Diid, reconocido el mayor distribuidor de Kilsen en España

El pasado 31 de enero, el equipo de Diid, liderado por nuestro CEO, Ignacio Barandiarán, recibió de manos de Jorge Afonso, Regional Manager Iberia UTC Fire & Security Products, un reconocimiento a la labor de Diid como distribuidora de los equipos y sistemas Kilsen.

Nuestro agradecimiento a Kilsen por reconocer y premiar la labor de Diid en la distribución de sus productos.

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NVR PoE de Hikvision Hiwatch: plug&play a precio único

La serie de NVR PoE HiWatch te ofrece una solución sencilla y asequible. Gracias a su sistema de conexión PoE, podrás instalar las cámaras (incluso las de terceros) sin necesidad de emplear una alimentación adicional; simplemente con escanear el QR del equipo, podrás conectarlo a Hik-Connect. Además, estos equipos cuentan con un potente procesador, que permite trabajar con imágenes en resolución 4K.

Principales características de los NVR.

  • Resolución de cámaras hasta 8MP
  • Compresión H.265+
  • Hik-Connect easy P2P
  • Plug&Play
  • Salida HDMI 4K + Salida VGA (simultáneo e independiente)
  • Switch PoE Integrado para 4, 8 o 16 cámaras.

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  • Selección de productos incluidos en la promoción: HWN-4104MH-4P, HWN-4108MH-8P, HWN-4216MH-16P.
  • Promoción válida del 1 al 28 de Febrero 2019 salvo fin de existencias.
  • Oferta dirigida exclusivamente a instaladores, a través de los Distribuidores Oficiales de Hikvision HiWatch Series adscritos a esta promoción.

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Nuevo panel AXHub de Hikvision

Versátil, elegante, eficaz y fácil de instalar. Así es AXHub, el nuevo panel inalámbrico de Hikvision, pensado para dotar de la seguridad necesaria a establecimientos de negocio y hogares.

Con AXHub tienes todo lo necesario para garantizar un servicio eficaz de protección a tu cliente, que controlará el sistema desde el smartphone o la tablet. Con 32 zonas configurables a las que incorporar periféricos de Pyronix con más de un kilómetro de alcance, dos canales IP y la posibilidad de combinarlo con las cámaras que se verifican a través de Hik-Connect, es la solución sin cableados y sin grandes instalaciones, para la que basta la central, un teléfono móvil e internet.

AXHub es la última innovación en sistemas de alarma anti-intrusión. Es parte de la serie AX de Hikvision y está orientada a aplicaciones residenciales y establecimientos comerciales.

Periféricos Pyronix

AXHub cuenta con una gama completa de periféricos que incluye desde sensores de movimiento a dispositivos como detectores de humo y gas, pues es compatible con los detectores bidireccionales Pyronix, ganadores de varios premios a nivel internacional gracias a sus funcionalidades y gran rendimiento.

Así, gracias a la tecnología vía radio bidireccional de Pyronix es posible realizar diagnósticos de los equipos en tiempo real, pues cada dispositivo inalámbrico es un transceptor (emisor y receptor al mismo tiempo), que alcanza distancias de transmisión de más de 1000 m. Por otra parte, la tecnología de salto de frecuencia mantiene la estabilidad del sistema en caso de intentos de producir interferencias accidental o intencionadamente. Estas características posibilitan al instalador comprobar la calidad de la señal inalámbrica antes de la instalación de los elementos en el local a proteger. Además, el ITDC permite «despertar» y «poner a dormir» inmediatamente dispositivos, ahorrando la vida útil de la batería mientras se mantiene la seguridad del sistema cuando está armado.

La serie AXHub admite 32 entradas inalámbricas. Puede comunicar alarmas y otras notificaciones importantes a través de LAN, Wi-Fi, GPRS y 3G/4G a la aplicación Hik-Connect y a iVms 4200. El panel admite la configuración guiada por voz para realizar los ajustes y operativa, facilitando el proceso de instalación de forma rápida y sencilla. Esta solución está principalmente orientada a aplicaciones residenciales y comerciales.

Control desde el smartphone

AXHub proporciona avisos de voz localmente para ayudar durante la instalación, así como alertas al usuario final sobre cualquier evento. Y además se controla desde el smartphone o la tablet, con la aplicación Hik-Connect, y dispone de diversas opciones de comunicación IP multipuerto, ya sea a través de la nube o de CRA para mayor tranquilidad del usuario.

Esta conexión en la nube permite un control completo del sistema desde cualquier parte, mediante Hik-Connect, para armar, desarmar y monitorizar el sistema de forma sencilla en remoto.

La nube también permite utilizar el servicio revolucionario IVaaS (Intruder Verification as a Service), que permite a los usuarios finales y CRA confirmar de forma rápida y sencilla eventos mediante la verificación de vídeo HD.

AXHub dispone de un servidor web integrado que permite la configuración del dispositivo mediante un navegador. De esta manera se logra una mayor flexibilidad y ahorro de tiempo en la instalación, ya que la configuración puede hacerse de forma rápida, sencilla y eficaz con un PC o dispositivo compatible.

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Notifier, MorleyIAS, Esser y Honeywell se incorporan al catálogo de incendio de Diid

Enero de 2019 marca un hito en nuestra división de incendio. Desde ahora, somos distribuidores de las prestigiosas marcas de protección contra incendios Notifier, MorleyIAS, Esser y Honeywell para España y Portugal.

Notifier by Honeywell se dedica desde 1949 al diseño, fabricación y distribución de sistemas de detección y alarma de incendios en todo el mundo. Su compromiso de servicio y calidad le ha permitido afrontar el reto de las nuevas tecnologías aplicadas a la detección de incendios y la entrada en vigor de las nuevas normativas en el sector. Todos los productos Notifier disponen de certificaciones emitidas por los organismos internacionales más prestigiosos: LPCB, VdS, BOSEC, UL-FM, CPD, etc. La constante inversión en I+D, compromiso de futuro de Notifier, ha permitido el desarrollo constante de nuevos productos empleando las tecnologías más modernas y sitúa a la marca en una posición destacada en innovación dentro de su segmento.

Honeywell MorleyIAS ofrece una gama con la calidad y prestaciones de los grandes sistemas que se adecua a las instalaciones de dimensiones más reducidas. Consiste en una selección de los 200 productos más utilizados, con los que se resuelve más del 95% de las instalaciones de detección de incendios, desde los pequeños sistemas convencionales hasta los potentes sistemas analógico/algorítmicos que permiten controlar eficazmente cualquier edificio o riesgo. Los productos comercializados por MorleyIAS son siempre aquéllos de más prestaciones, calidad y fiabilidad, de forma que las compañías instaladoras y usuarios se sitúan en la vanguardia de la tecnología. Un producto pensado para una base amplia de usuarios que precisan sencillez y fiabilidad en la instalación y facilidad de uso. Una excelente solución con la mejor relación de calidad y precio.

Esser by Honeywell es una marca exitosa basada en la competencia y la innovación en consonancia con las necesidades del mercado y la orientación al cliente. Su historia es la de Klaus Esser, un fabricante líder de productos para construcción que en 1973 decidió invertir en el campo de la tecnología de detección de incendios. Así se sentó la primera piedra para llegar hasta la reputación actual de Esser como marca líder e innovadora en el ámbito de la protección contra incendios. Para Esser, la variedad de producto, la innovación y la creatividad de los empleados es fundamental en el mercado de la tecnología de incendios. En Esser, además, la calidad es parte esencial de la política de empresa, lo que supone un extra de seguridad para los clientes, hasta el punto de que el sistema de gestión de calidad de la empresa se ha convertido en un componente más de su trabajo diario.

Honeywell, con sus oficinas centrales en Morris Plains, Nueva York, crea soluciones para mejorar la calidad de vida en todo el planeta: generando energía limpia y saludable y utilizándola de manera eficiente para aumentar nuestra seguridad. Hace posible que gente en todo el mundo se conecte, comunique y colabore y equipa a sus clientes para que sean todavía más productivos. Con representación en 70 países y más de 110.000 empleados, entre los que se incluyen 18.000 ingenieros y 9.000 desarrolladores de software, Honeywell tiene el firme compromiso de ofrecer resultados y calidad en todo lo que hace.

 

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Analítica de vídeo: ¿preparados para el cambio?

Tienen ustedes un sistema de CCTV que graba las 24 horas del día. Tienen un vigilante de seguridad encargado de controlar las cámaras, pero también de abrir a los proveedores, de hacer rondas de marcaje, de atender al público… El vigilante no puede permanecer todo el tiempo ante las pantallas de control, ni tiene ojos para todas. Me dirán, por supuesto, que las imágenes quedan grabadas, que se pueden estudiar con posterioridad, pero no nos engañemos: bien por falta de tiempo, bien por falta de recursos, la mayor parte de estas grabaciones se quedan archivadas, nadie las ve. ¿Resultado? Que muchos incidentes de seguridad pasan inadvertidos y no se detectan a tiempo los comportamientos sospechosos que permitirían evitar un hecho no deseado.

La analítica de vídeo en el campo de la seguridad surge para salir al paso de esta situación. Consiste en la utilización de softwares con algoritmos informáticos que analizan por sí mismos, de modo automático y en tiempo real la información procedente de las cámaras, respondiendo a la detección de eventos previamente configurados con filtros y patrones. Frente a los sistemas de vídeo vigilancia clásicos, en los que la imagen se graba y transmite íntegra y en estado puro a un centro de control en el que alguien vigila, en los sistemas con analítica de vídeo se envía solamente aquello que, captado por la cámara, es digno de respuesta. No sólo eso, sino que en realidad ni siquiera es imagen de vídeo lo que se transmite, sino que el software de analítica distribuido lo que hace es extraer información útil de las imágenes de vídeo, convirtiendo el vídeo en datos.

En esta imagen proporcionada por Axis, podemos ver un ejemplo del funcionamiento genérico de la analítica de vídeo: cuando una persona cruza una línea virtual (definida en la aplicación de analítica de la cámara de red), se generan metadatos del evento y se envía una notificación a un PC.

Tipos de soluciones en analítica de video

La tecnología detrás del análisis de vídeo, llamada visión artificial, se remonta a la investigación en inteligencia artificial de los años 60 y ha evolucionado durante décadas a partir de las necesidades militares y de defensa.

Video Motion Detection (VMD)

La forma más elemental de la analítica de video es la denominada VMD (siglas de Video Motion Detection, detección de movimiento por vídeo). Es un sistema básico, que reacciona al movimiento. Un sistema VMD envía una señal de alarma al centro de control cada vez que algo se mueve frente a la cámara.

Ejemplo de una de estas soluciones es el VMD de Axis, una aplicación gratuita que se incorpora a la mayor parte de cámaras Axis y que permite al dispositivo detectar movimiento en el vídeo y activar una grabación, ya sea en local o en un sistema de gestión de vídeo. Esto permite ahorrar en costes del sistema, ya que se transmite y se graba menos vídeo en comparación con la grabación continua.

Soluciones de analítica centralizada

Las soluciones centralizadas son las primeras en desarrollarse, aplicadas a los sistemas analógicos. En ellas, las imágenes son enviadas por los periféricos a los servidores. Estos servidores son capaces de analizar las imágenes de varias cámaras al mismo tiempo y de aplicar diferentes reglas simultaneas y complejas.

El principal problema de estos equipos es que las cámaras transmiten todo el vídeo, consumiéndose mucho ancho de banda y generando enormes necesidades de almacenamiento. Además, la propia configuración del servidor (requerimientos de procesador y RAM) limita la capacidad de análisis a un cierto número de canales. Por otra parte, el análisis no se lleva a cabo sobre la señal de vídeo pura, sino después del proceso de compresión y descompresión, lo que puede generar pérdidas de información y falsas alarmas.

Soluciones de analítica distribuida o en local

En este caso, es el propio dispositivo (cámara IP o codificador en el caso de las analógicas) el que analiza las imágenes capturadas, realiza las comprobaciones y “decide” si envía o no la señal de alarma. Este tipo de soluciones son la tendencia en última generación de analítica, implican desplazar el procesamiento de las imágenes al periférico que las capta (se “distribuye”). Soporta instalaciones con cientos de cámaras con un gran ahorro, ya que de este modo se necesitan menos servidores, menos procesamiento, menos almacenamiento y menor ancho de banda de la red.  Además, el análisis se realiza sobre el vídeo sin comprimir, de modo que la arquitectura del sistema es mucho más flexible.

Como se advierte en la imagen de esquema proporcionada por Axis, «un sistema auténticamente distribuido con inteligencia en local (en las cámaras de red y los codificadores de vídeo) es el sistema más escalable y rentable».

Configuración de los equipos de analítica

La clave para el buen funcionamiento de un equipo de analítica de vídeo es su correcta configuración. Los equipos deben estar correctamente calibrados y han de ser escogidas con cuidado las ubicaciones de las cámaras. El instalador debe tener en cuenta los diversos factores que afectan al sistema:

Los factores ambientales, por ejemplo, ejercen una gran influencia sobre el rendimiento de prácticamente todos los algoritmos de la analítica de vídeo. Dentro de estos factores ambientales cabe destacar:

a) El ángulo de la cámara, que determinará la perspectiva, la oclusión y en consecuencia la segmentación de objetos.

b) La distancia al objeto y el nivel de iluminación mínima, salvo que se utilicen cámaras térmicas, por ejemplo.

c) El grado de actividad de un entorno, pues cuanto mayor sea el nivel de actividad, mayores serán las posibilidades de generar falsas alarmas y más preciso deberá ser el algoritmo.

d) Los cambios del clima o el tipo de fondos también afectarán al calibrado de la cámara.

Hay que tener en cuenta también los factores informáticos, como son la potencia de procesamiento, la resolución, la tasa de transmisión, la velocidad del disco duro, la capacidad de memoria, etc.

En este sentido, son de gran interés las publicaciones formativas de Axis, que tratan diversos temas acerca de la instalación de las cámaras, desde el cableado hasta la posición de la cámara (en la imagen, algunos de los esquemas que propone Axis en estos artículos a que nos referimos), pasando por la toma en consideración de los factores ambientales, así como criterios para seleccionar el tipo adecuado de cámara, el switch, la alimentación, etc.

Aplicaciones de la analítica de vídeo

Son muchas las ventajas de la analítica de vídeo. Supone un gran ahorro de dinero, ya que al enviarse menos vídeo a través de la red, se reduce la carga y las necesidades de almacenamiento. También implica ahorro de tiempo, pues facilita la supervisión de las imágenes y la realización de búsquedas en el vídeo grabado, lo cual, a su vez, permite a los vigilantes y operadores gestionar más cámaras. Por otra parte, el análisis automático del vídeo en busca de incidentes de seguridad permite actuar antes de que se produzca el hecho, lo que dota de mayor eficiencia al sistema: no olvidemos que el objetivo principal de la seguridad es prevenir y evitar hechos dañinos.

Entre estas aplicaciones posibles de la analítica de vídeo, caben señalar cruce de líneas, puertas o zonas, la detección de elementos abandonados y la clasificación de objetos. También permite, en relación al movimiento, identificación de movimientos sospechosos, detección y rastreo de movimientos y, al contrario, la detección de alguien que se detiene en áreas restringidas durante un lapso inusual. La analítica puede extenderse no sólo a las cámaras de imagen visual, sino también a las cámaras térmicas.

Pero, además, la analítica de vídeo crea valor para la impresa, al permitir la integración de los datos de vídeo en otros sistemas, como el conteo de personas y el control de la afluencia de clientes en tiendas minoristas, o el de colas en aeropuertos y cajas, o bien los contadores de ocupación en las zonas de espera. Son funciones que van más allá de la estricta vigilancia y control, y que permiten a las empresas recabar información útil a efectos estadísticos y de mejora de sus servicios.

Departamento de Marketing – Diid

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Compatibilidad entre dispositivos CCTV, una tendencia en alza

La evolución que ha experimentado la videovigilancia en los últimos años ha sido espectacular. El desarrollo tecnológico, con el surgimiento de los sistemas digitales y la evolución hacia la alta resolución de los analógicos, ha inundado el mercado de opciones para el usuario. Muchas marcas trabajan en los mismos nichos, con líneas de producción semejantes, levantando pasiones encontradas, con defensores a ultranza y detractores convencidos de una u otra casa.

En ocasiones resulta difícil elegir entre los dispositivos de distintas marcas, tan similares pueden llegar a ser sus especificaciones. El decantarse por una u otra suele dirimirse en función de afinidades emocionales con la marca correspondiente, o al hecho de tener ya instalado algún dispositivo, de modo que se tiende a utilizar el del mismo fabricante, pues uno de los principales temores del usuario es encontrarse con aparatos incompatibles entre sí. Este miedo es un argumento que pesa en la valoración de muchos usuarios. Sin embargo, ¿es un temor justificado? ¿Hasta qué punto los dispositivos de distintos fabricantes son o no son compatibles entre sí?

Especificaciones comunes habituales

Dentro de una gama con buena relación calidad/precio, en el ámbito de las instalaciones de tamaño medio, podemos encontrar dispositivos con características comunes que, a la hora de escoger, debemos estudiar con detalle.

En sistemas analógicos, la tendencia actual es el empleo de tecnologías de alta resolución, que permiten 720p, 1080p y hasta 4K (8Mp). Las dos tecnologías más usadas son HDCVI (High Definition Composite Video Interface, interfaz de composición de vídeo de alta definición) y HDTVI (High Definition Transport Video Interface, interfaz de transporte de vídeo de alta definición). Ambas son tecnologías que soportan también las cámaras analógicas tradicionales de baja resolución. Las similitudes entre ellas son muchas, en especial el uso de cable coaxial para la transmisión de vídeo HD, audio y telemetría (eliminando la necesidad de cable adicional en domos motorizados, cámaras con OSD, etc) y la opción de mezclar cámaras de distinta resolución en un mismo equipo. A esta tecnología hay que añadir el AHD (Analog High Definition, alta definición analógica), que transmite la señal analógica sin compresión.

En los sistemas IP, de cámaras digitales que transmiten las imágenes grabadas directamente a la red, sin necesidad de cableado coaxial, cada vez más fabricantes utilizan los protocolos ONVIF y RTSP. ONVIF (Open Network Video Interface Forum) es un estándar de interfaces para productos IP creado por el foro internacional del mismo nombre y reconocido a nivel global. El protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol) garantiza el acceso a todo el software y hardware distinto de ONVIF.

En cuanto a las características de las cámaras, cabe señalar que en muchos fabricantes encontramos semejanzas:

Los sensores: Uno de los más comunes es el sensor 1/3” Progressive Scan CMOS, un sensor ideal para cámaras 3P. Las marcas que trabajan con cámaras con 4Mp de salida, suelen equiparlas con WDR (Wide Dynamic Range) que equilibra la imagen para adecuarla a la calidad de salida.

Iluminación mínima requerida: Cada vez son más las cámaras con amplio rango de iluminación, llegando a 0.01 lux de mínimo (cero cuando disponen de infrarrojos). Esto implica que se puede esperar una máxima calidad en circunstancias de poca luminosidad en los dispositivos con este tipo de especificaciones.

Número de streams simultáneos: El doble y triple-stream que incorporan muchas cámaras les permite transmitir tres flujos de distintas resoluciones de vídeo a la vez.

Variedad de lentes: En el mercado podemos encontrar una gran variedad de lentes fijas, varifocales y motorizadas, con parámetros similares.

Son tantas las semejanzas que a la hora de escoger tenemos que centrarnos en las especificaciones de cada producto y ponerlo en relación con nuestros objetivos de seguridad.

Compatibilidad entre dispositivos de distintos fabricantes

Como decimos, en ocasiones es difícil decidirse por un dispositivo de uno u otro fabricante. A la hora de hacerlo, es importante conocer las posibilidades de compatibilidad entre unos y otros.

En relación a los sistemas analógicos, cabe preguntarse por la compatibilidad entre los dispositivos HDCVI,  HDTVI y AHD. En nuestro ámbito los más extendidos son los dos primeros. A este respecto hay que tener en cuenta que los grabadores HDTVI soportan dispositivos HDCVI, sin embargo los HDCVI han de ser tríbridos o pentahíbridos para estar seguros de que soportan el HDTVI.

Por lo que se refiere a los sistemas IP, la clave de la compatibilidad está en la aplicación del estándar ONVIF a que nos referíamos antes. El objetivo principal de ONVIF es facilitar la integración de diferentes marcas de equipos de vídeo, estandarizando la comunicación entre ellos, pudiendo conectar de forma sencilla y casi automática los dispositivos. ONVIF en cámaras significa que el usuario tiene la posibilidad de seleccionar productos de vídeo en red de diferentes fabricantes con la seguridad de poder conectarlos entre ellos y así cubrir por completo con sus necesidades.

¿Cómo saber si un dispositivo que se anuncia con la referencia al protocolo de ONVIF realmente lo está? En la propia página web del foro ONVIF están relacionado los fabricantes y dispositivos adheridos a este protocolo, ofreciendo total seguridad a los usuarios.

La solución de Hikvision: HiWatch Series 100% compatible

Es importante conocer todo lo que hemos explicado para saber de qué hablamos cuando nos referimos a la compatibilidad entre dispositivos. Sin embargo, en Diid buscamos siempre las soluciones óptimas, y por ese motivo apostamos, en los sistemas IP, por cámaras y dispositivos con protocolo ONVIF y, en analógicos de alta definición, por los grabadores que admiten todas las tecnologías.

En este sentido, resulta muy completa la gama de Hikvision HiWatch Series, cuyos dispositivos IP son 100% compatibles a través de ONVIF, y cuyos grabadores HDTVI admiten todas las tecnologías, tanto HDCVI, como HDTVI, AHD, CVBS e incluso IP. Gracias a esta gama de productos, nuestros clientes no tienen problemas de compatibilidad y pueden elegir las cámaras que mejor les convengan para cada momento en sus instalaciones.

Departamento de Marketing – Diid.

 

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Imágenes y detección térmica: seguridad 24 horas

Todos sabemos, por el cine de acción o las noticias bélicas, cómo son las imágenes térmicas. Se trata de una tecnología que en los últimos años ha saltado del cine y del uso militar a muchos otros campos, desde la medicina o el deporte a la industria, pasando por la cartografía, la meteorología y, cómo no, la seguridad. Las aplicaciones en nuestro sector son múltiples, pues la termografía es útil para un amplio abanico de situaciones tanto en el control de intrusiones como en la seguridad contra incendios y el control automático de procesos industriales.

Las cámaras térmicas proporcionan vigilancia efectiva durante las 24 horas, con independencia de las condiciones atmosféricas (son efectivas también con niebla, polvo, lluvia, etc.), reducen el impacto de las falsas alarmas y además pueden suponer un medio menos agresivo para los derechos de las personas que entren en el radio de acción del sistema.

Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Por qué decimos que tiene tantas ventajas respecto a los sistemas de detección basados en la luz visible?

La radiación infrarroja: nada puede esconderse

El espectro electromagnético es un arco de radiaciones con diferentes longitudes de onda, de las cuales sólo unas pocas corresponden a la luz visible.

La luz visible: principio de reflexión

La luz visible la componen radiaciones con una longitud de onda media, es apreciable por el ojo humano y por las tecnologías basadas en la captación de imágenes visuales dentro de ese espectro (fotografía y vídeo).

El principio en el que se basan las tecnologías de captación de la imagen visual es el de la reflexión de la luz: los cuerpos absorben determinadas longitudes de onda del espectro visible y reflejan las restantes, provocando la percepción de los colores. Así, un objeto blanco es aquel que refleja toda la luz visible, mientras que un objeto negro absorbe toda la luz visible y no refleja ninguna. El objeto rojo, por ejemplo, será el que absorba los otros seis colores del arcoiris y refleje únicamente el rojo.

Este es el motivo por el que, si no hay una fuente emisora de luz (sea natural o artificial), no se aprecian los colores. Los cuerpos no tienen color por sí mismos, sino sólo como efecto de la reflexión de la luz. La tecnología basada en el espectro de la luz visible no funciona en ausencia de luz, o en condiciones de poca visibilidad.

La radiación infrarroja: principio de emisión

A diferencia de lo que ocurre con la luz visible, la radiación infrarroja no sólo es absorbida y reflejada, sino que, sobre todo, es emitida por los cuerpos. Todos los cuerpos con temperatura superior al cero absoluto, es decir, el 0° Kelvin (-273 °C o -459 °F) emiten radiación infrarroja. Incluso objetos fríos como el hielo emiten este tipo de radiación, en la medida en que su temperatura no llega a ser tan baja como el cero absoluto.

Puesto que los cuerpos por sí mismos son una fuente de radiación, la generación de imágenes a partir de esta radiación no depende de influencias externas a los propios objetos captados por la cámara. En consecuencia, la tecnología termográfica simplemente capta los umbrales de radiación emitida y genera una imagen que llega a ser muy precisa en los equipos más sensibles.

Cierto es que, como además de absorber y emitir, también los cuerpos reflejan radiación infrarroja (un espejo, por ejemplo, que refleja la luz solar, también refleja la radiación infrarroja, sin perjuicio de la que emite por sí mismo), hay que escoger las cámaras con las especificaciones adecuadas a los entornos que necesitamos vigilar, pues en caso de que nos encontremos, v.gr., en un entorno industrial con mucha superficie reflectante, las lecturas pueden distorsionarse si el calibrado no es el óptimo.

En estas imágenes proporcionadas por Axis, se puede advertir la diferencia entre las limitaciones de la cámara de imágenes visuales (columna de la derecha) y las imágenes captadas con cámara térmica (columna de la izquierda). Los círculos verdes marcan la ubicación de la persona en cada imagen. Se aprecia con claridad en las generadas por la cámara térmica, mientras que la cámara de imagen visual no puede captar la presencia de un ser humano en la zona umbría ni entre el fondo neblinoso.

Conceptos a tener en cuenta

Además de lo que acabamos de ver en relación con el espectro electromagnético y el principio de emisión, conviene atender también a ciertos aspectos a la hora de escoger las cámaras térmicas que necesitamos para proteger nuestra instalación o controlar un proceso industrial.

Paletas de color y paletas isotermales

Estamos habituados a una imagen térmica de colores vivos, pero las imágenes que generan las cámaras no son de color, sino que trabajan en un amplio rango de grises que van del blanco al negro. El ojo humano capta mejor las diferencias con color, razón por la que actualmente la mayoría de los equipos incorporan unas paletas de color digitales.

Dentro de estas paletas, destacan las llamadas paletas isotermales, que permiten un cierto rango de ajuste personalizado. Las paletas isotermales están fijadas con unos límites, pero es posible ajustar las temperaturas para los diferentes rangos de color, de manera que si se alcanza una temperatura considerada como crítica, destaque en la imagen y llame la atención del vigilante. El uso de esta paleta es sobre todo industrial, para aquellas instalaciones en las que se precisa llevar un control de las temperaturas de los equipos, y proceder a ejecutar los correspondientes protocolos de emergencia cuando estas sufren variaciones peligrosas.

En la secuencia gráfica proporcionada por Axis, se aprecia de izquierda a derecha, la imagen captada por una cámara visual, la imagen captada por la cámara térmica y esta misma una vez aplicada la paleta de color.

Rango de detección y resolución

Para un sensor térmico, la diferencia de temperatura entre el objeto y el fondo tiene que ser al menos de 2oC. Se parte de la base de que la información de los sensores va a ser procesada por una persona, pero si es procesada por una aplicación algorítmica, hay diferencias entre el número de píxeles que se necesitan para realizar la operación. Todos los softwares de analítica necesitan trabajar con un determinado número de píxeles, pero varían de unos a otros. El número de píxeles será distinto, además, en función del nivel de concreción que se precisa: detección (reconocer que hay un objeto), reconocimiento (detectar qué tipo de objeto) o identificación (distinguir las características del objeto).

Por otra parte, hay que tener en cuenta el pixel pitch, o distancia que hay entre cada uno de los píxeles que conforman la imagen: cuanto más pequeño sea ese espacio, esa distancia entre píxeles, mayor será la resolución. Esto permite jugar con otros elementos de la cámara, como las lentes, ya que cuanto menor sea el espacio entre píxeles, también el tamaño del sensor se hace más pequeño y por tanto las ópticas (muy caras, pues están hechas de germanio), también pueden reducirse.

Sopa de siglas: AGC, NETD, NUC

Muchas tecnologías tienen prospectos y manuales plagados de siglas anglosajonas. Las cámaras térmicas no son una excepción. Vamos a intentar resumir algunas de ellas:

AGC (automatic gain control): Se trata de la incorporación de controles automáticos de ganancia, brillo, contraste y otras propiedades de la imagen, de modo que se puedan optimizar las imágenes resultantes.

NETD (noise equivalent temperature difference): Define los límites de “ruido”, o la temperatura mínima que se necesita para que un objeto se distinga de las interferencias térmicas que pueden confundir al sensor. Cuanto más pequeña sea esta tasa, más preciso será el sensor. De todos modos, es difícil comparar los valores de este parámetro, porque pueden haber sido calculados utilizando diferentes métodos, o en condiciones ambientales distintas.

NUC (non-uniform correction): Se trata de un algoritmo que corrige las potenciales variaciones no solicitadas en la medición, bien sean variaciones de fabricación en sensores (que provocan píxeles no uniformes para representar la información sobre la temperatura), ruidos provocados por cambios de la temperatura, o diferencias en la generación de imágenes. El NUC trata de corregir estas y otras imprecisiones de modo que la señal de salida se corresponda con la de entrada del modo más uniforme posible.

Analítica con las cámaras térmicas

En los tiempos que corren, para optimizar el funcionamiento de nuestros equipos de seguridad necesitamos integrarlo en sistemas de análisis de vídeo.  Las lentes reciben la radiación infrarroja y responden generando impulsos eléctricos, que se envían en forma de valores de temperatura a un procesador de señal de imagen que los convierte en datos de vídeo para su presentación en una pantalla. A partir de este principio, las posibilidades que ofrecen los sistemas de analítica son amplísimas.

En el caso de la protección perimetral, por ejemplo, la analítica de red proporciona un sistema completo de detección y alarma efectivo y permite gestionar la seguridad de las áreas protegidas y las emergencias que puedan producirse.

La analítica de red aplicada a las cámaras térmicas permite, por una parte, que ante determinado evento programado la cámara envíe una doble señal: al encargado de verificar la alarma (que con la imagen térmica se puede comprobar fácilmente) y al switch del equipo, que a su vez notificará y pondrá en marcha las cámaras de imagen, recibiéndose toda la información en el centro de control, que procederá a la identificación del intruso.

Protección de la intimidad y los datos personales

No queremos dar por finalizado este artículo sin referirnos a la relación entre las cámaras térmicas y la protección de la intimidad personal de quienes se puedan ver situados en el campo de acción de un equipo de estas características. En España, en tanto no se promulgue el esperado reglamento sobre videovigilancia, la normativa aplicable a las cámaras de seguridad viene dispersa en la normativa de seguridad privada y, sobre todo, en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Esta normativa toma como referencia las cámaras de imágenes visuales, pero es aplicable a las instalaciones con cámaras térmicas en la medida en que «las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma» (art.1.1 i.f.).

Conforme a esta instrucción (anclada en la Ley de Protección de Datos), la instalación de cámaras y sistemas de videovigilancia debe estar presidida por el principio de proporcionalidad, que la propia norma define en el artículo 4.2:

«Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.»

Teniendo en cuenta que las cámaras térmicas permiten cumplir con la finalidad de vigilancia y prevención sin que las personas detectadas puedan ser identificadas (a diferencia de lo que ocurre con las imágenes visuales, que permiten la identificación del sujeto concreto por sus características físicas), en bastantes ocasiones podrán ser consideradas un medio menos intrusivo para la intimidad y la protección de datos de las personas.


Teclea TÉRMICA en el buscador de productos de diid.es y escoge la cámara térmica que mejor se ajuste a tus necesidades.

Departamento de Marketing – Diid.

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Moratoria del Grado 3: es tiempo de ponerse al día

Como sabemos, en agosto de 2021 termina el plazo para adecuar las instalaciones de seguridad a la Norma UNE-EN 50131-1 y concordantes, normas que establecen la regulación de los grados de seguridad de los equipos.

Esta moratoria ha supuesto un respiro en especial para quienes están obligados a incorporar sistemas de grado 3, toda vez que la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, establecía en un principio que este plazo se limitaba a dos años. Posteriormente, en atención a las dificultades sobrevenidas con la crisis, se amplió el tiempo a diez años desde la entrada en vigor de la orden citada en agosto de 2011.

En consecuencia, quedan apenas dos años para el fin de la moratoria. Es tiempo, por tanto, de ponerse al día.

Grados de seguridad

Aunque nos vamos a centrar en el grado 3, conviene recordar cuáles son los grados de seguridad establecidos en la norma y a qué tipo de espacios se aplican.

La Norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en función del riesgo, quedando en esta Orden asignados, además, en virtud de la naturaleza y características del lugar en el que se va a efectuar la instalación y de la obligación, o no, de estar conectados a una central de alarmas o centro de control, del modo siguiente:


Grado 1: bajo riesgo.

Para sistemas de alarma dotados de señalización acústica, que no se vayan a conectar a una central de alarmas o a un centro de control. Se supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos muy escasos acerca de los sistemas de seguridad y que sólo utilizan una gama limitada de herramientas de fácil adquisición.


Grado 2: riesgo bajo a medio.

Dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o, en su caso, a un centro de control. Se supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos limitados acerca de los sistemas de seguridad y que usan de una gama general de herramientas e instrumentos portátiles (por ejemplo, un polímetro).


Grado 3: riesgo medio/alto.

Destinado a establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las que por su actividad u otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de alarmas o, en su caso, a un centro de control. Se supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos de los sistemas de seguridad y disponen de una gama amplia de herramientas y equipos electrónicos portátiles.


Grado 4: alto riesgo

Reservado a las denominadas infraestructuras críticas, instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo reglamentado, y empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores, metales preciosos, materias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión con central de alarmas o, en su caso, a centros de control. Para usar en los casos en los que la seguridad es prioritaria sobre todos los demás factores. Se supone que los intrusos o malhechores disponen de las habilidades o recursos para planificar de forma detallada la intrusión o un atraco y que poseen una gama completa de equipos e, incluso, de medios para sustituir los componentes del sistema de seguridad.

Establecimientos obligados al grado 3

Están obligados a instalar sistemas de seguridad de grado 3 los siguientes tipos de establecimientos:

– Joyerías.

– Museos (galerías de arte, tiendas de antigüedades).

– Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes.

– Administraciones de loterías y despachos de apuestas mutuas.

– Salas de bingos (más de 150 jugadores) y salones de máquinas de juego (más de 75 máquinas de juego).

– Empresas de seguridad.

Por aplicación de la D.t.1ª de la Orden INT/316/2011, estos establecimientos tienen que adaptar sus sistemas de seguridad antes de agosto de 2021.

Cómo se certifican los sistemas

Una de las finalidades de esta normativa es lograr que los sistemas de seguridad sean cada vez más seguros, de tal forma que se vayan adaptando a los nuevos modelos de delincuencia y a los avances tecnológicos, además de intentar que el número de falsas alarmas se reduzca. Es evidente que no pueden ser los propios fabricantes los que declaren que sus productos cumplen los exigentes requisitos de la normativa.

La Norma EN50131 enumera los requisitos para todos los aspectos de un dispositivo de seguridad. Esto obliga a los fabricantes a buscar y encontrar soluciones y los empuja a crear un producto de total fiabilidad. Obtener la certificación es un desafío para los fabricantes, que deben someter sus equipos a complicadas pruebas que deben ser realizadas por laboratorios homologados en la comunidad europea, independientes del propio fabricante.

Ejemplo: certificación del detector de grado 3 DT8016AF4 de Honeywell

Detector DT8016AF4 (ficha técnica y certificado)

Vamos a tomar como ejemplo el detector de Honeywell DT8016AF4. Para obtener la certificación de Grado 3, ha tenido que superar el proceso de pruebas en laboratorio independiente y en las condiciones que la norma marca para su realización. Se ha aplicado la certificación UNE-EN 50131-2-4:2008, reguladora de los requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.

Las condiciones atmosféricas generales en la medición y en los laboratorios de ensayo deben ser uniformes y estar dentro de unos valores determinados. Es necesario que las pruebas de detección se realicen en un área cerrada, libre de obstáculos y de corrientes y lo suficientemente grande como para que las reflexiones no afecten a las mediciones. También se regulan la emisividad de paredes y suelo e incluso las medidas físicas de la persona que va a ser el objetivo utilizado en el ensayo, sus ropas y la determinación de la temperatura de las distintas partes de su cuerpo. Por supuesto, no sólo se regulan con minuciosidad las condiciones, sino también los procedimientos y los equipos que se han de utilizar para los distintos ensayos, así como los rangos de resultados esperados para cada uno de los grados de la certificación:

Ensayo básico de detección (PIR y microondas) y ensayo de paseo, que incluye: verificación del funcionamiento, de la detección a través del límite y dentro del límite marcado por el fabricante para el dispositivo, de la detección a alta velocidad, del funcionamiento con movimiento intermitente y, por supuesto, si existe o no una reducción significativa de estos parámetros en relación con los especificados por el fabricante.

Se comprueba también el retardo del encendido, el intervalo de tiempo entre señales y la señalización de la detección.

Auto-ensayos para verificar el funcionamiento del detector.

Inmunidad al funcionamiento incorrecto, por el que se pone la tecnología de microondas en un estado en el que la tecnología PIR pueda provocar una señal de intrusión (exposición al flujo de aire, a la radiación próxima) o al revés, a la tecnología pasiva de infrarrojos en situaciones que puedan provocar mensajes de intrusión de la tecnología microondas (luces fluorescentes).

Seguridad frente a la manipulación, en todas sus vertientes: resistencia al acceso no autorizado al interior del dispositivo y detección de dicho acceso; detección de la retirada de la superficie de montaje; resistencia a la reorientación de los montajes ajustables; resistencia a las interferencias de campo magnético; detección del enmascaramiento del detector (este apartado resulta especialmente exigente y prolijo); inmunidad a señales de enmascaramiento falsas…

Ensayos eléctricos para medir el consumo de corriente, los cambios de tensión, etc.

Por supuesto, incluye también la definición de los procedimientos para la clasificación ambiental (ensayos de funcionamiento, de resistencia, etc.).

Las pruebas y ensayos pueden durar días. En el caso del detector DT8016AF4 de Honeywell, los tests han dado unos resultados óptimos, confirmando además la fiabilidad de soluciones propias patentadas por el fabricante para este detector, como las relativas al sensor inercial, al procesamiento de la señal PIR, o las soluciones en ángulo cero, autodiagnóstico e instalación. Otras características del detector DT8016AF4 que han superado con éxito las pruebas que llevan a la certificación se refieren a  la tecnología antienmascaramiento por infrarrojo activo, la óptica de espejo (que permite reducir las falsas alarmas) o las resistencias de final de línea RFL integradas en las señales de alarma, de támper y de antienmascaramiento, para reducir los posibles errores durante la instalación.

Adaptarse o perder dinero

Adaptar las instalaciones al grado 3 implica un importante desembolso. Conviene aprovechar ofertas, como la que tenemos hasta fin de año en Diid con el detector cuya certificación acabamos de estudiar, lo cual supone un ahorro considerable. Después habrá que completar la instalación con otros dispositivos en toda la cadena del sistema: pueden añadirse diversos tipos de detectores (p.ej., sísmicos), se necesita una central adecuada que procesará los datos recibidos de los sensores, dispositivos de señalización y aviso, de activación/desactivación, etc.

Sin embargo, este gasto debe contemplarse como una inversión que, a la larga, permite ahorrar dinero. En primer lugar, porque cuando la moratoria termine las administraciones públicas podrán imponer graves sanciones económicas en caso de inspección. En segundo lugar, porque los sistemas de grado 3 son muy eficaces en la protección de los bienes y edificios, y muchas compañías aseguradoras los exigen. Un sistema de grado 3 puede suponer una notable rebaja en la prima del seguro. Por último, toda mejora en la seguridad es un avance en la protección de los bienes y personas a nuestro cargo: ¿cómo de alto es el precio de la seguridad?

Departamento de Marketing – Diid.

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