+8618149523263

Selecció de commutadors de monitorització: guia de selecció de commutadors òptics Gigabit / 100M / core / PoE /

May 14, 2021

1. Trieu Gigabit o 100M?

A la xarxa del sistema de videovigilància, cal transmetre una gran quantitat de dades de vídeo contínues, cosa que requereix que el commutador tingui la capacitat de reenviar dades de manera estable. Com més càmeres estiguin connectades a un commutador, major serà la quantitat de dades que flueixin a través del commutador. Podem imaginar el flux de codi com un flux d’aigua i el commutador és un centre de conservació de l’aigua. Un cop el cabal d’aigua circulant excedeixi la càrrega, la presa esclatarà. De la mateixa manera, si la quantitat de dades reenviades per la càmera sota l’interruptor supera la capacitat d’enviament d’un determinat port, també provocarà que aquest port descarteixi una gran quantitat de dades i causi problemes.

Per exemple, un commutador de 100M reenvia un volum de dades superior a 100M, cosa que provocarà una gran pèrdua de paquets, cosa que provocarà la congelació de la pantalla.

glTOwnmVT_u0rC4YgvpRYg

Llavors, quantes càmeres necessiteu per triar un commutador de gigabit?

Hi ha un estàndard per examinar la quantitat de dades reenviades pel port d'enllaç ascendent de la càmera GG: si la quantitat de dades reenviades pel port d'enllaç ascendent és superior a 70 M, seleccioneu el port gigabit, és a dir, trieu un commutador gigabit o un commutador d’enllaç ascendent gigabit.

-CJz2r80Rjy53fW5LbSb8Q

Aquí teniu un mètode de càlcul i selecció ràpid:


Valor d'amplada de banda=(flux secundari + flux principal) * nombre de canals * 1.2


①Valor d'ample de banda> 70M, utilitzeu gigabit


ValueValor d'amplada de banda < 70M, utilitzeu 100M


Preneu un exemple per il·lustrar-ho: hi ha un commutador connectat a 20 càmeres H.264 200W (4+1M) i, segons aquest càlcul, la velocitat d’enviament del port d’enllaç ascendent és (4+1) * 20 * 1,2 = 120M> 70M, en aquest cas, utilitzeu un commutador de gigabit. En alguns casos, només cal que un port del commutador sigui Gigabit, però si l'estructura del sistema no es pot optimitzar i el flux és equilibrat, cal un commutador Gigabit o un commutador d'enllaç ascendent Gigabit.


Pregunta 1: El procés de càlcul del flux de codi és molt clar, però per què s’ha de multiplicar per 1,2?


Com que segons el principi de comunicació de xarxa, l’encapsulació de paquets de dades també segueix el protocol TCP / IP, i la part de dades s’ha de marcar amb els camps de capçalera de cada capa de protocol per transmetre’s sense problemes, de manera que la capçalera també ocuparà un certa proporció de la despesa general.


La velocitat de bits de 4M i la velocitat de bits de 2M de la càmera a què sovint fem referència són en realitat la mida de la part de dades. Segons la relació de comunicació de dades, la sobrecàrrega del cap representa aproximadament un 20%, de manera que la fórmula s’ha de multiplicar per 1,2.

gaFfWVgoQEuLtGfLuCzqYA

▲ La capçalera de dades representa aproximadament el 20% de la despesa general


Pregunta 2: Per què 70 milions no són 100 milions?


Principalment per tenir en compte el trànsit esclatat. El flux de dades de vídeo es compon de molts fotogrames. El flux de dades aparentment suau en realitat té moltes ràfegues instantànies de dades. En aquest cas, el commutador ha de poder emmagatzemar i corregir la fluctuació de les dades.


Canvia emmagatzema-endavant-emmagatzema-reenvia aquestes dades, per la qual cosa es recomana reservar una quantitat determinada. En dissenyar la xarxa de commutació, hi pot haver un 30% -40% de reserva. Per a un port de 100 milions, es recomana que el trànsit de reenviament no superi els 70 milions.


Les càmeres que s’utilitzen habitualment en enginyeria tenen principalment dues velocitats de bits: H.264 i H.265. Segons aquesta taxa de bits:

REDhFhw2R-yJaqgo7QmwlA

Utilitzem càmera H.264 200W (la transmissió principal i secundària es calcula com a 4+1M), el càlcul de l’amplada de banda i la selecció de commutadors a la xarxa sèrie comuna:

OuW7dkrFRT6lDiRZi1BtSQ

L'estructura de la xarxa estel·lar és la següent:

-niESVwwQOCb6SDSI_xhnQ

2. Com triar l'interruptor bàsic?


Les xarxes de vigilància grans i mitjanes solen dissenyar-se d'acord amb l'estructura de tres nivells d'accés-convergència-nucli. El commutador principal és el centre de reenviament de dades de tota la xarxa i transporta un gran nombre de fluxos de dades. Per tant, s’ha d’assegurar que no hi ha cap coll d’ampolla en l’enviament de cada port del commutador central.

xoerRJSATYyHtrAX1SCJtA

Algunes persones tenen alguns malentesos sobre l’elecció del commutador bàsic. Per exemple, si hi ha 200 o 500 càmeres, si es calcula segons el mètode de 500 * 5M=2500M, el resultat és molt superior a la taxa d’enviament del port de gigabit. Aquest tipus de projecte ha d’utilitzar un commutador 10G?


No necessàriament. De fet, en una xarxa típica de monitorització a gran escala, el trànsit no es concentrarà en un port, sinó que es distribuirà en diversos ports i es reenviarà per diversos ports gigabit.


Com es mostra a continuació:

khAns2KvTGKGphT6lFpzbw

Es pot veure que cada port de la figura no supera els 1000M i que qualsevol dos ports Gigabit d’un commutador Gigabit complet pot aconseguir una transmissió bidireccional de 1000M, i el rendiment total (càrrega completa) és generalment inferior o igual al pla posterior del canvia d'ample de banda.


Per tant, a l’hora d’escollir un commutador bàsic, segons el nombre d’IPC, les recomanacions són les següents:


Switch100 ~ 200 conjunts, commutador gestionat per Gigabit recomanat


Recommended200 ~ 500 conjunts, es recomana un commutador gestionat de tres capes


Actualment, els commutadors Gigabit complets gestionats de segon i tercer nivell són adequats per a l’intercanvi bàsic de la xarxa de monitorització i realitzen un intercanvi de dades de gran capacitat. Construir diverses xarxes.


Per a xarxes de monitorització grans o molt grans (300 ~ 1000), heu d'utilitzar un commutador de tres capes per dividir el segment de xarxa i es recomana utilitzar un commutador de tres capes. Aquí teniu les solucions de xarxa per a 100, 300 i 500 punts.


Esquema de xarxes de 100 IPC


Al voltant de 100 punts, el disseny se centra en el nucli d’enviament que no bloqueja.

0QJEYTyLRYWdGlkRI-QlJQ

Esquema de xarxes de 300 IPC


Al voltant de 300 punts, el disseny se centra en diversos segments de xarxa i un reenviament suau.

QFJUkL7UTtWDPe3gSiF-xw

Esquema de xarxa de 500 IPC


L'escala de 500 punts requereix un disseny redundant, que és molt adequat per a parcs a gran escala, com ara governs i empreses.

T-GDwwnHQM2YBmIxZ3bYLg

3. Com triar un commutador PoE?


PoE és una tecnologia per a la font d’alimentació i transmissió de dades a través d’un cable de xarxa. Només es pot connectar un cable de xarxa a un punt de càmera PoE sense cablejat addicional.

MIAqBWbFSkyvFuPpR2SY8Q

Quines són les consideracions a l'hora de triar un commutador PoE?


01 potència d'un sol port


Si la potència d’un sol port pot satisfer la potència màxima de qualsevol IPC connectat al commutador, és a dir, les especificacions del commutador es seleccionen segons la potència màxima de l’IPC.


La potència del PoE IPC ordinari no superarà els 10W, de manera que el commutador només necessita suportar 802.3af. Tot i això, la necessitat d’alimentació d’algunes càmeres de cúpula d’alta velocitat és d’uns 20 W o la potència d’alguns punts d’accés sense fils serà més elevada, de manera que el commutador ha de ser compatible amb 802.3at.


A continuació es mostra la potència de sortida corresponent a les dues tecnologies:

bj93HKiMS5mMk3eB_npNzg

02 Alimentació màxima de tota la màquina


Confirmeu que la font d'alimentació màxima de tota la màquina compleix els requisits i que cal tenir en compte la potència de tots els IPC a l'hora de dissenyar. La potència màxima de sortida del commutador ha de ser superior a la suma de la potència de tots els IPC.


03 Tipus de font d'alimentació


No cal tenir en compte l’ús de cable de xarxa de vuit nuclis per a la transmissió.


Si es tracta d’un cable de xarxa de quatre nuclis, heu de confirmar si el commutador admet una font d’alimentació de classe A.

yWE68sxJQKyX70vPwCFN1g

En triar, podeu triar segons els avantatges i les consideracions de costos de diversos PoE:

7W6wNnT6QaGjGNgMDSs6IQ

04 Com triar un commutador de fibra òptica?


En el control de punts remots, sovint s’utilitzen transceptors de fibra òptica i commutadors de fibra òptica. A l'exemple següent, conté equips de xarxa de commutació de fibra òptica més complets, com ara transceptors, commutadors, mòduls, etc.

BYpZp82DRaqWi0M9Op2MBw

Els commutadors òptics, els transceptors de fibra òptica i els mòduls òptics es poden utilitzar conjuntament. A l’hora de triar, parleu en fer-los servir per parelles i assegureu-vos que l’AB acabi igualant.


L’extrem A / B són els dos extrems de la transmissió de fibra òptica. Independentment de si el commutador, el mòdul òptic o el transceptor òptic estan seleccionats als dos extrems, els dos extrems han de ser A i B respectivament abans de poder aparellar-los (el model del producte està marcat com A o B).

MiD0GsWCQsKL0z3X0PlwrA

La longitud d’ona de treball del dispositiu del costat A és de 1310 nm (RX) i 1550 nm (TX) i s’ha d’utilitzar amb el transceptor de fibra òptica del costat B (RX1550nm, TX1310nm).


Finalment, també cal tenir en compte la velocitat del port, el tipus de fibra, la fibra dual o la fibra única.


Enviar la consulta