1. เลือก Gigabit หรือ 100M?
ในเครือข่ายของระบบเฝ้าระวังวิดีโอจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลวิดีโอต่อเนื่องจำนวนมากซึ่งต้องใช้สวิตช์เพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างเสถียร ยิ่งกล้องเชื่อมต่อกับสวิตช์มากเท่าใดปริมาณข้อมูลที่ไหลผ่านสวิตช์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น เราสามารถจินตนาการถึงโค้ดสตรีมว่าเป็นการไหลของน้ำและสวิตช์เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์น้ำ เมื่อกระแสน้ำไหลเวียนเกินภาระเขื่อนก็จะแตกออก ในทำนองเดียวกันหากจำนวนข้อมูลที่ส่งต่อโดยกล้องภายใต้สวิตช์เกินความสามารถในการส่งต่อของพอร์ตบางพอร์ตจะทำให้พอร์ตนี้ทิ้งข้อมูลจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาได้
ตัวอย่างเช่นสวิตช์ 100M ส่งต่อปริมาณข้อมูลที่เกิน 100M ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียแพ็คเก็ตจำนวนมากส่งผลให้หน้าจอค้าง

คุณต้องเลือกสวิตช์กิกะบิตกี่กล้อง?
มีมาตรฐานในการดูจำนวนข้อมูลที่ส่งต่อโดยพอร์ตอัปลิงค์ของกล้อง 39: หากจำนวนข้อมูลที่ส่งต่อโดยพอร์ตอัปลิงค์มากกว่า 70M ให้เลือกพอร์ตกิกะบิตนั่นคือเลือกสวิตช์กิกะบิต หรือสวิตช์อัปลิงค์กิกะบิต

นี่คือวิธีการคำนวณและการเลือกอย่างรวดเร็ว:
ค่าแบนด์วิดท์=(สตรีมย่อย + สตรีมหลัก) * จำนวนช่อง * 1.2
①ค่าแบนด์วิดท์> 70M ใช้กิกะบิต
②ค่าแบนด์วิดธ์ <70M ใช้ 100M
ยกตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่าง: มีสวิตช์ที่เชื่อมต่อกับกล้อง 20 H.264 200W (4+1M) จากนั้นตามการคำนวณนี้อัตราการส่งต่อของพอร์ตอัปลิงค์คือ (4+1) * 20 * 1.2 = 120M> 70M ในกรณีนี้ให้ใช้สวิตช์กิกะบิต ในบางสถานการณ์จำเป็นต้องมีพอร์ตเดียวของสวิตช์เท่านั้นที่เป็น Gigabit แต่ถ้าโครงสร้างระบบไม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้และการไหลมีความสมดุลก็จำเป็นต้องใช้สวิตช์ Gigabit หรือสวิตช์อัปลิงค์ Gigabit
คำถามที่ 1: ขั้นตอนการคำนวณโค้ดสตรีมนั้นชัดเจนมาก แต่ทำไมต้องคูณด้วย 1.2?
เนื่องจากตามหลักการของการสื่อสารบนเครือข่ายการห่อหุ้มแพ็กเก็ตข้อมูลยังเป็นไปตามโปรโตคอล TCP / IP และส่วนข้อมูลจะต้องถูกทำเครื่องหมายด้วยฟิลด์ส่วนหัวของแต่ละชั้นโปรโตคอลเพื่อให้สามารถส่งได้อย่างราบรื่นดังนั้นส่วนหัวจะครอบครอง a สัดส่วนที่แน่นอนของค่าใช้จ่าย
อัตราบิต 4M และอัตราบิต 2M ของกล้องที่เรามักอ้างถึงนั้นเป็นขนาดของส่วนข้อมูล ตามอัตราส่วนการสื่อสารข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนหัวคิดเป็นประมาณ 20% ดังนั้นจึงต้องคูณสูตรด้วย 1.2

▲ส่วนหัวข้อมูลคิดเป็นประมาณ 20% ของค่าใช้จ่าย
คำถามที่ 2: ทำไม 70M ถึงไม่ใช่ 100M?
โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น สตรีมข้อมูลวิดีโอประกอบด้วยเฟรมจำนวนมาก กระแสข้อมูลที่ดูเหมือนจะราบรื่นมีข้อมูลมากมายในทันที ในกรณีนี้สวิตช์ต้องสามารถบัฟเฟอร์และแก้ไขความผันผวนของข้อมูลได้
สลับจัดเก็บไปข้างหน้าจัดเก็บส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นขอแนะนำให้สำรองไว้จำนวนหนึ่ง เมื่อออกแบบเครือข่ายสวิตชิ่งสามารถจองได้ 30% -40% สำหรับพอร์ต 100M ขอแนะนำให้ทราฟฟิกการส่งต่อไม่เกิน 70M
กล้องที่ใช้กันทั่วไปในงานวิศวกรรมส่วนใหญ่มีอัตราบิตสองแบบคือ H.264 และ H.265 ตามอัตราบิตนี้:

เราใช้กล้อง H.264 200W (สตรีมหลักและสตรีมย่อยคำนวณเป็น4+1M) การคำนวณแบนด์วิดท์และการเลือกสวิตช์ในเครือข่ายอนุกรมทั่วไป:

โครงสร้างเครือข่ายดาวมีดังนี้:

2. วิธีการเลือกสวิทช์หลัก?
เครือข่ายเฝ้าระวังขนาดใหญ่และขนาดกลางมักได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างสามชั้นของ access-Convergence-core สวิตช์หลักเป็นศูนย์กลางการส่งต่อข้อมูลของเครือข่ายทั้งหมดและมีสตรีมข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาคอขวดในการส่งต่อของแต่ละพอร์ตของสวิตช์หลัก

บางคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกสวิตช์หลัก ตัวอย่างเช่นหากมีกล้อง 200 หรือ 500 ตัวหากคำนวณตามวิธี 500 * 5M=2500M ผลลัพธ์จะมากกว่าอัตราการส่งต่อของพอร์ตกิกะบิต โครงการแบบนี้ต้องใช้สวิตช์ 10G หรือไม่?
ไม่จำเป็น. ในความเป็นจริงในเครือข่ายการตรวจสอบขนาดใหญ่ทั่วไปการรับส่งข้อมูลจะไม่กระจุกตัวอยู่ที่พอร์ตเดียว แต่จะกระจายไปยังพอร์ตหลายพอร์ตและส่งต่อด้วยพอร์ตกิกะบิตหลายพอร์ต
ดังแสดงด้านล่าง:

จะเห็นได้ว่าแต่ละพอร์ตในรูปไม่เกิน 1,000M และพอร์ต Gigabit สองพอร์ตของสวิตช์ Gigabit เต็มรูปแบบสามารถรับส่งข้อมูลแบบสองทิศทางได้ 1000M และโดยทั่วไปปริมาณงานทั้งหมด (โหลดเต็ม) จะน้อยกว่าหรือเท่ากับแบ็คเพลนของ สลับแบนด์วิดท์
ดังนั้นเมื่อเลือกสวิตช์หลักตามจำนวน IPC คำแนะนำมีดังนี้:
①100 ~ 200 ชุดแนะนำสวิตช์ที่มีการจัดการ Gigabit
②200 ~ 500 ชุดแนะนำให้ใช้สวิตช์ที่มีการจัดการสามชั้น
ปัจจุบันสวิตช์ Gigabit เต็มรูปแบบที่มีการจัดการระดับที่สองและสามเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนหลักของเครือข่ายการตรวจสอบและดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความจุสูง สร้างเครือข่ายต่างๆ
สำหรับเครือข่ายการตรวจสอบขนาดใหญ่หรือใหญ่มาก (300 ~ 1,000) คุณต้องใช้สวิตช์สามชั้นเพื่อแบ่งส่วนเครือข่ายและขอแนะนำให้ใช้สวิตช์สามชั้น นี่คือโซลูชันระบบเครือข่ายสำหรับ 100, 300 และ 500 คะแนน
โครงร่างเครือข่าย 100 IPC
ประมาณ 100 คะแนนการออกแบบเน้นไปที่แกนส่งต่อที่ไม่ปิดกั้น

โครงร่างเครือข่าย 300 IPC
ประมาณ 300 จุดการออกแบบมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเครือข่ายที่หลากหลายและการส่งต่อที่ราบรื่น

โครงร่างเครือข่าย 500 IPC
เครื่องชั่ง 500 จุดต้องการการออกแบบที่ซ้ำซ้อนซึ่งเหมาะมากสำหรับสวนสาธารณะขนาดใหญ่เช่นหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ

3. วิธีการเลือกสวิตช์ PoE?
PoE เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจ่ายไฟและการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเพียงเส้นเดียวกับจุดกล้อง PoE โดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มเติม

ข้อควรพิจารณาในการเลือกสวิตช์ PoE มีอะไรบ้าง?
01 พอร์ตเดียว
ไม่ว่ากำลังไฟของพอร์ตเดียวจะสามารถตอบสนองกำลังสูงสุดของ IPC ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์นั่นคือคุณสมบัติของสวิตช์จะถูกเลือกตามกำลังสูงสุดของ IPC
พลังของ PoE IPC ธรรมดาจะไม่เกิน 10W ดังนั้นสวิตช์จึงต้องรองรับ 802.3af เท่านั้น อย่างไรก็ตามความต้องการพลังงานของกล้องโดมความเร็วสูงบางรุ่นอยู่ที่ประมาณ 20W หรือพลังของ AP การเข้าถึงแบบไร้สายบางตัวจะสูงกว่าดังนั้นสวิตช์จึงต้องรองรับ 802.3at
ต่อไปนี้เป็นกำลังขับที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีทั้งสอง:

02 แหล่งจ่ายไฟสูงสุดของเครื่องทั้งหมด
ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสูงสุดของเครื่องทั้งหมดตรงตามข้อกำหนดและต้องคำนึงถึงพลังของ IPC ทั้งหมดในการออกแบบ กำลังขับสูงสุดของสวิตช์ต้องมากกว่าผลรวมของกำลังของ IPC ทั้งหมด
03 ประเภทแหล่งจ่ายไฟ
ไม่จำเป็นต้องพิจารณาการใช้สายเคเบิลเครือข่ายแปดคอร์สำหรับการรับส่งข้อมูล
หากเป็นสายเคเบิลเครือข่ายแบบสี่คอร์คุณต้องยืนยันว่าสวิตช์รองรับแหล่งจ่ายไฟคลาส A หรือไม่

เมื่อเลือกคุณสามารถเลือกตามข้อดีและการพิจารณาต้นทุนของ PoE ต่างๆ:

04 วิธีการเลือกสวิตช์ไฟเบอร์ออปติก?
ในการตรวจสอบจุดห่างไกลมักใช้ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงและสวิตช์ใยแก้วนำแสง ในตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายสวิตชิ่งใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่นตัวรับส่งสวิทช์โมดูล ฯลฯ

สามารถใช้สวิตช์ออปติคอลตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงและโมดูลออปติคัลร่วมกันได้ เมื่อเลือกให้ใส่ใจกับการใช้เป็นคู่และตรวจสอบให้แน่ใจว่า AB ลงท้ายตรงกัน
ปลาย A / B คือปลายทั้งสองของการส่งผ่านใยแก้วนำแสง ไม่ว่าจะเลือกสวิตช์โมดูลออปติคัลหรือตัวรับส่งสัญญาณออปติคอลที่ปลายทั้งสองข้างปลายทั้งสองข้างจะต้องเป็น A และ B ตามลำดับก่อนจึงจะสามารถจับคู่ได้ (รุ่นของผลิตภัณฑ์ถูกทำเครื่องหมายเป็น A หรือ B)

ความยาวคลื่นที่ใช้งานได้ของอุปกรณ์ A-side คือ 1310nm (RX) และ 1550nm (TX) และต้องใช้กับตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก B (RX1550nm, TX1310nm)
สุดท้ายยังต้องพิจารณาความเร็วของพอร์ตประเภทไฟเบอร์ไฟเบอร์คู่หรือไฟเบอร์เดี่ยว






