port 4-1) is transferred to the Ethernet switch 3.
- the communication control unit 6 of the Ethernet switch 3 reads the VLAN ID “1001” and reads the table of FIG. The port 4-1 corresponding to the VLAN ID “1001” is identified. Then, the communication control unit 6 outputs the Ethernet frame to the port 4-1 corresponding to the VLAN ID “1001”, thereby transferring the Ethernet frame to the monitoring camera 1-1.
- the monitoring camera 1-1 receives the Ethernet frame transferred from the Ethernet switch 3, it reads the control information from the IP packet included in the Ethernet frame and sets the IP address indicated by the control information as its own IP address. To do.
- Embodiment 3 the port 4 to which the video cable 2 of the monitoring camera 1 that is the Ethernet frame distribution source is connected is identified and the port is displayed on the display.
- the VLAN ID assigned to the Ethernet frame is compared with the IP address of the monitoring camera 1 that is the distribution source of the Ethernet frame, and the combination of the VLAN ID and the IP address is different from the preset combination, Information indicating that the port 4 to which the monitoring camera 1 is connected is incorrect may be displayed on a display (not shown).
- the ID determination unit 10 of the video monitoring device 7 When receiving the Ethernet frame with the VLAN / ID from the NIC 9, the ID determination unit 10 of the video monitoring device 7 reads the VLAN / ID assigned to the Ethernet frame using, for example, a RAW socket. In this example, since the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 is erroneously connected to the port 4-2, a VLAN ID of “1002” corresponding to the port 4-2 is assigned. When the ID discriminating unit 10 reads the VLAN ID “1002” attached to the Ethernet frame, the ID discriminating unit 10 refers to the table of FIG. 2 and identifies the port 4-2 corresponding to the VLAN ID “1002”. Then, the source IP address assigned to the Ethernet frame (the IP address of the monitoring camera 1-1) is specified. Here, for convenience of explanation, it is assumed that the IP address of the monitoring camera 1-1 is “10.1.1.101”.
- the ID determination unit 10 collates the port 4-2 corresponding to the VLAN ID “1002” with the IP address “10.1.1.1.11” of the monitoring camera 1-1, and the VLAN ID and the IP address It is determined whether or not the combination is a preset combination. That is, the ID discriminating unit 10 refers to the table of FIG. 2 and the combination of the port 4-2 corresponding to the VLAN ID “1002” and the IP address “10.1.1.101” is preset. It is determined whether or not. In the example of FIG. 2, the IP address corresponding to the VLAN ID “1002” is “10.1.1.102”, and it is determined that the above combination is not set in advance.
- the ID determination unit 10 determines that the video cable 2-1 of the monitoring camera 1-1 is erroneously connected to the port 4-2.
- the data processing unit 11 of the video monitoring device 7 displays the authorization result of the ID discrimination unit 10 on a display (not shown). Or the information which shows the authorization result of ID discrimination
- the video cable of the surveillance camera 1-1 can be obtained without looking at the correspondence table indicating the connection destination of the video cable 2 of the surveillance camera 1 in particular.
- FIG. 3 is a block diagram showing a video surveillance system according to Embodiment 4 of the present invention.
- the virtual NICs 20-1 to 20-3 are virtual input / output means constructed virtually by software.
- the virtual NICs 20-1 to 20-3 may be constructed by a semiconductor integrated circuit mounted with a CPU or a one-chip microcomputer.
- the ID discriminating unit 21 is composed of, for example, a semiconductor integrated circuit on which a CPU is mounted, a one-chip microcomputer, or the like.
- the NIC 9 uses the RAW socket to 4 is read, the virtual NIC 20 corresponding to the VLAN / ID is specified with reference to the table of FIG. 4, and the process of transferring the Ethernet frame to the virtual NIC 20 is performed.
- the ID determination unit 21 does not perform processing for identifying the port 4 to which the video cable 2 of the monitoring camera 1 that is the Ethernet frame distribution source is connected.
- the data processing unit 22 is composed of, for example, a semiconductor integrated circuit on which a CPU is mounted, a one-chip microcomputer, or the like, and a socket corresponding to the virtual NICs 20-1 to 20-3 (not a RAW socket but a general socket May be used to receive an Ethernet frame transferred to any one of the virtual NICs 20-1 to 20-3, and to capture image data stored in an IP packet included in the Ethernet frame.
- Media processing corresponding to the virtual NIC 20 for example, setting a predetermined image size, image quality, etc., displaying and recording video (including audio output) indicated by the shooting data, or corresponding to VLAN / ID Display and record images with camera numbers).
- the monitoring camera 1 that is the Ethernet frame distribution source uses the same method as the ID determination unit 10 in FIG. The process of identifying the port 4 to which the video cable 2 is connected, or the process of detecting the erroneous connection of the video cable 2 shown in the third embodiment is performed.
- FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of a table showing the correspondence between ports, VLAN IDs, surveillance cameras, and virtual NICs.
- the NIC 9 of the video monitoring device 7 is an interface device that receives only an Ethernet frame to which a specific VLAN / ID is assigned. Similar to the first embodiment, the NIC 9 with the VLAN / ID transferred from the Ethernet switch 3 is used. The reception of the Ethernet frame is accepted, and the Ethernet frame is transferred to the ID determination unit 21. When the NIC 9 receives the Ethernet frame with the VLAN / ID, the ID determining unit 21 reads the VLAN / ID assigned to the Ethernet frame using the RAW socket. Then, the ID determining unit 21 refers to the table in FIG. 4, identifies the virtual NIC 20 corresponding to the VLAN / ID, and transfers the Ethernet frame to the virtual NIC 20.
- the Ethernet frame is transferred to the virtual NIC 20-1. If the VLAN ID is “1002”, the Ethernet frame is transferred to the virtual NIC 20- If the VLAN ID is “1003”, the Ethernet frame is transferred to the virtual NIC 20-3.
- the data processing unit 22 transfers data to any of the virtual NICs 20-1 to 20-3 by using a socket corresponding to the virtual NICs 20-1 to 20-3 (which may be a general socket instead of a RAW socket). Received Ethernet frames.
- the data processing unit 22 uses the same method as the ID determination unit 10 of FIG. The process of identifying the port 4 to which the video cable 2 is connected or the process of detecting an erroneous connection of the video cable 2 shown in the third embodiment is performed.
- the data processing unit 22 sets media processing (for example, a predetermined image size and image quality) corresponding to the virtual NIC 20 for the shooting data stored in the IP packet included in the Ethernet frame. Then, display (including audio output) and recording of the video indicated by the shooting data, or display and recording of a video with a camera number corresponding to the VLAN ID is performed.
- media processing for example, a predetermined image size and image quality
- the VLAN / ID attached by the Ethernet switch 3 is added. Is received, the virtual NIC 20 corresponding to the VLAN ID assigned to the Ethernet frame is specified, the Ethernet frame is transferred to the virtual NIC 20 and stored in the IP packet included in the Ethernet frame. Since the media processing corresponding to the virtual NIC 20 is performed on the captured image data, in addition to the same effects as the first to third embodiments, the system can be easily developed. can get. That is, the virtual NICs 20-1 to 20-3 are realized by driver software, and the ID determination unit 21 can also be realized by driver software. Therefore, if the ID determination unit 21 is also realized by driver software, Only the data processing unit 22 needs to be developed, and the effect of facilitating the development of the video monitoring device 7 can be obtained.
- the video monitoring system can easily check the port to which the video cable of the surveillance camera is connected, the shooting data (video and audio data distributed from the surveillance camera) ), And is suitable for use in a video monitoring system that displays video in a monitoring area, records video, and the like according to the captured data.
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Abstract
Description
このとき、監視カメラの映像ケーブルを接続する入力端子を間違えてしまうと、映像機器に取り込まれた撮影データの配信元の監視カメラを取り違えてしまうため、一般的には、監視カメラの映像ケーブルの両端に物理的なタグ(接続対象の入力端子の番号等が記載されているタグ)が取り付けられている(例えば、特許文献1を参照)。
この場合、映像監視システムの施工者や設置者は、監視カメラの映像ケーブルの両端に取り付けられている物理的なタグを参照して、その映像ケーブルを適正な入力端子に接続することになる。
図1はこの発明の実施の形態1による映像監視システムを示す構成図である。
図1において、監視カメラ1-1~1-3は監視領域を撮影して、その撮影データをIPパケットに格納し、そのIPパケットを含むイーサネットフレームを配信する撮影機器である。
図1では、監視カメラ1-1~1-3が3台である例を示しているが、後述するイーサネットスイッチ3が5以上のポートを備えていれば、4台以上の監視カメラ1が設置されていてもよい。
図1の例では、ポート4-4が映像監視装置7の映像ケーブル8の接続を受け付けているが、監視カメラ1-1~1-3の映像ケーブル2-1~2-3のいずれかの接続を受け付けて、ポート4-1~4-3のいずれかが映像監視装置7の映像ケーブル8の接続を受け付けるようにしてもよい。
イーサネットスイッチ3の通信制御部6は図2のテーブルを参照して、ID付与部5によりVLAN・IDが付与されたイーサネットフレームの転送先が映像監視装置7であることを認識し、VLAN・ID付のイーサネットフレームを映像監視装置7に転送する通信機器である。
また、通信制御部6は映像監視装置7から配信された制御情報(例えば、監視カメラ1に設定するIPアドレスを示す情報)などを格納しているIPパケットを含むイーサネットフレームがポート4-4から入力されると、図2のテーブルを参照して、そのイーサネットフレームの転送先の監視カメラ1を認識し、そのイーサネットフレームを転送する処理を実施する。
映像監視装置7のNIC(Network Interface Card)9はイーサネットフレームを受信するインタフェース機器である。
映像監視装置7のデータ処理部11は例えばCPUを実装している半導体集積回路、あるいは、ワンチップマイコンなどから構成されており、ID判別部10により識別されたポート4を図示せぬディスプレイに表示する処理を実施する。あるいは、そのイーサネットフレームに含まれているIPパケットに格納されている撮影データに対して、そのポート4に対応するメディア処理(例えば、所定の画像サイズや画質などを設定して、その撮影データが示す映像の表示(音声の出力を含む)や記録、あるいは、VLAN・IDに対応するカメラ番号付の映像の表示や記録など)等を実施する。
この実施の形態1では、接続対象のポート4-1~4-3が記述されている物理的なタグが、例えば、監視カメラ1-1~1-3の映像ケーブル2-1~2-3の両端に取り付けられているものとする。
この実施の形態1では、ネットワークがIP化されていても、監視カメラ1-1~1-3の映像ケーブル2-1~2-3を接続することが可能なポートを特定のポートに限定しているので、接続対象のポートを記述している物理的なタグを映像ケーブル2-1~2-3の両端に取り付けることができる。
ただし、タグを参照して、映像ケーブル2-1~2-3を接続するポート4-1~4-3を確認しても、誤接続の可能性を完全には排除することができないので、映像監視装置7がイーサネットフレームの配信元の監視カメラ1が接続されているポート4を識別するようにしている。
そして、監視カメラ1-1は、そのIPパケットをイーサネットフレームに格納して、そのイーサネットフレームを配信する。
このとき、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が、正しい接続先であるイーサネットスイッチ3のポート4-1に接続されていれば、監視カメラ1-1から配信されたイーサネットフレームはポート4-1からイーサネットスイッチ3に入力される。
図2はポートとVLAN・IDなどの対応関係を表しているテーブルの一例を示す説明図である。
図2の例では、ポート4-1に対応するVLAN・IDが“1001”であるため、イーサネットフレームには、VLAN・IDとして“1001”が付与される。
ただし、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1がポート4-2に誤接続された場合、監視カメラ1-1から配信されたイーサネットフレームがポート4-2から入力されるため、イーサネットフレームには、VLAN・IDとして“1002”が付与される。
即ち、通信制御部6は、VLAN・ID付のイーサネットフレームを転送する際、図2のテーブルを参照して、そのVLAN・IDに対応するポートを確認し、そのポートに対して、VLAN・ID付のイーサネットフレームを出力することで、そのイーサネットフレームを映像監視装置7に転送する。
なお、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1がポート4-2に誤接続されることで、VLAN・IDとして“1002”が付与されている場合でも、VLAN・ID“1002”に対応するポートは、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が接続されているポート4-2の他には、映像監視装置7の映像ケーブル8が接続されているポート4-4だけであるため、VLAN・ID付のイーサネットフレームがポート4-4に出力されることで、そのイーサネットフレームが映像監視装置7に転送される。
ID判別部10は、イーサネットフレームに付与されているVLAN・IDを読み取ると、図2のテーブルを参照して、そのVLAN・IDに対応するポート4を特定することで、そのイーサネットフレームの配信元の監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が接続されているポート4を識別する。
例えば、VLAN・IDとして“1001”が付与されていれば、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が接続されているポートがポート4-1であると識別し、VLAN・IDとして“1002”が付与されていれば、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が接続されているポートがポート4-2であると識別する。
例えば、VLAN・IDとして“1001”が付与されていれば、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が接続されているポートがポート4-1である旨が表示されるので、例えば、映像監視システムの施工管理者等が、この表示を見れば、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が正しく接続されていることを確認することができる。
一方、VLAN・IDとして“1002”が付与されていれば、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が接続されているポートがポート4-2である旨が表示されるので、例えば、映像監視システムの施工管理者等が、この表示を見れば、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が間違ってポート4-2に接続されていることを確認することができる。
また、ネットワークがIP化されていても、接続対象のポート4を記述している物理的なタグを映像ケーブル2の両端に取り付けることが可能であるため、そのタグを見るだけで、映像ケーブル2の接続先を確認することができる効果を奏する。
上記実施の形態1では、監視カメラ1-1~1-3のIPアドレスの設定については特に言及していないが、映像監視装置7が、イーサネットフレームの配信元の監視カメラ1の映像ケーブル2が接続されているポート4を識別すると、そのポート4に対応するIPアドレスを監視カメラ1に設定するようにしてもよい。
具体的には、以下の通りである。
そして、通信制御部6は、VLAN・ID“1001”に対応するポート4-1に対して、そのイーサネットフレームを出力することで、そのイーサネットフレームを監視カメラ1-1に転送する。
監視カメラ1-1は、イーサネットスイッチ3から転送されたイーサネットフレームを受信すると、そのイーサネットフレームに含まれているIPパケットから制御情報を読み出し、その制御情報が示すIPアドレスを自己のIPアドレスとして設定する。
上記実施の形態1では、イーサネットフレームの配信元の監視カメラ1の映像ケーブル2が接続されているポート4を識別して、そのポートをディスプレイに表示するものを示したが、映像監視装置7が、イーサネットフレームに付与されているVLAN・IDと、イーサネットフレームの配信元の監視カメラ1のIPアドレスとを照合し、そのVLAN・IDとIPアドレスの組み合わせが予め設定されている組み合わせと異なる場合、監視カメラ1の接続先のポート4が間違っている旨を示す情報を図示せぬディスプレイに表示などを行うようにしてもよい。
映像監視装置7以外の処理内容は、上記実施の形態1と同様であるため、映像監視装置7の処理内容だけを説明する。
ここでは、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が誤ってポート4-2に接続された例を説明する。
この例では、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が誤ってポート4-2に接続されているため、そのポート4-2に対応する“1002”のVLAN・IDが付与されている。
ID判別部10は、イーサネットフレームに付与されているVLAN・ID“1002”を読み取ると、図2のテーブルを参照して、そのVLAN・ID“1002”に対応するポート4-2を特定するとともに、そのイーサネットフレームに付与されている送信元のIPアドレス(監視カメラ1-1のIPアドレス)を特定する。
ここでは、説明の便宜上、監視カメラ1-1のIPアドレスは、“10.1.1.101”であるとする。
即ち、ID判別部10は、図2のテーブルを参照して、VLAN・ID“1002”に対応するポート4-2と、IPアドレス“10.1.1.101”の組み合わせが予め設定されているか否かを判定する。
図2の例では、VLAN・ID“1002”に対応するIPアドレスは、“10.1.1.102”であり、上記の組み合わせは予め設定されていないと判定される。
映像監視装置7のデータ処理部11は、ID判別部10の認定結果を図示せぬディスプレイに表示する。あるいは、ID判別部10の認定結果を示す情報を外部装置等に出力する。
これにより、例えば、映像監視システムの施工管理者等が、この表示を見れば、特に監視カメラ1の映像ケーブル2の接続先を示す対応表などを見ることなく、監視カメラ1-1の映像ケーブル2-1が間違ってポート4-2に接続されていることを簡単に確認することができるようになり、上記実施の形態1よりも、確認処理の容易化を図ることができる効果を奏する。
図3はこの発明の実施の形態4による映像監視システムを示す構成図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
仮想NIC20-1~20-3はソフトウェアにより仮想的に構築されている仮想入出力手段である。ただし、CPUを実装している半導体集積回路、あるいは、ワンチップマイコンなどによって、仮想NIC20-1~20-3を構築してもよい。
ID判別部21は図1のID判別部10と異なり、イーサネットフレームの配信元の監視カメラ1の映像ケーブル2が接続されているポート4を識別する処理は行わない。
また、データ処理部22は仮想NIC20-1~20-3の何れかに転送されたイーサネットフレームを受信すると、図1のID判別部10と同様の方法で、イーサネットフレームの配信元の監視カメラ1の映像ケーブル2が接続されているポート4を識別する処理、あるいは、上記実施の形態3に示している映像ケーブル2の誤接続を検出する処理を実施する。
ただし、映像監視装置7以外の処理内容は、上記実施の形態1~3と同様であるため、映像監視装置7の処理内容だけを説明する。
図4はポート、VLAN・ID、監視カメラ及び仮想NICの対応関係を表しているテーブルの一例を示す説明図である。
ID判別部21は、NIC9がVLAN・ID付のイーサネットフレームを受信すると、RAWソケットを用いて、そのイーサネットフレームに付与されているVLAN・IDを読み取る。
そして、ID判別部21は、図4のテーブルを参照して、そのVLAN・IDに対応する仮想NIC20を特定して、そのイーサネットフレームを当該仮想NIC20に転送する。
例えば、イーサネットフレームに付与されているVLAN・IDが“1001”であれば、そのイーサネットフレームを仮想NIC20-1に転送し、VLAN・IDが“1002”であれば、そのイーサネットフレームを仮想NIC20-2に転送し、VLAN・IDが“1003”であれば、そのイーサネットフレームを仮想NIC20-3に転送する。
データ処理部22は、仮想NIC20-1~20-3の何れかに転送されたイーサネットフレームを受信すると、図1のID判別部10と同様の方法で、イーサネットフレームの配信元の監視カメラ1の映像ケーブル2が接続されているポート4を識別する処理、あるいは、上記実施の形態3に示している映像ケーブル2の誤接続を検出する処理を実施する。
即ち、仮想NIC20-1~20-3はドライバソフトウェアにより実現され、また、ID判別部21についてもドライバソフトウェアで実現することが可能であるため、ID判別部21もドライバソフトウェアで実現するとすれば、データ処理部22のみを開発すればよく、映像監視装置7の開発が容易になる効果が得られる。
Claims (5)
- 監視領域を撮影して、その撮影データを配信する1以上の監視カメラと、
上記監視カメラの映像ケーブルの接続を受け付けるポートを複数備えており、或る監視カメラから配信された撮影データが或るポートから入力されると、上記ポートに対応するIDを上記撮影データに付与し、ID付の撮影データを転送するネットワークスイッチと、
上記ネットワークスイッチにより転送されたID付の撮影データを受信すると、上記撮影データに付与されているIDを参照して、上記撮影データの配信元の監視カメラの映像ケーブルが接続されているポートを識別する機能を有する映像監視装置と
を備えた映像監視システム。 - 映像監視装置は、撮影データの配信元の監視カメラの映像ケーブルが接続されているポートを識別すると、上記ポートに対応するIPアドレスを上記監視カメラに設定することを特徴とする請求項1記載の映像監視システム。
- 映像監視装置は、撮影データに付与されているIDと、上記撮影データの配信元の監視カメラのIPアドレスとを照合し、上記IDと上記IPアドレスの組み合わせが予め設定されている組み合わせと異なる場合、上記監視カメラの接続先のポートが間違っている旨を示す情報を出力することを特徴とする請求項1記載の映像監視システム。
- ネットワークスイッチは、監視カメラの撮影データがIPパケットに格納され、そのIPパケットを含むイーサネットフレームが配信される場合、或るポートから上記イーサネットフレームが入力されると、上記ポートに対応するVLAN・IDを上記イーサネットフレームに付与して、VLAN・ID付のイーサネットフレームを転送し、
映像監視装置は、上記ネットワークスイッチにより転送されたVLAN・ID付のイーサネットフレームを受信すると、RAWソケットを用いて、上記イーサネットフレームに付与されているVLAN・IDを読み取り、そのVLAN・IDを参照して、上記イーサネットフレームの配信元の監視カメラの映像ケーブルが接続されているポートを識別する
ことを特徴とする請求項1記載の映像監視システム。 - ネットワークスイッチは、監視カメラの撮影データがIPパケットに格納され、そのIPパケットを含むイーサネットフレームが配信される場合、或るポートから上記イーサネットフレームが入力されると、上記ポートに対応するVLAN・IDを上記イーサネットフレームに付与して、VLAN・ID付のイーサネットフレームを転送し、
映像監視装置は、ソフトウェアにより仮想的に構築されている仮想入出力手段を複数備えている場合、上記ネットワークスイッチにより転送されたVLAN・ID付のイーサネットフレームを受信すると、上記イーサネットフレームに付与されているVLAN・IDに対応する仮想入出力手段を特定して、上記イーサネットフレームを上記仮想入出力手段に転送し、上記イーサネットフレームに含まれているIPパケットに格納されている撮影データに対して、上記仮想入出力手段に対応するメディア処理を行う
ことを特徴とする請求項1記載の映像監視システム。
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