راهنمای محاسبه پهنای باند و انتخاب کابل در دوربین مداربسته تحت شبکه
توسعه و اجرای پروژههای نظارت تصویری تحت شبکه (IP) در سالهای اخیر به استاندارد اصلی بازار امنیت ایران تبدیل شده است. با این حال، انتقال موفق و پایدار تصاویر باکیفیت بالا، نیازمند یک زیرساخت مهندسیشده و محاسبات دقیق فنی در لایه فیزیکی و شبکه است. بسیاری از چالشهای رایج در پروژهها مانند قطعیهای مکرر، افت کیفیت و فریز شدن تصاویر، ریشه در محاسبات سرانگشتی و غیراصولی دارند. طراحی یک سیستم نظارتی پایدار مستلزم درک عمیق از دو فاکتور حیاتی است: مدیریت پهنای باند و انتخاب بستر کابلکشی استاندارد. در این راهنمای جامع و فنی، اصول فرمولنویسی محاسبه ترافیک شبکه دوربینها، استانداردهای کابلکشی مسی و چالشهای کلیدی تجهیزات فعال (Active) را بر اساس واقعیتهای اجرایی بازار ایران بررسی میکنیم تا نصابها و کارفرمایان بتوانند پیش از اجرای پروژه، ریسک خطاهای زیرساختی را به صفر برسانند.
چرا محاسبه پهنای باند (Bandwidth) در سیستمهای IP حیاتی است؟
در پروژههای نظارت تصویری مبتنی بر شبکه، پهنای باند (Bandwidth) حکم شریانهای اصلی سیستم را دارد. برخلاف سیستمهای آنالوگ سنتی (HD-TVI یا HD-CVI) که در آنها سیگنال تصویر به صورت ولتاژهای آنالوگ روی کابل کواکسیال بدون تداخل با سایر دوربینها منتقل میشد، در سیستمهای تحت شبکه (IP)، تصاویر به بستههای داده (Packets) تبدیل شده و همگی بر روی یک بستر مشترک دیجیتال ارسال میشوند. عدم درک درست از ترابری این بستهها، عامل اصلی شکست بسیاری از پروژههای بزرگ شهری و صنعتی در ایران است.
بسیاری از نصابها و کارفرمایان تصور میکنند که اگر یک سوئیچ گیگابیتی خریداری کنند، دیگر نیازی به محاسبات دقیق پهنای باند ندارند. این بزرگترین اشتباه در طراحی سیستمهای نظارتی است. افت فریم (Frame Drop)، تأخیر در نمایش زنده (Latency) و از همه شایعتر، شطرنجی شدن تصویر در شب (Pixelation) از پیامدهای مستقیم عدم توازن میان پهنای باند تولیدی دوربینها و پهنای باند قابل حمل توسط زیرساخت شبکه است.
مکانیزم افت فریم و تاخیر در سیستمهای نظارتی
وقتی پهنای باند مصرفی مجموعه دوربینها از سقف پهنای باند نامی یا واقعی سوئیچ و کابلها فراتر میرود، پدیدهای به نام خفگی شبکه یا Network Congestion رخ میدهد. در این حالت، سوئیچ شبکه به دلیل پر شدن بافرها (Buffers)، شروع به حذف کردن بستههای داده اضافی میکند (Packet Loss). از آنجایی که پروتکل انتقال تصاویر زنده معمولاً بر پایه پروتکلهای کمتأخیر اما بدون تضمین تحویل مانند UDP یا نسخههای بهینهسازیشده RTSP است، بستههای حذف شده دوباره ارسال نمیشوند. در نتیجه، دستگاه ضبط تصویر دچار نقص داده شده و فریمهای متوالی را از دست میدهد که این امر به صورت پرش در تصویر یا فریز شدن چند ثانیهای نمایان میشود.
علت شطرنجی شدن تصویر دوربینهای IP در تاریکی مطلق
یکی از چالشهای بزرگ نصابها، تماسهای کارفرمایان در ابتدای صبح است که ادعا میکنند تصاویر در طول روز عالی هستند اما در طول شب کیفیت به شدت افت کرده و تصاویر شطرنجی یا تار میشوند. علت فنی این پدیده، مکانیزم کارکرد حسگرهای تصویر (CMOS) و الگوریتمهای فشردهسازی است. در تاریکی شب، نویز دیجیتال (Digital Noise) در حسگر دوربین به شدت افزایش مییابد. الگوریتمهای فشردهسازی ویدئویی مانند H.264 یا H.265 بر اساس تشخیص تغییرات میان فریمهای متوالی (Temporal Redundancy) کار میکنند. از نظر الگوریتم فشردهسازی، نویزهای ریز و متحرک شب، به عنوان “حرکت در تمام نقاط تصویر” تفسیر میشوند.
در نتیجه، دوربین برای حفظ کیفیت این جزییات کاذب، به طور ناگهانی نرخ بیت (Bitrate) تولیدی خود را تا ۲ الی ۳ برابر افزایش میدهد. اگر پهنای باند سوئیچ سقفگذاری نشده باشد یا در محاسبات اولیه این جهش شبانه (Night Spike) دیده نشده باشد، شبکه اشباع شده و تصاویر به شدت شطرنجی و تکهتکه میشوند. برای جلوگیری از این مشکل، طراح سیستم باید قبل از خرید دوربین مداربسته تحت شبکه IP، پهنای باند مصرفی را در پیک ترافیکی (حالت شب با نویز و حرکت) محاسبه کند.
فرمول و نحوه محاسبه پهنای باند دوربین مداربسته
محاسبه پهنای باند دوربین مداربسته یک علم مهندسی است و متویرهای متعددی بر نرخ بیت خروجی هر کانال تصویر تاثیرگذار هستند. اصلیترین مؤلفهها شامل رزولوشن تصویر (Resolution)، نرخ فریم (FPS)، نوع کدک فشردهسازی (Codec) و میزان پیچیدگی محیط (Scene Complexity) هستند.
تاثیر رزولوشن و نرخ فریم (FPS) بر پهنای باند
رزولوشن تعداد پیکسلهای موجود در تصویر را تعیین میکند. یک دوربین 2 مگاپیکسلی (1080P) حدود ۲ میلیون پیکسل را در هر فریم پردازش میکند، در حالی که یک دوربین 8 مگاپیکسلی (4K) حدود ۸ میلیون پیکسل (یعنی ۴ برابر بیشتر) دارد. با این حال، رابطه بین رزولوشن و پهنای باند کاملاً خطی نیست، زیرا الگوریتمهای فشردهسازی هوشمند پیکسلهای مشابه را حذف میکنند. نرخ فریم یا Frame Per Second نیز مشخص میکند که در هر ثانیه چه تعداد فریم از این تصاویر باید فشرده و ارسال شوند. برای پروژههای معمولی و اداری، نرخ ۱۵ الی ۲۰ فریم بر ثانیه کافی است، اما در پروژههای پلاکخوان و جادهای، استفاده از نرخ ۲۵ الی ۳۰ فریم بر ثانیه اجباری است که خود باعث افزایش مستقیم پهنای باند میشود.
تحلیل عمیق کدهای فشردهسازی: H.264 ،H.265 و +H.265
استانداردهای فشردهسازی نقش کلیدی در کاهش پهنای باند دارند:
- کدک H.264 (AVC): استاندارد قدیمی که برای تصاویر با رزولوشن بالا بسیار ناکارآمد است و حجم دیتای بسیار بالایی تولید میکند.
- کدک H.265 (HEVC): این کدک با استفاده از ساختارهای پیشرفتهتر (تغییر سایز بلوکهای پردازشی از 16×16 به 64×64) توانست پهنای باند مصرفی را نسبت به H.264 تا ۵۰ درصد کاهش دهد بدون اینکه افت کیفیتی ایجاد شود.
- کدک +H.265 (Smart H.265): الگوریتم اختصاصی و هوشمندی است که توسط شرکتهای پیشرو توسعه یافته است. این کدک با ثابت در نظر گرفتن پسزمینههای بدون حرکت (مانند دیوار یا کف زمین) و تنها رمزگذاری نواحی متحرک (مانند انسان یا خودرو)، میتواند در محیطهای خلوت پهنای باند را تا ۷۰ الی ۸۰ درصد نسبت به H.264 کاهش دهد.
فرمول ریاضی محاسبه پهنای باند و محاسبات عددی نمونه
فرمول تئوریک محاسبه نرخ بیت خام (بدون فشردهسازی) به شرح زیر است:
Raw Bitrate = Resolution (Pixels) × Color Depth (Bits) × FPS
اما در دنیای واقعی، فرمول تجربی و کاربردی بر اساس کدک و ضریب پیچیدگی محیط محاسبه میشود. جدول زیر نرخ بیت ریت استاندارد (بر حسب Mbps) را برای دوربینهای مختلف در حالت فشردهسازی متوسط و حرکت استاندارد نشان میدهد:
| رزولوشن دوربین | نرخ فریم (FPS) | پهنای باند در H.264 | پهنای باند در H.265 | پهنای باند در +H.265 |
|---|---|---|---|---|
| 2MP (1080P) | 25 FPS | 4 Mbps | 2 Mbps | 0.8 Mbps |
| 4MP (2K) | 25 FPS | 7 Mbps | 3.5 Mbps | 1.5 Mbps |
| 5MP | 20 FPS | 8 Mbps | 4 Mbps | 1.8 Mbps |
| 8MP (4K UHD) | 25 FPS | 12 Mbps | 6 Mbps | 2.5 Mbps |
مثال کاربری پروژه: فرض کنید یک پروژه شامل ۱۶ عدد دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل با نرخ ۲۵ فریم بر ثانیه و کدک H.265 داریم. محاسبات به شکل زیر خواهد بود:
پهنای باند هر دوربین = 3.5 Mbps
پهنای باند کل تجمع دوربینها = 16 × 3.5 Mbps = 56 Mbps
نکته مهندسی: همواره باید یک ضریب اطمینان ۲۰ الی ۳۰ درصدی برای نویز شب و مواردی چون افزایش ناگهانی ترافیک در نظر گرفت. بنابراین:
پهنای باند مورد نیاز نهایی = 56 Mbps × 1.3 = 72.8 Mbps
این عدد مشخص میکند که دستگاه ضبط ما در هنگام ارزیابی قیمت دستگاه ضبط NVR و انتخاب آن، باید حداقل دارای پهنای باند ورودی (Incoming Bandwidth) معادل ۸۰ الی ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه باشد تا پهنای باند کل را بدون گلوگاه پردازش کند.
تفاوت کابلهای شبکه Cat5e ،Cat6 و Cat6A در پروژههای نظارتی
انتخاب لایه فیزیکی درست، تضمینکننده پایداری انتقال دادههای محاسبه شده است. در بازار ایران سه رده کابل شبکه بیشترین کاربرد را دارند: Cat5e، Cat6 و Cat6A. عدم آگاهی از تفاوتهای ساختاری این کابلها منجر به تحمیل هزینههای سنگین به کارفرما یا افت کیفیت شدید سیستم میشود.
کابل Cat5e: نوستالژی اقتصادی اما محدود
این کابل توانایی انتقال پهنای باند تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه (1 Gbps) را در فرکانس ۱۰۰ مگاهرتز تا مسافت حداکثر ۱۰۰ متر دارد. اگرچه روی کاغذ این کابل برای دوربینهای IP مناسب به نظر میرسد، اما به دلیل ضخامت کمتر مغزی مس و مقاومت الکتریکی بالاتر، برای انتقال توان الکتریکی بر بستر شبکه (PoE) در مسافتهای بالای ۵۰ متر اصلاً گزینه پایداری نیست و افت ولتاژ شدیدی ایجاد میکند. امروزه استفاده از آن تنها در پروژههای کوچک و بسیار کمهزینه داخلی توصیه میشود.
کابل Cat6: استاندارد طلایی پروژههای IP
کابل Cat6 پرکاربردترین کابل دوربین مداربسته شبکه در ایران است. این کابل با پشتیبانی از پهنای باند تا 10 Gbps (در مسافتهای کوتاه زیر ۵۵ متر) و پهنای باند 1 Gbps در مسافت ۱۰۰ متر با فرکانس ۲۵۰ مگاهرتز کار میکند. تفاوت ساختاری اصلی کابل شبکه برای دوربین تحت شبکه رده Cat6 با ردههای پایینتر، وجود یک جداکننده پلاستیکی مرکزی به نام تفکیککنده یا Spline است. این تفکیککنده چهار جفت سیم به هم تابیده را از یکدیگر جدا نگه میدارد و به شدت پدیده همشنوایی (Crosstalk) یا تداخل سیگنال بین جفت سیمها را کاهش میدهد. ضخامت مغزی کابلهای Cat6 استاندارد معمولاً AWG23 (حدود 0.57 میلیمتر) است که بستر بسیار مناسبی برای انتقال جریان PoE بدون افت ولتاژ تا مسافت ۱۰۰ متر فراهم میسازد.
کابل Cat6A: راهحل محیطهای صنعتی و نویزی
این کابل تکاملیافته نرخ انتقال 10 Gbps را تا مسافت کامل ۱۰۰ متر با فرکانس ۵۰۰ مگاهرتز تضمین میکند. به دلیل شیلد و فویلهای ضخیمتر (معمولاً به صورت SFTP)، این کابل وزن بالایی دارد و انعطافپذیری آن کمتر است. استفاده از کابل Cat6A در پروژههای نظارتی معمولی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد؛ اما در محیطهای صنعتی کارخانجات، در مجاورت کابلهای برق فشار قوی، دکلهای مخابراتی یا پستهای برق، برای جلوگیری از ورود نویزهای الکترومغناطیسی شدید به خطوط دیتا و پدیده افت ولتاژ poe در مسافت طولانی، استفاده از کابل Cat6A SFTP الزامی است.
| نوع کابل شبکه | حداکثر فرکانس | سرعت در ۱۰۰ متر | مناسب برای PoE | کاربرد اصلی در دوربین مداربسته |
|---|---|---|---|---|
| Cat5e | 100 MHz | 1000 Mbps | ضعیف (مسافت کوتاه) | پروژههای خانگی و مغازههای کوچک |
| Cat6 UTP/SFTP | 250 MHz | 1000 Mbps | عالی و پایدار | استاندارد اصلی پروژههای اداری، تجاری و صنعتی |
| Cat6A SFTP | 500 MHz | 10 Gbps | فوقالعاده عالی | محیطهای کارخانهای با نویز شدید الکترومغناطیسی |
چالش کابلهای کپی و تقلبی (CCA) در بازار ایران و تاثیر آن روی سیستمهای PoE
یکی از بزرگترین معضلات و چالشهای فنی نصابها در بازار ایران، وجود کابلهای ارزانقیمت و بیکیفیت موسوم به CCA است. واژه CCA مخفف عبارت Copper Clad Aluminum است، یعنی کابل آلومینیومی با روکش نازکی از مس. در مقابل، کابلهای استاندارد اصیل به نام CCC یا Bare Copper شناخته میشوند که از مس خالص ۱۰۰ درصد ساخته شدهاند.
تفاوت فنی و فیزیکی کابل CCA و CCC
آلومینیوم نسبت به مس مقاومت الکتریکی بسیار بالاتری دارد و رسانایی آن حدود ۶۰ درصد مس است. در فرکانسهای بالای دیتا، جریان به دلیل پدیدهای به نام “اثر پوستی” (Skin Effect) از لایه بیرونی هادی (که در کابل CCA از جنس مس است) عبور میکند، بنابراین در فواصل کوتاه ممکن است دیتای شبکه به درستی منتقل شود و تست فلوک چنل را پاس کند. اما فاجعه اصلی زمانی رخ میدهد که شما بخواهید از فناوری PoE (انتقال برق روی کابل شبکه) استفاده کنید.
مکانیزم افت ولتاژ شدید مغز آلومینیوم در برابر مس
جریان الکتریکی مستقیم (DC) برای تامین برق دوربین، برخلاف دیتا از کل مقطع مغزی کابل عبور میکند. به دلیل مقاومت الکتریکی بالای آلومینیوم، کابل به شدت در برابر عبور جریان DC مقاومت کرده و انرژی الکتریکی را به صورت گرما تلف میکند. این امر باعث ایجاد پدیده افت ولتاژ poe در مسافت طولانی میشود.
به عنوان مثال، اگر سوئیچ PoE ولتاژ ۴۸ ولت استاندارد را ارسال کند، در انتهای یک کابل ۱۰۰ متری CCA، این ولتاژ ممکن است به دلیل مقاومت کابل به کمتر از ۳۶ ولت برسد. دوربینهای تحت شبکه برای کارکرد صحیح به یک حداقل ولتاژ مشخص نیاز دارند. در طول روز که سنسورهای مادون قرمز (IR) خاموش هستند، مصرف جریان دوربین پایین است (حدود ۴ الی ۵ وات) و دوربین روشن میماند. اما به محض تاریک شدن هوا و روشن شدن الایدیهای مادون قرمز، مصرف توان دوربین به ۱0 الی ۱۲ وات جهش میکند. در این لحظه، به دلیل افت ولتاژ شدید، جریان مورد نیاز تامین نشده و دوربین مدام ریستارت میشود یا تصویر آن قطع میگردد.
علاوه بر افت ولتاژ، کابلهای CCA به شدت شکننده هستند و در اثر خمش معمولی در لولهها یا داکتها دچار قطعی داخلی میشوند. همچنین آلومینیوم در مجاورت هوا به سرعت اکسید شده و در محل اتصال به کیستون یا سوکت شبکه (پلاک RJ45) پس از چند ماه دچار پوسیدگی و قطع و وصل شدن لینک دیتا میشود. بنابراین، در تمام پروژههای پایدار، تاکید بر استفاده از کابلهای تمام مس CCC الزامی است، هرچند هزینه اولیه آن بالاتر باشد.
چکلیست و اصول انتخاب تجهیزات و سوئیچ شبکه مناسب برای پایداری سیستم
پس از محاسبه دقیق پهنای باند و انتخاب کابل مناسب، آخرین حلقه زنجیره پایداری سیستم، انتخاب سوئیچ شبکه است. سوئیچ لایه پایانی است که تمام ترافیک تصاویر را جمعآوری کرده و به سمت NVR هدایت میکند.
۱. مفهوم پهنای باند سوئیچ شبکه و ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity)
هر سوئیچ شبکه دارای یک ظرفیت داخلی به نام پهنای باند باکپلین (Backplane Bandwidth) یا ظرفیت سوئیچینگ است که بر حسب گیگابیت بر ثانیه (Gbps) بیان میشود. این عدد نشاندهنده حداکثر توانایی سوئیچ در جابجایی اطلاعات بین پورتها به صورت همزمان است. فرمول محاسبه حداقل ظرفیت سوئیچینگ به شرح زیر است:
Switching Capacity ≥ (Number of Ports × Port Speed) × 2 (Full Duplex)
به عنوان مثال، یک سوئیچ ۸ پورت با سرعت 10/100 Mbps و ۲ پورت آپلینک گیگابیت (1000 Mbps) باید حداقل دارای ظرفیت سوئیچینگ زیر باشد تا دچار گلوگاه نشود:
ظرفیت = [(8 × 100) + (2 × 1000)] × 2 = [800 + 2000] × 2 = 5.6 Gbps
اگر ظرفیت سوئیچینگ سوئیچ انتخابی از این مقدار کمتر باشد، سوئیچ توانایی پردازش همزمان تصاویر تمام دوربینها را در حالت بار کامل نخواهد داشت.
۲. اهمیت پورتهای آپلینک (Uplink Ports)
یکی از اشتباهات رایج، متصل کردن دستگاه NVR به پورتهای معمولی ۱۰۰ مگابیتی سوئیچ است. اگر شما ۱۶ دوربین داشته باشید که هر کدام ۵ مگابیت پهنای باند تولید میکنند، مجموع ترافیک ورودی به سوئیچ ۸۰ مگابیت خواهد بود. اگر این سوئیچ را با یک کابل معمولی از پورت ۱۰۰ مگابیتی به سوئیچ بعدی یا NVR متصل کنید، پهنای باند مصرفی به مرز ۱۰۰ مگابیت نزدیک شده و با کوچکترین نوسان ترافیکی، پورت آپلینک اشباع میشود. همواره مطمئن شوید پورت آپلینک سوئیچ که به NVR متصل میشود از نوع گیگابیت (1000 Mbps) باشد.
۳. توان کل خروجی سوئیچ (PoE Power Budget)
تنها توجه به تعداد پورتهای PoE کافی نیست؛ بلکه باید به “بودجه کلی توان” سوئیچ نیز توجه کرد. اگر یک سوئیچ ۱۶ پورت ادعا میکند که از استانداردهای IEEE 802.3af/at پشتیبانی میکند اما بودجه کل توان آن ۱۵۰ وات است، بدین معناست که به طور متوسط به هر پورت تنها ۹.۳ وات میرسد. اگر شما دوربینهای اسپیددام (PTZ) یا دوربینهای مجهز به گرمکن داخلی با مصرف ۳۰ وات به این سوئیچ متصل کنید، سوئیچ پس از روشن شدن چند دوربین اول، به دلیل پر شدن بودجه توان، پورتهای بعدی را خاموش میکند.
چکلیست نهایی طراحی مهندسی پروژه
- محاسبه پهنای باند تکتک دوربینها بر اساس فرمول و در نظر گرفتن ۳۰٪ پهنای باند اضافه برای حالت نویز شب.
- بررسی پهنای باند ورودی (Incoming Bandwidth) دستگاه NVR قبل از خرید نهایی تا با پهنای باند تولیدی دوربینها همخوانی داشته باشد.
- استفاده از کابلهای شبکه تمام مس (CCC) رده Cat6 UTP برای فضاهای داخلی و Cat6 SFTP برای محیطهای بیرونی و داکتهای مشترک با کابل برق.
- اجتناب مطلق از خرید کابلهای تقلبی CCA به جهت پیشگیری از افت ولتاژ شدید در مسافتهای طولانی و سوختن پورتها.
- انتخاب سوئیچهای مجهز به پورت آپلینک گیگابیت به منظور جلوگیری از ایجاد گلوگاه در انتقال دادهها به اتاق مانیتورینگ.
- محاسبه مجموع توان مصرفی دوربینها و تطبیق آن با توان کل (PoE Budget) سوئیچ شبکه.
سوالات متداول در طراحی زیرساخت دوربینهای تحت شبکه (IP)
آیا عبور کابل شبکه از کنار کابل برق باعث قطعی کامل تصویر دوربین میشود؟
خیر، باعث قطعی کامل نمیشود اما نویزهای الکترومغناطیسی ناشی از کابلهای برق (به ویژه در حالت زیر بار رفتن) روی فرکانس کابل شبکه اثر گذاشته و موجب پدیده تداخل یا کاتآف (Cut-off) لحظهای و کاهش شدید پهنای باند واقعی کابل میشود. در این شرایط از دست رفتن بستههای داده (Packet Loss) رخ میدهد که به صورت شطرنجی شدن تصویر جلوه میکند. برای مسیرهای مشترک، حتماً باید از کابلهای شیلد و فویلدار (SFTP) تمام مس و داکت یا لولههای فلزی (گالوانیزه) استفاده شود.
چگونه بفهمیم کابل خریداری شده در بازار ایران CCC (مس خالص) است یا CCA (آلومینیوم)؟
سادهترین روش کارگاهی، تراشیدن روکش مس روی رشته سیمها با تیغ کاترباریک است؛ اگر مغزی زیرین سفید و نقرهای رنگ بود، کابل CCA است. روش دوم، تست شعله (فندک) است؛ رشته سیم مس خالص در برابر حرارت سرخ میشود اما تغییر شکل نمیدهد، در حالی که مغزی آلومینیومی کابل CCA در برابر شعله فندک به سرعت ذوب شده و خم میشود. همچنین وزن یک کلاف ۳۰۵ متری کابل تمام مس مسلماً بسیار بیشتر از نسخه آلومینیومی آن است.
پدیده افت ولتاژ PoE در کابلهای طولانی چه زمانی خود را نشان میدهد؟
این چالش معمولاً در مسافتهای بالای ۶۰ الی ۷۰ متر در کابلهای بیکیفیت رخ میدهد. نشانه اصلی آن کارکرد بینقص دوربین در طول روز و قطع شدن تصویر یا ریستارت شدن مداوم دوربین به محض تاریک شدن هوا (روشن شدن مادون قرمز و بالا رفتن مصرف جریان) است. برای فواصل طولانی، استفاده از کابل AWG23 تمام مس الزامی است.
آیا میتوان دستگاه ضبط NVR را به پورتهای ۱۰۰ مگابیتی سوئیچ متصل کرد؟
اگر مجموع پهنای باند تولیدی تمام دوربینهای متصل به آن سوئیچ از ۵۰ الی ۶۰ مگابیت بر ثانیه فراتر برود، اتصال NVR به پورت 10/100 ریسک اشباع شدن پورت (گلوگاه) را به شدت افزایش میدهد. پورت اتصال سوئیچ اصلی به دستگاه NVR یا سرور مانیتورینگ، همیشه باید پورت آپلینک گیگابیت (1000 Mbps) باشد.

