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Abstract

En este proyecto se presenta un sistema de seguridad que pretende proteger a las personas y bienes materiales existentes en la implantación donde está instalado. Esta protección se conseguirá mediante un circuito cerrado de televisión (CCTV), compuesto por domos y cámaras, tanto analógicas como IP, tanto en el exterior del perímetro como en el interior del edificio. EL proyecto se centra en la parte de cámaras de un CCTV, no haciendo tanto hincapié, en lo que se refiere a servidores de video, centro de monitoreo, instalación eléctrica de cableado para las diferentes cámaras, así como tampoco la implementación de alarmas y subsistema de anti-intrusión...etc., aunque a lo largo del mismo sí se explica detalladamente cada parte de que trata para entender el funcionamiento de cada uno de los factores. En los diferentes capítulos se hablará sobre los principales componentes del sistema de seguridad desarrollado. Se tratarán los principios básicos del Vídeo a través de la red IP, configuraciones, cámaras, servidores de vídeo, etc. Y se abordará el sistema desarrollado a través del programa SignCirCAD, que será el medio para implementar el sistema de seguridad que vamos a llevar a cabo. Gracia Pérez, Alejandro; Ubieto Artur, Pedro

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ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 1 Universidad de Zaragoza ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 2 Universidad de Zaragoza RESUMEN En este proyecto se presenta un sistema de seguridad que pretende proteger a las personas y bienes materiales existentes en la implantación donde está instalado. Esta protección se conseguirá mediante un circuito cerrado de televisión (CCTV), compuesto por domos y cámaras, tanto analógicas como IP, tanto en el exterior del perímetro como en el interior del edificio. EL proyecto se centra en la parte de cámaras de un CCTV, no haciendo tanto hincapié, en lo que se refiere a servidores de video, centro de monitoreo, instalación eléctrica de cableado para las diferentes cámaras, así como tampoco la implementación de alarmas y subsistema de anti-intrusión...etc., aunque a lo largo del mismo sí se explica detalladamente cada parte de que trata para entender el funcionamiento de cada uno de los factores. En los diferentes capítulos se hablará sobre los principales componentes del sistema de seguridad desarrollado. Se tratarán los principios básicos del Vídeo a través de la red IP, configuraciones, cámaras, servidores de vídeo, etc. Y se abordará el sistema desarrollado a través del programa SignCirCAD, que será el medio para implementar el sistema de seguridad que vamos a llevar a cabo. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 3 Universidad de Zaragoza INDICE 1. INTRODUCCION .................................................................................... 11 1.1 Objetivo del proyecto ...................................................................... 11 1.2 Desarrollo de la memoria ................................................................ 11 2. EL SISTEMA DE SEGURIDAD .................................................................. 13 2.1 Seguridad y Vigilancia ...................................................................... 13 2.1.1 Ámbito de seguridad ................................................................. 14 2.1.2 Concepto de sistema de seguridad ............................................ 14 2.1.3 Necesidad y aplicación del sistema de seguridad ...................... 15 2.2 Gestión de la Seguridad ................................................................... 16 2.2.1 Definiciones ............................................................................... 17 2.3 El proceso general ........................................................................... 18 2.4 El sistema integral de seguridad ...................................................... 19 2.4.1 Componentes de un sistema de seguridad ................................ 20 2.5 Teoría de la seguridad ..................................................................... 23 2.5.1 Seguridad integral ..................................................................... 23 2.5.2 Plan o dispositivo de seguridad ................................................. 24 2.5.3 Eficacia del sistema ................................................................... 25 2.5.4 Estilo de sistema ........................................................................ 26 2.5.5 Criterios de cobertura ............................................................... 26 2.6 Guía para orientar un plan de seguridad ......................................... 28 3. FUNDAMENTOS CCTV........................................................................... 29 3.1 Introducción Sistema CCTV.............................................................. 29 3.2 ¿En qué consiste una cámara de CCTV? .......................................... 31 3.2.1 Características y especificaciones .............................................. 31 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 4 Universidad de Zaragoza 3.2.2 Lentes ........................................................................................ 34 3.2.3 Funcionalidad Día/Noche .......................................................... 34 3.2.4 Alojamientos y soportes ............................................................ 36 3.2.5 Sistemas Integrados .................................................................. 37 3.2.6 Mecanismos de movimiento .................................................... 39 3.3 Clasificación de cámaras .................................................................. 40 3.3.1 Diferencias entre cámaras de red y cámaras analógicas ............ 40 3.3.2 Cámaras analógicas ................................................................... 40 3.3.3 Cámaras de red ......................................................................... 42 3.3.3.1 ¿Qué es una cámara de red? .................................................. 43 3.3.3.2 Características ........................................................................ 44 3.3.3.3 Clasificación Cámaras de red .................................................. 47 3.4 Migración analógica a digital ........................................................... 53 3.4.1 Servidor de vídeo ...................................................................... 54 3.4.2 Sistemas de vídeo en red ........................................................... 57 3.4.3 Tecnologías de red .................................................................... 58 3.5 Diseño de un sistema CCTV ............................................................. 63 3.5.1 Consideraciones generales ........................................................ 63 3.5.2 El propósito del sistema de CCTV .............................................. 63 3.5.3 El objetivo de cada cámara en particular ................................... 65 3.5.4 Áreas de control ........................................................................ 65 3.5.5 Selección de equipos ................................................................. 69 4. SignCirCAD ........................................................................................... 78 4.1 Introducción .................................................................................... 78 4.2 Descripción Programa ..................................................................... 78 4.2.1 Rutas de escape / Salidas de emergencia .................................. 78 4.2.2 Superficies ................................................................................. 80 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 5 Universidad de Zaragoza 4.2.3 Señalización ............................................................................... 81 4.2.4 Ajuste Programa ........................................................................ 82 4.3 Proceso de Trabajo .......................................................................... 83 4.4 Programas CCTV relacionados ......................................................... 89 4.4.1 Video CAD ................................................................................. 89 4.4.2 ImplaCAD .................................................................................. 99 4.4.3 Sinalux Project ......................................................................... 100 5. DESARROLLO ...................................................................................... 102 5.1 Análisis previo CCTV ...................................................................... 102 5.2 Inventario y adquisición de las cámaras ........................................ 103 5.2 Análisis Sistema actual .................................................................. 106 5.2.1 CCTV Zona Exterior .................................................................. 106 5.2.2 CCTV Zona Interior .................................................................. 107 5.2.3 Migración ................................................................................ 111 5.3 MEJORAS CCTV .............................................................................. 112 5.3.1 CCTV Zona Exterior .................................................................. 113 5.3.1 CCTV Zona Interior .................................................................. 117 5.4 Análisis área de cobertura ............................................................. 118 5.5 Estudio de Costes .......................................................................... 126 5.5.1 Costes Sistema Analógico ........................................................ 126 5.5.2 Costes Sistema Digital ............................................................. 127 Conclusión .............................................................................................. 128 Bibliografía ............................................................................................. 129 ANEXO I: NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES DE CAMARAS DE CCTV .. 130 ANEXO II: PLANOS .................................................................................. 134 ANEXO III: FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS .............................................. 135 Cámara red PTZ ................................................................................... 136 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 6 Universidad de Zaragoza Cámara DOMO .................................................................................... 139 Cámara Analógica ................................................................................... 141 Domo Exterior ..................................................................................... 144 ANEXO IV: EXCEL CAMARAS ................................................................... 145 1. INTRODUCCION ............................................................................... 146 2. Cámaras de red (PTZ) ...................................................................... 148 3. Cámaras analógicas ......................................................................... 152 4. Cámaras domo interior ................................................................... 157 5. Cámaras domo exterior ................................................................ 158 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 7 Universidad de Zaragoza INDICE DE FIGURAS Figura 1. Longitud de onda Figura 2. Filtro IR Figura 3. Gabinete Figura 4. Carcasas Figura 5. Sistema Integrado Figura 6. Sistema de video en red Figura 7. Funcionalidad cámara en red Figura 8. Alimentación a través de Ethernet Figura 9. Cámara en red Figura 10. Domos Figura 11. Cámaras PTZ Figura 12. Modos de luz Figura 13. Video servidor Figura 14. Servidor de video en rack Figura 15. Conexión cámaras Figura 16. Midspans y Splitters Figura 17. Tecnología de red virtual de área local Figura 18. Lentes Figura 19. Campo visual Figura 20. Campo visual y distancia focal Figura 21. Cálculo longitud focal ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 8 Universidad de Zaragoza Figura 22. Colocación cable Figura 23. Comandos Rutas de escape / Salidas de emergencia Figura 24. Comandos Señalización Figura 25. Comandos SignCirCAD Figura 26. Superficie suelo Figura 27. Comandos Insertar señal Figura 28. VideoCAD Figura 29. Plano cámaras VideoCAD Figura 30. Ejemplos de posiciones de cámaras Figura 31. Programa de operación Figura 32. Migración ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 9 Universidad de Zaragoza INDICE DE TABLAS Tabla 1. Ejemplos de longitud focal Tabla 2. Valor anchura CCD Tabla 3. Relación Longitud Focal y Distancia Tabla 4. Comparativa Domos Tabla 5. Fabricante Cámara analógica JVC Tabla 6. Fabricante Cámara analógica Ikegami Tabla 7. Fabricante Cámara PTZ Axis Tabla 8. Fabricante Cámara PTZ Sony Tabla 9. Fabricante domo Axis Tabla 10. Fabricante domo TRENDnet Tabla 11. Cámaras analógicas actuales Tabla 12. Cámaras PTZ actuales Tabla 13. Cámaras domo actuales Tabla 14. Relación Longitud Focal y Distancia Tabla 15. Comparativa Domos Tabla 16. Domos exterior Tabla 17. Domos interior Tabla 18. Área actual cafetería Tabla 19. Área mejoras cafetería Tabla 20. Área actual Zona 1 Tabla 21. Área mejoras Zona 1 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 16 Universidad de Zaragoza Los sistemas de seguridad no sólo sirven para proteger a los bienes e inmuebles, protegen a las personas, ahorran tiempo y dinero y en los procesos domésticos e industriales su uso está totalmente generalizado. Son ejemplos, por lo tanto, de su aplicación: - Seguridad en la vivienda. - Seguridad en los establecimientos. - Seguridad en las cárceles, centrales nucleares, etc. - Seguridad activa contra incendios. - Control de niveles de líquidos. - Seguridad en calefacción y cuartos de máquinas. - Control de gases, presiones, humedad, falta de agua. Y en general, todos aquellos campos que por el conocimiento de las posibilidades que proporcionan los elementos de seguridad, nos permiten unas determinadas aplicaciones. 2.2 Gestión de la Seguridad En la sociedad actual son múltiples y variados los peligros a los que se encuentran expuestos tanto las personas como los bienes, debiendo protegerse de las posibles amenazas mediante los instrumentos que ponen al alcance de las personas las diversas “seguridades”: contra incendio, informática, vial… la aparición de sistemas de protección en cada uno de estos campos ha estado fundamentada en la necesidad de mantener el orden público y dotar de la seguridad suficiente a una sociedad donde reinaría la inseguridad en ausencia de los citados medios y medidas de protección. Si se tiene en cuenta que la intrusión es considerada el origen de otras posibles ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 17 Universidad de Zaragoza amenazas (robo, hurto, agresiones, sabotaje, atentado, etc.) y a ellas se exponen numerosas instalaciones y recintos se puede deducir que la protección contra esta amenaza se orientará en tres direcciones: - Prevención: medidas destinadas a anticiparse a la aparición de la intrusión. - Protección: actuaciones, medios y medidas destinados a evitar o reducir el riesgo de la amenaza. - Respuesta: medios destinados a neutralizar o anular este peligro. La gestión de la seguridad precisa de una visión global que permita fijar las políticas de prevención, protección y respuesta. El plan de protección está condicionado de forma constante por la evaluación de los riesgos y en consecuencia sobre el plan de emergencia. Desde una perspectiva operativa, para desarrollar los procedimientos de prevención y vigilancia y poder planificar y estructurar una respuesta a una situación de crisis, se requiere previamente fijar, definir o clasificar unas situaciones encadenadas y descubrir su posible sucesión. 2.2.1 Definiciones - Incidencia: Cualquiera de las novedades o hechos inesperados diarios que suceden en una actividad laboral y se plantean en un servicio de seguridad. - Incidente: Materialización de un riesgo en un suceso concreto de escala o nula repercusión en daños a las personas y a los bienes puede desencadenar un accidente. - Incidente crítico: Es aquel incidente que afecta a un elemento crítico de la organización, o el incidente que ha traspasado el umbral de la gravedad, predeterminado o no, que obliga a activar una gestión de crisis. - Emergencia: Situación que se produce en el acaecimiento de un accidente. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 18 Universidad de Zaragoza - Crisis: Situación dificultosa o complicada en grado extremo. 2.3 El proceso general Una situación cualquiera en cualquier lugar puede conducir a un accidente, provocado o fortuito, que rápidamente puede llegar accidente, en algunos sistemas tecnológicos conocido como contingencia. Para el devenir de los acontecimientos son fundamentales tres acciones básicas que condicionan el éxito o fracaso: - Detectar el accidente (tecnológico – informático – humano) permitiendo una transmisión rápida al órgano con capacidad de tomar decisiones, cualquiera que sea su nivel en el organigrama y activar la respuesta. - Disponer de capacidad para analizar el alcance del accidente o estar en condiciones de elevarlo con urgencia hasta el órgano que la tenga. - Activar el procedimiento de reacción. El accidente mediante esta reacción, puede llegar a ser controlado, que no implica la solución total del mismo, o mantenerse descontrolado con una evolución desfavorable. Esta respuesta debe de encontrase incluida en el plan de emergencia, es decir, ser fruto de una reacción técnica o tecnológica con los recursos disponibles, mediante un tratamiento específico normalmente pautado. Si no es posible un control del riesgo activado y se produce una evaluación desfavorable que en un momento dado supera el umbral de gravedad se transformará en un incidente crítico. Entonces la respuesta, aparte de ser técnica, requiere una respuesta de alta dirección, porque la emergencia ha sobrepasado lo técnico adentrándose en el campo de lo social y político. Una situación como esta puede afectar a su estrategia, incluso llegar a poner en duda su permanencia en el mercado o su continuidad. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 19 Universidad de Zaragoza En esta situación se genera la dirección de crisis, que en su presentación cronológica consiste en un inicio como incidente, un agravamiento como incidente, una respuesta de un plan de emergencia y una extralimitación en una dirección de crisis. Todo incidente y accidente deben como posible origen de la crisis. La respuesta al proceso son una serie de actividades generales ordenadas y complementarias que dan un tratamiento global , en que la actividad preventiva agrupa las acciones de previsión, prevención y planificación del plan de emergencia, la actuación de emergencia ejecuta el plan de emergencia en la intervención , mientras que la actuación de crisis contiene la intervención y la posterior rehabilitación. 2.4 El sistema integral de seguridad Una vez efectuado el análisis de riesgos y vulnerabilidades, se llega a conocer el nivel necesario y adecuado de seguridad y se puede concretar el sistema de seguridad, que será la respuesta al nivel de seguridad necesario en cada caso, en función de los riesgos y vulnerabilidades existentes. La seguridad integral de seguridad está constituida por tres tipos de medios que deben aunarse como partes integrantes de un todo. - Medios Humanos: constituidos por el personal de seguridad, tanto Pública, Institucional y/o Privada. - Medios Organizativos: planes, normas, estrategias. - Medios Técnicos: Pasivos o físicos. Activos o electrónicos. Los medio humanos corresponden al tipo de organización que se tenga designado para estas funciones, generalmente especificados en los cuadros de emergencia o por funciones asignadas a determinados miembros del personal. Los medios organizativos se basan en los planes de seguridad, de emergencia e intervención, completados con normas internas y estrategias. Los medios técnicos pasivos están enfocados a disuadir, detener o al menos, retardar o canalizar la progresión de la amenaza. El incremento del tiempo que estos ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 20 Universidad de Zaragoza elementos imponen a la acción agresora para alcanzar su objetivo resulta, en la mayoría de las ocasiones, imprescindible para que se produzca en tiempo adecuado la alarma-reacción. Cada uno de estos medios se interrelacionan y dependen unos de otros, de tal forma, que la eficacia de un sistema de seguridad no se circunscribe al nivel de calidad de cada elemento que lo integre (medios), sino la coordinación y ajuste entre todos ellos mediante procedimientos operativos y órdenes de puesto. Es decir, que en última instancia depende de la preparación y capitación del personal responsable de la seguridad. Un eficaz sistema de seguridad debe ser, al mismo tiempo, defensivo y ofensivo. La misión defensiva del sistema es: - Detectar cualquier intento de agresión, intrusión o peligro real. - Detener y obstaculizar los daños causados por la fuente de peligro. - Identificar y localizar el peligro para poder actuar en consecuencia. La misión ofensiva del sistema es: - Proporcionar una garantía y un tiempo de reacción ante el peligro. - Facilitar la investigación inmediata. - Neutralizar rápidamente todo intento de agresión, intrusión o peligro real. 2.4.1 Componentes de un sistema de seguridad Un sistema de seguridad está formado por dos clases de elementos: - Elementos físicos o tangibles. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 21 Universidad de Zaragoza - Elementos no físicos o intangibles. 2.4.1.1 Elementos físicos o tangibles Son aquellos que ayudan a proporcionar protección física al sistema y tienen presencia física palpable. Estos elementos son: - Barreras. Sirven para canalizar el acceso a las zonas protegidas y pueden ser naturales o artificiales. - Puertas. Son una clase de barreras que sirven para canalizar y controlar los accesos a las zonas restringidas. - Monitores o medios de control. Son los medios de control diseñados para observar puertas y demás áreas a proteger, y además pueden ser: humanos (vigilantes, patrullas, etc.), animales (perros, etc.), electrónicos (circuito cerrado de TV, radio, etc.). Esta información dará lugar a la adopción de las correspondientes medidas del sistema de seguridad. Las comunicaciones, que pueden ser de muy variados tipos (voz humana, teléfono, telégrafo, radiofrecuencia, etc.) suelen referirse, normalmente, al estado y funcionamiento del sistema de seguridad. - Fuerza de respuesta. En el caso de existir una situación de emergencia, el sistema adopta dicha situación mediante la fuerza de respuesta. - Visibilidad. Es la capacidad que tiene el sistema para ver, mediante los monitores y fuerza de respuesta, las condiciones de seguridad en las zonas y perímetros protegidos y sus alrededores. La visibilidad se consigue mediante la iluminación, equipo de visión nocturna, radar, distintas clases de sensores, etc. - Distancia, espacio y tiempo. Tanto la distancia como el espacio son los elementos, junto con lo demás medios de protección pasiva, que ayudan a canalizar y retardar el proceso a las áreas protegidas y proporcionan el tiempo necesario para dar una respuesta correcta del sistema de seguridad. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 22 Universidad de Zaragoza 2.4.1.2 Elementos no físicos o intangibles Son elementos imprescindibles para un buen funcionamiento del sistema de seguridad, cuya presencia física no es tan evidente ni notoria como en los sistemas físicos. Estos elementos no tangibles son: - Información. Es todo tipo de comunicación que se le comunica al sistema de seguridad, bien sea por medios internos del propio sistema (sensores, etc.), bien por medios externos o ajenos al mismo (conocimiento del índice de atracos en la zona o tipo de actividad, etc.). Esta información suministrada sirve para ampliar, modificar o cambiar el sistema. - Políticas de seguridad. Son las grandes líneas generales de actuación del sistema de seguridad, así como los procedimientos para lograrlas. - Plan de seguridad. Es la formulación pormenorizada de un programa de acción para dar respuesta a las necesidades concretas de seguridad, con el objeto de conseguir llevar a cabo una política de seguridad. - Programa de seguridad. Es el conjunto de acciones dirigidas a alcanzar un objeto en un tiempo determinado. El programa se basa en una política y se formula de acuerdo con los planes. - Procedimientos de seguridad. Son el conjunto específico que se deben llevar a cabo para conseguir una meta concreta. Es el medio empleado para ejecutar parte de un plan, de un programa, o de una política. - Ordenes de puesto. Son las partes escritas donde se le dice al personal especializado qué hay que hacer, quién debe hacerlo, dónde y cuándo hacerlo, con qué medios hacerlo y ante qué situaciones. - Organización de seguridad. Es el grupo de personas encuadradas en una unidad funcional y preparada para alcanzar unos objetivos concretos de seguridad. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 23 Universidad de Zaragoza 2.5 Teoría de la seguridad La seguridad ideal debe cubrir el espacio contenido en una esfera cuyo centro será el objeto que se debe proteger (persona, sector, u objeto); es decir, si consideramos éste como un punto central, la zona de seguridad sería todo el espacio que existiría por encima, por debajo y a los lados, en una profundidad suficiente para cubrir las necesidades de seguridad exigibles en cada caso. La seguridad no puede preocuparse de un solo plano, debe tratar de cubrir las tres dimensiones de posibles agresiones (sectores verticales y horizontales), reconociendo la importancia del plano horizontal por ser el más asequible. 2.5.1 Seguridad integral Se suelen entender por seguridad integral el conjunto de medidas cada vez más restrictivas según nos aproximamos al objetivo que se debe proteger. Es como si, en torno a la persona, objeto, materiales o procesos de una instalación, trazaremos una serie de círculos concéntricos y en cada uno de ellos fueramos reforzando esas medidas de seguridad. A esos círculos se les denomina áreas de seguridad y podemos considerar las siguientes: - Área de influencia: espacio concéntrico y exterior al área de exclusión desde el que resulta factible la realización de acciones contra la integridad del área protegida. - Área de exclusión: espacio concéntrico y exterior al área protegida que, debidamente señalizada, es de utilización restringida o acceso limitado. - Área protegida: espacio delimitado por barreras físicas y de acceso controlado en el que se ejerce un cierto control sobre movimientos y permanencia. - Área crítica o vital: al espacio delimitado por barreras física e interior al área protegida, cuyo acceso y permanencia son objeto de especiales medidas de control. El movimiento en su interior está estrictamente controlado. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 24 Universidad de Zaragoza - Zona controlada: Podemos considerarla como el espacio resultante de reunir las áreas protegidas y vital o critica. - Zona restringida: En general, se considera como tal cualquier espacio cuyo acceso está sujeto a restricciones específicas o a acciones de control por razones de seguridad o salvaguarda de personas y/o bienes. 2.5.2 Plan o dispositivo de seguridad Todo plan debe cumplir cuatro funciones básicas: 1. Disuasión. Esta función se caracteriza por el planteamiento de tácticas de defensa que son realizadas por medios físicos (cerramientos, obstáculos, etc.) con la finalidad de: - Detener cualquier ataque o intrusión - Retrasar el ataque o intrusión para facultar la intervención - Restringir o controlar la intrusión en función del grado o nivel de seguridad propio - Canalizar o dirigir la intrusión en la forma que interese Contribuye a la función de disuasión la mera presencia de cualquier medida, incluida la de medios humanos. 2. Detección. Esta segunda función constituye el complemento necesario de los medios de defensa física o contención, y supone la organización de medios técnicos y humanos para: - Vigilar el punto o zona que se debe controlar - Alerta mediante la correspondiente puesta en marcha de una señal ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 25 Universidad de Zaragoza - Reconocer mediante estudio, contraste o interpretación la señal recibida - Comunicar la señal convenida una vez contrastada 3. Reacción. Viene a completar el ciclo de la defensa (contención-detección- reacción) y en ella se suceden las siguientes etapas: - Alarma. Supone la llegada de la señal convenida, ya citada en la etapa anterior - Comprobación de la señal recibida - Evaluación del nivel de riesgo - Decisión, en función del grado de seguridad a que pertenezca y de la necesidad, o no, de intervención. 4. Intervención. Esta última función es asumida por los medios humanos mediante una acción o respuesta a la amenaza planteada. 2.5.3 Eficacia del sistema La eficacia dependerá de los conceptos que tienen relación con la misma, definida por: - Tiempo de demora: también llamado de retardo, es el que transcurre desde la manifestación de una alarma hasta que el intruso alcanza su objetivo en el interior del área controlada. - Tiempo de respuesta: espacio de tiempo disponible para la fuerza que debe reaccionar; comprende desde el instante en que los sensores son activados por la acción del intruso hasta que éste es interceptado. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 32 Universidad de Zaragoza sensibilidad a la luz que los sensores CMOS. Esta mayor sensibilidad a la luz se traduce en mejores imágenes en situaciones de luz escasa. Sin embargo, los sensores CCD son caros ya que están fabricados siguiendo un proceso no estandarizado y más complejo para ser incorporados a una cámara. Además, cuando existe un objeto muy luminoso en la escena (como, por ejemplo, una lámpara o la luz solar directa), el CCD puede tener pérdidas, provocando rayas verticales por encima y por debajo del objeto. Este fenómeno se llama "smear” (mancha). Tecnología CMOS Los recientes avances en los sensores CMOS los acercan a sus homólogos CCD en términos de calidad de la imagen, pero los sensores CMOS siguen siendo inadecuados para cámaras donde se exige la máxima calidad de imagen posible. Los sensores CMOS proporcionan soluciones de cámaras más económicas ya que contienen todas las funciones lógicas necesarias para fabricar cámaras a su alrededor. Hacen posible la producción de cámaras de un tamaño menor. Los sensores de tamaño mayor ofrecen una resolución megapíxel para una variedad de cámaras de red. Una de las limitaciones actuales de los sensores CMOS es su menor sensibilidad a la luz. En condiciones de luz normales esto no supone ningún problema, mientras que en situaciones de escasa luz se vuelve manifiesto. El resultado es una imagen muy oscura o una imagen con apariencia granular. Tamaño del sensor: 1/4“, 1/3”, 1/2", 2/3", 1“ Resolución: es una medida de la calidad con que se reproducen los detalles finos de una escena. Cuantos más PIXELES posea el CCD mejor será la resolución de la cámara. Las cámaras estándar tienen 380 líneas de resolución (TVL), mientras que las cámaras profesionales van de las 420 a las 550 TVL. En la mayoría de las aplicaciones de CCTV se usan cámaras de resolución estándar (420TVL). Audio: para escuchar el sonido del ambiente donde está instalada la cámara. Sensibilidad: informa de la capacidad de reproducción de imágenes de video en condiciones de baja iluminación. Es la cantidad de iluminación mínima de una escena para obtener la señal de video. La sensibilidad se mide en LUX. Las cámaras blanco y negro tienen en general una sensibilidad de 0,01 LUX. En cambio las cámaras color tienen una sensibilidad aproximada de 0,1 a 1 LUX. Iris Electrónico: también conocido como AES (Automatic Electronic Shutter), controla en forma automática la cantidad de luz que penetra en la cámara. Cuanto mayor es la velocidad de control, que puede variar entre 1/60 y 1/100.000 de segundo, mejor será la compensación de la imagen en condiciones de luz brillante. El concepto ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 33 Universidad de Zaragoza del iris electrónico es similar al de las lentes autoiris, pero como la compensación se realiza en forma electrónica, el rango de variación comparado con las lentes autoiris es menor y su aplicación se limita a cámaras de uso interior. Montaje de la Lente: las cámaras de tipo profesional vienen preparadas para colocar diferentes tipos de lentes, que se seleccionan para la visualización de una escena determinada. Existen dos tipos de montajes: C y CS. La diferencia entre ambos es la distancia focal posterior mecánica entre la base de la lente y el área de enfoque de la imagen que es donde se encuentra el CCD. Esta distancia es de 17,526mm para una lente con montaje C, y de 12.50mm para las de montaje CS. Las cámaras actuales más populares de formato 1/3" vienen preparadas para lentes con montaje tipo CS. No obstante puede usarse una lente con montaje tipo C colocándole una arandela de 5 mm para lograr la distancia focal necesaria. Compensación de luz trasera: Cuando se debe visualizar una escena o un objeto que tiene una luz brillante detrás, se deberá seleccionar una cámara que posea compensación de luz trasera o BLC (Back-Light Compensation). Si la cámara está instalada en un ambiente interior, enfocada hacia una puerta de entrada o una ventana y no posee esta función, el reflejo del sol o luz diurna hace que la imagen en el monitor cuando una persona entre por la puerta o pase frente a la ventana, sea una silueta negra. La función del BLC es básicamente "engañar" electrónicamente a la cámara para que no registre la luz trasera, elimine el efecto de silueta y reproduzca una imagen clara en difíciles condiciones de luz generada a través de un oscilador interno de la cámara. Las cámaras que trabajan con CA se pueden sincronizar con la frecuencia de red (LLC – line lock control). El ajuste del nivel de fase del sincronismo vertical, evita saltos indeseables durante la reproducción del video en vivo o cuando se reproduce una grabación luego de ocurrido un evento. Capacidad para aceptar lentes autoiris: La gran mayoría de las cámaras profesionales actuales aceptan lentes de tipo autoiris. Sin embargo existen dos tipos: control por video (VD – video drive) y control directo (DC – direct control). Cuando se realiza la elección de la cámara es importante comprobar que tipo de lente autoiris acepta. Las lentes autoiris del tipo DC son menos costosas que las del tipo video y tienen la misma función. Relación Señal /Ruido (S/N - Signal Noise): Mide la inmunidad a ruido eléctrico proveniente de la línea de alimentación. Las normas recomiendan 46dB como mínimo. AGC (Control Automático de Ganancia), valor típico: 30dB. Mantiene la salida de la señal de video en un nivel de 1V pico a pico, con una carga de 75ohms. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 34 Universidad de Zaragoza 3.2.2 Lentes Dependiendo de la iluminación de la escena a observar, su clasificación es la siguiente: Lentes de Iris Fijo: Se utilizan cuando la iluminación es constante, como por ejemplo los interiores iluminados artificialmente. Lentes de Iris Variable Manual: Cuando la iluminación interior puede tener variaciones por alternancias de luz artificial y/o natural, conviene utilizar estas lentes para lograr un ajuste de mayor precisión. Lentes Autoiris: Es la lente adecuada cuando la cámara es instalada en el exterior, ya que controla en forma automática la cantidad de luz que penetra en la misma manteniendo una señal de video constante, con una efectividad superior al iris electrónico (AES), y logrando además una mayor profundidad de campo. Para observar una escena a una distancia determinada, debemos seleccionar la lente en función de la DISTANCIA FOCAL adecuada. Lentes Fijas: Cuando se ha definido fehacientemente la lente necesaria. Lentes Varifocales: En las instalaciones donde el campo de visión es inseguro o el usuario debe definirlo una vez instalado el Sistema, se hace muy útil el uso de lentes varifocales que permiten ajustar en forma manual la distancia focal. Esto permite al instalador variar el campo visual en presencia del usuario y fijarlo en una posición, de común acuerdo con el mismo. Lentes Zoom: Cuando se quieren observar imágenes cercanas y lejanas alternativamente, se deben utilizar lentes zoom. Estas cambian la magnificación de las imágenes enfocadas mediante el cambio de la distancia focal. Esto se realiza mediante un controlador que acciona el motor del zoom. 3.2.3 Funcionalidad Día/Noche Algunos entornos o situaciones limitan el uso de luz artificial, haciendo que las cámaras de infrarrojos (IR) sean particularmente útiles. Esto incluye aplicaciones de vigilancia por vídeo con escasa iluminación, donde las condiciones de luz no son óptimas, así como situaciones de vigilancia discretas y encubiertas. Las cámaras sensibles a infrarrojos, que pueden utilizar luz infrarroja invisible, pueden utilizarse, por ejemplo, en zonas residenciales ya que, de noche, no se molesta a los residentes ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 35 Universidad de Zaragoza con el uso de focos u otras fuentes de iluminación. También son útiles cuando la instalación de cámaras requiere discreción. 3.2.3.1 Percepción de la luz La luz es una forma de energía de onda de radiación que existe en un espectro. Sin embargo, el ojo humano puede ver sólo una parte (entre longitudes de onda de ~400- 700 nanometros o nm). Por debajo del color azul, justo fuera del alcance que los humanos pueden percibir, se encuentra la luz ultravioleta y por encima del rojo se encuentra la luz infrarroja. Figura 1: Longitud de onda La energía infrarroja (luz) es emitida por todos los objetos: los humanos, animales y la hierba, por citar algunos ejemplos. Los objetos que desprenden más calor tales como las personas y los animales destacan de fondos típicamente más fríos. En condiciones de luz escasa como, por ejemplo, por la noche, el ojo humano no puede percibir el color y la tonalidad, sólo el blanco y el negro y matices de gris. 3.2.3.2 Filtro IR Mientras que el ojo humo sólo puede registrar luz entre el espectro azul y rojo, el sensor de imagen de una cámara en color puede detectar más. El sensor de imagen puede percibir una radiación de infrarrojos de onda larga y en consecuencia “ver” la luz infrarroja. Si el sensor de imagen capta infrarrojos en condiciones de luz diurna, ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 36 Universidad de Zaragoza distorsionará los colores que los humanos ven. Por esta razón, todas las cámaras en color están equipadas con un filtro IR, una pieza óptica de cristal que está colocada entre el objetivo y el sensor de imagen, para extraer la luz IR y ofrecer las imágenes que el ojo humano está acostumbrado a percibir. Figura 2: Filtro IR Como la iluminación se reduce y la imagen se oscurece, el filtro IR en una cámara diurna y nocturna puede extraerse automáticamente para permitir que la cámara utilice luz IR a fin de que “vea “incluso en un entorno muy oscuro. Para evitar las distorsiones de color, la cámara a menudo cambia a modo blanco y negro, permitiendo de este modo generar imágenes en blanco y negro de alta calidad. El filtro IR en las cámaras IP diurnas/nocturnas puede también extraerse manualmente a través de la interfaz de la cámara. 3.2.4 Alojamientos y soportes Los gabinetes ("housings") son cajas de material plástico, fibra de vidrio o metal con una ventana transparente de vidrio o acrílico resistente a golpes o rayaduras, para permitir la entrada de la luz al frente de la lente de la cámara. En el interior del gabinete se dispone de una placa donde la cámara quedará firmemente apoyada, atornillada y dirigida la lente hacia la ventana. Los gabinetes disponen de una entrada, para la alimentación eléctrica y para el cable coaxial. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 37 Universidad de Zaragoza Figura 3: Gabinete Todos los gabinetes disponen en su parte inferior externa de la rosca de sostén, del mismo tipo del que utilizan las cámaras, para ser montados en soportes o en dispositivos de movimiento. El sostén de los gabinetes debe permitir que el mismo pueda girar 180 grados sobre el soporte. Las variedades de alojamientos para cámaras se dividen en dos categorías: interiores y exteriores. Los alojamientos para interiores protegen las cámaras y lentes del desarme y usualmente son hechos de materiales opacos a la luz. Los alojamientos para exterior protegen a las cámaras y lentes de las condiciones ambientales como lluvia, frío y calor extremos, polvo y suciedad. Figura 4: Carcasas 3.2.5 Sistemas Integrados Ahora los sistemas que se encontraban por separado, se integran de una manera más sencilla, por lo que podemos encontrar la integración de la siguiente forma: ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 38 Universidad de Zaragoza - La cámara, el lente y la unidad de movimiento, todo integrado y con mayores características. - Todo integrado en domos de uso exterior o interior que no rebasan las 8”. - Domos con capacidad de 360° continuos. - Capacidad en algunos de cambio de color a blanco/negro. - Velocidad de hasta 400°/s (ajustable). Los sistemas integrados tienen las siguientes características: - Función automática de enfoque. - Conexión en cascada. - Un solo controlador hasta para 128 unidades (tipo Joystick). - Funciones de PRESET integradas. - Protocolos de comunicación RS422 o RS485. - Fácil de utilizar para cualquier usuario. En la Figura se muestra el esquema de un sistema integrado de CCTV. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 39 Universidad de Zaragoza Figura 5: Sistema Integrado 3.2.6 Mecanismos de movimiento Unidad de Pan & Tilt Cuando una cámara debe ver un área extensa, se utiliza un montaje para rotación horizontal (PAN o paneo), y cobertura angular vertical (TILT o cabeceo). Su rango máximo de paneo es 350° y de cabeceo 60°. Se controla por Joystick. Puede trabajar en combinación con el control motorizado de lentes zoom, que permite el control manual de las funciones del lente. Speed dome La cámara móvil de rotación continua, permite movimientos con ángulo de visión ajustable en 360º, con una velocidad de giro de 300º/seg. Su construcción en acrílico de alto impacto, ya sean de color claro u oscuro, logra disimular la posición de la cámara, con una mínima reducción de luz. Su montaje puede realizarse tanto en techos, superficies inclinadas o paredes. A continuación en la Figura 1.7 se muestran las cámaras móviles tipo domo. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 40 Universidad de Zaragoza 3.3 Clasificación de cámaras 3.3.1 Diferencias entre cámaras de red y cámaras analógicas A lo largo de los últimos años, la tecnología de la cámara IP ha alcanzado la tecnología de la cámara analógica y en la actualidad reúne los mismos requisitos y cumple con las mismas especificaciones. Las cámaras IP incluso superan, en muchos aspectos, el rendimiento de las cámaras analógicas. En pocas palabras, una cámara analógica es una portadora de señal unidireccional que finaliza a nivel del usuario y el DVR, mientras que una cámara IP es completamente bidireccional, integrando e impulsando el resto del sistema a un nivel superior en un entorno escalable y distribuido. Una cámara IP se comunica con diversas aplicaciones en paralelo para realizar varias tareas, tales como la detección de movimiento o el envío de diferentes secuencias de vídeo. 3.3.2 Cámaras analógicas Desde el Paleolítico hasta nuestros días se han utilizado diferentes formas de representar la realidad. Las imágenes rupestres, las pinturas renacentistas o la holografía son formas de representación que se parecen, de alguna manera, al objeto representado. A estas formas de representación se las denomina analógicas. Si nos referimos a la información registrada en una imagen fotográfica, diremos que es analógica cuando estamos ante algún sistema de almacenamiento de esa U información cuyas variaciones se corresponden con las variaciones del original U . Por ejemplo, en una fotografía en blanco y negro, las variaciones de luz (luces, medios tonos y sombras) del objeto real se corresponden con zonas en que, respectivamente, se han depositado pocos, algunos o muchos granos de plata metálica (negra) que contenía la película. Las cámaras analógicas utilizan película fotográfica en rollo, en blanco y negro o color, negativa o positiva, pancromática o sensible solamente a un tipo concreto de radiaciones (UV, IR,…). La principal característica de las cámaras analógicas es la necesidad de conectar su cable. El cable utilizado para las cámaras analógicas es el coaxial, lo cual lo hace algo incómodo para manejarlo. Ya que se debe enviar por cada cámara un cable, y hacer ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 41 Universidad de Zaragoza una conexión punto a punto, por lo tanto si son varias cámaras, se va incrementando el diámetro del canal por donde se envía el cable. En la actualidad se pueden utilizar “baluns” para transmitir el video analógico, voltaje de alimentación y datos sobre un cable de red, con las limitaciones del estándar TIA/EIA. Las cámaras deben seleccionarse de acuerdo a tres criterios: Sensibilidad. Esta se mide en lux, cuanto menor es la cantidad con la que trabaje, mayor es la sensibilidad de esta. Resolución. Es decir la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para formar la imagen. Características. Ayudan al instalador a resolver problemas que pueden presentarse en una obra, las dos más importantes y dignas de mencionar son el autoshutter (obturador electrónico) y controlador de back-light (luz de fondo). No se requiere de conocimientos de configuraciones de redes, solo saber conectar energía, un dispositivo con otro, enfocar, así sea el proyecto grande o pequeño. El sensor CCD que emplean las cámaras analógicas, las hacen excelentes para una variedad de condiciones de iluminación e imágenes en movimiento. Los componentes básicos de una cámara analógica son: - Elemento fotosensible (también llamado elemento sensible a la luz). - Visor. Sistema óptico que permite encuadrar una foto. - Objetivo. Es la parte óptica propiamente dicha de la cámara, y elemento fundamental para determinar las características de la imagen. - Diafragma. Es un dispositivo, situado en el interior del objetivo, que mediante una serie de laminillas o discos giratorios puede variar la cantidad de luz que el objetivo transmite. La abertura del diafragma se manipula desde un anillo exterior. - Anillo de diafragmas. Es un anillo móvil en la superficie del objetivo, cerca del cuerpo de cámara, que lleva grabada una serie de números que constituyen la ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 48 Universidad de Zaragoza regular la cantidad de luz a la que se expone el sensor de imagen. Una cámara de exteriores también necesitará una carcasa de protección externa, salvo que su diseño ya incorpore un cerramiento de protección. Las carcasas también están disponibles para cámaras para interiores que requieren protección frente a entornos adversos como polvo y humedad y frente a riesgo de vandalismo o manipulación. En algunos diseños de cámara, las funciones a prueba de vandalismo y manipulaciones ya están integradas y no requieren ningún tipo de carcasa externa. Las cámaras de red, diseñadas para su uso en interiores o exteriores, pueden clasificarse en cámaras de red fijas, domo fijas, PTZ, y domo PTZ. 3.3.3.3.1 Cámaras de red fijas Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo o varifocal, es una cámara que dispone de un campo de vista fijo (normal/telefoto/gran angular) una vez montada. Una cámara fija, por el contrario, es el tipo de cámara tradicional en el que la cámara y la dirección en la que apunta son claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en aplicaciones en las que resulta útil que la cámara esté bien visible. Normalmente, las cámaras fijas permiten que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en carcasas diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores. Figura 9: Cámara en red 3.3.3.3.2 Cámaras de red domo fijas Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta básicamente de una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo. La cámara puede enfocar ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 49 Universidad de Zaragoza el punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal radica en su discreto y disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia qué dirección apunta la cámara. Asimismo, es resistente a las manipulaciones. Uno de los inconvenientes que presentan las cámaras domo fijas es que normalmente no disponen de objetivos intercambiables, y si pueden intercambiarse, la selección de objetivos está limitada por el espacio dentro de la carcasa domo. Para compensarlo, a menudo se proporciona un objetivo varifocal que permita realizar ajustes en el campo de visión de la cámara. Las cámaras domo fijas están diseñadas con diferentes tipos de cerramientos, a prueba de vandalismo y/o con clasificación de protección IP66 para instalaciones exteriores. No se requiere carcasa externa. Generalmente, las cámaras domo fijas se instalan en la pared o en el techo. Figura 10: Domos 3.3.3.3.3 Cámaras PTZ y cámaras domo PTZ Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente, verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o automática. Todos los comandos PTZ se envían a través del mismo cable de red que la transmisión de vídeo. A diferencia de lo que ocurre con la cámara analógica PTZ, no es necesario instalar cables RS-485. 3.3.3.3.4 Cámaras de red PTZ mecánicas Las cámaras de red PTZ mecánicas se utilizan principalmente en interiores y en aplicaciones donde se emplea un operador. El zoom óptico en cámaras PTZ varía ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 50 Universidad de Zaragoza normalmente entre 10x y 26x. Una cámara PTZ se puede instalar en el techo o en la pared. Figura 11: Cámaras PTZ 3.3.3.3.5 Cámaras de red PTZ no mecánicas Las cámaras de red PTZ no mecánicas y su versión a prueba de vandalismo (anteriormente mencionada), ofrecen capacidades de movimiento horizontal, vertical y zoom sin partes móviles, de forma que no existe desgaste. Con un objetivo gran angular, ofrecen un campo de visión más completo que las cámaras de red PTZ mecánicas. Una cámara PTZ no mecánica utiliza un sensor de imagen megapíxel y permite que el operador aleje o acerque, de forma instantánea, cualquier parte de la escena sin que se produzca ninguna pérdida en la resolución de la imagen. Esto se consigue presentando una imagen de visión general en resolución VGA (640x480 píxeles) aunque la cámara capture una imagen de resolución mucho más elevada. Cuando se da la orden a la cámara de acercar o alejar cualquier parte de la imagen de visión completa, el dispositivo utiliza la resolución megapíxel original para proporcionar una relación completa 1:1 en resolución VGA. El primer plano resultante ofrece buenos detalles y una nitidez mantenida. Si se utiliza un zoom digital normal, la imagen acercada pierde, con frecuencia, en detalles y nitidez. Una cámara PTZ no mecánica resulta ideal para instalaciones discretas montadas en la pared. 3.3.3.3.6 Cámaras de red domo PTZ Las cámaras de red domo PTZ pueden cubrir una amplia área al permitir una mayor flexibilidad en las funciones de movimiento horizontal, vertical y zoom. Asimismo, ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 51 Universidad de Zaragoza permiten un movimiento horizontal continuo de 360 grados y un movimiento vertical de normalmente 180 grados. Debido a su diseño, montaje y dificultad de identificación del ángulo de visión de la cámara (el cristal de las cubiertas de la cúpula puede ser transparente o ahumado), las cámaras de red domo PTZ resultan idóneas para su uso en instalaciones discretas. Las cámaras de red domo PTZ también proporcionan solidez mecánica para operación continua en el modo ronda de vigilancia, en el que la cámara se mueve automáticamente de una posición predefinida a la siguiente de forma predeterminada o aleatoriamente. Normalmente, pueden configurarse y activarse hasta 20 rondas de vigilancia durante distintas horas del día. En el modo ronda de vigilancia, una cámara de red domo PTZ puede cubrir un área en el que se necesitarían 10 cámaras de red fijas. El principal inconveniente de este tipo de cámara es que sólo se puede supervisar una ubicación en un momento concreto, dejando así las otras nueve posiciones sin supervisar. El zoom óptico de las cámaras domo PTZ se mueve, generalmente, entre valores de 10x y 35x. Las cámaras domo PTZ se utilizan con frecuencia en situaciones en las que se emplea un operador. En caso de que se utilice en interiores, este tipo de cámara se instala en el techo o en un poste o esquina para instalaciones exteriores. 3.3.3.3.7 Otros tipos de Cámaras de red 3.3.3.3.7.1 Cámaras de red con visión diurna/nocturna La totalidad de los tipos de cámaras de red, fijas, domo fijas, PTZ y domo PTZ, dispone de función de visión diurna y nocturna. Las cámaras con visión diurna y nocturna están diseñadas para su uso en instalaciones exteriores o en entornos interiores con poca iluminación. Las cámaras de red a color con visión diurna y nocturna proporcionan imágenes a color a lo largo del día. Cuando la luz disminuye bajo un nivel determinado, la cámara puede cambiar automáticamente al modo nocturno para utilizar la luz prácticamente infrarroja (IR) para proporcionar imágenes de alta calidad en blanco y negro. La luz casi-infrarroja, que implica desde 700 nanómetros (nm) hasta cerca de 1.000 nm, está más allá de la visión humana, pero la mayoría de los sensores de cámara pueden detectarla y utilizarla. Durante el día, la cámara de visión diurna y nocturna utiliza un filtro de paso IR. La luz de paso IR se filtra de modo que no distorsiona los colores de las imágenes en el momento en que el ojo humano las ve. Cuando la cámara está en modo nocturno (blanco y negro), el filtro de paso IR se elimina, lo que ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 52 Universidad de Zaragoza permite que la sensibilidad lumínica de la cámara alcance los 0,001 lux o un nivel inferior. Figura 12: Modos de luz Las cámaras diurnas/nocturnas resultan útiles en entornos que restringen el uso de luz artificial. Incluyen vigilancia por vídeo con escasa luz, vigilancia oculta y aplicaciones discretas, por ejemplo, en una situación de vigilancia del tráfico en la que las luces brillantes podrían entorpecer la conducción nocturna. Los iluminadores de infrarrojos que proporcionan luz próxima al espectro infrarrojo también pueden utilizarse junto con las cámaras de visión diurna/nocturna para mejorar la capacidad de producción de vídeo de alta calidad en condiciones de escasez lumínica o nocturnidad. 3.3.3.3.7.2 Cámaras de red con resolución megapíxel Las cámaras de red con resolución megapíxel, disponible en las cámaras fijas y domo fijas, incorporan un sensor de imagen megapíxel para proporcionar imágenes con un millón o más megapíxeles. Se trata de una resolución como mínimo dos veces mejor que la que ofrecen las cámaras analógicas. Las cámaras de red fijas con ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 53 Universidad de Zaragoza resolución megapíxel pueden utilizarse de una de las dos formas siguientes: pueden permitir a los visualizadores ver detalles más concretos en una resolución de imagen más elevada, lo que puede resultar útil para la identificación de personas y de objetos. Asimismo, pueden utilizarse para cubrir una parte más amplia de la escena si la resolución de imagen se mantiene como la de las cámaras sin resolución megapíxel. Actualmente, las cámaras con resolución megapíxel son, en general, menos sensibles a la luz que las cámaras de red que no incorporan esta tecnología. Las secuencias de vídeo de resolución más elevada generadas por las cámaras con resolución megapíxel también requieren requisitos más exigentes en el ancho de banda de la red y el espacio de almacenamiento para las grabaciones, aunque estas exigencias pueden reducirse utilizando el estándar de compresión de vídeo H.264. 3.4 Migración analógica a digital Muchas empresas y organizaciones ya realizaron inversiones importantes en Circuitos Cerrados de TV (CCTV) analógicos. Mientras esos sistemas sigan aportando valor, es lógico que no haya motivos para cambiarlos. Sin embargo pueden ser mejorados con tecnología IP, sin necesidad de erradicar la infraestructura existente. El alcance actual de la tecnología digital ha cubierto muchas de las limitaciones de la tecnología analógica. Los sistemas de CCTV analógicos generalmente precisan un mantenimiento intensivo, no ofrecen accesibilidad remota y son notablemente difíciles de integrar con otros sistemas. Para poder cubrir esta demanda, se requieren productos que permitan combinar los equipos antiguos con dispositivos actualizados y obtener las ventajas que ofrece la tecnología digital: accesibilidad remota, rentabilidad, flexibilidad, escalabilidad, integración y funcionalidad actualizable y óptima calidad de imagen. Como bien se ha dicho implementar un sistema digital no exige deshacerse de las cámaras por las que ya se ha pagado. Con la Vigilancia-IP, se pueden utilizar las cámaras, lentes y cables ya instalados a través de una migración paso a paso hacia la tecnología digital. Y si esta no es una razón con suficiente peso como para considerar una actualización, hay que tener en cuenta la calidad actual de las imágenes grabadas, que es a menudo, insatisfactoria, en particular si se usa en investigaciones oficiales. Con la introducción de la tecnología del Grabador de Vídeo Digital (DVR), el medio de almacenamiento ya no volverá a depender de la intervención de un operador o de la calidad de las cintas. Y con la tecnología de Vigilancia IP, el servidor de vídeo y el servidor de red representan el siguiente nivel de mejora al conectar las cámaras ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 54 Universidad de Zaragoza actuales a la red con un servidor de vídeo y entonces almacenar las imágenes en el servidor de red. 3.4.1 Servidor de vídeo Un servidor de vídeo permite avanzar hacia un sistema de vídeo IP sin necesidad de descartar el equipo analógico existente. Aporta nueva funcionalidad al equipo analógico y elimina la necesidad de equipos exclusivos como, por ejemplo, el cableado coaxial, los monitores y los DVR. Estos dos últimos no son necesarios ya que la grabación en vídeo puede realizarse utilizando un servidor de PC estándar. Un servidor de vídeo normalmente dispone de puertos analógicos para conectar las cámaras analógicas, así como un puerto Ethernet para la conexión a la red. Al igual que las cámaras IP, dispone de un servidor Web integrado, un chip de compresión y un sistema operativo para que las entradas analógicas puedan convertirse en vídeo digital, transmitirse y grabarse a través de la red informática para facilitar su visualización y accesibilidad. Además de la entrada de vídeo, un servidor de vídeo también incluye otra información y funcionalidades que se transmiten a través de la misma conexión de red: entradas y salidas digitales, audio, puerto(s) serie para datos en serie o control de mecanismos con movimiento horizontal, vertical y zoom. Un servidor de vídeo puede conectarse también a una amplia variedad de cámaras especiales, tales como cámaras de gran sensibilidad en blanco y negro, cámaras en miniatura o cámaras microscópicas. 3.4.1.1 Características de los vídeo servidores La integración del sistema y la utilización de la red se optimizan con funciones sofisticadas tales como: - Detección de movimiento integrada. - Secuencias Motion JPEG y MPEG-4 simultáneas en resoluciones de hasta 704x576 píxeles. - Protocolos TCP/IP, FTP, HTTO, SMTP, TELNET, UDP, ARPICM, etc. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 55 Universidad de Zaragoza - Control de movimiento vertical/horizontal y zoom se realiza a través del puerto serie, lo que permite gestionar cámaras domo y PTZ a través de la red. - Seguridad de la red con protección mediante contraseña multinivel, filtrado de direcciones IP y cifrado HTTPS. Figura 13: Video Servidor 3.4.1.2 Uso de cámaras analógicas con servidores de vídeo Se pueden integrar cámaras analógicas de cualquier tipo como por ejemplo cámaras fijas, domo, de interior, de exterior, domo fijas, con movimiento Pan/tilt/zoom, así como las cámaras especializadas, en un sistema de vídeo IP utilizando los servidores de vídeo. El cable coaxial de la cámara analógica se conecta fácilmente a la entrada analógica del servidor de vídeo que, a continuación, digitaliza, comprime y transmite la imagen de vídeo mediante una red local o a través de Internet. Una vez que el vídeo está en la red, el proceso es idéntico a una transmisión ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 56 Universidad de Zaragoza procedente de una cámara IP y está preparado para integrarse a los sistemas de vídeo IP. En resumen: un servidor de vídeo convierte una cámara analógica en una cámara IP. 3.4.1.3 Servidores de vídeo montados en rack Los codificadores de vídeo de montados en rack son beneficiosos cuando hay un gran número de cámaras analógicas con cables coaxiales que van hasta una sala de control exclusiva. Permiten que muchas cámaras analógicas se controlen y gestionen desde un rack situado en una ubicación central. Un rack permite montar distintos codificadores de vídeo en tarjeta y por eso se convierte en una solución flexible, ampliable y de alta densidad. Un codificador de vídeo en tarjeta admite una, cuatro o seis cámaras analógicas. La tarjeta viene a ser como un codificador de vídeo pero sin carcasa, aunque no puede funcionar por sí sola, sino que debe montarse en un rack. Figura 14: Servidor de video en rack 3.4.1.4 Servidores de vídeo independientes En un sistema de vigilancia donde se han realizado inversiones en cámaras analógicas pero aún no se ha instalado el cableado coaxial, resulta útil conectar un servidor de vídeo independiente cerca de las cámaras analógicas del sistema. Además del reducido coste de cableado para transmitir el vídeo, se añade el beneficio de no disminuir la calidad de la imagen debido a la distancia, que es lo que ocurre con el cableado coaxial en el cual la calidad de la imagen se reduce en distancias mayores. Un ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 57 Universidad de Zaragoza servidor de vídeo produce imágenes digitales, por tanto la calidad no se ve reducida a causa de la distancia. 3.4.1.5 Servidores de vídeo con cámaras PTZ y domo Las cámaras PTZ pueden conectarse a servidores de vídeo independientes así como a servidores de vídeo montados en rack, usando el puerto serie (RS232/422/485) integrado en los servidores de vídeo. En los casos en los que se utiliza un servidor de vídeo de un solo puerto con la cámara, se añade el beneficio de no tener que instalar cableado serie independiente para controlar el mecanismo PTZ. También ofrece la función de realizar un control PTZ a lo largo de grandes distancias a través de Internet. Deberá estar disponible un controlador específico en el servidor de vídeo para controlar una cámara PTZ determinada. En un servidor de vídeo, existen controladores PTZ disponibles para las cámaras domo y PTZ más conocidas y pueden transferirse al servidor de vídeo. También puede usarse un controlador que se encuentra en el PC que ejecuta el software de gestión de vídeo si el puerto serie se ha establecido como un servidor serie que se desplaza a través de los comandos. Figura 15: Conexión Cámaras 3.4.2 Sistemas de vídeo en red Un sistema de vídeo en red utiliza como red troncal (backbone) para el transporte de información redes LAN/MAN/WAN/Internet, en vez de las líneas punto a punto dedicadas que se utilizan en los sistemas de vídeo analógicos. Muchos negocios ya usan redes informáticas para una amplia cantidad de funciones. La tecnología de vídeo en red utiliza y amplía esta misma infraestructura para la monitorización remota y local. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 64 Universidad de Zaragoza (o del lugar donde se centralizará el cableado), entonces la solución más aconsejable, en términos de prestación y costo, es un servidor DVR de la capacidad apropiada, que procese las imágenes de cámaras analógicas, cuyas características analizaremos más adelante. Si lo que se requiere, en cambio, es monitorear una cadena de locales, en la cual cada local incorpora dos cámaras (generalmente una cámara en la caja y otra mirando la entrada) y se trata de varios locales que deben ser monitoreados desde un centro único vía Internet, entonces la opción de instalar un servidor DVR en cada punto a monitorear resultaría por demás costosa. Hay que tener en cuenta que los sistemas DVR son más económicos cuantos más canales de video de capacidad tengan, por lo que para pocas cámaras la solución más conveniente en términos de prestaciones y costos es la de cámaras IP. Es necesario aclarar que no existe un sistema “bueno, bonito y barato”. Quizá con el avance tecnológico algún día se diseñará un sistema capaz de cumplir con todas las funciones y requerimientos conocidos, pero por el momento hay que buscar la opción más conveniente para cada caso. Con esto trata de explicarse que si se optara por un sistema de cámaras IP y el cliente tiene la expectativa de tener una grabación 100% confiable de las 24 horas de todas sus cámaras, la vulnerabilidad de este sistema pasa por los vínculos de enlace (prestados generalmente por los proveedores de Internet) Cuando se corte la conexión de Internet de algún local, la cámara dejará de monitorear. Y lo que es más grave, dejará también de grabar. O sea que, como sistema de seguridad, no ofrece las garantías necesarias para cumplir con su cometido. Aquí ya se presenta el primer punto de inflexión: si se quiere grabar localmente hay que instalar un servidor de grabación en cada local, ya sea un DVR para cámaras analógicas o un NVR si se trata de cámaras IP. A la hora de sacar cuentas, cuando se trata de varios locales, la opción de cámaras analógicas más una DVR resultará -por costo y prestaciónla más conveniente. En la actualidad existen cámaras IP de muy bajo costo. Sin embargo, éstas, por calidad de imagen y compresión de los datos a trasmitir por red, no son las más convenientes. Como contrapartida hay excelentes cámaras IP, pero aún los precios no resultan lo suficientemente competitivos frente a una solución analógica digital. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 65 Universidad de Zaragoza En definitiva, no es recomendable diseñar siempre un sistema pensando en el bolsillo pero un error clave en esta etapa podría dejarlo fuera de competencia frente a otros oferentes. 3.5.3 El objetivo de cada cámara en particular Una vez definido el punto anterior, debemos analizar dentro del amplio abanico de productos ofrecidos actualmente cual es el modelo de cámara que resulta más conveniente para cada entorno de instalación en particular. Así pues, la primera gran opción es definir si conviene una imagen en blanco y negro, color o día/noche. Obviamente, en este mismo orden, es también el incremento del coste. Pero por otra parte, hay que tener también definido si se requiere una visión en condiciones normales de iluminación o en condiciones extremas, ya sea tanto en la oscuridad absoluta como a pleno sol en verano, con un reflejo de frente a la cámara. Existen numerosos factores que determinan la iluminación infrarroja y los sistemas de detección de video. Las distancias de iluminación son especificaciones que surgen de un promedio calculado bajo varias condiciones. Por ello, las distancias especificadas en las hojas de datos deben ser tomadas solamente como una guía, recomendándose una prueba en sitio como único método válido para determinar los requerimientos necesarios. Las hay con iluminador infrarrojo tanto de interior como para exterior y con lentes intercambiables, por lo que no el campo de acción es bastante amplio y debe ser tenido en cuenta a la hora de preparar el diseño del sistema y su consiguiente presupuesto. También es necesario aclarar que existen cámaras ocultas, disimuladas dentro de sensores PIR o sensores de humo y también se ofrecen en el mercado cámaras de variada resolución. Todos estos detalles deberán ser analizados en función de las expectativas y objetivos del cliente sobre el uso que le dará a su sistema de CCTV. 3.5.4 Áreas de control El área o centro de control es el sitio físico donde se reciben o centralizan las señales de video y se encuentran todos los equipos de recepción de video y control de cámaras, los cuales están colocados en muebles fabricados especiales para ellos. Es el centro de operaciones y monitoreo de todos los sistemas de seguridad de la ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 66 Universidad de Zaragoza empresa/lugar, y pueden ser sistemas locales y también remotos (oficinas remotas). Dentro del centro de control, se debe tener en cuenta: - Visualización correcta de cámaras mediante los monitores de los DVR. - Visualización de las actividades mediante programación del DVR con actividad o sensores de movimiento. 3.5.4.1 Grabación en el centro de monitoreo Grabación del video en resolución y velocidad deseada. Se decide si se graba continuamente, por movimiento o actividad. La grabación de video es importante para la revisión posterior de lo pasado. Son dos tipos principales: Los DVR (Digital Video Recorder), que son equipos que reciben video en forma analógica (de una cámara analógica) y transforma el video a formato digital para guardar en discos duros. El otro tipo es los NVR (Network Video Recorder) que son equipos que reciben el video en formato digital (de una cámara IP o un codificador), y también guarda el video en discos duros. Los DVR y NVR tienen softwares que manejan y graban el video, y además, posteriormente pueden buscar y visualizar el video según las características del mismo. La decisión de tipo de DVR/NVR a usar depende de un rango de factores según la necesidad y presupuesto que tiene el usuario. Los criterios importantes para escoger el equipo idóneo son: - Arquitectura del sistema - Tipo de cámaras (analógicas o IP) - Marca de cámaras (para casos IP y cámaras PTZ) - Cantidad de cámaras en cada equipo - Resolución deseada ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 67 Universidad de Zaragoza - Funciones inteligentes - Seguridad de la información - Respaldos - Necesidad de redundancia - Facilidad en búsqueda de video (inteligente, manejo del video, búsqueda de objetos). - Funciones de mejoramiento de video/imágenes - Resolución necesaria 3.5.4.2 Parámetros de la lente que definen una imagen en el monitor Factor de apertura: Indica la brillantez de la imagen formada por la lente, controlada por el iris. Un número más chico de F implica un mayor brillo de la imagen, mayor cantidad de luz que atraviesa la lente y una mayor apertura del diafragma. Los factores F vienen especificados por el fabricante como F1.2 - F2 - F5.6 - F16, etc. Profundidad de campo: Se refiere al área que está en foco dentro del campo de visión. Una mayor profundidad de campo significa que un amplio porcentaje del campo de visión está en foco, desde objetos cercanos a la lente hasta el infinito mientras que una menor profundidad de campo tiene sólo una pequeña sección del campo de visión en foco. La profundidad del campo es influenciada por la distancia focal y el factor de apertura. Las lentes gran angular tienen mayor profundidad de campo que las lentes telescópicas. Un factor F mayor, en tanto, implica también una profundidad de campo mayor. Con lentes autoiris, el ajuste automático de la apertura también produce variaciones constantes de la profundidad del campo. Durante la noche, cuando el ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 68 Universidad de Zaragoza diafragma de la lente autoiris está completamente abierto, la profundidad del campo está al mínimo y los objetos que estaban en foco durante el día pueden en ese momento no estarlo. Figura 18: Lentes 3.5.4.3 Elección de un monitor y sus características La división básica de los monitores utilizados en CCTV es en blanco y negro (B/N) y color. Debido a las normas, debe haber compatibilidad entre B/N y color. Los monitores B/N tienen una mejor resolución, ya que tienen sólo una capa de fósforo continua; pero los monitores color ofrecen una información muy importante y detallada acerca de los objetos. Ese factor es más importante según su aplicación. Por ejemplo, para un sistema CCTV que deba reconocer muchos detalles es más importante la buena resolución, por lo que la mejor elección será un sistema B/N. Por otra parte, cuando lo que se requiere es la identificación de personas o artículos, será mejor el color. Otra identificación que se hace de los monitores es a través del tamaño diagonal de su pantalla, generalmente expresado en pulgadas. De entre todos los tipos de monitores B/N de tipo profesional, por ejemplo, los más utilizados son los de 9” (23 cm) y 12” (31cm). Los tamaños más pequeños, como el de 5” (13 cm) y 7” (18 cm) son utilizados en Sistemas de Observación. Los de mayor tamaño son generalmente usados con multiplexores y grabadoras digitales y pueden conseguirse en tamaños como 15” (38 cm), 17” (43 cm) y 20” (50 cm). ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 69 Universidad de Zaragoza 3.5.5 Selección de equipos Basándonos en las necesidades del cliente, se realizará la selección de acuerdo a ello, éstos equipos son el complemento del armado básico del CCTV que es CAMARACABLE-MONITOR, de acuerdo al tipo de instalación que se deba hacer y a la cantidad de cámaras a colocar será el tipo de accesorio de se deba utilizar. 3.5.5.1 Como seleccionar cámaras para un sistema de CCTV Las cámaras deben seleccionarse de acuerdo a tres criterios: - Sensibilidad - Resolución - Características externas 3.5.5.2 Relación Señal /Ruido en sistemas de CCTV Mide la inmunidad a ruido eléctrico proveniente de la línea de alimentación. Las normas recomiendan 46 dB como mínimo. AGC (Control Automático de Ganancia), valor típico: 30 dB. Mantiene la salida de la señal de video en un nivel de 1V pico a pico, con una carga de 75 ohms. 3.5.5.3 Selección lente cámara CCTV La distancia focal es la distancia medida en mm entre el centro de la lente y el sensor CCD de la cámara. Cuanta más pequeña es la distancia focal, mayor será el campo visual. Las lentes con distancia focal de 2,8 a 4 mm son llamadas lentes gran angular y las que tienen distancia focal superior 6 mm, lentes telescópicas. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 70 Universidad de Zaragoza Figura 19: Campo visual Figura 20: Campo visual y distancia focal Requisitos de longitud focal La longitud focal determina el campo de visualización horizontal a una distancia determinada; cuanto mayor sea la longitud focal, más estrecho será el campo de visualización. La mayoría de los fabricantes ofrecen calculadores rotatorios sencillos que calculan la longitud focal del objetivo desde el tamaño de la escena y la longitud focal. Para detectar la presencia de alguien en una pantalla, debería constituir como mínimo el 10 por ciento de la altura de la imagen. Para identificarlos con más precisión, deberá constituir el 30 por ciento o más de la imagen. Por esta razón, es importante comprobar las capacidades de las cámaras seleccionadas y ver las imágenes resultantes en la pantalla antes de grabar en directo. Cálculo - metros Para poder realizar un cálculo aproximado de la distancia focal necesaria para poder obtener una imagen con la cámara a una distancia determinada con un ancho de objeto concreto podemos utilizar la siguiente fórmula: ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 71 Universidad de Zaragoza f = h x D/H donde f se corresponde con la distancia o longitud focal, h corresponde a la anchura del elemento CCD mientras que H es la anchura del objeto a visualizar y D la distancia a la que este se encuentra de la lente. Figura 21: Cálculo Longitud Focal Tabla 1: Ejemplos de longitud focal SENSOR CÁMARA Valor h (mm) 1/2 “ 6.4 1/3 “ 4.8 1/4” 3.6 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 72 Universidad de Zaragoza Tabla 2: Valor anchura CCD Utilizando esta fórmula y datos anteriores, proporcionados por uno de los proveedores, se podrán calcular el número de cámaras necesarias en función de las necesidades de cada caso. 3.5.5.4 Selección del monitor La división básica de monitores en CCTV es B/N y color. Debido a las normas, debe haber compatibilidad entre B/N y color. Los monitores B/N tienen una mejor resolución, ya que tienen sólo una capa de fósforo continua; pero los monitores color ofrecen una información muy importante acerca de los colores de los objetos. Ese factor es más importante según su aplicación. Por ejemplo, en un sistema CCTV donde se deban reconocer muchos detalles es más importante la buena resolución. Por lo tanto la mejor elección será un sistema B/N, mientras que donde se requiere identificación de personas o artículos, será mejor la elección del color. Los monitores son identificados por el tamaño diagonal de su pantalla, generalmente expresado en pulgadas. Los monitores B/N de tipo profesional tienen diferentes tamaños, los más usados son los de 9” (23cm) y 12” (31cm). Los tamaños más pequeños, como el de 5” (13cm) y 7” (18cm) son utilizados en Sistemas de Observación. Los de mayor tamaño son generalmente usados con multiplexores y grabadoras digitales, y se pueden conseguir tamaños como 15” (38cm), 17” (43cm) y 20” (50cm). 3.5.5.5 Transmisión de sistemas de CCTV Dependiendo del ambiente y las distancias, se considera el tipo de transmisión de señales de video, audio y datos entre cámaras y centro de control. Los más comunes medios de transmisión de señales analógicos son: cable coaxial, UTP, fibra óptica o inalámbrica. Para sistemas IP se usan redes locales o globales para la transmisión de video y datos. 3.5.5.5.1 Cable coaxial El cable que se utiliza para la instalación de una cámara o un monitor de CCTV es un coaxial, que está compuesto por un vivo en el centro aislado con poliuretano y una malla que lo envuelve, todo recubierto por una vaina de PVC. De acuerdo los lugares por donde deba pasar el cable y la distancia que haya entre cámara y monitor es el tipo ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 73 Universidad de Zaragoza que se debe usar, distancias cortas hasta 300 metros es el RG-59 y en distancias más largas hasta 600 metros es el RG-11, en ambos casos se detallaran sus características más adelante. Siempre y en cualquiera de las situaciones es recomendable que el cable sea el denominado pesado porque al tienen mayor cantidad de malla tiene una mayor aislación a posibles interferencias. La transmisión a través de cable coaxial es conocida como desbalanceada, debido a la forma constructiva del cable. El blindaje rechaza exitosamente interferencias electromagnéticas superiores a 50 kHz. Sin embargo, la radiación proveniente de las redes eléctricas de 50 Hz es más difícil de eliminar y depende fundamentalmente de la corriente que circula por los conductores cercanos. Por este motivo conviene alejar por lo menos 30cm los cables coaxiales de video de los que transportan energía. La manifestación visual de esta interferencia son barras o líneas horizontales que se desplazan hacia arriba o hacia abajo en la pantalla del monitor. La frecuencia de desplazamiento se determina por la diferencia entre la frecuencia de campo de video y la frecuencia de la red eléctrica. Varía generalmente entre 0 y 1 Hz. Las radiaciones electromagnéticas provocadas por rayos o vehículos se visualizan como ruidos irregulares. 3.5.5.5.1.1 RG-59 - Se utiliza donde la longitud del cable no supera los 300 metros. - Impedancia del cable: 75 ohmios - Conductor central: Resistencia menor a 15 ohmios para 300 metros. - Cumple normas para movimiento o flexión - Cobre sólido - Malla de cobre para conductor externo. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 80 Universidad de Zaragoza - Assign distance to the closest exit (Asignar distancias a la salida más cercana): Inserta símbolos con la distancia mínima a la salida de emergencia más cercana. 4.2.2 Superficies En el campo de gráficos de CAD, se puede considerar que una superficie es sólo una polilínea cerrada con una serie de parámetros que el usuario puede definir. Mediante la definición de una superficie, que para el programa para tener en cuenta su contorno para el cálculo de la intersección de los rayos que definen un área cubierta. Las superficies también son tenidas en cuenta en la búsqueda de vías de escape. Si marca un punto dentro de una superficie, el software va a buscar la ruta de escape dentro de esa área. Una línea poligonal definida como una superficie todavía se puede editar sin perder sus propiedades. Los comandos para trabajar con las superficies son las siguientes: - Superficie de dibujo: Puede ser utilizado para identificar las superficies y para convertir polilíneas en superficies, tanto manual como automáticamente. - Superficie de edición: Permite cambiar las propiedades de superficie. También hace posible convertir manualmente una polilínea en una superficie. - Herramienta de superficie: Estas herramientas facilitan la definición de las áreas. Para facilitar el trabajo a la hora de crear superficies, el programa da la opción de darle nombre a cada una de ellas. Dentro de este apartado, hay que explicar el significado de isla. Una isla es una región que está dentro de un área y que corta el punto de vista de los rayos de las señales. Antes de definir una isla, deben obtenerse las polilíneas. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 81 Universidad de Zaragoza 4.2.3 Señalización SignCirCAD permite colocar señales en el plano. Bloques en SignCirCAD son variables, que contiene toda la información necesaria para rastrear de forma automática. Por ello, el programa es capaz de adaptarse a las condiciones de las señales del plano en cualquier momento. Las señales son bloques de AutoCAD, por lo que puede ser editado utilizando los comandos del programa. Sin embargo, es mejor usar los comandos SignCirCAD para hacerlo, porque son más específicas y ayudan a prevenir los errores del usuario. Comandos Figura 24: Comandos Señalización - Insert (insertar): Se inserta signos en el dibujo cambiando sus parámetros - Edit (editar): Modifica los parámetros de las señales. Después de modificar una señal, el programa recalcula las intersecciones de los rayos que definen el área de cobertura. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 82 Universidad de Zaragoza - Erase (borrar): Elimina las señales seleccionadas. En esta opción se aplica un filtro para evitar el borrado de otro tipo de entidades seleccionadas. - Move (desplazar): Permite mover las señales por separado. Después de mover una señal, el programa recalcula las intersecciones de los rayos que definen el área de cobertura. - Rotate (girar): Gira señales de forma individual. Después de girar una señal, el programa recalcula las intersecciones de los rayos que definen el área de cobertura. - Export (exportación): Exporta una lista de las señales en una hoja de cálculo (Excel). - Covered Area (área de cobertura): Calcula la zona de cobertura por parte de las señales implementadas de una determinada superficie. - Layer Visibility (visibilidad de las capas): Se activa o desactiva las diferentes partes de una señal: dibujo o símbolo, el código numérico, y los rayos que definen el área de cobertura. El programa permite insertar señales en el plano con el comando de las SS, para la gestión de señales. Las señales no son seleccionadas de una librería de bloques. En cambio, los bloques de señal son creados de forma dinámica a partir de una colección de parámetros, por ejemplo, color o dimensiones. 4.2.4 Ajuste Programa Como ya hemos comentado, SignCirCAD es una aplicación que se ejecuta en AutoCAD, por lo tanto utiliza todos los comandos de su interfaz de trabajo. SignCirCAD se puede adaptar a las dimensiones del plano y también trabajar con las unidades que el usuario prefiera. El programa crea las capas y bloques como sea necesario. Para personalizarlas, se pueden crear plantillas. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 83 Universidad de Zaragoza En ese apartado se establecen los parámetros globales del programa, que son los siguientes: - Factor de escala - Altura del texto - Unidades de pantalla 4.3 Proceso de Trabajo En este apartado se expondrá todo el desarrollo que se ha llevado a cabo para la colocación de las cámaras en el plano y todas sus funciones. El programa SignCirCAD, como la palabra “sign” dice, se refiere a señales, es decir a la implementación a través de AutoCAD de señalización en planos. En este proyecto, se ha utilizado el programa para colocación de cámaras con las mismas funciones que se hace para la colocación de señales. Las funciones de SignCirCAD son las que muestra la siguiente figura, las cuales hemos explicado anteriormente: 6 5 1 2 3 4 Figura 25: Comandos SignCirCAD 1. Dibujar Suelo 2. Utilidades Suelo 3. Editar Suelo ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 84 Universidad de Zaragoza 4. Configurar 5. Señales 6. Salidas/Rutas de escape El primer paso de todos es crear el suelo, es decir las diferentes zonas en donde van a ir instalado los diferentes dispositivos CCTV. El proceso es trazar un área a través de poli líneas, y una vez cerrada utilizar un icono de los tres primeros que salen en los comandos de SignCirCAD y así ir delimitando las diferentes zonas a estudiar. El plano 1: “Plano de Zonas” del anexo II se representan las diferentes zonas que han sido creadas para su estudio posterior. Se pueden distinguir: - Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7 - Sala de estudio - Cafetería - Exterior Figura 26: Superficie suelo ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 85 Universidad de Zaragoza Una vez delimitadas las zonas de estudio, he llevado a cabo el plano 4: “CCTV actual”. Para ello, he tenido que anotar previamente el tipo de cámara y colocación de la misma que hay en cada zona. A la hora de crear una cámara en SignCirCAD, se utiliza el botón “señalado”: Una vez pinchado el botón se despliega el siguiente cuadro: A la hora de insertar la señal (cámara), los parámetros a destacar con los que se trabaja son los siguientes: - 1. Alto, ancho y profundidad de la señal - 2. Longitud de los "rayos" - 3. Ángulo de cobertura de los "rayos" - 4. Número de rayos a dibujar ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 86 Universidad de Zaragoza Se puede observar en el siguiente recuadro, que sale a la hora de ir a insertar una señal (cámara): Figura 27: Comandos Insertar Señal Para hallar la longitud de los rayos de cada cámara he realizado un Excel que se puede ver en el anexo IV. Una vez calculado se introduce en la casilla “Number of rays”. El ángulo de visión de la cámara lo determina la ficha técnica, y se introduce en la casilla “Ray angle”. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 87 Universidad de Zaragoza El número de rayos, introducimos un valor medio de 200 rayos. A partir de ahí se van trazando las diferentes cámaras a lo largo de todo el edificio, de la forma explicada anteriormente. Hay diferentes comandos para desplazar la cámara, girar el ángulo de cobertura, etc. que facilitan el modo de colocación óptima de la cámara. Se pueden observar en la figura A lo largo del proyecto hemos utilizado 3 tipos de cámaras: - Cámara fija analógica - Cámara PTZ en red ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 88 Universidad de Zaragoza - Cámara domo en red ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 89 Universidad de Zaragoza 4.4 Programas CCTV relacionados 4.4.1 Video CAD Figura 28: VideoCAD 4.4.1.1 Introducción VideoCAD es un instrumento multifuncional para el diseño de sistema de vigilancia profesional de vídeo, modelando los parámetros de imagen de vídeo y equipo de vídeo. VideoCAD prácticamente aumenta la calidad de CCTV. Se diseña a un nuevo nivel que parece estar más allá de cualquier otro. Este programa permite: ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 96 Universidad de Zaragoza Figura 30: Ejemplos de Posiciones de Cámaras 4.4.1.2.2 Programa de operación Figura 31: Programa de Operación ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 97 Universidad de Zaragoza Navegación en la ventana de gráficos Un ratón con rueda es particularmente conveniente cuando se trabaja en la ventana de gráficos. Utilizando la rueda del ratón se puede cambiar una escala de dibujo con el zoom simultáneos en las secciones de dibujo señalado por el cursor. Se puede mover el dibujo presionando y manteniendo presionada la rueda del ratón (o el botón central de la misma). Si es Ctrl no se presiona, el dibujo se puede arrastrar, si se pulsa Ctrl, más que la proyección horizontal se puede arrastrar. Para aumentar cualquier área de prensa de pantalla en la esquina de la zona y mantenga presionado el botón derecho del ratón y mover el ratón con el botón derecho presionado en la dirección diagonal. Al mismo tiempo, verá la ventana de zoom. Después de soltar el botón, el área dentro la ventana de zoom se muestra en la pantalla completa. Herramientas de la ventana gráfica VideoCAD tiene un montón de herramientas útiles para el diseño. Hay más y más con cada nueva versión. Se puede llegar a conocer la lista completa y el propósito de cada herramienta en el sistema de Ayuda. Para iniciar el trabajo con el VideoCAD es suficiente con usar sólo algunas de las herramientas que vamos a examinar durante la creación de un proyecto simple. Creación de un proyecto Crear un nuevo proyecto (en el primer arranque del programa de un proyecto crea automáticamente). Menú principal>> Nuevo proyecto En el cuadro de diálogo de nuevo tipo de proyecto el nombre del proyecto nuevo, así como elegir el sistema de medida a usar: métricas (metros, milímetros) o imperiales (pies, pulgadas). Proyección de ajuste de visibilidad Durante la creación de un proyecto simple se suele trabajar sólo con la proyección horizontal, por lo tanto es aconsejable ocultar la proyección vertical, haciendo clic en el botón Ocultar proyección vertical, en la barra de herramientas. Carga de plano ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 98 Universidad de Zaragoza Aunque VideoCAD tiene sus herramientas de dibujo propio, es más conveniente utilizar el diseño, ya creados en AutoCAD, Visio o en otros programas gráficos. Archivos gráficos que se pueden utilizar son: *. Bmp, *. jpg, *. gif, *. tif, *. png *. emf, *. emf +, *. wmf, *. AutoCAD dwg, *. dxf Predisposición de los parámetros de cámara El formato del sensor de imagen sólo se puede elegir desde la lista: 1 / 4 ", 1 / 3", 1 / 2 ", 2 / 3" y 1 "Elegir un valor dado en la manual de la cámara en este cuadro. Los formatos más populares son 1 / 4 "(para los domos), 1 / 3 "(para la mayor parte de las cámaras) y 1 / 2" (para algunas cámaras de la calidad de extendido). Una longitud focal del objetivo se puede seleccionar de la lista o con el teclado. La altura de instalación está determinada por parámetros de ambiente, requisitos de vandalismo protegida con, etc. 4.4.1.2.3 Área de identificación de Personas El área de la identificación de personas en VideoCAD - es una parte del área de la cámara de visión en la que se cumplirán todos criterios de identificación de cada persona. Si la cara de una persona aparece en el área de la identificación de personas, la persona puede ser identificada con mayor probabilidad. En VideoCAD se utilizan los siguientes criterios de identificación de personas: - Altura mínima de identificación - Altura máxima de la identificación - Tamaño mínimo vertical de imagen de la cara (píxel) - Ángulo máximo entre la dirección de la cámara y horizontal ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 99 Universidad de Zaragoza 4.4.1.2.4 Área de detección de Personas El área de detección de personas en VideoCAD - una parte del área de la vista en la que se cumplirán todos criterios de detección de cada persona. Si una persona aparece en el área de detección de personas, él (o ella) puede ser detectado con alta probabilidad. EL área de identificación de individuos se calcula sobre la base de la condición de la persona, la cara o cualquier parte del cuerpo por el hecho de entrar en el área de visualización. El área de detección de personas se calcula de una manera diferente. Se supone, que para la detección de cualquier parte del cuerpo de una persona, que apareció en la pantalla, es suficiente. Por lo tanto, si la persona va a entrar en los límites de detección, la proyección de cualquier parte de (su) cuerpo aparecerá en la pantalla. Para el cálculo de un área de detección se utilizan los siguientes criterios: - Altura mínima de detección - Altura máxima de la detección - Resolución mínima vertical (píxeles / m, píxeles / pie) 4.4.2 ImplaCAD Implicad es al igual que SignCirCad es una herramienta software que ayuda a la señalización de planos en el entorno de AutoCad. El software consta de dos partes, una es la biblioteca de señales para AUTOCAD, y la segunda parte es la herramienta de adecuación en la colocación y distancias máximas legales de observación de las señales, asegurando así en todo momento el correcto cumplimiento de la normativa cliente. El software es una ayuda para instaladores y proyectistas en su labor diaria de Señalización. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 100 Universidad de Zaragoza Figura 32: Implacad 4.4.3 Sinalux Project El Sinalux Project es una herramienta destinada a proyectistas y otros técnicos con responsabilidades en la realización de proyectos de señalización de seguridad, que les ayuda en la elaboración de los mismos. Esta nueva versión, o “upgrade”, presenta como principal novedad la posibilidad de realizar proyectos de señalización no solo en AutoCAD [Sinalux-project v2.0] sino que también en diseños que estén en formato de imagen (jpeg.bmp.png) o en dxf, (Sinalux-project v2.0i). Utilidades: Su utilización es muy sencilla e intuitiva. Tiene diseñada una barra de herramientas, semejante en ambas versiones (v2.0 y 2.0i), que permite explorar todas las funcionalidades del software: - Definición de la escala del diseño y las medidas para su impresión, de modo que se adecue el tamaño de las imágenes de las señales a la escala del diseño. - Biblioteca integral de las señales del catálogo Sinalux, con todas las familias de señales. - Identificación automática de las señales asociadas, permitiendo seleccionar señales que normalmente se encuentran relacionadas en cualquier proyecto de señalización. - Posibilidad de creación de señales fuera del catálogo, para situaciones especificas. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 101 Universidad de Zaragoza - Permite al usuario la posibilidad de iniciar sus proyectos de seguridad con una biblioteca de símbolos de proyecto de acuerdo con la regla técnica del SNB (símbolos de proyecto). - Inclusión del Sinalux- AL, señalización de seguridad fotoluminiscente para túneles. - Inclusión del Sinalux- RL señalización Reflectoluminiscente (reflectante y luminiscente simultáneamente. - Inclusión del Sinalux- LLL, señalización de seguridad fotoluminiscente a baja altura, permitiendo realizar el proyecto de señalización a nivel del suelo. - Posibilidad de ver al detalle ejemplos pormenorizados de la colocación de las señales. - Capacidad para alternar entre la utilización de imágenes de pictogramas en el proyecto y la de referencias enplano a una leyenda (anotaciones). A medida que se van añadiendo señales al proyecto se van creando dos capas , una de imágenes y otra de anotaciones: o Creación de una leyenda con todas las señales utilizadas en el proyecto o Cuantificación y presupuesto de las señales o Identificación automática de la señalización que falta, creando una alerta en caso de omisión de las señales de uso más común o Memorias descriptivas de los distintos productos Sinalux o Conversión de los proyectos realizados con la versión 1.0 de Sinaluxproject a esta nueva versión ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 102 Universidad de Zaragoza 5. DESARROLLO 5.1 Análisis previo CCTV Las actuaciones que se propongan en el subsistema de circuito cerrado de televisión deben referirse a la optimización del sistema integrado de seguridad. Pretendiendo, por un lado centralizar los sistemas ya existentes dotándoles de tecnología IP, (puesto que se quiere realizar una instalación basada en IP y como se observa en los planos existen equipos ya instalados), y por otro instalar nuevas cámaras ya dotadas de esta tecnología. En este caso el sistema estará formado por las cámaras analógicas y los servidores de vídeo requeridos para la migración, así como por las nuevas cámaras IP a instalar en lo que a CCTV se refiere. En la arquitectura ideada, el sistema estará basado en múltiples cámaras analógicas (existentes), digitales (las nuevas, ahora propuestas), y servidores de vídeo que adaptarán la señal en banda base proporcionada por las cámaras para su transmisión por redes basadas en protocolo IP, pero que no entraremos en su estudio. Siguiendo con el escenario es necesario determinar cuáles son los puntos principales a vigilar. Partiendo de estas ubicaciones se debe valorar la distinta importancia de cada uno de esos puntos, las condiciones de iluminación de las que se dispone o el ángulo requerido de visión. En lo referente a las condiciones de iluminación habría que distinguir entre un uso de las cámaras para interiores o exteriores (existen cámaras IP que pueden ser utilizadas en los dos ámbitos), o plantear la posibilidad de las cámaras con visión diurna / nocturna que proporcionan imágenes en color durante el día e imágenes en blanco y negro durante la noche, pensando en la sensibilidad lumínica de la cámara IP en ambos entornos. Para poder supervisar correctamente los objetos desde las cámaras es necesario posicionarlas ajustándose al ángulo de visión requerido (ancho, estrecho, general o cobertura detallada, determinando la amplitud de la escena que se necesita ver). Las cámaras IP suelen ser suministradas con enfoque y ángulo fijo así como variable que permite ajustar a distancia el movimiento horizontal/vertical/zoom para ampliar la zona de cobertura. Respecto al área de cobertura, una cámara PTZ o un domo son capaces de cubrir un área mayor que la que cubriría una cámara fija. Cuanto mayor sea el área, mayor será el número de cámaras necesitadas. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 103 Universidad de Zaragoza 5.2 Inventario y adquisición de las cámaras Tras desarrollar los diferentes equipos de CCTV que se pueden encontrar, se han de examinar las posibilidades que se ofrecen en el mercado, a fin de que se ajusten a las condiciones exigidas y cumplan con los criterios de seguridad y vigilancia. El edificio va a ser cautelado por 2 tipos de sistemas tecnológicos: analógico y digital. El primero instalado con anterioridad, y el segundo para mejorar el primero, es decir, para conseguir unas mejoras y evolución en cuanto a seguridad y vigilancia se refiere. En el sistema analógico, se utilizará un único modelo de cámara analógica que es distribuido a lo largo del edificio. En las siguientes tablas comparativas se presentan los precios de 2 fabricantes diferentes, en ella se puede observar como varían los precios unitarios para un mismo tipo de cámara analógica, lo cual viene a ser una muestra de las distintas opciones que se ofrecen en el mercado. - Fabricante: JVC Fabricante Modelo Coste JVC TK-WD310E/24 VAC 1-4 ud. 5-16 ud. 591,55 € / u 577,30 € / u Tabla 5: Fabricante Cámara analógica JVC ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 104 Universidad de Zaragoza - Fabricante: Ikegami Fabricante Modelo Coste IKEGAMI ISD-A21/AC230 1-4 ud. 5-16 ud. 663,25 € / u 647,26 € / u Tabla 6: Fabricante Cámara analógica Ikegami Elegiremos el modelo JVC, además de por su mejor precio, por las características beneficiosas que no puede aportar a la hora de la seguridad y vigilancia. En el sistema digital, como hemos analizado anteriormente en el apartado 3 (Estudio de CCTV), se observa gran variedad de tipos de cámaras. En la implantación de este sistema, se van a utilizar 2 tipos: cámaras PTZ y domos. Para la elección del tipo de cámara en cada caso, analizaremos productos de diferentes fabricantes y elegiremos el que mejor convenga. Para la cámara PTZ: - Fabricante: Axis Fabricante Modelo Coste Axis 212 PTZ 549,00 € / u ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 105 Universidad de Zaragoza Tabla 7: Fabricante Cámara PTZ Axis - Fabricante: Sony Fabricante Modelo Coste Sony SNC-M3 480 € / u Tabla 8: Fabricante Cámara PTZ Sony Para los domos: - Fabricante: Axis Fabricante Modelo Coste Axis M 32 362 € / u Tabla 9: Fabricante domo Axis - Fabricante: TRENDnet ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 112 Universidad de Zaragoza En lo referente a la seguridad, dispone de un completo sistema de registro de usuarios para restringir el acceso solo a personas autorizadas por el administrador del equipo. También se puede controlar el acceso al movimiento de las cámaras, el control del audio y las salidas de alarma, con lo que las posibilidades se multiplican. Otras funciones son filtración de IP, opción de rechazo de cliente y encriptación segura de imagen. La configuración final para la migración del CCTV analógico quedará como la siguiente imagen. Figura 33: Migración 5.3 MEJORAS CCTV En el siguiente apartado se muestran las propuestas de mejora realizadas una vez hecho el estudio actual del edificio Betancourt. Los criterios a tener en cuenta para realizar estas mejoras son: - Control más preciso del perímetro exterior del edificio - Implantación de CCTV en zonas amplias y de gran tránsito, donde no existía un sistema de seguridad anterior - Aumento y óptimo control de zonas mediante la mejor distribución de las cámaras ya instaladas, para una mayor ocupación del área de cobertura ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 113 Universidad de Zaragoza 5.3.1 CCTV Zona Exterior Para todo el perímetro exterior se busca un control medio, por tanto, si se colocarán cámaras fijas el número de estas sería excesivamente elevado dado su alcance, dado que si quisiéramos visualizar una intrusión alertada por una barrera en un punto alejado, nos resultaría imposible sin tener que añadir una óptica mayor a las cámaras. Por esto mismo se ha optado por la instalación de cámaras domos IP. Además de por su mayor alcance, este tipo de cámaras pueden ofrecer un almacenamiento en memoria de diferentes posicionamientos, es decir permite la modificación de su orientación sin necesidad de realizarlo manualmente desde el centro de control, pudiéndose hacer manualmente si así se desease. De esta forma se conseguirá reducir el número de cámaras puesto que modificando la orientación se pueden cubrir diferentes zonas con una sola de ellas. Si bien las cámaras fijas no tienen un alcance con visión adecuada como el que pueden disponer los domos, si recalcar que el objeto enfocado por una cámara fija se encuentra bajo vigilancia constante, por el contrario con un domo durante la visualización de una de sus posiciones, el resto de sus posibles posicionamientos, quedarán al descubierto durante las sucesivas rondas que realizaría la cámara. Para la instalación de estas cámaras domo, se debe realizar un estudio de los diferentes tipos de cámaras que hay en el mercado y lo que nos puede aportar cada una (rangos de longitudes ópticas), y por otro lado la distancia que van a albergar cada una. Los rangos de longitudes ópticas que podremos disponer varían entre 4 y aproximadamente 120mm, que son las ópticas máximas que contienen algunos de los domos del mercado. Sabiendo que se desea tener una imagen de una anchura de aproximadamente 5m, podremos determinar cuáles son los alcances máximos en metros que podremos obtener. La tabla siguientes muestra la relación entre longitud focal y distancia para un tamaño de sensor de 1/4 (h = 3.6mm), y para un tamaño de 1/3” (h = 4.8mm). 1 / 4 ” 1 / 3 ” Longitud Focal (mm) Distancia (m) Longitud Focal (mm) Distancia (m) ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 114 Universidad de Zaragoza (Aprox.) (Aprox.) 4 7 4 5 10 17 10 13 20 33 20 25 30 50 30 38 40 67 40 50 50 83 50 63 60 100 60 75 70 117 70 88 80 133 80 100 90 150 90 113 100 167 100 125 110 183 110 138 120 200 120 150 Tabla 14: Relación Longitud Focal y Distancia Observando el plano, se puede deducir que la mínima distancia que un domo debiera de cubrir estará en torno a los 80 m. Por tanto la máxima longitud focal disponible debe ser superior a 50mm en un caso y 60mm en el otro. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 115 Universidad de Zaragoza De esta manera quedan establecidos todos los requisitos que los domos a instalar en el perímetro deben tener. Ahora el siguiente paso es elegir los productos del mercado, a partir de esas referencias. Elegimos 3 tipos, para hacer una comparativa: Modelo Domo Pelco SD4N23-PG-3-X Domo Pelco SD4N23-PG-E0-X Domo Pelco SD4N27-PG-E0-X Tipo Alto Rendimiento Alto Rendimiento Alto Rendimiento Tipo Cámara Color/BN Color/BN Color/BN Líneas Resolución Resolución hasta 4 CIF/25 imágenes/seg. Resolución hasta 4 CIF/25 imágenes/seg. Resolución hasta 4 CIF/25 imágenes/seg. Lente F1,6/3,6-82,8 mm F1,6/3,6-82,8 mm F1,4/3,4-91,8 mm Zoom Óptico x23 x23 x35 Zoom Digital x12 x12 x12 Montaje Colgante para interior Colgante para exterior Colgante para exterior Cúpula Dorada Ahumada Transparente Color Carcasa Gris Claro Gris claro Gris claro Algoritmos compresión MPG4 / MJPG MPG4 / MJPG MPG4 / MJPG Streams video Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 116 Universidad de Zaragoza simult Plataformas video IP compat IPnova IPnova IPnova DVR compatible DX8100xxxx DX8100xxxx DX8100xxxx Precio 2.966,00 €/u 2.888,00 €/u 3.235,00 €/u Tabla 15: Comparativa Domos El domo para interior se descarta, ya que lo queremos para cubrir las zonas del exterior. Por lo tanto quedan 2 posibilidades más. Para elegir uno de los 2 domos restantes, nos fijamos únicamente en la longitud focal posible, dejamos las otras características dado que cumplen los requisitos estimados, y por último pasaremos al precio. Como no queremos una vigilancia extrema de todo el perímetro exterior, sino que se cubran óptimamente zonas específicas (entradas/salidas edificio, etc.), y hemos analizado anteriormente que la distancia máxima es de 80 metros, nos valdría con el modelo “Domo Pelco SD4N23-PG-E0-X” de longitud focal 3,6-82,8 mm ya que nos va a cubrir los 80 metros necesarios en cada zona. Por tanto ahora únicamente quedará determinar que opción resulta más económica. Claramente el precio unitario entre uno y otro lleva una gran diferencia. El gasto para la instalación de los domos exteriores sería de: 2.888 x 7 = 20.216,00 euros Domo exterior Nº de cámaras Coste unitario Coste total 7 2.888,00 € / u 20.216,00 € ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 117 Universidad de Zaragoza Tabla 16: Domos exterior Si la cobertura del perímetro hubiéramos tenido que cubrirla en su totalidad, hubiera convenido usar la otra opción de domo, ya que al albergar más zona de vigilancia eso hubiera provocado instalar menos domos, así se requerirá menos trabajo de configuración y mantenimiento. Todos los domos necesitan una carcasa protectora dada su instalación en exterior, igualmente en función de cual sea su ubicación, pared, techo, o poste, se necesitan adaptadores para el montaje. Para mayor seguridad la carcasa que se instalará será antivandálica. Este tipo de carcasa, ofrecen una resistencia mucho mayor ante golpes por estar hecha con acero, además se encuentra fijada mediante tornillos especiales para evitar su desarme y manipulación, igualmente su cristal es de una gran resistencia. 5.3.1 CCTV Zona Interior EL despliegue llevado a cabo para el CCTV interior, ha consistido en la instalación de 2 domos (idénticos a los que hay instalados en la sala de estudio) en el interior de la cafetería, con la finalidad de un mayor control de las instalaciones; así como otros 3 domos en la Zona 2, que se puede ver en el “Plano de Zonas” del anexo II. Otra operación ha sido la mejor distribución de cámaras a lo largo del centro, como pueden ser las colocadas en la zona 5, ya que ello conlleva una visión más amplia y mejor de la zona a vigilar. Pero destacar que no va a ser económicamente más productivo la manipulación de las cámaras ya instaladas, porque ello conllevará una mano de obra que elevaría el coste del proyecto. Domo interior Nº de cámaras Coste unitario Coste total 5 362,00 € / u 1.810,00 € ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 118 Universidad de Zaragoza Tabla 17: Domos interior 5.4 Análisis área de cobertura En las tablas siguientes se observan los diferentes cambios que se producen en el área de cobertura de las diferentes zonas del edificio, a la hora de llevar a cabo las mejoras oportunas. Se observa que el porcentaje de área con las mejoras aumenta, por lo que la seguridad del edificio dispondrá de un mayor control. CAFETERIA - Actual Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 0 582,9 m² 0 m² 0 Tabla 18: Área actual cafetería - Mejoras Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 2 582.9 m² 248.9 m² 42.84 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 119 Universidad de Zaragoza Tabla 19: Área mejoras cafetería ZONA 1 - Actual Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 4 451.8 m² 256.1 m² 56.7 Tabla 20: Área actual zona 1 - Mejoras Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 4 451.8 m² 366.2 m² 81 Tabla 21: Área mejoras zona 1 ZONA 2 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 120 Universidad de Zaragoza - Actual Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 1 664.4 m² 97 m² 14.61 Tabla 22: Área actual zona 2 - Mejoras Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 4 664.4 m² 635,8 m² 95.86 Tabla 23: Área mejoras zona 2 ZONA 3 - Actual Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 121 Universidad de Zaragoza 2 272.2 m² 151,4 m² 55.6 Tabla 24: Área actual zona 3 - Mejoras Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 2 272.2 m² 154.8 m² 56.87 Tabla 25: Área mejoras zona 3 ZONA 4 - Actual Nº Cámaras Superficie Total Proyección Cámaras % 2 153.9 m² 135.9 m² 88.26 Tabla 26: Área actual zona 4 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 128 Universidad de Zaragoza Conclusión La instalación de los sistemas de seguridad como medio de protección de bienes y personas busca minimizar los intentos de intrusión y proporcionar una acción efectiva y rápida ante dichos intentos. Las principales ventajas que pueden concluirse respecto al uso de las tecnologías IP son las siguientes: - Aprovechamiento de los equipos previamente instalados, migrando a las nuevas tecnologías utilizándose igualmente en la integración. - Disminución del número de equipos por los actuales alcances de las cámaras domos. - Detección de movimiento integrado en los equipos CCTV que supone un apoyo a los sistemas anti-intrusión. A lo largo del desarrollo del proyecto, donde se han propuesto unas mejoras para aumentar el nivel de seguridad y vigilancia, hemos podido comprobar que en determinadas zonas se ha incrementado el porcentaje de área ocupada por la proyección de los rayos de las cámaras. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 129 Universidad de Zaragoza Bibliografía Toda la información que se han utilizado para realizar este proyecto ha sido tomada de páginas Web que son referenciadas a continuación: Álvaro Librán, Ricard Marí. Seguridad pública en buques de pasaje. Recuperado el 28 de Junio, 2011, de http://books.google.es/ Francisco J. Illán Vivas – Criminólogo, Director de Seguridad. Los medios técnicos en seguridad y protección. Recuperado el 28 de Junio, 2011, de http://www.monografias.com Ramón F. Mateo. Diseño de un sistema de TV de circuito cerrado CCTV. Recuperado el 28 de Junio, 2011, de http://www.monografias.com Axis Communications. Empresa de vídeo en red a nivel mundial. Recuperado el 3 de Julio, 2011, de http://www.axis.es Roberto Junghanss. Componentes y características de un Sistema de CCTV. Recuperado el 3 de Julio, 2011, de http://www.rnds.com IMPLASER, Señalización de Seguridad Fábrica de Pegatinas. IMPLACAD, Software de señalización realizado por Implaser. Recuperado el 9 de Julio, 2011, de http://www.implaser.com/empresa/Implacad.html SINALUX, empresa Ertecna Lda. (Octubre, 1989) Sinalux Project, herramienta informática empleada para el uso de la señalización preventiva. Recuperado el 2 de Agosto, 2011, de http://www.sinalux.eu/SP/index.htm VideoCAD, herramienta multifuncional para el diseño del sistema de vigilancia de vídeo profesional. Recuperado el 5 de Agosto, 2011, de http://www.cctvcad.com ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 130 Universidad de Zaragoza ANEXO I: NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES DE CAMARAS DE CCTV ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 131 Universidad de Zaragoza En cuanto a la normativa que regula la instalación de cámaras y videograbadoras de imágenes en un establecimiento público, cabe destacar: En cuanto al plano normativo que regula la seguridad privada, se encuentra: - La ley 23/92, de 30 de Julio, de Seguridad Privada. - Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto2364/1994, de 9 de diciembre. La ley 23/92, de 30 de Julio, de Seguridad Privada tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública. A los efectos de esta Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados. En dicha ley se lleva a cabo un análisis de cada puesto que integra el personal de seguridad privada. Y por último se detallan las infracciones a las que podrían ser sancionados cada personal de seguridad. Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre En la sección VI, de INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, el artículo 39 establece que “únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónicos contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas, no necesitando estar inscritas cuando se dediquen sólo a la prevención de la seguridad contra incendios”. Tanto una como la otra, atribuyen la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad exclusivamente a las empresas de seguridad. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 132 Universidad de Zaragoza La Ley 23/92 en el artículo 5 y en el Reglamento de Seguridad el artículo 39. Posteriormente, la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, contribuyó a clarificar más la cuestión, al establecer en su apartado vigésimo cuarto que “a los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad, el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión, cuya activación sea susceptible de producir intervención policial”. Continua este apartado vigésimo cuarto de la citada Orden Ministerial, estableciendo que: “su instalación deberá ser efectuada por una empresa de seguridad autorizada para dicha actividad y ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40 (aprobación de material), 42 (certificado de instalación) y 43 (revisiones) del Reglamento de Seguridad Privada”. En definitiva, y teniendo en cuenta que los circuitos cerrados de televisión o los equipos de video-vigilancia deben catalogarse como aparatos o dispositivos de seguridad electrónicos, su instalación deberá ser realizada obligatoriamente por empresas de seguridad, cuando concurran las siguientes circunstancias: - Que se trate de aparatos o dispositivos electrónicos, por contraposición a medidas de protección física o de cualquier otro tipo. - Que el objeto de su instalación sea la prevención contra el robo o la intrusión. - Que la activación de tales aparatos o dispositivos sea susceptible de producir intervención policial, independientemente de que el sistema de seguridad se encuentre o no conectado a una central de alarmas. Así pues, los titulares de establecimientos o instalaciones que deseen voluntariamente, o que por sus características vengan obligados a instalar dichos sistemas de seguridad, deberán contratar la instalación y mantenimiento de los mismos con empresas de seguridad autorizadas para la prestación de tales servicios. Respecto de la utilización de videocámaras en el ámbito de la seguridad privada, actualmente no se ha desarrollado la normativa prevista en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, que regula la utilización de vídeo cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 133 Universidad de Zaragoza Sin embargo, es necesario tener presente la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, con objeto de conocer las responsabilidades en las que se puede incurrir, cuando la utilización de las vídeo cámaras tenga la consideración de intromisión ilegítima en el ámbito de protección de dicha Ley. Resumiendo, el artículo 1 establece la protección de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen frente a todo género de intromisiones, pudiendo gozar dichos derechos a una protección penal (como ocurre con el derecho al honor). En el artículo 2 se regula el ámbito de protección de los derechos a que se refiere. En los artículos 4 al 6 de la ley se contempla el supuesto de fallecimiento del titular del derecho lesionado, y en donde las consecuencias del mismo se determinan según el momento en que la lesión se produjo. En los artículos 7 y 8 de la ley. El primero de ellos recoge en términos de razonable amplitud diversos supuestos de intromisión o injerencia que pueden darse en la vida real. En el artículo 8 se exponen casos en los que tales injerencias o intromisiones no pueden considerarse ilegítimas En el artículo 9 se establece el cauce legal para la defensa frente a las injerencias o intromisiones, así como las pretensiones que podrá deducir el perjudicado. Finalmente, sería necesario tener en cuenta lo regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para el supuesto de que las imágenes grabadas tengan la consideración de dato personal y pudieran ser incorporadas a un fichero. Dicha ley será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico y a todo sector público y privado que haga uso posterior de los mismos. ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 134 Universidad de Zaragoza ANEXO II: PLANOS ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 135 Universidad de Zaragoza ANEXO III: FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 136 Universidad de Zaragoza Cámara red PTZ ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 137 Universidad de Zaragoza ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 144 Universidad de Zaragoza Domo Exterior ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 145 Universidad de Zaragoza ANEXO IV: EXCEL CAMARAS ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 146 Universidad de Zaragoza 1. INTRODUCCION D Altura l Fórmula f = h x D/H f longitud focal h anchura CCD H anchura objeto a visualizar D distancia a la lente ELECCION DE DATOS ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 147 Universidad de Zaragoza SENSOR CÁMARA Valor h (mm) 1/2 “ 6.4 1/3 “ 4.8 1/4 ” 3.6 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 148 Universidad de Zaragoza 2. Cámaras de red (PTZ) CAMARA DE RED PTZ Modelo AXIS 212PTZ/212PTZ-V CAMARA TIPO PTZ 001 (CD001) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2.- Longitud de los "rayos" 15,3 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 8250 mm D 15468 mm 15,5 m l 15,3 m CAMARA TIPO PTZ 002 (CD002) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2.- Longitud de los "rayos" 22,4 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 149 Universidad de Zaragoza Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 12000 mm D 22500 mm 22,5 m l 22,36 m CAMARA TIPO PTZ 003 (CD003) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2.- Longitud de los "rayos" 16,7 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 9000 mm D 16875 mm 16,9 m l 16,7 m ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 150 Universidad de Zaragoza CAMARA TIPO PTZ 004 (CD004) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2. - Longitud de los "rayos" 18,6 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 10000 mm D 18750 mm 18,75 m l 18,6 m CAMARA TIPO PTZ 005 (CD005) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2. - Longitud de los "rayos" 12 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 6500 mm D 12188 mm 12,2 m l 12 m ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 151 Universidad de Zaragoza CAMARA TIPO PTZ 006 (CD006) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2. - Longitud de los "rayos" 10,3 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 5650 mm D 10600 mm 10,6 m l 10,3 m CAMARA TIPO PTZ 007 (CD007) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 132/144/77 mm 2. - Longitud de los "rayos" 16,1 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 140º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 2,7 mm h 1,44 mm H 8700 mm D 16312 mm 16,3 m l 16,1 m ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 152 Universidad de Zaragoza 3. Cámaras analógicas CAMARA Tipo B Modelo SANYO VCC-4790P CAMARA TIPO B 001 (CB001) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 54/67/136 mm 2.- Longitud de los "rayos" (l) 15,6 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 60º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 8 mm h 4,8 mm H 9500 mm D 15833 mm 15,8 m l 15,6 m ESTUDIO CCTV DEL EDIFICIO BETANCOURT Proyecto Fin de Carrera 153 Universidad de Zaragoza CAMARA TIPO B 002 (CB002) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 54/67/136 mm 2.- Longitud de los "rayos" 14,3 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 60º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 8 mm h 4,8 mm H 8700 mm D 14500 mm 14,5 m l 14,3 m CAMARA TIPO B 003 (CB003) Datos AutoCad 1.- Alto, ancho y profundidad de la señal 54/67/136 mm 2.- Longitud de los "rayos" 14,8 m 3.- Ángulo de cobertura de los "rayos" 60º 4.- Número de rayos a dibujar 200 Prop. Cámara f 8 mm h 4,8 mm H 9000 mm D 15000 mm 15 m l 14,8 m