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集成商眼中的安防监视器市场

发布时间:2013-01-04 20:37:00 点击:

集成商眼中的安防监视器市场

监视器作为监控系统的终端显示设备,集成商与其的接触非常密切,从普通监视器到应用到大屏监视器的普及,集成商见证了整个安防显示设备技术的变革。而透由集成商的视角,我们可以更全面的把握监视器市场的技术应用趋势,并关注到当前监视器应用出现的各类问题,提醒厂商积极解决相关问题,提醒用户谨慎选择产品,从而推动监视器产品技术的持续发展。
大屏拼接墙
实际应用中,DID大幅增长,DLP增幅下降,PDP或将负增长
根据几家分别专注在交通、电力、平安城市、智能建筑等领域的几家集成商的反馈显示,目前DID大屏产品的市场增长很快,而DLP依然占据高端应用市场,PDP则由于受到DID以及DLP的打压,呈现大幅下降趋势。甚至有人认为,DLP被淘汰已成定局。
某专注于交通行业项目的集成商分析表示,目前来讲,DLP依然占据高端市场,DID由于超窄边的成熟应用,已经在中低端市场建立起稳固的地位。PDP由于受到DID在中低端市场及DLP在高端市场的打压,目前基本很难看到有好的前景。他以北京地区高速公路监控应用为例表示,在信息中心主要采用DLP屏,而在监控中心、分中心及监控所均使用的是DID液晶拼接屏。而在早先新建的监控中心及分中心,DLP拼接屏也有少量的应用,但新建的中心均被DID所取代。由此看出,随着DID技术发展成熟,尤其是其价格优势,目前已经侵占部分传统的DLP市场。
而专注于电力、石油化工领域的武汉瑞科兴业科技有限公司副总经理姚龙腾则指出,根据大屏技术的发展特点,DID,DLP,PDP几种大屏产品市场表现也有所不同。在液晶拼技术不是很成熟的时候,DLP屏在工业领域应用非常广泛,而且DLP的应用正好赶上国内电厂发展的高峰阶段,所以目前大部分电厂集中控制室都还是采用DLP显示屏。但随着近几年液晶技术的发展,目前工业领域的新项目和技改项目基本采用DID拼接屏,或是超大尺寸的工业级显示器。与DID相比,PDP因为整体的造价成本、屏与屏拼接缝隙、不适合长时间显示DCS和DLP信号(容易烧屏)等,所以在工业域作为集中控制室的信号显示应用的已经很少。姚龙腾表示,从市场发展和需求来看,DID随着技术的不断提升,会逐步占领更大的市场并应用到各个行业。
根据目前各行业的应用趋势,集成商普遍认为, DID的增长趋势将非常乐观,尤其在中小规模的监控中心将会占有绝大部分的市场份额。而DLP将会在高端市场保持一定的份额,但由于其只能在省级、市级的大型监控中心才能显示出优势,估计其市场占有份额会有所下降。而PDP因为用于安防监控,本身在成本与技术上都不占据优势,将会有大幅的下降。
工程项目中,接入网络高清摄像机的情况下对后端大屏有哪些匹配性要求?
高清监控已经成为未来必然趋势,而且,相当一部分用户已经明白,只有高清摄像机与后端存储、显示等环节相匹配才能获得优质的视频图像。那么,在工程项目中,前端接入网络高清摄像机的情况下,对后端大屏有哪些匹配性的要求呢?这恐怕是工程应用中一个非常实际的问题。
武汉瑞科兴业科技姚龙腾指出,一般在接入网络高清摄像系统的情况下,网络的信号解码端和大屏的拼接控制端也需要采用配套的高清设备,同时大屏的拼接单元也应该采用高清显示屏。
哈尔滨卓越信息技术开发有限公司总经理单军则表示,最主要是分辨率的匹配,其次还要考虑显示方式是分屏还是整屏显示等因素。从理论上讲,显示器的物理分辨率和输入信号的分辨率相匹配,图像的还原性最为理想。因此,应从显示屏幕包括拼接后的逻辑屏幕的分辨率与信号分辨率的匹配关系去考虑。他同时也指出,由于目前对高清的理解有不同,如:1080P是高清,720P也有人认为是高清,专业领域的概念和百姓们常说的概念有不同的含义,所以笼统的说高清摄像机对后端大屏匹配要求,可能会有歧义的地方。
安防业界资深人士董波则表示,网络高清的图像宽高比为16:9,因此各种大屏均有匹配要求。其中,DID和PDP几乎满足16:9匹配要求,而DLP大多数为4:3产品,不足以满足高清监控的需求。
另一位专注于交通项目的集成商则表示,目前网络高清摄像机已经成为主流监控产品,而对应的显示拼接屏却并未跟上其脚步。就技术匹配而言,首先需要拼接屏支持高清图像的播放,其次还需要配置具有高清解码功能的解码器及拼接屏控制矩阵,才能实现从采集到播放的全高清体验。
面对前端模数混合信号,大屏显示环节相关技术是否成熟?
对于这个问题,董波表示,当前端同步混合接入了网络与模拟摄像机信号时,如果不要求显示宽高比和分辨率匹配,现有技术已经完全满足。但如果涉及到宽高比适应和分辨率匹配,则还有待完善现有技术。
姚龙腾则表示,在后端大屏进行混合显示,一般都是通过监控系统的平台软件解决。目前这类应用技术已应用比较成熟,唯一有差距的是根据每个行业的需求不同,有一些功能性的调整。例如,其所在公司2009年在天津北疆电厂(国内较早上2X1000MW机组的电厂)实施的全厂工业电视系统,前期共13个子系统480台摄像机,系统里面有接入模拟摄像机的PC式DVR、嵌入式DVR,后来电厂增加“采制样区域”摄像机全部为高清网络摄像机。全厂最后共520个摄像点,全部采用一套平台软件进行管理、控制。在集中控制室采用的6台82寸工业级显示器进行显示。
哈尔滨卓越信息单军表示,对于前端同步混入网络(或称数字)与模拟摄像机信号时,在大屏显示环节要解决图像的有效显示,一般是采用转换相同模式的方式进行统一显示,这方面的技术当前已很成熟。
因此,用户及工程商在碰到类似问题时,不用担心因为模数混合接入而导致的后端显示问题,但这需要与大屏厂商以及软件平台商做密切沟通。
与大屏配套的DSP(CPU/电路)技术在支持高清,画面轮巡等功能上是否成熟?
针对这个问题,姚龙腾表示,目前在一个系统中,大屏只作为一个显示端,具体如显示轮巡,显示内容的切换,甚至其它信号的显示操作等,都是由其它的系统进行配合的。如监控视频信号显示到大屏、轮巡等,需要监控的解码主机或是操作员来进行操作;电子地图的信号显示到大屏,需要电子地图操作员站来进行操作;DCS或是PLC等一些控制信号的显示,也需要操作员站来进行操作。因此,对目前一些大型系统的大屏显示要求,为了适应更多系统的接入,大屏系统应该具有丰富接口,如AV、VGA、HDMI等接口。
单军则表示,与大屏配套的DSP(CPU/电路)技术在支持高清,画面轮巡等功能上目前已基本成熟。但在图像的压缩、大数据量处理上还有许多问题待解决,同时大数据量的网络系统本身传输技术(带宽)等方面还有许多影响大屏幕高清显示的问题。
从工程技术角度,如何看待并解决屏拼接出现的暴屏等现象?
对于这一现象,集成商表示可以通过相应的措施来避免。董波指出,大屏容易出现暴屏(也容易坏)的原因是因为下层的热量叠加在上层,造成上层设备运行环境温度超过允许范围,加速了上层设备的老化。工程上可以在安装架后面加装整流罩,并配合相应的主动排风装置,将下面设备热量尽快导出而不会叠加热量。同时在设备间安装空调设备。
杭州银天智能系统工程有限公司技术总监李乐军指出,可以增加相关的自动检测系统,当基座变形超过设计值自动报警,提醒用户进行矫正。
而除了可能会出现暴屏现象,单军指出,从工程角度看,大屏产品的层数增多会增加施工难度,因此,拼接框架还应考虑如何增加刚性、强度,屏幕散热等环境问题。
工程中如何解决块屏出现的色彩、亮度、对比度、灰度不同问题?
集成商认为,要解决这个问题,需要从几个方面来配合。首先,在拼接前应尽量选择同批次产品,或挑选显示效果相近的显示设备,因为不同批次产品,由于产品的材料不同,参数不同,也可能导致色差;其次,要改善设备运行环境,并定期进行维护调试,使得色彩、亮度、对比度、灰度趋向一致;另外,有些大屏拼接产品有自带自动色彩校正系统,可以配合软件进行显示参数的自动校正,从多方面避免和解决色彩、亮度、对比度等方面的色差问题。
DID,DLP大屏产品的行业应用趋势分析
总体来看,随着DID价格的不断下降,以及技术的不断成熟,其应用已经部分替代DLP,但对拼接缝隙要求较高的场合仍表现出对DLP的刚性需求。例如,涉及GIS地图显示并叠加相关联信息的应用,DID还不能替代DLP。
杭州银天智能李乐军指出,DID主要应用在一些小型指挥中心、小型调度中心,大型指挥调度中心的辅助显示屏,而DLP主要被用作大中型指挥中心、调度中心的主屏。据了解,目前,在交通行业,DID和DLP都在用,其中, DID比DLP的比例要多。
从应用领域和具体的应用场所来看,一位业内集成商表示,目前DID主要在中心城市的派出所、公安分局、公安局、高档小区、大型小区,各个公路管理单位(如:交管局、交委、高速公路管理公司、地铁监控等)。而DLP主要用户区域性质的监控中心,如,华北高速公路监控中心,国家级监控中心,一二线城市的市公安监控中心。他总结到,DLP总体效果明显高于DID,但成本昂贵,只有在经济相对发达且代表性的监控场所才会使用。
哈尔滨卓越信息单军对此观点表示认同。他指出,DID凭借其灵活、方便,占用空间小,价格相对不高等优势应用于各个行业,成为主流技术趋势。虽然DID目前拼缝还很大,但在要求不太严格的场合能满足一般的监控要求,因此得到了广泛应用。但对于监控效果要求严格的控制中心、仿真中心、演播大厅等领域,DLP仍以其稳定、柔和的显示效果,拼缝小到可忽略的拼接效果,占主流地位。因此,在DID技术尚难以达到DLP技术水平的情况下,将会与DLP分别占据监控市场的中低端与高端市场。
小屏监视器
CRT、LCD监视器以及TV液晶电视、PC液晶显示器在安防工程中的应用状况
从各集成商所反馈的情况来看,在他们所参与的项目中,CRT还有少量的应用,且需求在急剧减少,LCD监视器已经占据市场主流,而TV液晶电视和PV液晶显示器由于具有价格优势,虽然不是专业的监控显示器,但也在不同的项目中得到应用。
对于TV电视/PC显示器类液晶产品在安防监控领域的应用,集成商表达了不同的观点。杭州银天智能李乐军和重庆华驰交通杜长东认为,这两类产品可以应用在不需要24小时监控的行业中。武汉瑞科兴业姚龙腾也表示,一般的小型项目,如果客户要求不是太高,对项目的造价要求比较低的话,也可以采用TV电视作为显示端。在监控应用中TV电视一般作为终端显示用,显示器一般作为操作端显示用。不过,他同时也指出,若从专业角度来说,一般TV液晶电视比PC液晶的分辨率要低,而且TV液晶电视作为民用产品,在监控系统应用中进行24小时显示,耐老化程度较低。
董波也表示,TV电视/PC显示器类液晶产品不会占据传统CRT的低端监控显示市场,TV电视/PC显示器类液晶产品尽管具有价格优势,但毕竟不是专业产品,对监控视频信号的处理较差(表现为显示的清晰度和图像还原度)、稳定性差,且信号转换麻烦。另外,也有人指出,TV电视/PC显示器类液晶产品在可靠性、散热方面不理想,影响产品的使用寿命。
除了不能7*24小时方式长期工作,哈尔滨卓越信息单军还从图像显示效果指出,TV电视/PC显示器类液晶产品屏幕的对比度、色度较艳丽,不适宜近距离观看,长时间观察会导致眼睛疲劳。
因此,用户以及工程商在挑选监视器产品时,应该综合衡量显示效果、使用寿命等多方面的因素,切莫单纯为了追求低价格而导致系统使用不稳定。
集成商如何看待专业LCD监视器的应用与发展
对于当前普通安防监控应用中的主流产品LCD监视器,集成商都较为看好其市场前景,普遍认为未来三年内保持良好的增长。从产品尺寸来看,小尺寸产品比例逐渐减少,30寸以上的产品较20寸以下产品来说,比例要略高。从技术发展趋势来看,目前LCD监视器也正逐渐从标清类(支持模拟/IP D1图像)向高清发展。
对于高清、标清LCD监视器产品的选择与应用,董波表示,不管哪个行业,高清LCD监视器应根据具体应用进行配置。相对来讲室外监控更能发挥高清监控的效益,因此这类监控采用高清LCD监视器才有意义。而一般的室内监控,由于标清监控已经能满足使用,自然不需要使用高清LCD监视器。未来真正有可能拉动高清类LCD监视器规模增长的应该是公安、能源、交通、环境保护领域等。哈尔滨卓越信息单军也认为,金融、公安、能源、交通等对监控图像有高清晰要求的用户更需要使用高清监视器。
LCD监视器与前端摄像机匹配时存在的问题及解决办法
据了解,由于很多甲方不懂技术,在前端接入摄像机时,经常会出现监视器的匹配问题。例如,出现前端接入网络高清摄像机时低配监视器现象,前端用高清1080P,后端监视器仅支持D1或720P。这种现象如何识别?单军表示,如果产生低配或高配监视器现象,即摄像机的分辨率与显示器分辨率不匹配,甲方可以通过查询监视器的分辨率和摄像机的分辨率数值来识别。董波则表示,从显示监控图像是否有正常的宽高比,即可以识别监视器是否出现高配。
那么,当前端同步接入模拟标清,网络高清信号时,后端的LCD监视器应当如何匹配呢?单军指出,当前一般的做法是将高清信号转换成模拟信号,LCD监视器按照最后转换后的信号去匹配,即就低匹配。董波提议到,希望将来的LCD监视器具有智能识别显示信号分辨率的功能,当然这需要解码器能给出相关的协议。
是否有必要推出支持HD-SDI高清的LCD监视器?
为了迎合部分市场用户对HD-SDI高清监控的需求,有企业推出了支持HD-SDI的LCD监视器,从实际工程建设来看,有必要专门推出HD-SDI的高清LCD监视器吗?对于这类LCD监视器产品的出现,集成商大多持认可的态度。董波表示,不可否认HD-SDI监控系统具有其适应的应用环境,而HD-SDI的高清LCD监视器可以推进HD-SDI项目应用。
单军表示,目前高清监控市场群雄逐鹿,在没有形成统一模式的时期,各种尝试均有存在的理由。不过他以自身所参与的工程项目举例到,HD-SDI的高清LCD监视器与TV电视机性能相似。如果他们要建设HD-SDI的高清监视系统,目前还是会去选择成本低廉的高清TV。
集成商如何看待国内外LCD监视器产品?
目前,国内外LCD监视器产品均在项目中得到应用,随着国内产品技术与质量的提升,在市场占比上甚至超过国外品牌。那么,国内外LCD监视器产品本质上存在哪些区别呢?
多数集成商认为,从项目的实际效果看,国外,国内LCD监视器的区别已经不大,但是从技术细节上还是有些区别。杭州银天智能李乐军表示,在可靠性和EMC方面,国产的产品因为不注重EMC设计,故障率要高于国外品牌。单军则表示,差别主要体现在产品的显示效果和产品的稳定程度上。对此,董波表示,由于国内厂家屏体均采用国外知名部件或组件,因此影响整体产品质量的主要因素是屏体的外围电路相关产品,因此,选择高品质的外围电路相关产品可以提高国内LCD监视器产品整体质量。
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