WO2015186914A1 - 카메라, 디브이알 및 그것들을 포함하는 영상 감시 시스템 - Google Patents

카메라, 디브이알 및 그것들을 포함하는 영상 감시 시스템 Download PDF

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WO2015186914A1
WO2015186914A1 PCT/KR2015/004893 KR2015004893W WO2015186914A1 WO 2015186914 A1 WO2015186914 A1 WO 2015186914A1 KR 2015004893 W KR2015004893 W KR 2015004893W WO 2015186914 A1 WO2015186914 A1 WO 2015186914A1
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WO
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transmission signal
image data
decoder
combined transmission
component
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Application number
PCT/KR2015/004893
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English (en)
French (fr)
Inventor
황인준
Original Assignee
(주) 픽셀플러스
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast

Definitions

  • the present invention relates to a camera, a television and a video surveillance system comprising them.
  • the camera used in the video surveillance system transmits video data of a specific area to the DVR, and the DVR displays or records the received video data.
  • the camera transmits video data to the DVR in the form of an analog transmission signal and a digital transmission signal.
  • the analog transmission method that transmits video data in the form of analog transmission signal has the advantage that the transmission distance is long because the video data is transmitted using a low frequency range, while it is weak to the noise introduced from the transmission due to the analog signal. There is a drawback of transmitting image data that has not been done.
  • the digital transmission method for transmitting image data in the form of a digital transmission signal has the advantage of being able to transmit clear image data because it is strong against noise flowing from the transmission, whereas the transmission distance is high because the image data is transmitted using a high frequency region.
  • the disadvantage is that it is short.
  • the DVR displays or records the clear image received by the digital transmission method. If this is not possible, the image received by the analog transmission method is displayed or recorded.
  • An object of the present invention is to select a camera and a DVR using an analog video transmission method when the video transmission distance between the camera and the DVR used in the video surveillance system is far, and digital when the video transmission distance between the camera and the DVR is close
  • To solve the problem of selecting a camera and DVR using a video transmission method to reduce the complexity and cost of a video surveillance system composed of a camera and a DVR, and to provide a video surveillance camera and a DVR that enables high quality surveillance. have.
  • a camera may include an image data generator configured to process captured images to generate image data, a first encoder to convert the image data into an analog transmission signal, and convert the image data into a digital transmission signal. And a second transmission encoder and a combined transmission signal generator for generating a combined transmission signal including at least one of the analog transmission signal and the digital transmission signal.
  • the combined transmission signal generator may generate the combined transmission signal by allocating the analog transmission signal to a first frequency domain and allocating the digital transmission signal to a second frequency domain.
  • the first frequency region may be defined as a region having a lower frequency than the second frequency region.
  • the first encoder may include a low pass filter for transmitting the analog transmission signal to the combined transmission signal generator.
  • the second encoder may include a high pass filter for transmitting the digital transmission signal to the combined transmission signal generator.
  • the first encoder may be set differently from the image data generator and at least one of the resolution and the frame rate.
  • the second encoder may be set differently from the image data generator and at least one of the resolution and the frame rate.
  • the display area defined based on the analog transmission signal may be part of a display area defined based on the image data.
  • the display area defined based on the digital transmission signal may be part of a display area defined based on the image data.
  • the communication transmission unit for transmitting the combined transmission signal to an external terminal may be further included.
  • a DB may include a communication interface unit configured to receive a combined transmission signal from a camera, and converting the analog transmission signal into first image data when the combined transmission signal includes an analog transmission signal.
  • the first decoder detects a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal and a color reference signal of an analog transmission signal standard included in the analog transmission signal from the combined transmission signal, and detects the detected vertical synchronization signal and horizontal synchronization. Generate first discrimination information indicating whether the combined transmission signal includes the analog transmission signal and using the detected vertical synchronization signal, horizontal synchronization signal, and color reference signal, based on the analog transmission signal. First resolution information may be generated.
  • the first decoder may transmit the first determination information and the first resolution information to the data controller.
  • the second decoder detects the vertical synchronization information, the horizontal synchronization information and the effective pixel information of the digital transmission signal standard included in the digital transmission signal from the combined transmission signal, and detects the detected vertical synchronization information and the horizontal synchronization.
  • Information is used to generate second discrimination information indicating whether the combined transmission signal includes the digital transmission signal, and using the detected vertical synchronization information, horizontal synchronization information, and valid pixel information, based on the digital transmission signal. Second resolution information may be generated.
  • the second decoder may transmit the second determination information and the second resolution information to the data controller.
  • the data controller may select and output at least one of the first image data and the second image data based on at least one of the first determination information and the second determination information.
  • the communication interface unit passes through the combined transmission signal received from the camera, the first buffer for blocking the first reflected signal from the first decoder, of the combined transmission signal passed through the first buffer A first condenser for removing the DC component and delivering it to the first decoder, a second buffer for passing the combined transmission signal received from the camera, and blocking a second reflected signal from the second decoder, and the second And a second capacitor which removes the DC component of the combined transmission signal passing through the buffer and delivers the DC component to the second decoder.
  • the communication interface unit passes through the combined transmission signal received from the camera, the first buffer for blocking the first reflected signal from the first decoder, of the combined transmission signal passed through the first buffer
  • the first capacitor may be configured to remove a DC component and transmit it to the first decoder, and a second capacitor to remove the DC component of the combined transmission signal received from the camera and transmit the DC component to the second decoder.
  • the communication interface unit passes the combined transmission signal received from the camera, removes a resistance to attenuate the first reflected signal from the first decoder, and a DC component of the combined transmission signal passed through the resistance.
  • the first capacitor may be transferred to the first decoder, and the second capacitor may be configured to remove the DC component of the combined transmission signal received from the camera and transmit the DC component to the second decoder.
  • the communication interface is configured to pass the combined transmission signal received from the camera, the buffer to reduce the influence of the first reflected signal from the first decoder and the second reflected signal from the second decoder, A first capacitor for removing the DC component of the combined transmission signal passing through the buffer and transmitting the DC component to the first decoder, and a second capacitor for removing the DC component of the combined transmission signal passing through the buffer and transmitting the DC component to the second decoder. It may include.
  • the communication interface unit may include a single capacitor to remove the DC component of the combined transmission signal received from the camera to pass to the first decoder and the second decoder.
  • An image surveillance system processes image data to generate image data, converts the image data into an analog transmission signal and a digital transmission signal, and combines the analog transmission signal and the digital transmission signal.
  • a camera generating a combined transmission signal, and analyzing the combined transmission signal transmitted from the camera to convert the analog transmission signal included in the combined transmission signal into first image data, and the digital signal included in the combined transmission signal.
  • a DV for converting a transmission signal into second image data and selecting and displaying or recording at least one of the first image data and the second image data.
  • a camera, a DVR, and a video surveillance system including the same, a video surveillance camera and a DVR capable of high-definition surveillance while reducing complexity and cost of a video surveillance system including a camera and a DVR And a video surveillance system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a camera according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for describing a frequency domain of a combined transmission signal according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a block diagram showing a DV in accordance with an embodiment of the present invention.
  • 4 to 8 are block diagrams illustrating the communication interface of FIG. 3 in detail according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a video surveillance system according to an embodiment of the present invention.
  • first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only for distinguishing the components from other components, and the nature, order or order of the components are not limited by the terms. If a component is described as being “connected”, “coupled” or “connected” to another component, that component may be directly connected or connected to that other component, but between components It will be understood that may be “connected”, “coupled” or “connected”.
  • 1 is a block diagram showing a camera according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram for describing a frequency domain of a combined transmission signal according to an embodiment of the present invention.
  • the camera 100 may include an image data generator 110, a first encoder 120, a second encoder 130, and a combined transmission signal generator 140. ), And the communication interface unit 150.
  • the image data generator 110 may convert an optical signal received through a lens (not shown) into an electrical signal and process the electrical signal to generate image data.
  • the image data generator 110 may generate digital image data by processing the electrical signal.
  • the image data generator 110 may convert an optical signal into an electrical signal using a charge coupled device (CCD) or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor.
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image data generator 110 processes an electrical signal for generating image data and may be implemented as an image signal processor (ISP).
  • ISP image signal processor
  • the image data generator 110 may generate image data having various resolutions according to a setting.
  • the image data generator 110 may generate image data having various frame rates according to the setting.
  • the first encoder 120 may convert the image data transmitted from the image data generator 110 into an analog transmission signal. That is, the first encoder 120 may match the image data generated by the image data generator 110 to an analog image transmission standard and convert digital image data into an analog transmission signal using a digital to analog converter (DAC). Can be.
  • the analog video transmission standard may include a form in which NTSC, PAL, SECAM, or HD / UHD video is converted into an analog transmission signal.
  • the first encoder 120 may have a resolution different from that of the image data generator 110. That is, the resolution of the analog transmission signal generated by the first encoder 120 may be different from the resolution of the image data generated by the image data generator 110.
  • the first encoder 120 may have a frame rate different from that of the image data generator 110. That is, the frame rate of the analog transmission signal generated by the first encoder 120 may be different from the frame rate of the image data generated by the image data generator 110.
  • the first encoder 120 may generate an analog transmission signal having a display area different from that of the image data generated by the image data generator 110. That is, the display area defined based on the analog transmission signal generated by the first encoder 120 may be a part of the display area defined based on the image data generated by the image data generator 110.
  • the first encoder 120 may include a low pass filter (LPF) 121 so that the analog transmission signal in the low frequency region does not affect the digital transmission signal in the high frequency region.
  • LPF low pass filter
  • the second encoder 130 may convert the image data transmitted from the image data generator 110 into a digital transmission signal. That is, the second encoder 130 may convert the image data generated by the image data generating unit 110 according to the digital image transmission standard to generate a digital transmission signal.
  • the digital video transmission standard may include HD-SDI or SD-SDI.
  • the second encoder 130 may have a resolution different from that of the image data generator 110 and / or the first encoder 120.
  • the resolution of the digital transmission signal generated by the second encoder 130 may be generated by the first encoder 120 and / or the resolution of the image data generated by the image data generator 110. It may be different from the resolution of the analog transmission signal.
  • the second encoder 130 may have a frame rate different from that of the image data generator 110 and / or the first encoder 120. That is, the frame rate of the digital transmission signal generated by the second encoder 130 is generated by the first encoder 120 and / or the frame rate of the image data generated by the image data generator 110. It may be different from the frame rate of the analog transmission signal.
  • the second encoder 130 may generate a digital transmission signal having a display area different from that of the image data generated by the image data generator 110 and / or the analog transmission signal generated by the first encoder 120. . That is, the display area defined based on the digital transmission signal generated by the second encoder 130 may include the display area and / or the first encoder defined based on the image data generated by the image data generator 110. It may be part of a display area defined based on the analog transmission signal generated by 120.
  • the second encoder 130 may include a high pass filter (HPF) 131 so that the digital transmission signal in the high frequency region does not affect the analog transmission signal in the low frequency region.
  • HPF high pass filter
  • the combined transmission signal generator 140 may generate a combined transmission signal including at least one of an analog transmission signal transmitted from the first encoder 120 and a digital transmission signal transmitted from the second encoder 130.
  • the combined transmission signal generator 140 may generate only the combined transmission signal by selecting only the analog transmission signal transmitted from the first encoder 120.
  • the combined transmission signal generator 140 may generate only the combined transmission signal by selecting only the digital transmission signal transmitted from the second encoder 130.
  • the combined transmission signal generation unit 140 allocates an analog transmission signal transmitted from the first encoder 120 to a first frequency domain, and transmits a digital transmission signal transmitted from the second encoder 130. May be allocated to the second frequency domain to generate a combined transmission signal.
  • the first frequency region may be defined as a region having a lower frequency than the second frequency region.
  • the communication interface unit 150 may transmit the generated combined transmission signal to an external terminal (ex. DVR) through a transmission cable.
  • the transmission cable may be a coaxial cable.
  • the communication interface unit 150 may receive a camera control command from an external terminal (ex. DVR). The received command is transmitted to the image data generator 110, the first encoder 120, the second encoder 130, the combined transmission signal generator 140, and the communication interface by a controller (not shown) inside the camera 100. 150 may be used for control.
  • the communication interface 150 may transmit not only the combined transmission signal but also various information (for example, motion information of the object) generated by the camera 100 to an external terminal (ex. DVR).
  • the camera 100 converts the generated image data into an analog transmission signal and a digital transmission signal, respectively, and combines the transmission signal combined with the analog transmission signal and the digital transmission signal to an external terminal. (ex. DVR).
  • the DB 200 may selectively decode and output the analog transmission signal and / or the digital transmission signal according to the image transmission distance.
  • the camera and TV should be selected using the analog video transmission method. If the video transmission distance is close, the camera and DVR using the digital video transmission method should be selected.
  • the video surveillance camera 100 can be provided to solve the problem and to reduce the complexity and the unit price at the same time to enable high-quality surveillance.
  • Figure 3 is a block diagram showing a DV in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the DV 200 may include a communication interface 210, a first decoder 220, a second decoder 230, and a data controller 240. Can be.
  • the communication interface 210 may receive a combined transmission signal transmitted from the camera 100 through a transmission cable.
  • the transmission cable may be a coaxial cable.
  • the communication interface 210 may transmit a camera control command necessary for controlling the camera 100 to the camera 100.
  • the communication interface 210 may receive not only image information from the camera 100 but also various information generated by the camera 100 (for example, motion information of an object).
  • the first decoder 220 may convert the analog transmission signal into the first image data when the analog transmission signal is included in the combined transmission signal transmitted through the communication interface unit 210.
  • the first decoder 220 may transfer the first image data to the data controller 240.
  • the first decoder 220 may include the presence or absence of the vertical sync signal (V Sync), the horizontal sync signal (H Sync), and the color sub-carrier of the analog transmission signal standard included in the analog transmission signal from the combined transmission signal. Frequency and the like can be detected.
  • the first decoder 220 may generate first determination information indicating whether an analog transmission signal is included in the combined transmission signal by using the detected vertical synchronization signal V Sync and the horizontal synchronization signal H Sync. . This is because the analog transmission signal is transmitted according to the analog transmission standard and the digital transmission signal is transmitted according to the digital transmission standard. Therefore, the vertical synchronization signal and the horizontal synchronization signal are detected only when the analog transmission signal is present in the combined transmission signal.
  • the first decoder 220 may transfer the first determination information to the data controller 240.
  • the first decoder 220 may extract first resolution information based on the received analog transmission signal using the detected vertical synchronization signal, the horizontal synchronization signal, and the color reference signal.
  • the first decoder 220 may be implemented as a video decoder.
  • the first decoder 220 includes an amplifier (not shown) that amplifies the combined transmission signal, an analog to digital converter (ADC) that converts the analog transmission signal into a digital signal, a black and white component (Y) and a color component (C). And a Y / C separator (not shown) for separating the color, a color demodulator (not shown) for demodulating the color components (not shown), and an image quality corrector (not shown) for correcting the image quality.
  • ADC analog to digital converter
  • Y black and white component
  • C color component
  • the second decoder 230 may convert the digital transmission signal into the second image data when the digital transmission signal is included in the combined transmission signal transmitted through the communication interface unit 210.
  • the second decoder 230 may transfer the second image data to the data controller 240.
  • the second decoder 230 may detect vertical sync information (V Sync), horizontal sync information (H Sync), and effective pixel information (Active Pixel) of the digital transmission signal standard included in the digital transmission signal from the combined transmission signal. have.
  • the second decoder 230 may generate second determination information indicating whether the digital transmission signal is included in the combined transmission signal using the detected vertical synchronization information (V Sync) and the horizontal synchronization information (H Sync). . This is because the digital transmission signal is transmitted according to the digital transmission standard and the analog transmission signal is transmitted according to the analog transmission standard, so that vertical synchronization information and horizontal synchronization information are detected only when there is a digital transmission signal in the transmission signal.
  • the second decoder 230 may transfer the second determination information to the data controller 240.
  • the second decoder 230 may extract second resolution information based on the received digital image signal by using the detected vertical synchronization information, horizontal synchronization information, and effective pixel information.
  • the second decoder 230 may be implemented as an SDI receiver.
  • the second decoder 230 includes an amplifier (not shown) for amplifying a transmission signal, a phase locked loop (PLL) for extracting a clock, and a serialization and deserialize (SERDES) for converting serial data into parallel data. And an image quality corrector (not shown) for correcting image quality.
  • PLL phase locked loop
  • SERDES serialization and deserialize
  • image quality corrector (not shown) for correcting image quality.
  • the data controller 240 selects at least one of the first image data and the second image data by using the first and second discrimination information transmitted from the first decoder 220 and the second decoder 230. You can print For example, the data controller 240 may output only the first image data when only the first determination information is received, and output only the second image data when only the second determination information is received. The data controller 240 may output both the first image data and the second image data when both the first determination information and the second determination information are received. When outputting both the first image data and the second image data, the data controller 240 may independently process recording and storage of the first image data and the second image data. The data controller 240 may determine the resolution of the corresponding first image data and the second image data based on the first resolution information and the second resolution information.
  • 4 to 8 are block diagrams illustrating the communication interface of FIG. 3 in detail according to various embodiments.
  • FIGS. 4 to 8 illustrate a combined transmission signal received by the communication interface unit 210 of the DB 200 according to an embodiment of the present invention to the first decoder 220 and the second decoder 230.
  • a block diagram showing specific configurations of the branching communication interface 210 is shown.
  • the communication interface 210a passes a combined transmission signal received from the camera 100 and blocks the first reflected signal from the first decoder 220.
  • the first condenser 212a which removes the DC component of the combined transmission signal passing through the first buffer 211a and transmits the DC component to the first decoder 220, passes the combined transmission signal received from the camera 100, and A second buffer 213a that blocks the second reflected signal from the second decoder 230, and a DC component of the combined transmission signal passing through the second buffer 213a is removed and transmitted to the second decoder 230.
  • the second capacitor 214a may be included.
  • the first reflected signal may be a signal reflected due to an impedance mismatch when the combined transmission signal is transmitted to the first decoder 220.
  • the second reflected signal may be a signal reflected due to an impedance mismatch when the combined transmission signal is transmitted to the second decoder 230.
  • the communication interface unit 210a illustrated in FIG. 5 uses the first buffer 211a and the second buffer 213a to transmit the combined transmission signals to the first decoder 220 and the second decoder 230. Interference can be blocked.
  • the communication interface 210b may pass a combined transmission signal received from the camera 100 and block the first reflection signal from the first decoder 220. By removing the DC component of the combined transmission signal passing through the first buffer 211b to the first decoder 220 and the DC component of the combined transmission signal received from the camera 100 It may include a second condenser 213b for transmitting to the second decoder 230.
  • the communication interface 210c may pass a combined transmission signal received from the camera 100, and may include a resistor 211c and a resistor 211c that attenuate the first reflected signal from the first decoder 220.
  • the first condenser 212c removes the DC component of the combined transmission signal passing through the first transmission signal to the first decoder 220, and the second decoder removes the DC component of the combined transmission signal received from the camera 100.
  • the second condenser 213c may be transferred to 230.
  • the communication interface 210d passes a combined transmission signal received from the camera 100, and the first reflected signal from the first decoder 220 and the second from the second decoder 230.
  • a buffer 211d that reduces the influence of the reflected signal
  • a first capacitor 212d that removes the DC component of the combined transmission signal passing through the buffer 211d, and transmits the DC component to the first decoder 220
  • a buffer 211d It may include a second capacitor (213d) to remove the DC component of the pass through the transmission signal passing through to the second decoder (230).
  • the communication interface 210e removes the DC component of the combined transmission signal received from the camera 100 and transmits the DC component to the first decoder 220 and the second decoder 230. It may include. That is, according to the communication interface 210e illustrated in FIG. 8, the combined transmission signal from which the DC component is removed using one capacitor 211e may be transmitted to the first decoder 220 and the second decoder 230. can do.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a video surveillance system according to an embodiment of the present invention.
  • the video surveillance system 1000 may include a camera 100 and a television 200.
  • the camera 100 may be substantially the same as described with reference to FIG. 1.
  • the DV 200 may be substantially the same as described with reference to FIG. 3.
  • the camera 100 converts the generated image data into an analog transmission signal and a digital transmission signal, respectively, and combines the analog transmission signal and the digital transmission signal.
  • the combined transmission signal may be transmitted to an external terminal (ex. DVR).
  • the DB 200 may selectively decode and display or record the analog transmission signal and / or the digital transmission signal according to the image transmission distance.
  • the video surveillance system 1000 may be provided to solve the problem and to reduce the complexity and the unit price, and to enable high quality surveillance.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 카메라는 촬영된 영상을 처리하여 영상 데이터를 생성하는 영상 데이터 생성부, 상기 영상 데이터를 아날로그 전송 신호로 변환하는 제 1 인코더, 상기 영상 데이터를 디지털 전송 신호로 변환하는 제 2 인코더, 및 상기 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호 중 적어도 어느 하나를 포함하는 결합 전송 신호를 생성하는 결합 전송 신호 생성부를 포함할 수 있다.

Description

카메라, 디브이알 및 그것들을 포함하는 영상 감시 시스템
본 발명은 카메라, 디브이알 및 그것들을 포함하는 영상 감시 시스템에 관한 것이다.
영상 감시 시스템에 사용되는 카메라는 특정 구역을 촬영한 영상 데이터를 DVR로 송신하고, DVR은 수신된 영상 데이터를 디스플레이하거나 녹화한다. 카메라가 DVR로 영상 데이터를 전송하는 방법은 영상 데이터를 아날로그 전송 신호 형태로 전송하는 방식과 디지털 전송 신호 형태로 전송하는 방식이 있다. 영상 데이터를 아날로그 전송 신호 형태로 전송하는 아날로그 전송 방식은 낮은 주파수 영역을 이용하여 영상 데이터를 전송하기 때문에 전송 거리가 길다는 장점이 있는 반면, 아날로그 신호로 전송하기 때문에 전송에서 유입되는 노이즈에 약해 선명하지 못한 영상 데이터를 전송하는 단점이 있다. 또한, 영상 데이터를 디지털 전송 신호 형태로 전송하는 디지털 전송 방식은 전송에서 유입되는 노이즈에 강해 선명한 영상 데이터를 전송할 수 있다는 장점이 있는 반면, 높은 주파수 영역을 이용하여 영상 데이터를 전송하기 때문에 전송 거리가 짧다는 단점이 있다.
카메라와 DVR간에 거리가 가까워서 디지털 전송 방식으로도 영상의 수신이 가능하면 DVR은 디지털 전송 방식에서 수신된 선명한 영상을 디스플레이 또는 녹화를 하고, 카메라와 DVR간에 거리가 멀어서 디지털 전송 방식으로는 영상의 수신이 불가능하면 아날로그 전송 방식으로 수신된 영상을 디스플레이 또는 녹화를 한다.
본 발명의 일 목적은 영상 감시 시스템에 사용되는 카메라와 DVR 간의 영상 전송 거리가 먼 경우는 아날로그 영상 전송 방식을 사용하는 카메라와 DVR을 선택해야 하고, 카메라와 DVR간 영상 전송 거리가 가까운 경우는 디지털 영상 전송 방식을 사용하는 카메라와 DVR을 선택해야 하는 문제를 해결하여, 카메라와 DVR로 구성되는 영상 감시 시스템의 복잡도 및 단가를 낮추는 동시에 고화질 감시를 가능하게 하는 영상 감시용 카메라와 DVR을 제공하는 데 있다.
본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재들로부터 당사업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 카메라는 촬영된 영상을 처리하여 영상 데이터를 생성하는 영상 데이터 생성부, 상기 영상 데이터를 아날로그 전송 신호로 변환하는 제 1 인코더, 상기 영상 데이터를 디지털 전송 신호로 변환하는 제 2 인코더, 및 상기 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호 중 적어도 어느 하나를 포함하는 결합 전송 신호를 생성하는 결합 전송 신호 생성부를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 결합 전송 신호 생성부는 상기 아날로그 전송 신호를 제 1 주파수 영역에 할당하고, 상기 디지털 전송 신호를 제 2 주파수 영역에 할당하여 상기 결합 전송 신호를 생성할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 주파수 영역은 상기 제 2 주파수 영역보다 낮은 주파수를 갖는 영역으로 정의될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 인코더는 상기 아날로그 전송 신호를 상기 결합 전송 신호 생성부로 전달하는 저역 통과 필터를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 인코더는 상기 디지털 전송 신호를 상기 결합 전송 신호 생성부로 전달하는 고역 통과 필터를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 인코더는 상기 영상 데이터 생성부와 해상도 및 프레임레이트 중 적어도 어느 하나가 서로 다르게 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 인코더는 상기 영상 데이터 생성부와 해상도 및 프레임레이트 중 적어도 어느 하나가 서로 다르게 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 아날로그 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역은 상기 영상 데이터에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역의 일부일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 디지털 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역은 상기 영상 데이터에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역의 일부일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 결합 전송 신호를 외부 단말로 전송하는 통신 인터페이스부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 디브이알은 카메라로부터 결합 전송 신호를 수신하는 통신 인터페이스부, 상기 결합 전송 신호에 아날로그 전송 신호가 포함되어 있는 경우 상기 아날로그 전송 신호를 제 1 영상 데이터로 변환하는 제 1 디코더, 상기 결합 전송 신호에 디지털 전송 신호가 포함되어 있는 경우 상기 디지털 전송 신호를 제 2 영상 데이터로 변환하는 제 2 디코더, 및 상기 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 출력하는 데이터 제어부를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 디코더는 상기 결합 전송 신호로부터 상기 아날로그 전송 신호에 포함된 아날로그 전송 신호 규격의 수직 동기 신호, 수평 동기 신호 및 컬러 기준 신호를 검출하고, 검출된 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 이용하여 상기 결합 전송 신호에 상기 아날로그 전송 신호가 포함되어 있는지를 나타내는 제 1 판별 정보를 생성하고, 상기 검출된 수직 동기 신호, 수평 동기 신호 및 컬러 기준 신호를 이용하여 상기 아날로그 전송 신호에 기초한 제 1 해상도 정보를 생성할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 디코더는 상기 제 1 판별 정보 및 제 1 해상도 정보를 상기 데이터 제어부로 전달할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 디코더는 상기 결합 전송 신호로부터 상기 디지털 전송 신호에 포함된 디지털 전송 신호 규격의 수직 동기 정보, 수평 동기 정보 및 유효 픽셀 정보를 검출하고, 검출된 수직 동기 정보 및 수평 동기 정보를 이용하여 상기 결합 전송 신호에 상기 디지털 전송 신호가 포함되어 있는지를 나타내는 제 2 판별 정보를 생성하고, 상기 검출된 수직 동기 정보, 수평 동기 정보 및 유효 픽셀 정보를 이용하여 상기 디지털 전송 신호에 기초한 제 2 해상도 정보를 생성할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 디코더는 상기 제 2 판별 정보 및 제 2 해상도 정보를 상기 데이터 제어부로 전달할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 데이터 제어부는 상기 제 1 판별 정보 및 제 2 판별 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호를 차단하는 제 1 버퍼, 상기 제 1 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서, 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 2 디코더로부터의 제 2 반사 신호를 차단하는 제 2 버퍼, 및 상기 제 2 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호를 차단하는 제 1 버퍼, 상기 제 1 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서, 및 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호를 감쇄시키는 저항, 상기 저항을 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서, 및 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호 및 상기 제 2 디코더로부터의 제 2 반사 신호의 영향을 감소시키는 버퍼, 상기 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서, 및 상기 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더 및 제 2 디코더로 전달하는 단일 콘덴서를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 영상 감시 시스템은 촬영된 영상을 처리하여 영상 데이터를 생성하고, 상기 영상 데이터를 각각 아날로그 전송 신호및 디지털 전송 신호로 변환하고, 상기 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호를 결합한 결합 전송 신호를 생성하는 카메라, 및 상기 카메라로부터 전송되는 상기 결합 전송 신호를 분석하여 상기 결합 전송 신호에 포함된 상기 아날로그 전송 신호를 제 1 영상 데이터로 변환하고, 상기 결합 전송 신호에 포함된 상기 디지털 전송 신호를 제 2 영상 데이터로 변환하고, 상기 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 디스플레이 또는 녹화하는 디브이알을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 카메라, 디브이알 및 그것들을 포함하는 영상 감시 시스템에 따르면 카메라와 DVR로 구성되는 영상 감시 시스템의 복잡도 및 단가를 낮추는 동시에 고화질 감시를 가능하게 하는 영상 감시용 카메라, DVR 및 영상 감시 시스템을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라를 보여주는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 결합 전송 신호의 주파수 영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디브이알을 보여주는 블록도이다.
도 4 내지 도 8은 도 3의 통신 인터페이스부를 다양한 실시예에 따라 구체적으로 보여주는 블록도들이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라를 보여주는 블록도이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 결합 전송 신호의 주파수 영역을 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라(100)는 영상 데이터 생성부(110), 제 1 인코더(120), 제 2 인코더(130), 결합 전송 신호 생성부(140), 및 통신 인터페이스부(150)를 포함할 수 있다.
영상 데이터 생성부(110)는 렌즈(미도시)를 통해 들어오는 광 신호를 전기 신호로 변환하고, 전기 신호를 처리하여 영상 데이터를 생성할 수 있다. 예를 들어, 영상 데이터 생성부(110)는 상기 전기 신호를 처리하여 디지털 영상 데이터를 생성할 수 있다.
영상 데이터 생성부(110)는 CCD(Charge Coupled Device) 또는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 이미지 센서를 이용하여 광 신호를 전기 신호로 변환할 수 있다. 영상 데이터 생성부(110)는 영상 데이터 생성을 위한 전기 신호를 처리하는 것으로 이미지 신호 프로세서(Image Signal Processor, ISP)로 구현될 수 있다. 영상 데이터 생성부(110)는 설정에 따라 다양한 해상도를 갖는 영상 데이터를 생성할 수 있다. 또한, 영상 데이터 생성부(110)는 설정에 따라 다양한 프레임 레이트(Frame Rate)를 갖는 영상 데이터를 생성할 수 있다.
제 1 인코더(120)는 영상 데이터 생성부(110)로부터 전달되는 영상 데이터를 아날로그 전송 신호로 변환할 수 있다. 즉, 제 1 인코더(120)는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터를 아날로그 영상 전송 규격에 맞추고, DAC(Digital to Analog Converter)를 이용하여 디지털 영상 데이터를 아날로그 전송 신호로 변환할 수 있다. 예를 들어, 아날로그 영상 전송 규격은 NTSC, PAL, SECAM 또는 HD/UHD급 영상을 아날로그 전송 신호로 변환한 형태 등을 포함할 수 있다.
제 1 인코더(120)는 영상 데이터 생성부(110)의 해상도와 다른 해상도를 가질 수 있다. 즉, 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호가 갖는 해상도는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터가 갖는 해상도와 다를 수 있다. 또한, 제 1 인코더(120)는 영상 데이터 생성부(110)의 프레임 레이트와 다른 프레임 레이트를 가질 수 있다. 즉, 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호가 갖는 프레임 레이트는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터가 갖는 프레임 레이트와 다를 수 있다.
제 1 인코더(120)는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터와 다른 디스플레이 영역을 갖는 아날로그 전송 신호를 생성할 수 있다. 즉, 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역은 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역의 일부일 수 있다. 제 1 인코더(120)는 저주파 영역의 아날로그 전송 신호가 고주파 영역의 디지털 전송 신호에 영향을 미치지 않게 하기 위해서 저주파 통과 필터(LPF, 121)를 포함할 수 있다.
제 2 인코더(130)는 영상 데이터 생성부(110)로부터 전달되는 영상 데이터를 디지털 전송 신호로 변환할 수 있다. 즉, 제 2 인코더(130)는 영상 데이터 생성부(110)로부터 생성된 영상 데이터를 디지털 영상 전송 규격에 맞게 변환하여 디지털 전송 신호를 만들 수 있다. 예를 들어, 디지털 영상 전송 규격은 HD-SDI 또는 SD-SDI 등을 포함할 수 있다.
제 2 인코더(130)는 영상 데이터 생성부(110) 및/또는 제 1 인코더(120)의 해상도와 다른 해상도를 가질 수 있다. 예를 들어, 제 2 인코더(130)에 의해 생성된 디지털 전송 신호가 갖는 해상도는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터가 갖는 해상도 및/또는 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호가 갖는 해상도와 다를 수 있다. 또한, 제 2 인코더(130)는 영상 데이터 생성부(110) 및/또는 제 1 인코더(120)의 프레임 레이트와 다른 프레임 레이트를 가질 수 있다. 즉, 제 2 인코더(130)에 의해 생성된 디지털 전송 신호가 갖는 프레임 레이트는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터가 갖는 프레임 레이트 및/또는 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호가 갖는 프레임 레이트와 다를 수 있다.
제 2 인코더(130)는 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터 및/또는 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호와 다른 디스플레이 영역을 갖는 디지털 전송 신호를 생성할 수 있다. 즉, 제 2 인코더(130)에 의해 생성된 디지털 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역은 영상 데이터 생성부(110)에 의해 생성된 영상 데이터에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역 및/또는 제 1 인코더(120)에 의해 생성된 아날로그 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역의 일부일 수 있다.
제 2 인코더(130)는 고주파 영역의 디지털 전송 신호가 저주파 영역의 아날로그 전송 신호에 영향을 미치지 않게 하기 위해서 고주파 통과 필터(HPF, 131)를 포함할 수 있다.
결합 전송 신호 생성부(140)는 제 1 인코더(120)로부터 전달되는 아날로그 전송 신호와 제 2 인코더(130)로부터 전달되는 디지털 전송 신호 중 적어도 어느 하나를 포함하는 결합 전송 신호를 생성할 수 있다.
결합 전송 신호 생성부(140)는 제 1 인코더(120)로부터 전달되는 아날로그 전송 신호만을 선택하여 결합 전송 신호를 생성할 수 있다. 결합 전송 신호 생성부(140)는 제 2 인코더(130)로부터 전달되는 디지털 전송 신호만을 선택하여 결합 전송 신호를 생성할 수 있다.
또한, 도 2를 참조하면, 결합 전송 신호 생성부(140)는 제 1 인코더(120)로부터 전달되는 아날로그 전송 신호를 제 1 주파수 영역에 할당하고, 제 2 인코더(130)로부터 전달되는 디지털 전송 신호는 제 2 주파수 영역에 할당하여 결합 전송 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수 영역은 제 2 주파수 영역보다 낮은 주파수를 갖는 영역으로 정의될 수 있다.
통신 인터페이스부(150)는 생성된 결합 전송 신호를 전송 케이블을 통해 외부 단말(ex. DVR)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 케이블은 동축 케이블(Coaxial Cable)일 수도 있다. 통신 인터페이스부(150)는 외부 단말(ex. DVR)로부터 카메라 제어 명령을 수신할 수 있다. 수신된 명령은 카메라(100) 내부의 제어부(미도시)에 의해 영상 데이터 생성부(110), 제 1 인코더(120), 제 2 인코더(130), 결합 전송 신호 생성부(140) 및 통신 인터페이스(150)의 제어에 이용될 수 있다. 통신 인터페이스부(150)는 결합 전송 신호뿐만 아니라 카메라(100)에서 생성되는 다양한 정보(예를 들면 물체의 움직임 정보)를 외부 단말(ex. DVR)로 전송할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라(100)는 생성되는 영상 데이터를 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호로 각각 변환하고, 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호를 결합한 결합 전송 신호를 외부 단말(ex. DVR)로 전송할 수 있다.
따라서, 디브이알(200)은 영상 전송 거리에 따라 선택적으로 아날로그 전송 신호 및/또는 디지털 전송 신호를 디코딩하여 출력할 수 있다. 결과적으로, 거리에 따라 영상 전송 거리가 먼 경우는 아날로그 영상 전송 방식을 사용하는 카메라와 디브이알을 선택해야 하고, 영상 전송 거리가 가까운 경우는 디지털 영상 전송 방식을 사용하는 카메라와 DVR을 선택해야 하는 문제를 해결하여 복잡도 및 단가를 낮추는 동시에 고화질 감시를 가능하게 하는 영상 감시용 카메라(100)가 제공될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디브이알을 보여주는 블록도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 디브이알(200)은 통신 인터페이스부(210), 제 1 디코더(220), 제 2 디코더(230), 및 데이터 제어부(240)를 포함할 수 있다.
통신 인터페이스부(210)는 카메라(100)로부터 전송되는 결합 전송 신호를 전송 케이블을 통해 수신할 수 있다. 예를 들면, 상기 전송 케이블은 동축 케이블일 수 있다. 통신 인터페이스부(210)는 카메라(100)를 제어하기 위해 필요한 카메라 제어 명령을 카메라(100)로 송신할 수 있다. 통신 인터페이스부(210)는 카메라(100)로부터 영상 정보뿐만 아니라 카메라(100)에서 생성되는 다양한 정보(예를 들면 물체의 움직임 정보)를 수신할 수 있다.
제 1 디코더(220)는 통신 인터페이스부(210)를 통해 전달되는 결합 전송 신호에 아날로그 전송 신호가 포함되어 있는 경우 아날로그 전송 신호를 제 1 영상 데이터로 변환할 수 있다. 제 1 디코더(220)는 제 1 영상 데이터를 데이터 제어부(240)에 전달할 수 있다.
제 1 디코더(220)는 결합 전송 신호로부터 아날로그 전송 신호에 포함된 아날로그 전송 신호 규격의 수직 동기 신호(V Sync), 수평 동기 신호(H Sync) 및 컬러 기준 신호(Color Sub-Carrier)의 유무와 주파수 등을 검출할 수 있다.
제 1 디코더(220)는 검출되는 수직 동기 신호(V Sync) 및 수평 동기 신호(H Sync)를 이용하여 결합 전송 신호에 아날로그 전송 신호가 포함되어 있는지 여부를 나타내는 제 1 판별 정보를 생성할 수 있다. 이는 아날로그 전송 신호는 아날로그 전송 규격에 맞게 전송되고 디지털 전송 신호는 디지털 전송 규격에 맞게 전송되므로 결합 전송 신호에 아날로그 전송 신호가 있을 경우에만 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호가 검출되기 때문이다. 제 1 디코더(220)는 제 1 판별 정보를 데이터 제어부(240)로 전달할 수 있다.
제 1 디코더(220)는 검출된 수직 동기 신호, 수평 동기 신호 및 컬러 기준 신호를 이용하여 수신된 아날로그 전송 신호에 기초하는 제 1 해상도 정보를 추출할 수 있다.
제 1 디코더(220)는 비디오 디코더(Video Decoder)로 구현될 수 있다. 제 1 디코더(220)는 결합 전송 신호를 증폭하는 증폭기(미도시), 아날로그 전송 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(Analog to Digital Converter, 미도시), 흑백 성분(Y)와 컬러 성분(C)를 분리하는 Y/C분리기(미도시), 컬러 성분을 복조하는(Demodulation)하는 컬러 복조기(미도시) 및 화질을 보정하는 화질 보정기(미도시) 등을 포함할 수 있다.
제 2 디코더(230)는 통신 인터페이스부(210)를 통해 전달되는 결합 전송 신호에 디지털 전송 신호가 포함되어 있는 경우 디지털 전송 신호를 제 2 영상 데이터로 변환할 수 있다. 제 2 디코더(230)는 제 2 영상 데이터를 데이터 제어부(240)에 전달할 수 있다.
제 2 디코더(230)는 결합 전송 신호로부터 디지털 전송 신호에 포함된 디지털 전송 신호 규격의 수직 동기 정보(V Sync), 수평 동기 정보(H Sync), 유효 픽셀 정보(Active Pixel) 등을 검출할 수 있다.
제 2 디코더(230)는 검출되는 수직 동기 정보(V Sync) 및 수평 동기 정보(H Sync)를 이용하여 결합 전송 신호에 디지털 전송 신호가 포함되어 있는지 여부를 나타내는 제 2 판별 정보를 생성할 수 있다. 이는 디지털 전송 신호는 디지털 전송 규격에 맞게 전송되고 아날로그 전송 신호는 아날로그 전송 규격에 맞게 전송되므로 전송 신호에서 디지털 전송 신호가 있을 경우에만 수직 동기 정보 및 수평 동기 정보가 검출되기 때문이다. 제 2 디코더(230)는 제 2 판별 정보를 데이터 제어부(240)로 전달할 수 있다.
제 2 디코더(230)는 검출된 수직 동기 정보, 수평 동기 정보 및 유효 픽셀 정보 등을 이용하여 수신된 디지털 영상 신호에 기초하는 제 2 해상도 정보를 추출할 수 있다.
제 2 디코더(230)는 SDI 리시버(Receiver)로 구현될 수 있다. 제 2 디코더(230)는 전송 신호를 증폭하는 증폭기(미도시), 클럭을 추출하기 위한 PLL(Phase Locked Loop, 미도시), 직렬 데이터를 병렬 데이터로 변환하는 SERDES(Serialize and Deserialize, 미도시) 및 화질을 보정하는 화질 보정기(미도시) 등을 포함할 수 있다.
데이터 제어부(240)는 제 1 디코더(220) 및 제 2 디코더(230)로부터 전달되는 제 1 판별 정보 및 제 2 판별 정보를 이용하여 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 출력할 수 있다. 예를 들어, 데이터 제어부(240)는 제 1 판별 정보만 수신되는 경우 제 1 영상 데이터만 출력할 수 있고, 제 2 판별 정보만 수신되는 경우 제 2 영상 데이터만 출력할 수 있다. 데이터 제어부(240)는 제 1 판별 정보 및 제 2 판별 정보가 모두 수신되는 경우 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터를 모두 출력할 수 있다. 제 1 영상 데이터와 제 2 영상 데이터를 모두 출력하는 경우 데이터 제어부(240)는 제 1 영상 데이터와 제 2 영상 데이터에 대한 녹화, 저장 등을 독립적으로 처리할 수 있다. 데이터 제어부(240)는 제 1 해상도 정보 및 제 2 해상도 정보에 기초하여 대응되는 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터의 해상도를 결정할 수 있다.
도 4 내지 도 8은 도 3의 통신 인터페이스부를 다양한 실시예에 따라 구체적으로 보여주는 블록도들이다.
구체적으로, 도 4 내지 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 디브이알(200)의 통신 인터페이스부(210)로 수신되는 결합 전송 신호를 제 1 디코더(220)와 제 2 디코더(230)로 분기하는 통신 인터페이스부(210)의 구체적인 구성들을 보여주는 블록도이다.
먼저, 도 4를 참조하면, 통신 인터페이스부(210a)는 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호를 통과시키고, 제 1 디코더(220)로부터의 제 1 반사 신호를 차단하는 제 1 버퍼(211a), 제 1 버퍼(211a)를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 1 디코더(220)로 전달하는 제 1 콘덴서(212a), 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호를 통과시키고, 제 2 디코더(230)로부터의 제 2 반사 신호를 차단하는 제 2 버퍼(213a), 및 제 2 버퍼(213a)를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더(230)로 전달하는 제 2 콘덴서(214a)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제 1 반사 신호는 결합 전송 신호가 제 1 디코더(220)에 전달될 때 임피던스(impedance) 불일치로 인해 반사되는 신호일 수 있다. 예를 들어, 제 2 반사 신호는 결합 전송 신호가 제 2 디코더(230)에 전달될 때 임피던스 불일치로 인해 반사되는 신호일 수 있다. 따라서, 도 5에 도시된 통신 인터페이스부(210a)는 제 1 버퍼(211a) 및 제 2 버퍼(213a)를 이용하여 제 1 디코더(220) 및 제 2 디코더(230)에 전달되는 결합 전송 신호 상호간의 간섭을 차단할 수 있다.
도 5를 참조하면, 통신 인터페이스부(210b)는 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호를 통과시키고, 제 1 디코더(220)로부터의 제 1 반사 신호를 차단하는 제 1 버퍼(211b), 제 1 버퍼(211b)를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 1 디코더(220)로 전달하는 제 1 콘덴서(212b), 및 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 2 디코더(230)로 전달하는 제 2 콘덴서(213b)를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 통신 인터페이스부(210c)는 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호를 통과시키고, 제 1 디코더(220)로부터의 제 1 반사 신호를 감쇄시키는 저항(211c), 저항(211c)을 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 1 디코더(220)로 전달하는 제 1 콘덴서(212c), 및 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 2 디코더(230)로 전달하는 제 2 콘덴서(213c)를 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 통신 인터페이스부(210d)는 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호를 통과시키고, 제 1 디코더(220)로부터의 제 1 반사 신호 및 제 2 디코더(230)로부터의 제 2 반사 신호의 영향을 감소시키는 버퍼(211d), 버퍼(211d)를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 1 디코더(220)로 전달하는 제 1 콘덴서(212d), 및 버퍼(211d)를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 2 디코더(230)로 전달하는 제 2 콘덴서(213d)를 포함할 수 있다.
도 8을 참조하면, 통신 인터페이스부(210e)는 카메라(100)로부터 수신되는 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 제 1 디코더(220) 및 제 2 디코더(230)로 전달하는 단일 콘덴서(211e)를 포함할 수 있다. 즉, 도 8에 도시된 통신 인터페이스부(210e)에 따르면, 하나의 콘덴서(211e)를 사용하여 DC 성분이 제거된 결합 전송 신호가 제 1 디코더(220) 및 제 2 디코더(230)에 전달되도록 할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 감시 시스템을 보여주는 블록도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 영상 감시 시스템(1000)은 카메라(100) 및 디브이알(200)을 포함할 수 있다.
카메라(100)는 도 1을 참조하여 설명한 바와 실질적으로 동일할 수 있다. 디브이알(200)은 도 3을 참조하여 설명한 바와 실질적으로 동일할 수 있다.
상술한 카메라(100) 및 디브이알(200)에 대한 설명을 참조하면, 카메라(100)는 생성되는 영상 데이터를 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호로 각각 변환하고, 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호를 결합한 결합 전송 신호를 외부 단말(ex. DVR)로 전송할 수 있다. 따라서, 디브이알(200)은 영상 전송 거리에 따라 선택적으로 아날로그 전송 신호 및/또는 디지털 전송 신호를 디코딩하여 디스플레이 또는 녹화할 수 있다.
따라서, 거리에 따라 영상 전송 거리가 먼 경우는 아날로그 영상 전송 방식을 사용하는 카메라와 디브이알을 선택해야 하고, 영상 전송 거리가 가까운 경우는 디지털 영상 전송 방식을 사용하는 카메라와 DVR을 선택해야 하는 문제를 해결하여 복잡도 및 단가를 낮추는 동시에 고화질 감시를 가능하게 하는 영상 감시 시스템(1000)이 제공될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (22)

  1. 촬영된 영상을 처리하여 영상 데이터를 생성하는 영상 데이터 생성부;
    상기 영상 데이터를 아날로그 전송 신호로 변환하는 제 1 인코더;
    상기 영상 데이터를 디지털 전송 신호로 변환하는 제 2 인코더; 및
    상기 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호 중 적어도 어느 하나를 포함하는 결합 전송 신호를 생성하는 결합 전송 신호 생성부를 포함하는 카메라.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 결합 전송 신호 생성부는 상기 아날로그 전송 신호를 제 1 주파수 영역에 할당하고, 상기 디지털 전송 신호를 제 2 주파수 영역에 할당하여 상기 결합 전송 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 카메라.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 주파수 영역은 상기 제 2 주파수 영역보다 낮은 주파수를 갖는 영역으로 정의되는 것을 특징으로 하는 카메라.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 인코더는 상기 아날로그 전송 신호를 상기 결합 전송 신호 생성부로 전달하는 저역 통과 필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 인코더는 상기 디지털 전송 신호를 상기 결합 전송 신호 생성부로 전달하는 고역 통과 필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 인코더는 상기 영상 데이터 생성부와 해상도 및 프레임레이트 중 적어도 어느 하나가 서로 다르게 설정되는 것을 특징으로 하는 카메라.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 인코더는 상기 영상 데이터 생성부와 해상도 및 프레임레이트 중 적어도 어느 하나가 서로 다르게 설정되는 것을 특징으로 하는 카메라.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 아날로그 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역은 상기 영상 데이터에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역의 일부인 것을 특징으로 하는 카메라.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 디지털 전송 신호에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역은 상기 영상 데이터에 기초하여 정의되는 디스플레이 영역의 일부인 것을 특징으로 하는 카메라.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 결합 전송 신호를 외부 단말로 전송하는 통신 인터페이스부를 더 포함하는 카메라.
  11. 카메라로부터 결합 전송 신호를 수신하는 통신 인터페이스부;
    상기 결합 전송 신호에 아날로그 전송 신호가 포함되어 있는 경우 상기 아날로그 전송 신호를 제 1 영상 데이터로 변환하는 제 1 디코더;
    상기 결합 전송 신호에 디지털 전송 신호가 포함되어 있는 경우 상기 디지털 전송 신호를 제 2 영상 데이터로 변환하는 제 2 디코더; 및
    상기 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 출력하는 데이터 제어부를 포함하는 디브이알.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 디코더는 상기 결합 전송 신호로부터 아날로그 전송 신호 규격의 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 검출하고, 검출된 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 이용하여 상기 결합 전송 신호에 상기 아날로그 전송 신호가 포함되어 있는지를 나타내는 제 1 판별 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 디코더는 상기 제 1 판별 정보를 상기 데이터 제어부로 전달하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 2 디코더는 상기 결합 전송 신호로부터 디지털 전송 신호 규격의 수직 동기 정보 및 수평 동기 정보를 검출하고, 검출된 수직 동기 정보 및 수평 동기 정보를 이용하여 상기 결합 전송 신호에 상기 디지털 전송 신호가 포함되어 있는지를 나타내는 제 2 판별 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 2 디코더는 상기 제 2 판별 정보를 상기 데이터 제어부로 전달하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 데이터 제어부는 상기 제 1 판별 정보 및 제 2 판별 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 출력하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  17. 제 11 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호를 차단하는 제 1 버퍼;
    상기 제 1 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서;
    상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 2 디코더로부터의 제 2 반사 신호를 차단하는 제 2 버퍼; 및
    상기 제 2 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  18. 제 11 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호를 차단하는 제 1 버퍼;
    상기 제 1 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서; 및
    상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  19. 제 11 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호를 감쇄시키는 저항;
    상기 저항을 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서; 및
    상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  20. 제 11 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호를 통과시키고, 상기 제 1 디코더로부터의 제 1 반사 신호 및 상기 제 2 디코더로부터의 제 2 반사 신호의 영향을 감소시키는 버퍼;
    상기 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더로 전달하는 제 1 콘덴서; 및
    상기 버퍼를 통과한 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 2 디코더로 전달하는 제 2 콘덴서를 포함하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  21. 제 11 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스부는 상기 카메라로부터 수신되는 상기 결합 전송 신호의 DC 성분을 제거하여 상기 제 1 디코더 및 제 2 디코더로 전달하는 단일 콘덴서를 포함하는 것을 특징으로 하는 디브이알.
  22. 촬영된 영상을 처리하여 영상 데이터를 생성하고, 상기 영상 데이터를 각각 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호로 각각 변환하고, 상기 아날로그 전송 신호 및 디지털 전송 신호를 결합한 결합 전송 신호를 생성하는 카메라; 및
    상기 카메라로부터 전송되는 상기 결합 전송 신호를 분석하여 상기 결합 전송 신호에 포함된 상기 아날로그 전송 신호를 제 1 영상 데이터로 변환하고, 상기 결합 전송 신호에 포함된 상기 디지털 전송 신호를 제 2 영상 데이터로 변환하고, 상기 제 1 영상 데이터 및 제 2 영상 데이터 중 적어도 어느 하나를 선택하여 디스플레이 또는 녹화하는 디브이알을 포함하는 영상 감시 시스템.
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