Le magazine Detektor International récompense la série NSR-1000 pour son innovation dans la catégorie des produits CCTV.

Sony Professional remporte un prix international pour ses solutions de vidéosurveillance

NSR

Basingstoke, Royaume-Uni, 28 novembre 2008 : Detektor International, le magazine européen de référence en matière de sécurité, a décerné son prix de l’innovation 2008 catégorie CCTV à Sony Professional, récompensant ainsi le fabricant pour sa nouvelle série NSR-1000 de serveurs hybrides de vidéosurveillance réseau. Les juges, membres du panel éditorial de Detektor International, ont annoncé le lauréat lors de leur cérémonie annuelle tenue à Copenhague au Danemark le 19 novembre 2008.

«  Avec la série NSR-1000, Sony a développé un système de vidéosurveillance simple et intuitif prenant en charge à la fois les caméras analogiques et IP, » explique Lennart Alexandrie, éditeur de Detektor International. « Pour les utilisateurs finaux à la recherche d’un “ package sécurité ”, cette série présente un réel avantage et évite les complications et les coûts infligés par des installations et des configurations complexes. »

Les Detektor International Awards récompensent les meilleurs exemples de recherche et développement technologiques dans le secteur de la sécurité.

« Nous sommes ravis de voir que nos produits NSR-1000 sont déjà si populaires au sein du secteur de la sécurité, » confie Simon Nash, Chef produit Europe, Solutions de vidéosurveillance, Sony Professional. « Les Detektor Awards récompensent les tendances actuelles de l’industrie, donc remporter le prix de l’innovation dans la catégorie CCTV prouve combien les clients sont satisfaits de l’intégration des caméras IP, Mégapixels et analogiques. »

La série NSR-1000 est une solution de sécurité intégrant la dernière génération de serveurs hybrides de vidéosurveillance réseau. Les modèles NSR-1050H, NSR-1100 et NSR-1200 servent à la surveillance vidéo en réseau et à l’enregistrement de nombreux types de caméras La plateforme flexible unique sait intégrer des caméras IP, Mégapixels ainsi que des caméras analogiques. Ces modèles, qui succèdent à la série NSR-100, sont simples d’utilisation et répresentent un véritable bond en avant en matière de performance.

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La série NSR-1000 prend en charge les caméras de réseau analogiques et numériques sur un serveur à plateforme unique

La série NSR-1000 Sony combine l'analogique traditionel au numérique à venir

Panneau arrière des NSR-1100 et NSR-1200

Essen/Berlin, 07.10.2008 – La série NSR-1000 de Sony Professional introduit une solution de serveurs hybrides sur réseau. Les modèles NSR-1050H, NSR-1100 et NSR-1200 servent à la surveillance vidéo en réseau et à l’enregistrement de nombreux types de caméras. La plateforme flexible unique sait intégrer des caméras IP, mégapixel ainsi que des caméras analogiques. Ces modèles, qui succèdent à la série NSR-100, sont simples d’utilisation et répresentent un véritable bond en avant en matière de performance. Sony a lancé les nouveaux serveurs de surveillance lors de SECURITY 2008 au Hall 2, Stand 334.

Ces trois serveurs de surveillance en réseau autorisent l’utilisation combinée de caméras analogiques et IP. Les utilisateurs continuent d’utiliser leurs caméras analogiques existantes, avec la technologie IP intégrée. Le NSR-1050H prend en charge jusqu’à 20 caméras, et grâce à la Carte d’encodage analogique (NSBK-A16), il peut traiter des données vidéo de jusqu’à 16 caméras analogiques. Le modèle de milieu de gamme NSR-1100 peut gérer les flux de données de 32 caméras et stocker jusqu’à 1000 Go. Les gros serveurs NSR-1200 peuvent répondre à 64 flux de données vidéo IP correspondant à 2000 Go au maximum. Une interface pour l’encodeur analogique met à jour les serveurs pour connecter jusqu’à 16 caméras analogiques. Comme leur architecture est ouverte, les serveurs peuvent également gérer des caméras d’autres fabricants.

En plus des 2 interfaces RGB, les serveurs IP sont équipés de 2 interfaces HDMI pour des images haute résolution. En conséquence, par exemple, les plaques d’immatriculation ou les visages peuvent être numérisés et enregistrés en qualité mégapixel. Deux des quatre interfaces peuvent être utilisées simultanément dans toutes les combinaisons, selon les besoins. Pour une clarté et un contrôle accrus, les vidéos peuvent être affichées sur deux moniteurs dans six fenêtres. Quand elles sont connectées à des caméras compatibles JPEG et MPEG4, les caméras de surveillance vidéo acceptent des données en formats JPEG et MPEG4. Grâce à cette option, le système peut enregistrer des images simultanément pour un meilleur contrôle, et il peut offrir des vidéos haute résolution en temps réel.La série NSR-1000 est équipée d’assistants d’installation, qui reconnaissent automatiquement les caméras IP Sony. Ceci réduit considérablement le temps nécessaire à l’installation. La nouvelle série NSR-1000 sera disponible au début de l’année prochaine.

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Exclusive à la quatrième génération de caméras de vidéosurveillance Sony, la technologie ExwavePRO renferme une mine d’innovations pour une qualité d’image optimale.

Nouveau capteur CCD pour la vidéosurveillance

La conception d’un capteur de caméras ou de caméscopes est un travail de spécialiste nécessitant des efforts importants en recherche et développement. C’est pourquoi les caméras de vidéosurveillance sont généralement dotées des même capteurs CCD que les produits grand public. Après tout, même s’ils abritent des technologies de pointe, ces capteurs sont produits en volumes tellement importants que les coûts restent relativement bas. L’inconvénient, c’est que ces types de capteurs sont conçus pour répondre à des besoins très différents de ceux des applications de vidéosurveillance.

Sony est en pôle position sur le marché mondial de la conception et fabrication de capteurs CCD et CMOS ; ces capteurs équipent de nombreux produits, y compris ceux de marques concurrentes. Le dernier capteur CCD issu de la technologie ExwavePRO a été conçu pour répondre spécifiquement aux besoins de la vidéosurveillance. La technologie d’imagerie ordinaire ExwaveHAD excelle dans la conversion de lumière en images. Mais jusqu’à ce jour, elle n’utilisait que des capteurs CCD à balayage entrelacé, conçus pour les caméscopes. En effet, l’entrelacement permet la capture en haute résolution de mouvements rapides.

L’entrelacement consiste en une décomposition de l’image en deux trames, où un capteur vient balayer chaque trame une ligne sur deux. Ce procédé est très efficace pour les images animées et sert de base aux standards de télévision PAL et NTSC. En revanche, la captation de mouvements est généralement source de problèmes pour les applications de vidéosurveillance. Une image entrelacée rendra la perception d’une personne ou d’un objet en mouvement plus difficile. En effet, plus la vitesse d’action est rapide, plus la combinaison des deux trames est décalée ; l’image paraît alors plus floue et contient davantage de distorsions.

C’est pour cette raison que la totalité des capteurs CCD ExwavePRO procèdent au balayage progressif : ainsi, chaque trame est capturée en pleine résolution et sans entrelacement. Les avantages du balayage progressif sont particulièrement clairs lorsque vous essayez de lire la plaque d’immatriculation d’une voiture en pleine vitesse : la résolution verticale de l’image est doublée pour une lecture parfaite.


Filtre de couleurs complémentaires

De plus, la technologie EwxavePRO utilise un filtre de couleurs complémentaires permettant de capturer environ deux fois plus de lumière à travers le capteur CCD. Afin d’obtenir une image en couleur, il est nécessaire de filtrer la lumière par couleur. D’ordinaire, on utilise des filtres de couleurs primaires (rouge, vert, bleu) qui absorbent chacun une seule couleur : par exemple, le filtre rouge n’absorbe que la couleur rouge.

En revanche, chaque filtre de couleurs complémentaires absorbe plusieurs couleurs. Le filtre cyan laisse passer le vert et le bleu, le filtre magenta le rouge et le bleu, tandis que le filtre jaune laisse passer le rouge et le vert. Par conséquent, les filtres de couleurs complémentaires absorbent plus de lumière pour délivrer une sensibilité accrue. Bien que les filtres de couleurs complémentaires permettent d’obtenir un rendu tout à fait normal, le rapport luminance signal/bruit optimisé donne à l’image un taux de luminosité jusqu’à deux fois plus élevé qu’avec des filtres de couleurs primaires.

La technologie ExwavePRO est l’un des principaux atouts de la gamme des caméras réseau quatrième générationde Sony. Lancée en 2008, cette gamme comprend les caméras haute résolution SNC-DS10, SNC-DS60 et SNC-CS20, ainsi que les caméras Mégapixel SNC-DM110, SNC-DM160 et SNC-CM120.

L’une des règles de base du concept CCD veut que l’augmentation du nombre de pixels sur des capteurs de taille identique réduit la surface de chaque pixel et donc le montant de lumière qu’ils absorbent. Au final, la sensibilité est donc affaiblie. C’est pour cette raison qu’en achetant une caméra Mégapixel traditionnelle à un prix plus abordable, vous perdrez en performance dans des conditions de faible luminosité (facteur essentiel en vidéosurveillance).

Le lancement de la technologie ExwavePRO et du système Light Funnel (tout aussi innovateur) permet aux caméras Mégapixel de Sony d’offrir une résolution d’image optimale en toutes circonstances.

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La technologie Mégapixel de Sony est un système unique qui garantit un rendu impeccable même dans les conditions d’éclairage les moins favorables.

Avec la fonction Light Funnel, le capteur CCD devient jusqu'à 4 fois plus sensible

Filmez sans soucis même dans l’obscurité

Sensibilité de la caméra

Tous les modèles de la gamme Mégapixel de Sony sont dotés d’une nouvelle fonctionnalité qui optimise le rendu, particulièrement en conditions d’éclairage défavorables. Concrètement, à vitesse d’obturation normale, la fonction Light Funnel multiplie presque la sensibilité par quatre.

Obtenir une sensibilité élevée est crucial, mais avec la surface limitée des capteurs CCD ou CMOS, ce n’est pas toujours aisé. Ainsi, la surface d’un capteur de type 1/3 est seulement de 4,8 x 3,6 mm. Pourtant, cette surface très réduite concentre un nombre de pixels toujours plus important. Autrement dit, la zone sensible de chaque pixel est de plus en plus petite, et le capteur de moins en moins sensible. Toutes les caméras Mégapixel de Sony exploitent la technologie ExwavePRO (balayage progressif et filtre de couleurs complémentaires) pour compenser ce problème.

Autre problème fréquent : la captation en environnement très obscur ou nocturne. La technique généralement utilisée pour accroître la sensibilité consiste à utiliser une vitesse d’obturation lente, ce qui permet d’optimiser la luminosité de chaque image un peu plus longtemps. Toutefois, cette technique crée des effets de flou sur les objets en mouvement. Cela peut compromettre l’identification d’une plaque d’immatriculation ou d’un visage.

Comment ça marche ?

La fonction Light Funnel associe deux pixels, à l’horizontale comme à la verticale, de manière à former un pixel plus large. Puisqu’elle est constituée de quatre pixels au lieu d’un, la surface de photoréception est donc quatre fois supérieure à celle d’un seul pixel. Par conséquent, le capteur convertit davantage d’énergie lumineuse en électrons et produit ainsi un signal électrique plus puissant. Bien que la résolution passe à 640 x 480 (VGA) quand cette fonction est activée, cela permet à la caméra d’être opérationnelle dans des endroits peu éclairés.

La fonction Light Funnel peut s’activer automatiquement dès que l’intensité lumineuse décroît, ou se déclencher en fonction d’un planning spécifique : plus besoin de changer les réglages manuellement pour pouvoir continuer la vidéosurveillance après le crépuscule !

La gamme Mégapixel concrétise ses promesses

La caméra Mégapixel SNC-DM160 est idéale pour la vidéosurveillance en extérieur (alentours d’un bâtiment, parkings, surveillance en milieu urbain…) En effet, cette caméra associe la fonction Light Funnel à la technologie Jour/Nuit de Sony pour une vidéosurveillance infaillible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La fonction Jour/Nuit est expliquée en détail plus loin, mais en quelques mots, il s’agit d’un outil qui fait passer la caméra du mode couleur au mode monochrome quand la luminosité faiblit. La sensibilité diurne passe ainsi de 0,8 lux à 0,15 lux (environ 15 % de la lumière émise par la flamme d’une seule bougie). En mode couleur comme en mode monochrome, la caméra procure une résolution de 1,3 Mégapixel (1280×960). Au fur et à mesure que la lumière décline, le mode Light Funnel réduit la résolution à 640×480 pixels pour une luminosité presque quadruplée.

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Stéphanie avait été découverte dénudée, allongée sur le ventre, un câble électrique autour du cou et un autre lien autour d’une cheville, dans la commune de Crédin, à une vingtaine de kilomètres de Pontivy. Des bidons d’essence avaient également été retrouvés à proximité de sa dépouille. Or les gendarmes ont pu exploiter cet élément en procédant à l’examen des bandes de vidéosurveillance des stations-service de la région. Ils ont constaté qu’un jeune homme, identifié à cause de son paiement par carte bancaire, avait rempli des bidons d’essence au moment de la disparition de la jeune serveuse. Le signalement de cet homme Jean-Michel F. avait alors été diffusé.

Le meurtrier présumé de Stéphanie identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance

Caméra de vidéosurveillance dans une station essence

Une nouvelle affaire élucidée grâce aux caméras de vidéosurveillance.

Lors de son interpellation, le suspect était en train de fumer un joint adossé à son véhicule Ford immatriculé dans la Manche. Intrigué par son comportement, les policiers ont également découvert dans sa voiture une arme et un étui.
Ils ont aussi retrouvé un sabre japonais dans le coffre. « Dès qu’il a été contrôlé, il a indiqué aux policiers qu’il savait pourquoi il était arrêté et qu’il était l’auteur du crime de Pontivy », détaillait hier le procureur de Lorient.
Selon les détails fournis par le procureur, Jean-Michel F. a expliqué aux enquêteurs avoir menacé avec une arme de poing la serveuse au moment où elle fermait le bar, à 1 heure du matin, avant de la ramener dans l’établissement pour prendre la caisse. Il se serait ensuite servi de sa carte bancaire avant de l’étrangler et d’abandonner son corps. Même si l’hypothèse crapuleuse semble aujourd’hui être mise en avant, les gendarmes s’interrogent sur le comportement particulièrement violent du suspect. Né à Paris, Jean-Michel F. avait habité plusieurs années dans la région de Pontivy. Selon les premiers éléments de l’enquête, il ne ferait toutefois pas partie des proches de la victime.

Les obsèques, particulièrement émouvantes, de Stéphanie se sont déroulées hier en la basilique Notre-Dame-de-Joie à Pontivy en présence de centaines de proches et d’habitants. Ses amis ont prévu d’organiser une marche à sa mémoire le 2 août.
Retrouvez nos différentes caméras de vidéosurveillance IP


Le célèbre Marché d’Antiquité BIRON, situé en plein coeur du marché aux Puces de Saint-Ouen (Seine Saint-Denis), est depuis quelques jours un hotspot géant et gratuit ! Nous sommes ravis et fiers d’avoir participé à cet évènement avec les sociétés Toonux, FON et Open-Mesh.

Entreprise-Transparence et Toonux font du Marché BIRON un hotspot WiFi gratuit, ouvert

Les différents points d’accès WiFi du marché BIRON

Les Puces de Clignancourt deviennent un quartier numérique.

Le Marché BIRON regroupe 220 Antiquaires & Marchands dans les Puces de Clignancourt, à Saint-Ouen (en Seine Saint-Denis). Sa renommée sur le marché de l’Art spécialisés dans le Mobilier & Objets d’Art des époques 18ème, 19ème, Art Déco, Art Nouveau, Design et 20ème siècle n’est plus à faire, et les connaisseurs y affluent du monde entier.

Un réseau WiFi en extérieur de près de 5km2 !

Double Fontenna sur les toits de BIRON Depuis quelques jours, ce célèbre marché ouvert offre un accès internet en WiFi à tous ses visiteurs ! En effet, il y est désormais possible de se connecter gratuitement en WiFi à internet avec un ordinateur portable, un smartphone, un PDA (ou tout autre appareil avec une carte WiFi) partout dans le Marché. Les visiteurs peuvent ainsi consulter leurs emails, rechercher une info, prendre une photo de l’oeuvre et l’envoyer directement par email à un(e) collaborateur/un ami(e) ….

Les usages et applications sont multiples et ont déjà commencé dans les différentes allées et contre-allées de chacun des 220 stands du Marché.
Même les immeubles-voisins peuvent en profiter.

Un seul portail et un réseau unique en Mesh !

Portail WiFi BIRON Une interface simple et identique pour chacun des utilisateurs permet de se connecter facilement. Le portail captif est réalisé avec les excellents outils d’Open-Mesh. Un seul réseau WiFi existe, il se nomme “FON-WiFIMarcheBiron”. Il suffit de choisir se réseau, votre pc/pda/smartphone s’y connecte et c’est tout.
Pas de login, pas de mot de passe et pourtant une sécurité optimale grâce aux outils en ligne d’Open-Mesh (vérification en temps réel des débits, des points d’accès utilisés, possibilité de bloquer des adresses IP, etc)

Pour WiFiser une telle surface, nous avons privilégié les excellents routeurs WiFi “La Fonera” de la société FON, accompagné de son antenne “La Fontenna”. Nous avons ensuite choisi d’y flasher le logiciel libre Open-Mesh afin de démontrer qu’il est possible avec seulement quelques connexions de connecter en WiFi un tel espace et d’utiliser uniquement des produits libres. En effet, en choisissant de réaliser un réseau maillé, dit mesh, nous avons choisi de développer une technique de maillage et de routage dynamique de réseau sans fil basée sur un protocole de détection de voisinage OLSR.  En résumé, le signal adsl part d’un point et se trouve relayé par les foneras.

Une réussite

Les visiteurs du Marché peuvent désormais communiquer via internet facilement, rapidemment et gratuitement grâce au réseau WiFi du Marché BIRON.
Les résultats ne se font pas attendre et il est courant de voir des visiteurs et/ou des marchands surfer au beau milieu d’un stand de meubles Louis XIV et de lustres d’antiquités …

Nous remercions toute l’équipe FON France, partenaire proche, pour leur soutien ainsi que le CEO d’Open-Mesh. Sans eux, ce projet n’aurait jamais pu aboutir.

Le Marché BIRON est désormais un marché 2.0


Disponible dès aujourd’hui – Il n’est pas toujours facile de trouver le bon objectif pour une caméra mégapixel à haute résolution. Axis facilite la tâche de ses clients en fournissant chaque caméra avec un objectif adapté, testé et spécialement sélectionné pour la caméra.

La caméra réseau AXIS 211M est maintenant dotée d'un nouvel objectif pour une meilleure qualité d'image

Axis 211M

Afin d’améliorer davantage encore la qualité d’image, la caméra réseau AXIS 211M sera désormais fournie avec un nouvel objectif. Le chemin optique de la caméra est adapté et optimisé pour le nouvel objectif. Le nouvel objectif mégapixel de haute qualité, qui sera également disponible en tant qu’accessoire, possède les mêmes spécifications que l’objectif d’origine de la caméra AXIS 211M : foyer progressif de 3,0 à 8,0 mm/F1.0 et angle de prise de vue de 37° à 94°. Bien qu’un peu plus long (15 mm de plus), le nouvel objectif se monte sans problème sur les boîtiers standard. L’AXIS 211M est fournie avec le nouvel objectif depuis juillet.

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Avec quatre étages représentant un total de plus de 1 200 m2 et seulement quelques caméras analogiques offrant une couverture insuffisante et une qualité d’image insatisfaisante, Benetton Vienne a décidé de doter son magasin géant d’un système de vidéosurveillance numérique complet.

Benetton fait confiance aux caméras réseau Axis pour la surveillance de son magasin géant de Vienne

Magasin Benetton

Non seulement le nouveau système de vidéo sur IP Axis offre une meilleure protection au personnel de caisse et a permis de réduire le vol à l’étalage, mais il s’avère également très utile à des fins statistiques, pour enregistrer les flux de clientèle par exemple.

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La toute dernière norme de compression vidéo, H.264, est appelée à devenir la norme vidéo de référence au cours des prochaines années.

H.264 et autres normes de compression vidéo

Comparaison du débit binaire obtenu avec plusieurs normes vidéo pour un flux vidéo de 115 secondes, avec le même niveau de qualité d’image. L’encodeur H.264 est au moins trois fois plus efficace qu’un encodeur MPEG-4 sans compensation de mouvement

Elle a déjà été intégrée avec succès dans des gadgets électroniques tels que les téléphones mobiles et les lecteurs vidéo numériques. Dans le secteur de la vidéosurveillance, H.264 offre de nouvelles possibilités en termes de réduction des frais de stockage et de renforcement de l’efficacité globale.

En savoir plus sur les formats de compression :
La compression des images et des données vidéo peut suivre deux approches différentes : lossless (sans perte) ou lossy (avec perte). Dans le cas d’une compression “lossless”, c’est-à-dire sans perte, chaque pixel est maintenu intact. L’image obtenue après compression est donc identique à l’original. Cependant, le prix à payer est que le gain, en terme de réduction des données, est très limité. Un format de compression “sans perte” bien connu est le format GIF. Du fait de son faible taux de compression, ce format ne convient guère aux solutions de vidéo sur IP nécessitant l’archivage et la transmission de quantités importantes d’images. Voilà pourquoi plusieurs méthodes et normes de compression dites “lossy” ou “avec pertes” ont été développées. Le principe fondamental est de réduire les éléments invisibles à l’oeil humain et d’accroître ainsi considérablement le taux de compression.

Les méthodes de compression suivent également deux approches différentes par rapport aux normes de compression : compression des images fixes et compression vidéo.

Normes de compression des images fixes:
Toutes les normes de compression des images fixes ont la particularité de se concentrer sur une seule image à la fois. La norme la plus connue et la plus répandue en la matière est JPEG.

JPEG:
Le mode de compression bien connu JPEG a été normalisé au milieu des années 1980, à l’initiative du Joint Photographic Experts Group. Grâce au format JPEG, il est possible de décompresser et de visualiser des images à l’aide d’un navigateur web standard. JPEG permet d’obtenir le degré de compression souhaité : le taux de compression est paramétrable.

La compression sélectionnée est directement liée à la qualité de l’image voulue. Outre le degré de compression, l’image elle-même influence également le taux de compression obtenu. Par exemple, un mur blanc peut produire un fichier image de taille relativement petite (et un taux de compression élevé), tandis que le même degré de compression appliqué à une scène complexe et chargée produira un fichier de plus grande taille, avec un taux de compression plus faible.

JPEG2000:
JPEG2000 est une autre norme utilisée pour la compression d’images fixes. Elle a été mise au point par le comité à l’origine de la norme JPEG. La norme JPEG2000 s’adresse principalement aux applications médicales et au monde de la photographie fixe. À des taux de compression peu élevés, la qualité JPEG2000 est similaire à la qualité JPEG. En revanche, quand on passe à des taux beaucoup plus élevés, JPEG2000 s’avère légèrement supérieur à JPEG. Il y a cependant un prix à payer : JPEG2000 reste fort peu supporté par les navigateurs web et les applications d’affichage ou de traitement d’image.
Normes de compression vidéo

Vidéo obtenue par une suite d’images JPEG ou Motion JPEG (M-JPEG):
M-JPEG est la norme la plus répandue parmi les systèmes de vidéo sur IP. Une caméra réseau, tout comme un appareil numérique permettant la capture d’images immobiles, saisit des images individuelles, et les compresse au format JPEG. Une caméra réseau peut ainsi capturer et compresser, par exemple, 30 images individuelles par seconde puis les envoyer sur réseau sous forme de flux continu pouvant être lu sur un poste de visualisation. À une fréquence de l’ordre de 16 images par seconde ou plus, l’utilisateur perçoit une vidéo en mouvement. C’est cette méthode que l’on appelle Motion JPEG ou M-JPEG. Chaque image individuelle étant totalement compressée en JPEG, une qualité identique est assurée pour toutes les images, en fonction du taux de compression sélectionné pour la caméra réseau ou le serveur vidéo.

H.263:
La technique de compression H.263 est conçue pour une transmission vidéo à débit fixe. L’inconvénient du débit fixe est que l’image perd de sa qualité lorsque les objets sont en mouvement. La norme H.263 était initialement destinée aux applications de vidéoconférence et non à la surveillance où les détails ont plus d’importance que la régularité du débit.

MPEG:
La norme MPEG (fondée par le Motion Picture Experts Group à la fin des années 1980) est la plus connue des techniques de transmission directe audio et vidéo. Dans cette section, nous nous limiterons à la partie vidéo de la norme MPEG.

Le principe de base du MPEG consiste à comparer entre elles deux images compressées destinées à être transmises sur le réseau. La première des deux images servira de trame de référence. Sur les images suivantes, seuls seront envoyées les zones qui diffèrent de la référence. L’encodeur réseau reconstruit alors toutes les images en fonction de l’image de référence et de la “plage de différence”.

Bien que plus complexe que la technique Motion JPEG, la compression vidéo MPEG produit de plus petits volumes de données à transmettre via le réseau. À la page suivante, nous vous proposons une illustration de cette technique consistant à ne transmettre que les différences existant entre la deuxième et la troisième trame.

MPEG est en réalité bien plus complexe que l’ébauche ci-dessus. Cette méthode implique bien souvent des techniques ou des outils supplémentaires permettant de gérer certains paramètres tels que la prédiction du mouvement dans une scène ou l’identification des objets. Il existe aussi différentes normes MPEG :
*MPEG-1, lancée en 1993 et destinée à l’archivage des données vidéo numériques sur CD. La plupart des encodeurs et des décodeurs MPEG-1 sont conçus pour un débit d’environ 1,5 Mbit/s en résolution CIF. MPEG-1 met surtout l’accent sur le maintien d’un débit relativement constant, au détriment de la qualité d’image, laquelle est variable et comparable à la qualité vidéo VHS. En MPEG-1, la fréquence d’image est plafonnée à 25 (PAL)/30 (NTSC) images par seconde.
*MPEG-2, approuvée en 1994, était destinée à la vidéo numérique de qualité supérieure (DVD), à la télévision haute définition (HDTV), aux supports d’enregistrement interactifs (ISM), aux systèmes d’émission vidéo numérique (DBV) et à la télévision par câble (CATV). Le format MPEG-2 visait à accroître la technique de compression de la norme MPEG-1 afin de couvrir des images plus grandes et de meilleure qualité, mais aux dépens d’un taux de compression plus faible et d’un débit d’images plus rapide. La fréquence est plafonnée à 25 (PAL)/30 (NTSC) images par seconde, tout comme en MPEG-1.
*MPEG-4 représente une évolution substantielle par rapport au format MPEG-2. Les outils permettant de réduire le débit d’images de manière à atteindre une certaine qualité pour une application ou une scène déterminée sont beaucoup plus nombreux en MPEG-4. En outre, la fréquence n’est plus limitée à 25 ou 30 images par seconde. Soulignons cependant que la plupart des outils actuels permettant de réduire le débit ne concernent que les applications en temps réel. Ceci est dû au fait que ces outils requièrent des capacités telles que les durées d’encodage et de décodage (temps de latence) les rendent quasiment impossibles à utiliser à d’autres fins que pour l’encodage de films en studio, de films d’animation, etc. En réalité, la majorité des outils MPEG-4 destinés aux applications en temps réel sont les mêmes que ceux qui existent pour les formats MPEG-1 et MPEG-2.

L’essentiel est de choisir une norme de compression largement utilisée, qui assure une bonne qualité d’image, soit par exemple M-JPEG ou MPEG-4.

H.264:

La toute dernière norme de compression vidéo H.264, est appelée à devenir la norme vidéo de référence au cours des prochaines années. Elle a déjà été intégrée avec succès dans des gadgets électroniques tels que les téléphones mobiles et les lecteurs vidéo numériques. Dans le secteur de la vidéosurveillance, le H.264 offre de nouvelles possibilités en termes de réduction des frais de stockage et de renforcement de l’efficacité globale.

Le H.264 (également connue sous l’appellation MPEG-4 Partie 10/AVC) est une norme ouverte sous licence, compatible avec les techniques de compression vidéo les plus efficaces d’aujourd’hui. Un encodeur H.264 peut réduire la taille d’un fichier vidéo numérique de plus de 80 % par rapport à la norme Motion JPEG et de 50 % par rapport à la norme traditionnelle MPEG-4 Partie 2, sans que la qualité d’image ne soit compromise. L’importance de ces gains rend le H.264 extrêmement utile pour les applications de vidéosurveillance.

Frais de stockage et de bande passante réduits :
Des tailles de fichier considérablement réduites présentent un avantage immédiat au niveau de l’espace de stockage nécessaire et de la bande passante requise. Pour la même quantité de données vidéo et avec la même qualité d’image, les frais de stockage et l’occupation de la bande passante diminuent d’au moins 50% avec un système de vidéosurveillance intégrant du H.264 par rapport aux technologies de compression conventionnelles. Les systèmes s’élargissant et les besoins d’images de haute résolution et de fréquences d’image élevées augmentant, le H.264 sera un différenciateur majeur entre plusieurs solutions.

Résolution et fréquence d’image supérieures :
Selon les contraintes imposées par l’application, il existe plusieurs façons de bénéficier du taux de compression impressionnant du H.264. Il est aujourd’hui courant de choisir une fréquence d’image limitée ou une résolution inférieure afin de rester dans les limites de stockage spécifiées par une application. Ce choix a un impact négatif sur les images vidéo, qui perdent en netteté ou en détails. Le lancement d’équipements de vidéosurveillance compatibles avec la norme de compression H.264 dans une application de ce type autorisera plusieurs combinaisons de fréquence et de résolution d’image, induisant une plus grande qualité d’image.

Accélération de l’utilisation des caméras mégapixel :
Le H.264 devrait accélérer l’adoption des caméras mégapixel dans le secteur de la surveillance. Un des inconvénients actuels des caméras mégapixel est la taille importante des fichiers de données vidéo obtenus. Comme indiqué plus haut, le H.264 réduit la taille des fichiers encombrants, sans compromettre la qualité des images. Il est probable que cette technologie de compression hautement efficace trouve rapidement sa place dans des applications où les utilisateurs exigent à la fois une haute résolution et des fréquences d’image élevées, comme pour la surveillance des aéroports, des commerces, des banques et des casinos.

Perspectives d’avenir :
Le H.264 représente un énorme pas en avant dans le domaine des technologies de compression vidéo. Utilisable dans de nombreux secteurs d’activité et pour de multiples applications grand public et professionnelles (QuickTime, Flash, YouTube, iPod, PlayStation 3, etc.), le H.264 est appelé à remplacer les autres normes et méthodes de compression employées de nos jours. La norme H.264 étant de plus en plus couramment utilisée dans les équipements de vidéosurveillance, les créateurs et intégrateurs de systèmes devront faire en sorte de choisir des produits et fournisseurs prenant en charge cette nouvelle norme ouverte.

Origine du H.264 :
Le H.264 est le fruit d’un projet commun entre le Groupe d’experts en codage vidéo (VCEG) de l’International Telecommunications Union et le Groupe d’experts en images animées (MPEG) de l’ISO/IEC. L’ISO est l’Organisation internationale de normalisation et l’IEC est une organisation de surveillance des normes électroniques et électriques. Le H.264 est le nom employé par l’ITU-T, l’ISO/IEC préférant pour sa part opter pour l’appellation MPEG-4 Partie 10/AVC, la norme étant présentée comme un nouvel élément de sa série de normes MPEG-4.

Ayant été élaborée en commun par des organisations de normalisation des secteurs des télécommunications et de l’informatique, la norme H.264 est appelée à être plus largement adoptée que les normes précédentes.
Prise en charge des formats Motion JPEG, MPEG-4 et H.264 par Axis

De nombreux produits de vidéo Axis proposent un encodage vidéo en temps réel, permettant de générer à la fois des flux Motion JPEG, MPEG-4 et H.264. Cette caractéristique permet d’optimiser les images destinées à l’enregistrement et d’économiser la bande passante requise pour l’affichage en direct.

Les images MPEG-4 (MPEG-4 Partie 2) générées par Axis respectent la norme ISO/IEC 14496-2 et utilisent le profil simple perfectionné (Advanced Simple Profile) de niveau 5. De nombreux paramètres permettent de configurer les flux afin d’optimiser aussi bien la bande passante que la qualité.

Respectant la norme ISO/IEC14496-10, le format Axis H.264 (aussi appelé “MPEG-4 Partie 10/AVC“) offre de nouvelles possibilités de réduire les frais de stockage et d’accroître l’efficacité globale du système. Sans nuire à la qualité d’image, un encodeur utilisant le format H.264 permet ainsi de réduire la taille d’un fichier vidéo numérique de plus de 80% par rapport au format Motion JPEG, et de quelque 50% par rapport à la norme précédente, MPEG-4 Partie 2.

Les outils Axis de contrôle des médias (AMC) comprennent à la fois un décodeur MPEG-4 et un décodeur H.264 facilitant l’affichage des images et leur intégration dans les applications.

De plus, le support multidiffusion Axis permet d’utiliser un nombre illimité d’accès sans pour autant sacrifier les performances du système. Pour plus d’informations à propos de la multidiffusion.

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Les enregistreurs de vidéosurveillance sur réseau incluent désormais une garantie PrimeSupport gratuite d’un an. Cette garantie vous donne droit à une assistance technique professionnelle, le remplacement rapide de votre appareil en cas de panne… ainsi que des services adaptés à vos besoins.

La garantie Sony PrimeSupport couvre désormais la série NSR

L’équipe d’assistance technique de Sony a accès aux derniers modèles de la gamme.

Sony est heureux de vous annoncer que les enregistreurs de la série NSR vendus en Union Européenne, en Norvège et en Suisse incluent désormais une garantie PrimeSupport standard d’un an (possibilité d’extension à trois ans également disponible).

La série NSR est ainsi vendue avec les mêmes avantages que le reste de la gamme NVM Sony, garantissant une tranquillité d’esprit totale pour nos clients, dès le premier jour.

La garantie Prime Support comprend deux services :
L’assistance téléphonique – le premier point de contact pour toute demande d’assistance technique. Si vous avez des questions relatives à votre matériel ou si vous avez besoin d’aide pour l’installation, les réglages ou la configuration du logiciel, il vous suffit d’appeler notre équipe de techniciens (entre 9h et 18h CET, du lundi au vendredi). qui répondront à vos questions de manière rapide et efficace.
PrimeFix Repair – si un problème ne peut être résolu par téléphone, notre technicien organise l’envoi d’une unité de remplacement à l’adresse de votre choix. Si la demande est effectuée avant 15h, vous recevez l’appareil le jour ouvré suivant. Notre technicien prévoira également la collecte de votre appareil défectueux et vous indiquera comment emballer votre unité pour une collecte efficace.

Comment bénéficier des services gratuits
Le contrat de services PrimeSupport gratuit est inclus dans l’emballage de votre nouvel enregistreur ; vous n’avez pas besoin de le commander séparément. Veuillez noter que vous devez enregistrer votre produit pour bénéficier de ces services.

Prolongement de la durée des services
Prolongez votre tranquillité d’esprit en faisant passer la durée du service de un à trois ans. Cette extension de garantie optionnelle est disponible moyennant un coût supplémentaire modique.

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