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Perímetro IP “ Un nuevo concepto de Protección Perimetral”
Punto de Partida Arquitecturas IP en Interiores
¿Qué es un sistema de seguridad IP? Sistema de Seguridad en el que la comunicación entre los diferentes elementos que componen el sistema se realiza a través de protocolo IP, conectando los equipos a una red Ethernet
Sistema de Seguridad IP
Perímetro IP Punto de partida: sistemas IP en interiores Tratamiento ágil de la información Sistema distribuido y descentralizado Flexibilidad Facilidad de crecimiento Características de un Sistema de Seguridad IP
¿Cómo se realiza la conversión a IP? Para transmitir las señales de nuestro sistema a través de un red Ethernet debemos convertir las señales a transmitir en tramas IP .  El método de conversión de una señal analógica a trama IP consiste en : Muestreo Cuantización Codificación
¿Cómo se realiza la conversión a IP? SEÑAL ORIGINAL MUESTREO A 16 BITS MUESTREO A 8 BITS Con muestreo a más Bits, la señal es más cercana a la original.
Instalaciones Perimetrales Actuales ¿Tiene sentido la migración IP?
Cableado coaxial  para la transmisión de la señal de vídeo y cableado  ftp  para la el transporte de datos. Fibra óptica  cuando las distancias sean superiores a los márgenes permitidos. Perímetro IP Instalaciones Perimetrales Actuales Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio
Instalaciones punto a punto Incorrectos dimensionamientos en la instalación de fibra limitan el crecimiento o incrementan el coste de la electrónica para reducir el consumo de fibra.  La conexión de cada elementos supone el consumo de fibras ópticas, por lo que el estudio de la instalación debe contemplar un posible crecimiento. Incluir señales adicionales a nuestro sistema implica en muchas ocasiones el cambio de la electrónica. Instalaciones Perimetrales Actuales Inconvenientes Perímetro IP
Conceptos básicos de Fibra Óptica
Conceptos básicos de Fibra Óptica Tipos de fibra óptica Perímetro IP
Conceptos básicos de Fibra Óptica Tipos de fibra óptica Multimodo 50 n1 /125 n2   µm Monomodo 9/125  µm n1 n2 n1 núcleo  n2 revestimiento n3 recubrimiento n3 Perímetro IP
Fibra multimodo Fibra monomodo Núcleo 50 µm-100µm Núcleo 8 µm-10µm Revestimiento 125  µm – 140 µm Recubrimiento  250  µm holgado 500 µm-900 µm ajustado Recubrimiento  250  µm holgado 500 µm-900 µm ajustado Revestimiento 125  µm Conceptos básicos de Fibra Óptica Perímetro IP
Conceptos básicos de Fibra Óptica Tipos de cable (fibra óptica) Perímetro IP
Tipos de cable (fibra óptica) Multitubo Monotubo Conceptos básicos de Fibra Óptica Perímetro IP
Ventanas de transmisión Conceptos básicos de Fibra Óptica Perímetro IP
Conceptos básicos de Fibra Óptica Se pierde parte de la señal en el núcleo Se mide en decibelios (dB) por unidad de longitud (dB/Km) Pérdidas por cobertura Defectos de fabricación Procedimientos de instalación Pérdidas por conexión y empalme Pérdidas de conexionado (0,3 – 0,8 dB) Empalmes mecánicos (0,2 – 0,4 dB) Perímetro IP Atenuación
¿Qué es un perímetro IP? Perímetro IP
¿Qué es un perímetro IP? Toda instalación perimetral que utiliza como soporte físico de transmisión la red IP para la transmisión de las señales que forman parte del perímetro Perímetro IP
Perímetro IP Problemas en el diseño de un Perímetro IP No existen switches de rango extendido de temperaturas  a coste razonable Restricción en las distancias: Utilización forzosa de switches con puertos ópticos,  y fibra monomodo (altos costes)
Diseño de un Perímetro IP Perímetro IP
Conceptos básicos de Networking Topologías de red Topología típica: Estrella, árbol    Centralización en switch de gestión. Topología ideal: Doble anillo o malla    seguridad de red. Redundancia de caminos de conexión. Distribución de la carga de red . Perímetro IP
Conceptos básicos de Networking Perímetro IP Spanning Tree Protocolo creado para evitar el problema de caminos redundantes.  El protocolo STP ( Spanning Tree Protocol) en caso de encontrar en la red varios caminos , negociará con los switches y sólo uno de ellos se usará para transferir el tráfico. Si el camino activo falla, el protocolo STP reconfigurará la red automáticamente  y activará uno de los caminos redundantes. Dos caminos redundantes Se negocia uno de los caminos y el otro camino se queda latente  En caso de fallo del camino seleccionado se activa uno de los caminos redundantes
Estructura Drop and Repeat. La estructura IP puede absorber crecimientos futuros sobre el anillo de 1 Gb diseñado. La conexión de los equipos de red sólo consumen dos fibras, pudiendo inyectar a estos equipos de red tantas señales ethernet como requiramos, admitiendo de manera sencilla el crecimiento de la instalación. Transmisión de señales ajenas a la instalación  Rechazo a interferencias electromagnéticas, protección de la información .... Disfrutamos de los mismos privilegios al implementar el perímetro IP con fibra óptica como soporte de transmisión. Perímetro IP Ventajas de una migración a IP
Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Nodo Perímetro en fibra óptica IFS - D1315 IFS - AR2000 IFS – VT7420 DEA - ETHERNET REPEATER DEA -ER MCP
Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Centro de Control VR2100-R3 Matriz o elemento de gestión Electronica DEA Perímetro en fibra óptica D1315-R3 AR1000-R3
Necesitamos dos fibras por cada elemento conectado Las previsiones para posibles crecimientos deben estar bien diseñadas. La instalación de cualquier elemento adicional supone el consumo de fibras. En el caso de no disponer de mas fibras se deberá hacer un cambio de la electrónica lo que supone un coste adicional. Instalaciones punto a punto. Para facilitar la instalación en los perímetros se recomienda la instalación de fibra multitubo, sangrando la troncal en cada nodo. Perímetro en fibra óptica
Perímetro IP Todo el diseño se apoya sobre una red IP Cada elemento del sistema se inyectará a la red IP mediante la conexión a un switch. Diseño multipunto a multipunto. LAN IP IP Centro de Control
LAN IP IP Centro de Control Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Ethernet D7600 TRK-140 SE-SERIR MCP ETHERNET REPEATER Nodo  Perímetro IP
LAN IP IP Centro de Control Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Ethernet D7608 TRK-Monitor DN CONTROLLER Centro Control Perímetro IP
Utilizamos dos fibras para la implementación de nuestra red, cosiendo un switch con otro, hasta completar el anillo (preveeremos mas fibras para usos diversos). Cada switch regenera la señal disfrutando de nuevo de todo el margen óptico (10 dB). Una vez diseñado el anillo de red podemos pinchar cualquier elemento a nuestra red sin consumo adicional de fibras. Sistema distribuido multipunto a multipunto. La fibra utilizada puede ser monotubo o multitubo. El crecimiento de la instalación no penaliza el consumo de fibras. Perímetro IP
Elementos en un perímetro IP ETHERNAV – Los pilares de la arquitectura IP Perimetral Rango extendido de temperaturas (-40º a +74ºC) Fuente de alimentación redundante Margen óptico de 10dB Diferentes opciones de configuración dependiendo de las necesidades Coste razonable
Familia Ethernav  Familia D7600 – Nodo de la arquitectura 6 puertos Fast Ethernet 10/100 3 puertos opcionales 2 puertos ópticos 100Mbps 1 puerto   Óptico Eléctrico 1Gb
Familia Ethernav Familia D7608 – El corazón del sistema de red 8 puertos 10/100 Mbps (eléctricos-TX u ópticos-FX) 1 puerto  10/100/1000 opcional
Familia DECT/DECR 3000– Transmisor/receptor Ethernet de contactos Transmite hasta 8 cierres de contacto sobre fibras o cobre. Familia Ethernav
D7600-MM-X D7600-MM-X D7600-MM-X D7600-MM-X D7608-MMMM-X Nodo 1 Nodo 2 Nodo 4 Centro Control Nodo 3 D7200-MM-X Elementos del Perímetro IP S1500e-R
SE-SERIR MCP SE-SERIR MCP 200 m DN HT REPEATER TRK-140 DT7600 Troncal de fibra 200 m 400 m Nodo ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 Cable coaxial Cable Ethernet Fibra Óptica Elementos del Perímetro IP
Elementos de un Perímetro IP
Sistema de detección perimetral para la protección de vallas metálicas rigidas. Patente DEA Security    tecnología única Detecta los intentos de trepado y rotura  Los sensores se instalan en la base del poste que sostiene la estructura, perciben la torsión o la deformación que se genera al intentar treparla. Al ser un elemento pasivo que no contiene elementos electrónicos, es ideal para trabajar en ambientes externos con condiciones climáticas adversas. TORSUS Perímetro IP
Sistema de detección perimetral para la protección antiintrusión de vallas metálicas. Basado en sensores piezodinámicos que detectan los intentos de trepado, corte y destrucción de la valla. Fiabilidad, precisión e inmunidad a disturbios que se puedan encontrar en la proximidad de la valla: tránsito de vehiculos, trenes, aviones, etc. Tolerancia a condiciones atmosféricas extremas. SERIR para interior de tubo. SERIR Perímetro IP
SERIR - Sensores Sensores de tipo piezodinámico No contienen componentes electrónicos ( mantenimiento mínimo) Estos sensores transmiten una señal eléctrica al golpear la masa interna del sensor al disco piezocerámico debido a vibraciones en la valla. Se instalan con una separación de 2m/2,5m. Una misma línea de sensores puede soportar un número máximo de 25 sensores. Perímetro IP
Sistema detección perimetral para áreas pavimentadas. Sensores de “presión” instalados en el interior de cemento    invisibles e insabotables Sellado hermético protegido contra infiltraciones de agua y estrés mecánico    vida útil ilimitada. SISMA CA Perímetro IP
Sistema detección perimetral para áreas enterradas con material no rígido. Sensores de “presión” instalados a una profundidad de 60 cm para evitar el efecto de los roedores Crea un perímetro “invisible” sin necesidad de vallado SISMA CP Perímetro IP
Software de Análisis de Imagen
Evolución de los sistemas de videodetección 1980 2005 DVR Detección Actividad Videosensor Software Análisis de Imagen Evolución sistemas videotección
Detección de Actividad Sistema basado en el análisis de los pixels que forman la imagen. Cualquier cambio provoca una alarma. Videosensor Basado en la marcación de la zona a proteger, podemos configurar diferentes velocidades, direcciones, y tamaños. Software de Análisis de Imagen Software basado en el análisis del comportamiento. Sobre la imagen marcamos los parámetros de la detección que queremos realizar : velocidad, dirección, tamaño y el sistema analiza estos parámetros y otros adicionales como patrones de movimiento. Evolución sistemas videotección
Perímetro IP Software de Análisis de Imagen + = Software de Análisis de Imagen Sistema de Vídeo Inteligente
Parámetros en los que se basa el software de analisis de imagen Detección Reconocimiento Seguimiento  Análisis de comportamiento Base de datos Software de Análisis de Imagen
Conversión de la imagen en 2D a 3D Configuración de la velocidad, tamaño, dirección...para descriminar falsas alarmas. Estudio de patrones de comportamiento que permiten diferenciar movimientos humanos de otros objetos o animales. El estudio de la imagen nos permite detectar intrusos, objetos abandonados, objetos robados,....un análisis completo de la imagen recibida.   Software de Análisis de Imagen
Software de Análisis de Imagen Configuración de la profundidad
Eliminación de falsas alarmas Sombras de vehículos Sombras de árboles Animales Condiciones atmosféricas Software de Análisis de Imagen

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Perimetro ip

  • 1. Perímetro IP “ Un nuevo concepto de Protección Perimetral”
  • 2. Punto de Partida Arquitecturas IP en Interiores
  • 3. ¿Qué es un sistema de seguridad IP? Sistema de Seguridad en el que la comunicación entre los diferentes elementos que componen el sistema se realiza a través de protocolo IP, conectando los equipos a una red Ethernet
  • 5. Perímetro IP Punto de partida: sistemas IP en interiores Tratamiento ágil de la información Sistema distribuido y descentralizado Flexibilidad Facilidad de crecimiento Características de un Sistema de Seguridad IP
  • 6. ¿Cómo se realiza la conversión a IP? Para transmitir las señales de nuestro sistema a través de un red Ethernet debemos convertir las señales a transmitir en tramas IP . El método de conversión de una señal analógica a trama IP consiste en : Muestreo Cuantización Codificación
  • 7. ¿Cómo se realiza la conversión a IP? SEÑAL ORIGINAL MUESTREO A 16 BITS MUESTREO A 8 BITS Con muestreo a más Bits, la señal es más cercana a la original.
  • 8. Instalaciones Perimetrales Actuales ¿Tiene sentido la migración IP?
  • 9. Cableado coaxial para la transmisión de la señal de vídeo y cableado ftp para la el transporte de datos. Fibra óptica cuando las distancias sean superiores a los márgenes permitidos. Perímetro IP Instalaciones Perimetrales Actuales Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio
  • 10. Instalaciones punto a punto Incorrectos dimensionamientos en la instalación de fibra limitan el crecimiento o incrementan el coste de la electrónica para reducir el consumo de fibra. La conexión de cada elementos supone el consumo de fibras ópticas, por lo que el estudio de la instalación debe contemplar un posible crecimiento. Incluir señales adicionales a nuestro sistema implica en muchas ocasiones el cambio de la electrónica. Instalaciones Perimetrales Actuales Inconvenientes Perímetro IP
  • 11. Conceptos básicos de Fibra Óptica
  • 12. Conceptos básicos de Fibra Óptica Tipos de fibra óptica Perímetro IP
  • 13. Conceptos básicos de Fibra Óptica Tipos de fibra óptica Multimodo 50 n1 /125 n2 µm Monomodo 9/125 µm n1 n2 n1 núcleo n2 revestimiento n3 recubrimiento n3 Perímetro IP
  • 14. Fibra multimodo Fibra monomodo Núcleo 50 µm-100µm Núcleo 8 µm-10µm Revestimiento 125 µm – 140 µm Recubrimiento 250 µm holgado 500 µm-900 µm ajustado Recubrimiento 250 µm holgado 500 µm-900 µm ajustado Revestimiento 125 µm Conceptos básicos de Fibra Óptica Perímetro IP
  • 15. Conceptos básicos de Fibra Óptica Tipos de cable (fibra óptica) Perímetro IP
  • 16. Tipos de cable (fibra óptica) Multitubo Monotubo Conceptos básicos de Fibra Óptica Perímetro IP
  • 17. Ventanas de transmisión Conceptos básicos de Fibra Óptica Perímetro IP
  • 18. Conceptos básicos de Fibra Óptica Se pierde parte de la señal en el núcleo Se mide en decibelios (dB) por unidad de longitud (dB/Km) Pérdidas por cobertura Defectos de fabricación Procedimientos de instalación Pérdidas por conexión y empalme Pérdidas de conexionado (0,3 – 0,8 dB) Empalmes mecánicos (0,2 – 0,4 dB) Perímetro IP Atenuación
  • 19. ¿Qué es un perímetro IP? Perímetro IP
  • 20. ¿Qué es un perímetro IP? Toda instalación perimetral que utiliza como soporte físico de transmisión la red IP para la transmisión de las señales que forman parte del perímetro Perímetro IP
  • 21. Perímetro IP Problemas en el diseño de un Perímetro IP No existen switches de rango extendido de temperaturas a coste razonable Restricción en las distancias: Utilización forzosa de switches con puertos ópticos, y fibra monomodo (altos costes)
  • 22. Diseño de un Perímetro IP Perímetro IP
  • 23. Conceptos básicos de Networking Topologías de red Topología típica: Estrella, árbol  Centralización en switch de gestión. Topología ideal: Doble anillo o malla  seguridad de red. Redundancia de caminos de conexión. Distribución de la carga de red . Perímetro IP
  • 24. Conceptos básicos de Networking Perímetro IP Spanning Tree Protocolo creado para evitar el problema de caminos redundantes. El protocolo STP ( Spanning Tree Protocol) en caso de encontrar en la red varios caminos , negociará con los switches y sólo uno de ellos se usará para transferir el tráfico. Si el camino activo falla, el protocolo STP reconfigurará la red automáticamente y activará uno de los caminos redundantes. Dos caminos redundantes Se negocia uno de los caminos y el otro camino se queda latente En caso de fallo del camino seleccionado se activa uno de los caminos redundantes
  • 25. Estructura Drop and Repeat. La estructura IP puede absorber crecimientos futuros sobre el anillo de 1 Gb diseñado. La conexión de los equipos de red sólo consumen dos fibras, pudiendo inyectar a estos equipos de red tantas señales ethernet como requiramos, admitiendo de manera sencilla el crecimiento de la instalación. Transmisión de señales ajenas a la instalación Rechazo a interferencias electromagnéticas, protección de la información .... Disfrutamos de los mismos privilegios al implementar el perímetro IP con fibra óptica como soporte de transmisión. Perímetro IP Ventajas de una migración a IP
  • 26. Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Nodo Perímetro en fibra óptica IFS - D1315 IFS - AR2000 IFS – VT7420 DEA - ETHERNET REPEATER DEA -ER MCP
  • 27. Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Centro de Control VR2100-R3 Matriz o elemento de gestión Electronica DEA Perímetro en fibra óptica D1315-R3 AR1000-R3
  • 28. Necesitamos dos fibras por cada elemento conectado Las previsiones para posibles crecimientos deben estar bien diseñadas. La instalación de cualquier elemento adicional supone el consumo de fibras. En el caso de no disponer de mas fibras se deberá hacer un cambio de la electrónica lo que supone un coste adicional. Instalaciones punto a punto. Para facilitar la instalación en los perímetros se recomienda la instalación de fibra multitubo, sangrando la troncal en cada nodo. Perímetro en fibra óptica
  • 29. Perímetro IP Todo el diseño se apoya sobre una red IP Cada elemento del sistema se inyectará a la red IP mediante la conexión a un switch. Diseño multipunto a multipunto. LAN IP IP Centro de Control
  • 30. LAN IP IP Centro de Control Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Ethernet D7600 TRK-140 SE-SERIR MCP ETHERNET REPEATER Nodo Perímetro IP
  • 31. LAN IP IP Centro de Control Fibra Óptica Cable coaxial Datos / Audio Ethernet D7608 TRK-Monitor DN CONTROLLER Centro Control Perímetro IP
  • 32. Utilizamos dos fibras para la implementación de nuestra red, cosiendo un switch con otro, hasta completar el anillo (preveeremos mas fibras para usos diversos). Cada switch regenera la señal disfrutando de nuevo de todo el margen óptico (10 dB). Una vez diseñado el anillo de red podemos pinchar cualquier elemento a nuestra red sin consumo adicional de fibras. Sistema distribuido multipunto a multipunto. La fibra utilizada puede ser monotubo o multitubo. El crecimiento de la instalación no penaliza el consumo de fibras. Perímetro IP
  • 33. Elementos en un perímetro IP ETHERNAV – Los pilares de la arquitectura IP Perimetral Rango extendido de temperaturas (-40º a +74ºC) Fuente de alimentación redundante Margen óptico de 10dB Diferentes opciones de configuración dependiendo de las necesidades Coste razonable
  • 34. Familia Ethernav Familia D7600 – Nodo de la arquitectura 6 puertos Fast Ethernet 10/100 3 puertos opcionales 2 puertos ópticos 100Mbps 1 puerto Óptico Eléctrico 1Gb
  • 35. Familia Ethernav Familia D7608 – El corazón del sistema de red 8 puertos 10/100 Mbps (eléctricos-TX u ópticos-FX) 1 puerto 10/100/1000 opcional
  • 36. Familia DECT/DECR 3000– Transmisor/receptor Ethernet de contactos Transmite hasta 8 cierres de contacto sobre fibras o cobre. Familia Ethernav
  • 37. D7600-MM-X D7600-MM-X D7600-MM-X D7600-MM-X D7608-MMMM-X Nodo 1 Nodo 2 Nodo 4 Centro Control Nodo 3 D7200-MM-X Elementos del Perímetro IP S1500e-R
  • 38. SE-SERIR MCP SE-SERIR MCP 200 m DN HT REPEATER TRK-140 DT7600 Troncal de fibra 200 m 400 m Nodo ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 Cable coaxial Cable Ethernet Fibra Óptica Elementos del Perímetro IP
  • 39. Elementos de un Perímetro IP
  • 40. Sistema de detección perimetral para la protección de vallas metálicas rigidas. Patente DEA Security  tecnología única Detecta los intentos de trepado y rotura Los sensores se instalan en la base del poste que sostiene la estructura, perciben la torsión o la deformación que se genera al intentar treparla. Al ser un elemento pasivo que no contiene elementos electrónicos, es ideal para trabajar en ambientes externos con condiciones climáticas adversas. TORSUS Perímetro IP
  • 41. Sistema de detección perimetral para la protección antiintrusión de vallas metálicas. Basado en sensores piezodinámicos que detectan los intentos de trepado, corte y destrucción de la valla. Fiabilidad, precisión e inmunidad a disturbios que se puedan encontrar en la proximidad de la valla: tránsito de vehiculos, trenes, aviones, etc. Tolerancia a condiciones atmosféricas extremas. SERIR para interior de tubo. SERIR Perímetro IP
  • 42. SERIR - Sensores Sensores de tipo piezodinámico No contienen componentes electrónicos ( mantenimiento mínimo) Estos sensores transmiten una señal eléctrica al golpear la masa interna del sensor al disco piezocerámico debido a vibraciones en la valla. Se instalan con una separación de 2m/2,5m. Una misma línea de sensores puede soportar un número máximo de 25 sensores. Perímetro IP
  • 43. Sistema detección perimetral para áreas pavimentadas. Sensores de “presión” instalados en el interior de cemento  invisibles e insabotables Sellado hermético protegido contra infiltraciones de agua y estrés mecánico  vida útil ilimitada. SISMA CA Perímetro IP
  • 44. Sistema detección perimetral para áreas enterradas con material no rígido. Sensores de “presión” instalados a una profundidad de 60 cm para evitar el efecto de los roedores Crea un perímetro “invisible” sin necesidad de vallado SISMA CP Perímetro IP
  • 46. Evolución de los sistemas de videodetección 1980 2005 DVR Detección Actividad Videosensor Software Análisis de Imagen Evolución sistemas videotección
  • 47. Detección de Actividad Sistema basado en el análisis de los pixels que forman la imagen. Cualquier cambio provoca una alarma. Videosensor Basado en la marcación de la zona a proteger, podemos configurar diferentes velocidades, direcciones, y tamaños. Software de Análisis de Imagen Software basado en el análisis del comportamiento. Sobre la imagen marcamos los parámetros de la detección que queremos realizar : velocidad, dirección, tamaño y el sistema analiza estos parámetros y otros adicionales como patrones de movimiento. Evolución sistemas videotección
  • 48. Perímetro IP Software de Análisis de Imagen + = Software de Análisis de Imagen Sistema de Vídeo Inteligente
  • 49. Parámetros en los que se basa el software de analisis de imagen Detección Reconocimiento Seguimiento Análisis de comportamiento Base de datos Software de Análisis de Imagen
  • 50. Conversión de la imagen en 2D a 3D Configuración de la velocidad, tamaño, dirección...para descriminar falsas alarmas. Estudio de patrones de comportamiento que permiten diferenciar movimientos humanos de otros objetos o animales. El estudio de la imagen nos permite detectar intrusos, objetos abandonados, objetos robados,....un análisis completo de la imagen recibida. Software de Análisis de Imagen
  • 51. Software de Análisis de Imagen Configuración de la profundidad
  • 52. Eliminación de falsas alarmas Sombras de vehículos Sombras de árboles Animales Condiciones atmosféricas Software de Análisis de Imagen