如果你曾看過影片時空線索,你或許會有印象,丹佐華盛頓飾演的F B I鑒識調(diào)查組探員非常心急的要求影片技術(shù)員,回放監(jiān)控影片中的一個關(guān)鍵片段,但影片卻無法倒帶。因為技術(shù)專家已發(fā)現(xiàn)一種利用「時空之窗」建立過去影像的方法,而并非將影像儲存在硬件儲存裝置中。
今天,大眾所期待的硬盤機設(shè)計主要是為了儲存龐大的數(shù)據(jù)量,但這些系統(tǒng)是否能滿足視訊監(jiān)控產(chǎn)業(yè)不斷攀升的儲存需求?
監(jiān)視質(zhì)量提升 帶動儲存需求
根據(jù)攝影機出貨的歷史記錄和這些設(shè)備裝置的預(yù)測使用期限,估計目前約有2億1千萬臺監(jiān)控攝影機部署于全球數(shù)字系統(tǒng)。
假設(shè)每一臺攝影機都采用最基本的分辨率、質(zhì)量和畫面張數(shù)(Frame-rate)收錄像像,全球監(jiān)控攝影機還需要超過184億gigabytes的儲存空間,才能儲存2個星期的影像。
這些儲存容量所支持的硬盤機數(shù)量,如果一臺接一臺排列的話,預(yù)估將可達到沿著公路環(huán)繞臺灣10周的距離,可見,監(jiān)控所需的儲存設(shè)備量,是很驚人的!
這些統(tǒng)計突顯監(jiān)控攝影和儲存技術(shù)在過去15年來的急速成長?,F(xiàn)今監(jiān)控系統(tǒng)短短2個星期的儲存需求,是1995年整體制造容量的880倍以上。主要原因可歸咎于便宜的儲存方案不斷增加供應(yīng)。
儲存容量增加了,但價格則戲劇性的下滑。1995年,1 GB儲存成本約995美元,時至今日,相同的設(shè)備僅需0.08美元。
研究機構(gòu)In-Stat先前預(yù)測2011年,全球監(jiān)視攝影機出貨量超過4,100萬臺,到了2014年將達到5,100萬臺以上。而網(wǎng)絡(luò)攝影機在未來3年則會出現(xiàn)13.7%復(fù)合年成長率。
同時,In-Stat也預(yù)估較高百萬畫素分辨率的需求有明顯成長。更多攝影機加上更高分辨率,這顯示儲存需求也會相對增加。
儲存技術(shù) 不斷精進
為了滿足安控市場對儲存依賴度不斷提高的需求,硬盤制造商利用極小分子的磁性涂層技術(shù),克服硬碟機維護數(shù)據(jù)完整性的挑戰(zhàn)。
磁錄密度
最近硬盤機技術(shù)已將重心放在提高儲存媒體磁錄密度(A r e a lDensity),磁錄密度是用于計量數(shù)位數(shù)據(jù)之個別位(記錄在磁性分子上)在硬盤機的密集度。這些位元群組越密集,則磁錄密度越高。磁錄密度的計量單位是每吋位數(shù)(Bits Per Inch,BPI)。若能提高一臺儲存裝置的BPI值,相對就可以增加它的容量。
垂直錄寫技術(shù)(PerpendicularRecording)的開創(chuàng),讓專家們能夠?qū)崿F(xiàn)最大化的BPI,其方法是將位垂直排列而非水平排列,以達到較高BPI。這項技術(shù)是過去5年來儲存容量能不斷提升的最主要原因,不過垂直錄寫也已接近其最大密度,預(yù)估它的極限每平方吋約達到1~1.5TB。
增加硬盤機媒體基本扇區(qū)尺寸
人們越來越難以在維持每一位相互區(qū)別前提下,繼續(xù)朝更小型化技術(shù)發(fā)展。因為不但要建立更小的磁性分子,同時還必須維護數(shù)據(jù)完整性,這二者之間如何取得平衡,漸漸成為硬盤機產(chǎn)業(yè)的新挑戰(zhàn)。
那么, 還有什么方法可以增加儲存容量呢?硬盤機制造商也正絞盡腦汁,希望能開發(fā)出新一代的儲存技術(shù)。國際磁盤驅(qū)動器設(shè)備與材料協(xié)會(The International Disk DriveEquipment and Materials Association,IDEMA),已于近期提出增加硬盤機媒體基本扇區(qū)尺寸的指令。
新的4K扇區(qū)先進格式(AdvancedFormat)技術(shù),能將硬盤機的扇區(qū)尺寸從512 Bytes變更為4096(4K)Bytes。這項技術(shù)獲得包括希捷及其他IDEMA會員的支持與采納,并認為此技術(shù)將促成未來更高容量和更強韌的儲存錯誤修正能力。
增加磁道密度
另一可能增加儲存容量的關(guān)鍵為磁道密度,通常是以每吋磁道數(shù)(Tracks Per Inch,TPI)計量。硬盤機是將數(shù)據(jù)儲存在硬盤機盤片的同心圓。當磁道緊密排列在一起,TPI和容量都將達到最大化。
有業(yè)者產(chǎn)品的TPI值,每吋可達到340,000軌,每條磁道僅75奈米寬,比一個單一孢子還要小100倍,密度可說是非常高。
SMR技術(shù) 讓TPI更上層樓
隨著垂直錄寫技術(shù)與磁道密度發(fā)展到一個極限,目前似乎已無法制造出一個可以寫入更小磁道的讀寫頭,因此,新的迭瓦式錄寫(Shingled Magnetic Recording,SMR)技術(shù)應(yīng)運而生。SMR技術(shù)預(yù)計近期將推出市場,并進一步達到優(yōu)化的TPI效果。這項技術(shù)可以讓磁道像屋頂?shù)耐咂纬刹糠种氐?,以增加磁道密度。在SMR之下,每當一個新的磁道進行錄寫時,先前的磁軌會被削減而其后的磁道則會被覆寫。這可以增加40%的儲存容量,并且能延伸垂直錄寫技術(shù)的利用。盡管SMR并不是最理想的數(shù)據(jù)儲存技術(shù),不過對視訊監(jiān)控而言,監(jiān)控數(shù)據(jù)通常會在一段設(shè)定的時間之后被覆蓋,SMR就顯得相當實用。
未來幾年,新技術(shù)將陸續(xù)出現(xiàn),以強化BPI和TPI,并盡量提升儲存裝置的磁錄密度。這些技術(shù)的累積效應(yīng),將讓監(jiān)控系統(tǒng)高解析影像的收錄功能,達到最高的成本效益。
客制化儲存方案,滿足多元環(huán)境需求
視訊監(jiān)控對儲存的需求,將強化容量技術(shù)的發(fā)展。雖然容量是一個關(guān)鍵的因素,但是在尋找儲存方案時,仍有一些必須考慮的重點。
首先, 使用者須選擇一個針對特定工作負荷與數(shù)據(jù)類型設(shè)計的產(chǎn)品,這是強化效能、確??煽啃院凸?jié)省成本的關(guān)鍵。
如圖一所示,各市場區(qū)隔的儲存需求差異極大。PC運算相關(guān)數(shù)據(jù),需要的是重視讀取能力,并且特別針對小區(qū)塊隨機數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計的產(chǎn)品。消費性電子市場區(qū)隔所需的硬碟設(shè)計必須針對大區(qū)塊的循序資料傳輸提供流暢的讀取能力。
相反的, 視訊監(jiān)控的儲存負荷特別重視寫入能力,這項功能約占硬盤機作業(yè)的95%。此種大量的資料寫入,結(jié)合了來自多重數(shù)據(jù)串流(攝影機)的循序數(shù)據(jù)區(qū)塊,亦即全天候監(jiān)控環(huán)境的一般作業(yè)模式。
其次,一種單一方案可能無法滿足所有監(jiān)控應(yīng)用的需求。因此,重要的是要了解客戶的監(jiān)控組態(tài),以及何種硬盤機最能符合客戶的需要。以下簡單提供選擇監(jiān)控儲存方案時,必須考慮的幾個重要因素:
? 攝影機數(shù)量、分辨率、儲存期間;
? 組態(tài)類型(JBOD或RAID);
? 硬盤機數(shù)量;
? 工作負荷內(nèi)容;
? 機箱設(shè)計。
提供適當?shù)挠脖P機, 是供貨商展現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)整合的表現(xiàn),能充分說明產(chǎn)品的可靠度、運作效能與經(jīng)濟價值。如圖二所示,硬盤機能使用的領(lǐng)域很廣,有些人講求功率效益和低溫作業(yè),有些人可能需要為多機監(jiān)控錄像(Surveillance DVR,SDVR)提供高速視訊寫入和串流技術(shù),也有些人會要求針對典型I P和LAN環(huán)境,實施優(yōu)化設(shè)計的集中化儲存。
應(yīng)用面面觀
低功耗和低溫作業(yè)的硬盤機,會比較適合小型的嵌入式系統(tǒng),但效能的犧牲,也是不可避免的。
比較傳統(tǒng)的SVDR組態(tài),通常支持許多監(jiān)控攝影機的訊號輸入,因此需要較高效能的專業(yè)用途硬盤機。諸如具備全天候作業(yè)能力和高效能、具有大區(qū)塊循序傳輸微調(diào)等硬碟機,很適合處理HD DVR、SDVR、NVR以及混合DVR/NVR系統(tǒng)。
集中化儲存架構(gòu)常見的是,機架掛載式儲存和搭載較多硬盤機的儲存機箱,這類儲存方式將因為網(wǎng)絡(luò)為中心拓樸組態(tài)技術(shù)的成熟,而更普及。近線(Nearline)級硬盤機融合了全天候高速寫入功能、強化RAID效益以及高耐震性,是這種架構(gòu)較理想的儲存方案。近線硬盤機也允許結(jié)合更先進的儲存技術(shù),利用SAS接口提供較高效能,以提升資料可靠性。
安控儲存相輔相成,圓「超越時空」之美夢
監(jiān)控系統(tǒng)或許還要一段時日,才可能開發(fā)出「時空之窗」。但相信硬盤機制造商繼續(xù)探究新技術(shù),以提升數(shù)據(jù)容量的同時,監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計者,也能找出最好的方式來滿足大量的儲存需求。