NOMA2

NOMA2 | LenelS2 VAR

Dowiedz się więcej

Telewizja Dozorowa / CCTV

Obraz jako dowód —
precyzyjny, ciągły, weryfikowalny

System dozoru wizyjnego (VSS/CCTV) dostarcza warstwę weryfikacyjną i audytową bezpieczeństwa obiektu — od rozpoznania zdarzenia w czasie rzeczywistym po materiał dowodowy o kontrolowanej jakości i ciągłości zapisu. Projektujemy systemy IP zgodne z PN-EN 62676, dobierając klasę obrazu (Monitor / Detect / Observe / Recognize / Identify) do realnego celu dozoru i obowiązku adekwatności wynikającego z RODO.

Zapytaj o ofertę
CCTV / VSS
CAM 01
CAM 01
REC
Parking N
03:42:18
CAM 04
CAM 04
REC
Hala A
03:42:18
CAM 07
CAM 07
REC
Korytarz B1
03:42:18
CAM 09
CAM 09
REC
Obwód W
03:42:18
CAM 12
CAM 12
REC
Brama GŁ
03:42:18
CAM 15
CAM 15
REC
Recepcja
03:42:18

VSS klasy funkcjonalnej 3–4 dla obiektów enterprise i przemysłowych

Projektujemy i realizujemy systemy

Kamery IP
Analityka AI
Cyberbezpieczeństwo
Macierze i storage
1

Rola CCTV w obiekcie: cele dozoru, klasy obrazu i adekwatność wg RODO

System dozoru wizyjnego dostarcza warstwę weryfikacyjną i audytową bezpieczeństwa obiektu — w czasie rzeczywistym i retrospektywnie. Wartość operacyjna zależy od tego, czy kamera w danym punkcie realizuje konkretny, zaprojektowany cel: odstraszenie, detekcja, weryfikacja zdarzenia z SSWiN, korelacja z dostępem SKD, audyt procesu, czy pozyskanie materiału dowodowego. Każdy z tych celów narzuca inne parametry obrazu i zapisu.

Cele dozoru i strefy

Projekt CCTV zaczyna się od jednoznacznego określenia celu dozoru dla każdej kamery — identyfikacja osób, rozpoznanie czynności, odstraszanie, audyt procesów czy rejestracja zdarzeń. Cel determinuje klasę obrazu, rozdzielczość, pole widzenia i tryb zapisu. Brak zdefiniowanego celu jest najczęstszą przyczyną systemów, które „widzą wszystko, ale nie dają dowodu”.

Klasy obrazu wg PN-EN 62676-4

Norma definiuje pięć klas funkcjonalnych obrazu — Monitor, Detect, Observe, Recognize, Identify — z minimalną liczbą pikseli na metr szerokości sceny. Identyfikacja osoby wymaga ~250 px/m, rozpoznanie tablicy rejestracyjnej w ruchu ~160 px/m. Dobór klasy do celu dozoru jest podstawą każdego projektu VSS.

Adekwatność i RODO

Monitoring wizyjny przetwarza dane osobowe i podlega RODO oraz art. 22² Kodeksu pracy. Obowiązuje zasada adekwatności — zakres dozoru, retencja i prawo dostępu muszą być proporcjonalne do celu. Projekt VSS wymaga analizy ryzyka (DPIA), oznakowania obszarów, klauzuli informacyjnej oraz polityki retencji (domyślnie do 3 miesięcy).

Norma odniesienia

PN-EN 62676 to rodzina norm dla systemów dozoru wizyjnego — wymagania systemowe (62676-1), wymagania transmisji wideo (62676-2), interfejsy (62676-3), wytyczne stosowania i klasy obrazu (62676-4). Klasy funkcjonalne Monitor / Detect / Observe / Recognize / Identify wiążą cel dozoru z minimalną gęstością pikselową na scenie, a każdy projekt VSS powinien wykazać, że dobór kamer i pól widzenia spełnia zakładaną klasę dla kluczowych punktów obserwacji.

2

Kamery i urządzenia: dobór optyki, sensora i warunków oświetleniowych

Jakość systemu CCTV rodzi się na poziomie pojedynczej kamery — doboru sensora, obiektywu, ogniskowej, klasy obudowy i trybu pracy do realnego zadania w danym punkcie obiektu. Katalogowy dobór „z listy zakupowej” jest przyczyną większości systemów, które po instalacji okazują się bezużyteczne w momencie, w którym są potrzebne.

Mapa zakresów pracy

Kąt widzenia × zasięg efektywny — typowe wartości dla każdego typu

StandardowaPanoramicznaSpecjalistyczna
10 m30 m100 m300 m1000 m0°90°180°270°360°ZASIĘG EFEKTYWNY (M, SKALA LOG)KĄT WIDZENIA (°)BulletDomeIK10PTZFisheyeMulti-sensorTermoLPRLow-lightBWC
Kategoria:
Standardowa
FOV 90°

Kamery bullet (tubowe)

IP67IK10IR 40–80 mVarifocalTrue D/N

Wydłużona, ukierunkowana obudowa z wbudowanym oświetlaczem IR — podstawowy wybór dla ochrony obwodowej, parkingów, elewacji, ciągów dozorowych na zewnątrz. W Grade 3 standardem są modele z redukcją szumów 3D-DNR i mechanicznym filtrem IR.

Zastosowanie: Parkingi, elewacje, obwód zewnętrzny
Standardowa
FOV 110°

Kamery kopułkowe (dome)

Sufit/ścianaMini-domeVandal-domePoliwęglan

Kompaktowa, stałokątna konstrukcja sufitowa — dyskretna forma sprawdza się w holach i biurach. Kopuła z poliwęglanu ukrywa kierunek obiektywu. Mini-dome w hotelach, vandal-dome (IK10) — w obiektach publicznych i na parkingach zadaszonych.

Zastosowanie: Biura, hole, open space, sklepy
Standardowa
FOV 100°

Kamery wandaloodporne (IK10)

IK10 (20 J)IP66/67Anti-tamperATEX opcja

Klasa IK10 — odporność na udar 20 J, standard dla obiektów publicznych, przejść i parkingów. IP66/67 chroni przed pyłem i wodą. Dla stref ekstremalnych (chłodnie, huty, strefy Ex) stosuje się obudowy z ogrzewaniem, chłodzeniem lub atestem ATEX.

Zastosowanie: Obiekty publiczne, strefy Ex, przejścia
3

Architektura: VMS i NVR, sieć IP, storage, redundancja

Architektura VSS projektowana jest jako dedykowana infrastruktura sieciowa z własną segmentacją, zasilaniem i politykami bezpieczeństwa — oddzielona logicznie i fizycznie od sieci biurowej. Każdy element łańcucha od kamery po stanowisko operatorskie ma określony udział w ciągłości zapisu, jakości obrazu i dostępności materiału dowodowego.

Topologia sieciowa VSS

Dedykowany stack — od kamery IP do stanowiska operatora

CAM 0110.1.0.11CAM 0210.1.0.12CAM 0310.1.0.13CAM 0410.1.0.14+ 28 kamer10.1.0.15–43GigE + PoE+ 802.3at · 25,5 W/portPoE+ ACCESS SWITCH48×RJ45 PoE+ · 4×SFP+ 10GbSFP+ 10 Gb uplinkCORE L3 SWITCHVLAN sep. · RSTP · LACPVMS SERVERopen-platform / producentaSTORAGE ARRAYRAID-6 · NAS · NL-SASiSCSI 10 GbHTTPSOPERATOR WORKSTATIONmonitor wall 3×3 · kbd PTZ
Warstwa brzegowakamery IP z zapisem lokalnym (SD) i szyfrowaniem TLS
Warstwa transportowadedykowane VLAN z PoE+ i uplinkiem 10 Gb SFP+
Warstwa aplikacyjnaVMS z RBAC, audit logiem i eksportem dowodowym
Warstwa operatorskamonitor wall + klient mobilny z push notyfikacją
1

Kamery IP i edge computing

Współczesne kamery IP to pełnoprawne urządzenia sieciowe z własnym procesorem, pamięcią i systemem operacyjnym — realizują kompresję H.265 / H.265+ / H.264, analitykę na brzegu (obiektowa, tamper, audio), szyfrowanie strumienia (TLS), uwierzytelnienie 802.1X oraz własny zapis lokalny na karcie SD jako backup. Wymagają świadomego zarządzania cyklem życia firmware'u i kontami użytkowników — domyślne hasła są najczęstszym wektorem ataku.

2

Sieć IP i zasilanie PoE

Szkielet CCTV to dedykowana sieć Ethernet (VLAN separated) z switchami PoE / PoE+ / PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt — 15,4 / 25,5 / 60 / 90 W per port). Dobór klasy PoE wynika z zapotrzebowania kamery (kopuła z ogrzewaniem, PTZ, multi-sensor). W dużych instalacjach stosuje się topologię agregacyjną (access → distribution → core) z SFP+ 10 Gb jako uplinkiem i redundancją RSTP/MSTP lub portami LAG/LACP.

3

VMS — oprogramowanie zarządzające

Video Management System realizuje rejestrację, odtwarzanie, zarządzanie użytkownikami i prawami, mapy obiektów, alarmy, eksport dowodowy i integracje z systemami trzecimi (SSWiN, SKD, BMS, LPR, PSIM). Otwarte platformy VMS (open-platform) oferują szerokie wsparcie sprzętowe i otwarte SDK; ekosystemy VMS producentów kamer — lepszą natywną integrację z własnymi kamerami i analityką.

4

Storage i polityka retencji

Dobór storage wynika z liczby kanałów, rozdzielczości, framerate'u, typu kodeka i założonej retencji (wg RODO domyślnie do 3 miesięcy). Typowa pojemność: 4K/30fps + H.265 ≈ 8–12 Mb/s → ~100 GB/kamera/dzień. W obiektach enterprise stosuje się serwery nagrywające z RAID-5/6, replikacją na drugi site oraz HSM (hot / warm / cold) — zapis operacyjny na SSD, archiwum na macierzy NL-SAS, długoterminowe archiwum na LTO.

5

Stanowiska operatorskie i mapy

Workstation operatorski — monitor wall 3×3 lub 4×4 4K z zarządzaniem layoutu, klawiatura joystickowa do PTZ, headset do komunikacji z ochroną fizyczną. Aplikacja kliencka VMS z mapami obiektu (przypięte kamery, strefy SSWiN, zdarzenia SKD), harmonogramami patroli, recenzją wideo (speed playback, smart search), eksportem dowodowym z podpisem cyfrowym i hashem. Dla zespołów mobilnych — aplikacja mobilna VMS z push notification.

6

Zasilanie, UPS i redundancja

System VSS musi utrzymać ciągłość zapisu w czasie zaniku sieci — standardem jest UPS dla rackowni z serwerami VMS i switchami core (autonomia min 30 min do 4 h), opcjonalnie agregat. Dla rozproszonych lokalizacji stosuje się UPS w szafkach PoE na każdym poziomie access. W obiektach krytycznych — redundancja N+1 VMS (failover cluster) oraz geograficzna replikacja zapisu do drugiego data center.

Rozwiązania rynkowe — referencja komponentowa

Dla orientacji w architekturze systemu zestawiamy elementy CCTV według ich funkcji — kamery i optykę, analitykę AI, rejestrację z VMS oraz cyberbezpieczeństwo i zgodność. Dobór konkretnych urządzeń prowadzimy niezależnie od producenta, dopasowując rozdzielczość, analitykę i klasę funkcjonalną do obiektu oraz wymagań zgodności (RODO, NDAA Section 889, lokalizacja danych), zgodnie z PN-EN 62676.

Warstwa systemu

Kamery i optyka

EN 62676-1 / -4

Przetworniki obrazu dobierane do sceny, oświetlenia i wymaganej klasy funkcjonalnej — od kamer stałokątnych po PTZ, multisensorowe i termowizyjne.

Zakres: Bullet · dome · PTZ · multisensor · termowizja

Typy kamer

Stałokątne (bullet/dome), obrotowe PTZ z zoomem optycznym, multisensorowe 360°, fisheye oraz termowizyjne do trudnych warunków

Rozdzielczość i optyka

Dobór rozdzielczości, ogniskowej i kąta widzenia do wymaganej klasy obrazu (detekcja / rozpoznanie / identyfikacja) wg EN 62676-4

Praca w nocy

Tryby low-light / starlight (obraz kolorowy poniżej 0,1 lx) oraz doświetlenie IR — dobierane do wymaganej widoczności i niewidoczności oświetlenia

Termowizja

Detekcja w pełnej ciemności, mgle i dymie; zasięgi rzędu setek metrów do ochrony perymetrycznej

Zrealizowane wdrożenia CCTV

Zobacz, jak projektujemy systemy dozoru wizyjnego w realnych obiektach — od centrów logistycznych po obiekty produkcyjne i biura klasy A.

Zobacz nasze realizacje
4

Analityka wideo: AI, LPR, forensic search i automatyzacja reakcji

Analityka wideo przesuwa CCTV z roli biernego rejestratora w stronę narzędzia aktywnej ochrony i audytu procesów. Kluczowa decyzja projektowa to wybór poziomu analityki (on-edge w kamerze / on-server) oraz podział między funkcje bezpieczeństwa a biznesowe — z zachowaniem adekwatności RODO i kontroli nad celami przetwarzania danych.

Funkcje analityczne

1

Detekcja obiektów i klasyfikacja

Analityka AI na brzegu (kamera) lub w serwerze analitycznym klasyfikuje zdarzenia jako ruch człowieka, pojazdu, zwierzęcia — eliminuje 90%+ fałszywych alarmów z tradycyjnej detekcji ruchu. Standard w analityce AI realizowanej na brzegu (w kamerze) oraz w serwerach analitycznych.

2

LPR / ANPR (tablice rejestracyjne)

Rozpoznawanie tablic z OCR on-edge lub na serwerze — wynik przekazywany do VMS, systemu parkingowego, SKD (automatyczne otwieranie bramy), listy obserwacyjnej (hotlist). Obsługuje czarne/białe listy, eksport dla ewidencji wjazdów.

3

Detekcja obiektów pozostawionych / zabranych

Analityka sceny wykrywa pojawienie się obiektu (porzucony bagaż) lub jego zniknięcie (kradzież z ekspozycji) — z filtrowaniem fałszywek po czasie utrzymania zmiany. Stosowane w lotniskach, stacjach, galeriach handlowych, muzeach.

4

Counting, heat map, flow analysis

Biznesowa warstwa analityki — liczenie osób przy wejściach, mapy gorąca ruchu w sklepach, analiza czasu oczekiwania w kolejkach, kierunek przepływu w przejściach. Dane eksportowane do BI, integracja z marketingiem i zarządzaniem operacyjnym obiektu.

Scenariusze operatorskie

Live monitoring (operator)

Wall monitorów z aktywną listą alarmów, auto-switch kamer na zdarzenie z SSWiN / SKD, podpowiedzi akcji operatorskich, komunikacja z ochroną fizyczną przez audio i interkom IP.

Post-event investigation

Przegląd materiału po zdarzeniu — speed playback, smart search (filtr po ubiorze, kolorze pojazdu, kierunku ruchu), export z podpisem cyfrowym, łańcuch dowodowy (hash + audit log dostępu).

Forensic search (Appearance Search / AI search)

Wyszukiwanie osoby lub pojazdu po cechach wizualnych w całym archiwum — pozwala przejść od jednego ujęcia do pełnej trasy w obiekcie w kilka minut. Kluczowe dla dochodzeń i postępowań prawnych.

Automated response (VMS workflows)

Zautomatyzowane scenariusze — detekcja → obrót PTZ → uzbrojenie nagrywania pre-event → notyfikacja do centrum monitoringu → audio wiadomość odstraszająca. Integracje z PSIM umożliwiają koordynację reakcji pomiędzy wieloma systemami.

5

Integracje z systemami bezpieczeństwa i automatyki

CCTV rozwija swoją wartość operacyjną dopiero w ramach zintegrowanego środowiska bezpieczeństwa — jako warstwa weryfikacyjna i dowodowa skoordynowana ze wszystkimi źródłami zdarzeń w obiekcie. Integracje projektujemy natywnie (API, ONVIF, SDK VMS) lub przez warstwę PSIM, z zachowaniem kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych.

CCTV + SSWiN

Każdy alarm z SSWiN automatycznie wywołuje okno wideo z kamery skojarzonej ze strefą — operator widzi moment wyzwolenia oraz sekwencję pre-event z bufora kamery (10–30 s sprzed zdarzenia).

Efekt integracji

Weryfikacja obrazowa alarmu — drastyczna redukcja interwencji fałszywych i szybsza reakcja przy prawdziwym zagrożeniu.

CCTV + SKD

Każde zdarzenie dostępu (wejście, próba z niewłaściwą kartą, anti-passback, duress) jest korelowane z obrazem kamery skierowanej na drzwi — w VMS operator widzi zdjęcie osoby wraz z posiadaczem poświadczenia w SKD.

Efekt integracji

Weryfikacja tożsamości użytkownika — wykrycie udostępniania kart, wejść pod cudzym poświadczeniem i prób tailgatingu.

CCTV + LPR / parking

Kamery LPR na wjazdach rozpoznają tablicę i przekazują wynik OCR do systemu parkingowego lub SKD — brama otwiera się automatycznie dla pojazdu z listy, pojazd spoza listy zatrzymuje się przed zamkniętą zaporą z komunikatem do recepcji.

Efekt integracji

Automatyzacja wjazdów — ewidencja pojazdów, kontrola czasu pobytu, blokada dla pojazdów skreślonych (hotlist).

CCTV + BMS / PSIM

Status kamer i zdarzenia wideo przekazywane są do systemu PSIM (Physical Security Information Management) — który koordynuje reakcje pomiędzy SSWiN, SKD, CCTV, BMS i systemami pożarowymi wg zdefiniowanych scenariuszy. BMS z kolei wykorzystuje detekcję obecności z CCTV do optymalizacji HVAC i oświetlenia.

Efekt integracji

Jeden spójny łańcuch detekcji → korelacji → reakcji, zarządzany z jednego stanowiska operatorskiego.

6

Prywatność, retencja i audyt: PN-EN 62676-4, RODO, ślad dowodowy

CCTV przetwarza dane osobowe w rozumieniu RODO — od samego ujęcia osoby, przez retencję nagrań, po udostępnianie materiału organom ścigania. Projekt VSS musi wykazać adekwatność środków do celu (DPIA), kontrolowaną retencję, ślad audytowy dostępu do archiwum oraz — w obiektach krytycznych — integralność materiału dowodowego (podpis cyfrowy, hash, audit log eksportów).

Normy i regulacje

PN-EN 62676-4

Wytyczne stosowania systemów dozoru wizyjnego — definiuje klasy funkcjonalne obrazu i minimalną gęstość pikselową na metr sceny.

RODO + art. 22² KP

Zasady adekwatności, oznakowania, klauzuli informacyjnej, polityki retencji (domyślnie do 3 miesięcy) oraz szczególne wymagania dla monitoringu pracowników.

Klasy funkcjonalne obrazu — skala gęstości pikselowej na metr sceny

250 px/m
0
12 px/m
25 px/m
62 px/m
125 px/m
250 px/m

Monitor

Tłum / obszar

Detect

Obecność

Observe

Czynność

Recognize

Rozpoznanie znanej osoby

Identify

Ślad dowodowy

01

Monitor

12 px/m

Tłum / obszar

Monitorowanie ogólne sceny bez identyfikacji osób. Place, skrzyżowania, widok ogólny hali.

02

Detect

25 px/m

Obecność

Wykrycie obecności osoby (sylwetka) bez rozpoznania tożsamości ani cech.

03

Observe

62 px/m

Czynność

Obserwacja — rozpoznanie wzrostu, ubioru, kierunku ruchu, ale nie tożsamości.

04

Recognize

125 px/m

Rozpoznanie znanej osoby

Rozpoznanie osoby znanej obserwatorowi (pracownik, stały klient).

05

Identify

250 px/m

Ślad dowodowy

Identyfikacja osoby nieznanej — standard dla materiału dowodowego i postępowań prawnych.

Od kamery po dowód —
nasze wdrożenia CCTV w praktyce

Centra logistyczne, obiekty produkcyjne, banki i biura klasy A. Projektujemy VSS z pełnym łańcuchem dowodowym — od doboru klasy obrazu wg PN-EN 62676-4, przez topologię sieciową i redundancję storage, po integracje z SSWiN i SKD. Zobacz case studies, w których dozór wizyjny stał się realnym narzędziem bezpieczeństwa, nie tylko wymaganiem polisy.