2024年3月15日发(作者:树晓山)
视频图像存储设备的容量计算方法主要有M-JPEG、小波算法、MPEG-4和H.264编
码压缩法,因目前采用的编码模式有H.264/MPEG4模式,所以下面以H.264编码压缩模
式为例进行计算。
H.264的编码压缩模式和MPEG-4基本一致,公式:
C=K*N*Q*T/1024 (单位:G)
或 C=K*N*V/1024 (单位:G)
其中:
G:硬盘容量
K:硬盘格式化系数,一般取 0.7~0.9
N: 存储设备的并发存储通道数
Q:单个通道每小时所需的存储容量
T:视频图像保存时间
计算方法:
(1) 计算单个通道每小时所需的存储容量为Q,单位Mbyte/小时。
Q=d/8*3600/1024
其中d是流码,单位是Kbit/s。码流在存储设备中时可控制调节的。通常包括限定码
流和可变码流(有的录像设置中的称“位率/位率上限”),设置可变码流时可根据设计要求
进行选择,一般分辨率采用CIF时,码流选用512Kbit/s;分辨率采用4CIF/D1时,码流选
用1.5—2Mbit/s.(CIF=352*288像素,4CIF/D1=420*576像素)
(2)确定视频图像保存时间要求确定后单个通道所需的存储容量V,单位Mbyte
V=Q*H*D
其中:
H:是每天录像时间(小时)
D:是需要保存录像的天数
存储设计
根据要求,福建工程学院监控系统采用集中式存储解决方案。具体设计为:在监控中
心部署H3C EX1000S IPSAN存储服务器,前端所有摄像头的图像通过监控专网传输到监
控中心,集中存储到IPSAN服务器上。
监控平台建成后,还需针对存储需求进行不同码流设计:
CIF:图像分辨率为352×288 D1:图像分辨率为720×576
采用CIF方式:每路每秒是采用512K进行存储,我们参考512k存储系统按照160
个摄像头存储30天的需求,共需要存储容量;
(计算公式:存储容量(GB)=(码流/1024/1024/8)×CBR影响系数×60秒×60分
钟×24小时×天数)
以512K单路视频图像码流,计算图像存储容量。
每小时容量=3600秒×(512/1024/1024/8)×1.10=0.242G/小时
每路图像一天24小时
一天容量=24 Hour×0.242GB/Hour=5.801GB/天
一月容量=30 天×5.801GB/天=174.03GB
160个摄像头保存30天容量=160×174.03GB =27844.8GB=27.8TB
采用Full D1方式:每路每秒是采用2M进行存储,我们参考2M存储系统按照14
个摄像头存储30天的需求,共需要存储容量;
(计算公式:存储容量(GB)=(码流/1024/1024/8)×CBR影响系数×60秒×60分
钟×24小时×天数)
以1M单路视频图像码流,视频图像分辨率为D1 720*576 PAL 25帧,计算
图像存储容量。
每小时容量=3600秒×(2048/1024/1024/8)×1.10=0.967G/小时
每路图像一天24小时
一天容量=24 Hour×0.967GB/Hour=23.203GB/天
一月容量=30 天×23.203GB/天=696.09GB
14个摄像头保存30天容量=14×696.09GB =9745.26GB=9.75TB
存储设备计算:
硬盘计算:750GB SATA实际容量为667(698.5)GB(少于的部分用于操作系统);
CBR影响系数:是指CBR(恒定码流)正误差给存储容量带来的影响系数。
存储设备采用RAID5+1的方式布置,每台存储需要损耗2块硬盘,如果IPSAN的硬盘
为500GB的侧每台存储有效容量为6.316TB;如果IPSAN的硬盘为750GB的侧每台存储有
效容量为9.119TB
存储模式与硬盘数量关系:
模式1:部署JBOD盘,采用750G硬盘(有效容量667GB),单机16个有效盘位总容量为
10.672TB,不考虑存储数据可靠性为最经济模式。
模式2:部署RAID5但不配热备盘,采用750G硬盘(有效容量667GB),单机15个有
效盘位总容量为9.771TB,不考虑RAID5重建对存储性能影响,这是最经济的模式。
模式3:部署RAID5且配热备盘,采用750G硬盘(有效容量667GB),单机14个有效
盘位总容量为9.119TB,不考虑RAID5重建对存储性能影响(允许在坏掉一个硬盘后短时
间内再坏掉一个硬盘)。
根据各布点区域监控点的数量可具体计算出所需的存储容量。(方案存储数据)方案中
我们IP SAN存储,可以根据需要随时增加存储设备,并进行统一管理。
2024年3月15日发(作者:树晓山)
视频图像存储设备的容量计算方法主要有M-JPEG、小波算法、MPEG-4和H.264编
码压缩法,因目前采用的编码模式有H.264/MPEG4模式,所以下面以H.264编码压缩模
式为例进行计算。
H.264的编码压缩模式和MPEG-4基本一致,公式:
C=K*N*Q*T/1024 (单位:G)
或 C=K*N*V/1024 (单位:G)
其中:
G:硬盘容量
K:硬盘格式化系数,一般取 0.7~0.9
N: 存储设备的并发存储通道数
Q:单个通道每小时所需的存储容量
T:视频图像保存时间
计算方法:
(1) 计算单个通道每小时所需的存储容量为Q,单位Mbyte/小时。
Q=d/8*3600/1024
其中d是流码,单位是Kbit/s。码流在存储设备中时可控制调节的。通常包括限定码
流和可变码流(有的录像设置中的称“位率/位率上限”),设置可变码流时可根据设计要求
进行选择,一般分辨率采用CIF时,码流选用512Kbit/s;分辨率采用4CIF/D1时,码流选
用1.5—2Mbit/s.(CIF=352*288像素,4CIF/D1=420*576像素)
(2)确定视频图像保存时间要求确定后单个通道所需的存储容量V,单位Mbyte
V=Q*H*D
其中:
H:是每天录像时间(小时)
D:是需要保存录像的天数
存储设计
根据要求,福建工程学院监控系统采用集中式存储解决方案。具体设计为:在监控中
心部署H3C EX1000S IPSAN存储服务器,前端所有摄像头的图像通过监控专网传输到监
控中心,集中存储到IPSAN服务器上。
监控平台建成后,还需针对存储需求进行不同码流设计:
CIF:图像分辨率为352×288 D1:图像分辨率为720×576
采用CIF方式:每路每秒是采用512K进行存储,我们参考512k存储系统按照160
个摄像头存储30天的需求,共需要存储容量;
(计算公式:存储容量(GB)=(码流/1024/1024/8)×CBR影响系数×60秒×60分
钟×24小时×天数)
以512K单路视频图像码流,计算图像存储容量。
每小时容量=3600秒×(512/1024/1024/8)×1.10=0.242G/小时
每路图像一天24小时
一天容量=24 Hour×0.242GB/Hour=5.801GB/天
一月容量=30 天×5.801GB/天=174.03GB
160个摄像头保存30天容量=160×174.03GB =27844.8GB=27.8TB
采用Full D1方式:每路每秒是采用2M进行存储,我们参考2M存储系统按照14
个摄像头存储30天的需求,共需要存储容量;
(计算公式:存储容量(GB)=(码流/1024/1024/8)×CBR影响系数×60秒×60分
钟×24小时×天数)
以1M单路视频图像码流,视频图像分辨率为D1 720*576 PAL 25帧,计算
图像存储容量。
每小时容量=3600秒×(2048/1024/1024/8)×1.10=0.967G/小时
每路图像一天24小时
一天容量=24 Hour×0.967GB/Hour=23.203GB/天
一月容量=30 天×23.203GB/天=696.09GB
14个摄像头保存30天容量=14×696.09GB =9745.26GB=9.75TB
存储设备计算:
硬盘计算:750GB SATA实际容量为667(698.5)GB(少于的部分用于操作系统);
CBR影响系数:是指CBR(恒定码流)正误差给存储容量带来的影响系数。
存储设备采用RAID5+1的方式布置,每台存储需要损耗2块硬盘,如果IPSAN的硬盘
为500GB的侧每台存储有效容量为6.316TB;如果IPSAN的硬盘为750GB的侧每台存储有
效容量为9.119TB
存储模式与硬盘数量关系:
模式1:部署JBOD盘,采用750G硬盘(有效容量667GB),单机16个有效盘位总容量为
10.672TB,不考虑存储数据可靠性为最经济模式。
模式2:部署RAID5但不配热备盘,采用750G硬盘(有效容量667GB),单机15个有
效盘位总容量为9.771TB,不考虑RAID5重建对存储性能影响,这是最经济的模式。
模式3:部署RAID5且配热备盘,采用750G硬盘(有效容量667GB),单机14个有效
盘位总容量为9.119TB,不考虑RAID5重建对存储性能影响(允许在坏掉一个硬盘后短时
间内再坏掉一个硬盘)。
根据各布点区域监控点的数量可具体计算出所需的存储容量。(方案存储数据)方案中
我们IP SAN存储,可以根据需要随时增加存储设备,并进行统一管理。