视频监控网络案例分析
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城市环境视频监控------ 天津市河东区环境保护局太阳能供电+多跳无线+存储+大屏,端到端的应用,全方位可用性设计项目背景近年来,随着天津市工业化程度的提高,城市污染正在进一步恶化,目前天津市环境保护局决定扩大环境调查范围,各区县正在把国控、市控的重点企业如钢铁、房地产开发、供热站等纳入环境统计重点调查范围。
如图1为抽样统计的天津市7月下旬到8月初的空气质量,轻度污染和中度污染的天数达到了统计天数的一半,空气污染较为严重。
图1 空气质量统计为了贯彻上级部门要求,天津市河东区环境保护局要求对辖区内的重点城市监测点安装视频监控设备,进行24小时实时视频监控。
项目一期要求完成对房地产开发工地进行监控,如龙山道工地、神州花园、恒大帝景城地块等18个监测点。
二期要求完成对供热站进行监控,如丽苑供热站、翠阜供热站、大直沽供热站、中山门供热站等24个监测点。
市环保局希望通过重点整治,以改善日益恶化的环境状况。
方案设计思路远距离无线视频监控系统对回传网络的稳定性、传输速率、网络安全都有较高的要求,为保证系统全程使用稳定可靠,冗余度高,数据传输流畅,本方案的设计思路如下:➢供电电源部署于楼顶的设备,全部采用220V AC转直流供电;部署于工地边缘的摄像头及无线终端无法直接使用220V AC电源,所以本方案采用太阳能对前端设备供电。
太阳能系统及前端设备的功耗等具体参数如表1所示。
太阳能板容量4*100W控制器参数12V/40A电池容量2*200Ah供电电压12V DC无线终端功耗10W监控摄像机平均功耗36W阴雨天容量3天表1 太阳能系统参数➢监控摄像机部署一期监控点均是房地产开发的工地,主要特点如下:一、工地面积较大;二、工地内部有临时搭建的工棚、围墙等阻挡。
通过对工地的实地勘测,本方案综合分析了工地周边的环境,确定了监控摄像机的安装位置、安装数量、安装高度、安装方式、监控距离、监控角度。
监控摄像机的关键技术参数如表2所示。
视频监控报警联网解决方案一、背景介绍随着社会的发展和科技的进步,视频监控系统在各个领域得到了广泛应用,如城市安防、交通监控、企事业单位等。
然而,传统的视频监控系统存在着一些问题,比如监控点分散、信息孤岛、报警响应不及时等。
为了解决这些问题,视频监控报警联网解决方案应运而生。
二、解决方案概述视频监控报警联网解决方案是通过将各个监控点的视频监控系统与报警系统进行联网,实现监控点之间的信息共享和报警信息的及时传递。
该解决方案主要包括以下几个方面的内容:1. 视频监控系统集成将各个监控点的视频监控系统进行集成,通过网络将视频数据传输到中心监控中心。
中心监控中心可以实时查看各个监控点的视频画面,对监控点进行远程控制和管理。
2. 报警系统集成将各个监控点的报警系统进行集成,通过网络将报警信息传输到中心监控中心。
中心监控中心可以实时接收并处理报警信息,及时采取相应的措施。
3. 视频监控与报警系统联动通过软件技术实现视频监控与报警系统的联动。
当报警系统检测到异常情况时,可以自动触发视频监控系统的录像功能,同时将报警信息发送到中心监控中心。
中心监控中心可以通过回放录像来确认异常情况,并及时采取措施。
4. 报警信息的传递和处理通过网络将报警信息传递到相关人员的手机、电脑等终端设备上。
相关人员可以及时收到报警信息,并进行处理。
同时,中心监控中心也可以将报警信息发送到相关的执法部门,以加强对异常情况的处置。
5. 数据存储和分析将监控点的视频数据和报警信息进行存储和分析。
可以根据需要进行数据查询和分析,以便对安全风险进行评估和预警。
三、解决方案的优势视频监控报警联网解决方案具有以下几个优势:1. 提高监控效率通过集成各个监控点的视频监控系统和报警系统,实现信息共享和联动,提高监控效率。
中心监控中心可以实时查看各个监控点的视频画面,及时发现异常情况并采取措施。
2. 加强报警响应通过将报警信息传递到相关人员的手机、电脑等终端设备上,加强报警响应。
文章标题:幼儿园视频监控设备安装方案及案例分析在幼儿园的管理中,视频监控设备的安装已经成为一种趋势。
它不仅可以保障幼儿园的安全,还可以帮助管理者更好地了解幼儿园内的活动情况。
本文将从多个方面探讨幼儿园视频监控设备的安装方案及相关案例,以期对读者有更深入的理解。
一、视频监控设备的安装方案1. 选择合适的摄像头:在安装视频监控设备时,首先需要选择合适的摄像头。
一般来说,幼儿园需要选择高清晰度、夜视效果好的摄像头,以保证监控画面的清晰度和稳定性。
2. 布置摄像头的位置:摄像头的位置布置十分重要,应该覆盖到幼儿园的各个区域,包括教室、活动室、操场等。
要考虑到孩子们的隐私和安全,不宜设置在厕所、更衣室等私密场所。
3. 确保监控系统的稳定性和可靠性:视频监控设备的安装需要保证系统的稳定性和可靠性,以免出现监控画面模糊、信号中断等问题。
二、案例分析某某幼儿园在安装视频监控设备时,遵循了以上的安装方案,并取得了良好的效果。
他们选择了高清晰度、夜视效果好的摄像头,在教室、活动室、操场等区域都有进行布置,并且配备了专门的技术人员负责监控系统的维护。
这些设备的安装不仅提供了安全保障,还能够在必要时为家长提供孩子们在幼儿园内的实时情况。
三、观点和理解在本文中,我们可以看到视频监控设备在幼儿园管理中的重要性,其安装方案和案例分析都为我们提供了宝贵的经验和教训。
视频监控设备的安装不仅能够提升幼儿园的管理水平,还能够给孩子们和家长们带来更多的安全感。
视频监控设备的安装应该成为幼儿园管理中的一项标配。
总结通过对幼儿园视频监控设备安装方案及案例分析的探讨,我们更加深入地理解了这一设备在幼儿园管理中的重要性,也让我们意识到了安装视频监控设备的必要性和可行性。
希望在未来的幼儿园管理中,能够看到更多的视频监控设备的应用,为孩子们的安全和家长们的安心提供更好的保障。
幼儿园视频监控设备的安装和使用,无疑是一种有效的管理手段和安全保障措施。
智能监控助力视频监控系统在政府机构中的应用案例近年来,随着科技的不断发展,智能监控系统逐渐被广泛应用于各个领域。
作为一种高效、安全、可靠的监控工具,它在政府机构中的应用案例尤为引人注目。
本文将通过几个实际案例,介绍智能监控是如何助力政府机构提高工作效率、保障安全的。
案例一:交通管理智能监控系统在政府交通管理部门中的应用,可以帮助监测交通违法行为、改善交通拥堵、提高交通效率。
例如,某市政府引入了智能监控系统来管理交通信号灯。
通过监控设备的智能化分析,系统能够根据实时路况情况,智能调整信号灯的时间,以最优化交通流量和信号配时。
同时,该系统还能检测交通违法行为,如闯红灯、逆行等,并自动将违法行为录像存档,便于后续交通执法。
案例二:安全保卫在政府机构中,安全问题一直是一个重要的关注点。
智能监控系统的应用可以有效提升政府机构的安全保卫能力。
例如,在某市政府办公楼安装了智能监控设备,可以实时监测楼内各个区域的安全情况。
同时,监控系统还具备人脸识别功能,对于未经授权的人员进入办公楼或敏感区域时,系统会自动发出警报,并通过短信或邮件通知相关人员,及时采取必要的安全措施。
案例三:环境监测政府机构对于环境问题的管理和监测也十分重要。
智能监控系统在环境监测领域的应用案例也有不少。
例如,某市政府委托一家科技公司开发了一套智能环境监测系统,用于监测空气质量和噪音污染。
该系统通过多个传感器实时采集环境数据,并进行数据分析和处理,生成环境指标报告。
这些报告可以帮助政府机构及时了解环境变化,采取相应的环境保护措施。
案例四:警务管理智能监控系统在政府警务管理中发挥着重要作用。
某市警察局引入了智能监控系统,用于犯罪预防和犯罪侦查。
通过监控摄像头的分布和智能化监测分析,系统可以实时监测各个街区和公共场所的安全情况,识别可疑人员和可疑行为。
当系统检测到异常情况时,会自动发出警报,并将相关信息推送给警方,并提供录像等证据以供后续侦查和处理。
3G/4G视频监控接入解决方案杭州海康威视系统技术有限公司2014年12月阅读提示一、文档类别通用解决方案。
二、适用性简述1、方案重点阐述本方案从应用场景分析出发,对3G/4G传输网络进行简要的介绍,重点阐述3G/4G 视频监控接入的两种典型方式:单点接入方式、汇集接入方式,并对其应用模式及优势进行详细说明。
2、方案适用性本方案可作为3G/4G视频监控系统项目的参考资料,使用此方案时需要根据具体的项目情况,进行相应内容的选择及修改,以符合实际应用。
3、方案受众本方案主要受众对象为行业及分公司项目售前人员。
注意:1、3G/4G视频监控技术在可靠性、稳定性等方面与有线视频监控相比还存在一定的差距,因此在具体项目推广中要慎用3G/4G传输方式,不建议作为主流传输方式推广,仅可作为有线传输方式的补充。
2、海康威视4G系列产品可向下兼容3G网络,因此具体项目中建议选择4G系列产品。
★使用者请结合实际情况应用此方案。
三、关联可参考文档3G/4G视频监控接入解决方案配置模板V1.0文档控制序号修订内容修订时间修订人审核人1V1.0版本2014.12魏人杰目录第一章总体概述 (1)第二章方案总体设计 (2)第三章3G/4G传输网络 (4)3.1 3G通信技术 (4)3.2 4G通信技术 (4)3.3 网络流量计算 (5)第四章3G/4G视频监控接入设计 (6)4.1 单点接入方式 (6)4.1.1应用模式 (6)4.1.2优势分析 (7)4.2 汇集接入方式 (8)4.2.1应用模式 (8)4.2.2优势分析 (9)第五章成功案例 (16)5.1 哈尔滨城管联网监控项目 (16)5.2 南通建筑工地联网监控项目 (16)第一章总体概述无线视频监控技术因其不受地理环境及线缆的束缚,拥有灵活方便的组网优势,在当下已经成为一种重要的视频监控手段且在安防行业中的应用越来越广泛。
无线视频监控技术的应用场景主要分为以下三类:1) 临时监控临时监控应用场景,如施工作业现场、社会活动、安保工作等,监控点位往往只是短期使用,且要求能够快速、灵活部署。
视频监控案例视频监控已经成为现代社会中不可或缺的一部分,它在各个领域都有着广泛的应用。
下面我们将介绍几个视频监控案例,以展示其在不同场景下的重要作用。
首先,我们来看一个关于城市交通管理的案例。
在城市交通繁忙的路口,安装了高清晰度的视频监控摄像头。
这些摄像头能够实时监测路口的交通情况,一旦发现交通事故或者拥堵情况,相关部门可以迅速采取行动,及时疏导交通,确保道路畅通。
通过视频监控,城市交通管理部门能够更加高效地管理交通,提升城市交通的运行效率。
其次,视频监控在商业领域也发挥着重要作用。
许多商场、超市、银行等场所都安装了视频监控设备。
这些设备不仅可以监控商品的安全,还能够监测顾客的行为,预防盗窃和其他违法行为。
同时,视频监控还能够提供商业数据分析,帮助商家更好地了解顾客的消费习惯和行为特征,为商业决策提供数据支持。
另外,视频监控在工业生产中也有着重要的应用。
许多工厂和生产车间都安装了视频监控系统,以监测生产线的运行情况和员工的工作状态。
通过视频监控,工厂管理者可以实时了解生产线的运行情况,及时发现并解决生产过程中的问题,提高生产效率和产品质量。
同时,视频监控还可以帮助管理者监督员工的工作行为,确保员工遵守操作规程,提高工作安全性。
总的来说,视频监控在各个领域都有着重要的应用价值。
它不仅可以帮助管理者实时了解监控区域的情况,还能够提供数据支持,帮助决策者做出更加科学的决策。
当然,视频监控也需要遵守相关的法律法规,保护个人隐私,确保监控数据的安全性。
相信随着技术的不断进步,视频监控将在未来发挥更加重要的作用,为社会的发展和进步提供更多的支持和帮助。
AI技术在安全领域的应用案例解析引言:随着人工智能(AI)技术的飞速发展,其在各个领域内的应用也越来越广泛。
其中,安全领域正是一个重要的应用方向。
本文将从视频监控、网络安全和数据防护三个方面,介绍几个利用AI技术解决安全问题的实际案例。
一、视频监控1. 智能识别与异常行为检测在传统的视频监控系统中,监控摄像头只起到记录画面的作用。
然而,通过引入AI技术,我们可以实现对图像数据进行实时处理分析。
依靠计算机视觉和深度学习算法,AI系统可以自动识别出异常行为、物体或情况,并发出警报。
例如,在一个金融机构内部设置了高清摄像头,并搭配以AI技术进行分析。
当有持枪者出现时,AI系统能够迅速识别并发送到专门负责此类事件处理的人员处。
这种智能识别和异常行为检测大幅提升了安保效果。
2. 人脸识别与访客管理人脸识别是目前最为成熟的AI应用之一。
通过在监控摄像头旁边安装人脸识别设备,可以快速准确地检测出访客的身份信息,并与数据库中的数据进行比对。
这种技术在重要场所如机场、政府机关等起到了重要作用,很好地提升了安保水平。
二、网络安全1. 威胁检测与入侵防护在数字化时代,网络安全愈发重要。
AI技术在此领域中可实现实时威胁检测与入侵防护。
以智能网关为例,其集成了深度学习算法模型来分析和识别异常行为并采取相应措施。
当系统检测到恶意攻击或异常流量时,它可以自动触发漏洞修复策略或拦截攻击者。
通过AI技术的支持,网络安全系统不仅能快速响应威胁,并且能够自动适应变化并提高整体安全性。
2. 基于用户行为分析的风险评估传统的网络安全系统主要是基于规则进行判断和过滤。
但随着人们使用互联网规模不断扩大和数据量剧增,传统方法对于复杂的安全威胁和未知攻击的防御效果有限。
借助AI技术中的机器学习和行为分析,可以对用户行为进行实时监测和分析,并基于历史数据进行风险评估。
通过与正常用户行为相比较,系统可以自动识别并拦截异常或可疑操作。
这种基于用户行为分析的风险评估极大地增强了网络安全系统的能力和效率。
森工森林防火视频监控联网系统解决方案一、需求分析目前各级护林防火部门大多采用人工了望和地面巡护的办法进行火情监测,由于林地比较分散,限于财力,难以组织大批人员进行看守,防不胜防;许多火情往往因发现不及时,耽误了扑救时间,使小火酿成大火;而采用视频监控系统监测火情,可以防止森林大火的形成,做到早发现、早消灭,实现真正意义上的打早、打小、打了,能有效地保护十分珍贵的森林资源,具有巨大的生态效益、社会效益和经济效益;可通过视频监控达到一定的防火效果;根据目前森工集团森林防火现状,森林防火视频监控系统有如下需求:1)系统监控图像可在第一时间传送到省森工及各林管局、林业局指挥中心,并可以在第一时间识别林火;2)当火灾发生时,能够精确定位火点位置,并能够自动产生报警;3)省森工及各林管局、林业局指挥中心通过观看实时监视各监控点火灾情况,并远程控制云台摄像机进行控制;4)报警后,一旦火情确定,指挥扑救人员可通过大屏实时查看现场视频;5)林火发生后,通过系统可对受灾面积、灾害损失做出相对准确的评估;6)系统需支持视频和地图的结合,管理员可在地图上明确林火位置;7)前端系统运行需要提供一种有效的供电方式,能保证设备全年不间断的可靠运行;8)前端设备大多安装在无人值守的环境,需要通过有效的安全防范手对前端设备进行管理;9)利用有效的传输方式,能把前端监控视频传输到后台指挥中心,建立省森工—林管局林业局—各级林场三级联网建构,实现立体化防控圈;二、系统总体设计1.设计思路森工森林防火视频监控联网系统是集硬件、软件、网络于一体的联网系统,以森林防火平台软件iVMS-9830为核心,在指挥中心能够实现对各个林区防火监控系统的全方位管理;前端视频监控点设定在林区的制高点,通过光纤传输网或微波网络与指挥中心网络点对点联接;在监测到有火灾信号时,系统会及时将前端实时画面传递到主站指挥中心;1)采用双光谱热成像摄像机利用热成像原理,探测林区热辐射,通过不同目标温差实时成像,搭配了测温模块可全天候对林区扫描检测,当测得温度及温差数据符合林火特征时,系统发生报警,及时让防火值班人员掌握林区火灾隐患,及时制定灾害扑救方案等;2)采用与环境信息相结合的综合监测,可以实时的了解当前监控点的风力、风向、温湿度、烟雾等数据,为森林防火指挥提供有力数据信息,满足当前森林防火的各种要求;3)采用与地理信息系统GIS相结合,实现森林资源信息的可视化化管理,可以更加有效地为森林防火提供信息支持;4)采用透雾成像技术,由于森林防火监控系统安装在林区的山上,山区经常浓雾弥漫,普通的镜头无法达到正常的监控效果,使用透雾镜头解决了山区雾大,成像难的问题;2.系统架构森工森林防火视频监控联网系统由前端系统、传输网络、各级指挥中心等几个部分组成;系统架构图省级指挥中心部署视频监控平台软件,通过专网线路连接国家林业指挥中心、各级林管局、林业局指挥中心和各级林场分控中心;各级林管局、林业局指挥中心通过专网线路分别和省指挥中心以及各级林场分控中心连接,各级林管局、林业局指挥中心部署视频监控平台软件,实现和省级及各级林场分控中心的平台进行联网;各级林场分控中心通过专网线路连接各级林管局、林业局指挥中心,同时部署视频监控平台软件和各级林管局、林业局平台进行联网;前端系统通过光纤线路连接到各级林场分控中心,无法通过光纤线路连接的前端系统,通过微波方式连接到各级林场分控中心;3.前端系统1.1.双光谱热成像摄像机前端系统主要以双光谱热成像摄像机为核心满足日常森林防火监控需求,同时整合信息地理系统、环境量信息等实现森林防火综合监控;适宜于远距离大范围全天候监视;可以看清8公里远的目标、室外防护罩给摄像机和镜头提供全天的防护、云台可以360°旋转,为了确保图像不抖动,摄像机的固定方式都将进行最牢固稳定的安装;为使热成像探测火灾的准确性更高,可以搭配可见光摄像设备做为热成像火灾探测的补充,当热成像发现火灾点时,由控制人员通过可见光摄像画面进行核实,确认无误即可实现林火的准确预警;音频压缩标准G .711工作温度和湿度-40℃~65℃,湿度小于90%无凝结行业级热成像无人机图5. 雄鹰系统应用示意图在抢险救援的过程当中,无人机最高可以飞到3000米的高空占据制高点进行全局的视野监控,需要局部特写时,海康无人机支持30倍的光学变倍和12倍的数字变倍;无人机的作战半径达到10千米,可以操控无人机进行远距离作业;另外海康威视热成像无人机配备有热成像的红外镜头,可以对图像中的温度范围进行测量,并定位图像中温度最高的点,对实时掌握火场态势,以及拯救受困人员都有较大帮助;同时,海康无人机采用云台自稳定系统,解决了移动设备图像采集时图像抖动、不稳定的难题,不管机身怎么动比如风有点大,云台始终能够保持稳定状态,从而图像也也不会出现明显的抖动;无人机一般分为军用级、行业级、民用级;海康的无人机就是属于行业级无人机;行业级无人机优势包括如下几点:1)整体系统;海康行业级无人机不仅仅是一个单体无人机,而是由机体、地面站、遥控、系统平台组成的一整套解决方案,可通过标准协议支持GB28181无缝接入系统平台,在指挥中心可以实时查看无人机采集图传回来的现场视频;2)行业级服务;海康无人机行业级服务包括:专业培训、售后服务和产品保险;为客户和用户提供更好的应用保障;3)图像传输;海康无人机采集的视频通过数字微波340M传送到地面站,数传是采用跳频技术,防止“截机”或者因为频带干扰造成的无人机失控;另外,无人机采集的高速视频数据流在传输的过程当中,信道调制技术采用了目前世界最先进和最具发展潜力的调制技术COFDM 技术,该技术可以将高速数据流通过串并转换,分配到传输速率较低的若干子信道中进行传输,信道的使用率非常高,并有效地对抗信号波形间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输;因此该技术特别适合使用在高层建筑物、居民密集和地理上突出等环境复杂信号难以传输的灾难救援现场;此外无人机传输的视频还经过了AES全加密,对视频数据进行了很好的安全保护,防止信息被截获导致泄密;环境监控报警主机环境监控报警主机可以通过开关量接口跟红外对射连接,通过4-20mA模拟量接口、开关量接口、RS-485串口与温湿度、风速、烟感等各类传感器连接,对各种数据进行汇集,处理成数字信号,并可以提供向上的接口供指挥中心访问、管理;报警系统考虑到双光谱热成像摄像机的价格比较昂贵,建议在每台双光谱热成像摄像机周围增设一套防盗报警系统,报警系统分别由报警主机、4个红外对射及一台高清网络球机组成;当检测到有异常行为时,报警主机将报警信息传输到后端平台,后端平台联动球机跟踪目标对象,实时放大现场画面,起到防范报警作用;供电系统指挥中心采用普通办公用电,为防止意外停电,中心使用UPS电源,以保证最低8小时持续供电;前端系统的供电方式主要是太阳能以及风能,采取“风光互补”方式发电,利用风能和太阳能同时供电;太阳能供电具备以下特点:1)配合无线传输方式能够彻底无线化;2)无缆式独立供电,组件灵活、小巧,方便安装与组网;3)全低压直流供电方式,能源利用效率高安全性好;4)维护费用少造价低;5)传输不受距离和地形限制;选择过程中还需要考虑太阳能蓄电池的功率,在功率不足的情况下通常结合风能发电使用,这种方式即称为“风光互补”;与林区自动气象站系统对接视频监控系统可能需要与林区气象站系统进行对接,将气象站监测的风向、风速、温度、湿度等各种环境量数据与监视系统进行整合,以求最大程度挖掘系统潜力,最大程度提升管理品质,为客户创造最大价值;4.传输网络传输网络可采用光纤传输网络,可将摄像机、镜头拍摄的现场图像实时传输到指挥中心;无有线传输条件的前端,采用微波方式,将摄像机、镜头拍摄的现场图像实时传输到指挥中心;森林防火监控系统具有特殊的地理环境,传输方式不可能采用有线或光缆;因此应首先考虑,无线微波传输方式施工方便,造价低廉,图像实时传输、清晰,并且可根据传输距离的远近、现场自然条件的不同,其功率的大小可以按要求配制,在遇障碍物阻挡的情况下,可采用微波中继图像/数据系统;微波是一种频率超过1GHz的电磁波,波长范围在毫米~厘米数量级,其波长比普通无线电波更短;微波传输类似光线直线传输,是一种视距范围内的接力传输;由于微波的波长很短,因此它不能像中波那样可以沿着地球表面传输,因为地面很快就把它吸收掉了;它也不能像短波那样可以通过电离层反射传输到地面很远的地方,因为它能够穿过电离层逸入太空;由于地球表面是一个曲面,所以微波只能在视距范围内作直线传输,因此决定了两个微波站之间的传输距离不能很远,一般在50km左右,否则将不能获得较稳定的传输特性;当前使用的频率是赫兹波段民用波段;5.指挥中心各级林场分控指挥中心可管理所辖林区的所有设备,接收由林区上报的视音频及环境信息,同时可以满足用户视频信息查看、林区设备控制的需求;各级林管局、林业局指挥中心可接收下属林区上报的视音频及环境信息,同时可以满足用户视频信息查看、林区设备控制的需求;森工省级指挥中心可接收下属林区上报的视音频及环境信息,同时可以满足用户视频信息查看、林区设备控制的需求;省级指挥中心由管理服务器、流媒体服务器、视频质量诊断服务器、级联服务器、工作站、解码设备、显示设备等组成;通过专网线路和各下属林管局、林业局指挥中心、各林场分控中心连接;三、系统特点1.2.设备防雷击系统前端设备除了电源部分采取了必要的防浪涌保护接地等措施外,对云台等设备本身也采取了部分防雷击保护措施,云台护罩内对所有的信号输入线路例如:视频线路、控制线路、网络线路、低压控制线路全部进行了电磁屏蔽和防浪涌保护措施;1.3.前端防结雾一些时节容易发生多云多雾现象,特别是秋冬时节有恰好属于防火期,属于森林火险高发时期;为了在这段时间保证图像监控系统运行的完好和图像的清晰,所以前端设备的防凝雾功能就显得越发重要了;针对上述现象,我们对前端设备采用密封加隔离的防护措施,防护等级可达到IP67,内部集成加热模块和风扇,防护罩内部设备不会发生结雾和凝水现象;1.4.透雾监控功能林区可能存在多雾天气,海康威视结合安防监控领域的视频图像透雾的特殊要求,开发了一种实时视频透雾技术;该技术基于大气光学原理,区分图像不同区域景深与雾浓度进行滤波处理,获得准确、自然的透雾图像;1.5.火情自动报警设备利用远红外热成像设备实时探测目标环境的辐射强度,通过嵌入式DSP对辐射强度进行分析,筛选出辐射强度比较异常的点,当检测出有超出设定的热点阀值时发出报警信号,通过自动报警装置产生报警;热成像图像1.6.火险预警森林火险气象预报监测站是为了应对森林火灾易发生而进行预警测报的一套高精度数字气象站;防火气象站通过显示、记录和气象数据传输等方面进行火险预报;森林防火气象站配有一整套高性能的传感器来监视风速风向、降水、空气温度及相对湿度;还可测量土壤体积含水量、土壤温度、太阳辐射以及其它很多与森林防火相关的气象参数;根据气象台提供的气象信息,结合GIS地理信息系统中的森林资源地理信息,利用防火预测模型,评估各地的森林防火等级,计算出火险等级最高的地区,并予关注; 指挥中心通过接入森林火险预报检测数据实现应急指挥处理;对不同等级的防火预警执行不同的防火指挥应急处理;1.7.火情指挥处理指挥中心通过红外热成像仪接收到火情报警,可在指挥中心第一时间通过预案显示当前火情片区工作人员联系方式,地图显示附近水资源,扑火队、了望塔、避险区等信息,根据火场情况、气象信息、火点周围人力资源分布情况调度人员队伍;向火场派出人员的指挥调度,并在指挥系统的电子地图上详细记录;并记录所乘森防工具;1.8.火点自动定位监控系统发现火点或热点自动报警后,利用回传的数字云台俯仰角、方位角及站点的地理位置信息经纬度,计算出火点的具体位置;当前端双光谱热成像摄像机发现火点时,在GIS系统中,标记出火点的相应位置,并用闪烁的方式给予提示;1.9.报警信息统计系统支持报警统计功能,提供对平台报警数据的统计分析,分析的结果通过图表方式展示;支持报警统计报表时间粒度:年、月、周、日,统计对象:按报警事件、报警级别;系统支持报警信息统一展示,提供专用报警中心,集成展示实时报警、历史报警数据,包括报警相关的视频、录像、图片信息;四、成功案例1.10.西宁南北两山绿化区“三防”智能管控项目案例本项目规模包括热成像重载云台25台、星光级高清球机96台、手持单兵73台、动环主机9台、风光互补发电系统96套;后端包括中心存储、67寸DLP大屏、视频综合平台B20、能源iVMS-9800中心管理平台、森林防火应急指挥GIS平台等;此项目整套系统从前端到后端应急指挥平台都采用全系列海康产品;前端热成像采用海康最新DS-8035系列重载云台,搭载100mm热成像镜头,可识别5公里2m2m火点;自带激光测距功能可精准定位火点位置;后端应急指挥GIS平台,可实现火点定位、火场分析、火势蔓延分析、应急调度指挥、灾损评估功能,同时此系统平台还带有病虫害防治、植树造林智能管控等应用;1.11.大兴安岭韩家园森林防火项目案例项目背景:为了贯彻国务院关于加快林业发展的决定和国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知,坚持大兴安岭森林火险预警是森林防火工作的第一道工序,坚持“预防为主、以人为本、积极消灭”的原则,实现“打早、打小、打了的工作方针,以提高森林火灾预防为重点,以保障人民生命财产和森林资源安全为根本;此项目在2016年3月开始公开招标;项目概述:项目整套系统从前端到后端应急指挥平台都采用全系列海康产品,共计采用27台热成像重载云台、71套卡口单元,54对无线网桥;后端包括中心存储、55寸LCD大屏、视频综合平台B20、能源iVMS-9830中心管理平台、森林防火应急指挥GIS平台等;项目特色:通过项目的建设,加大了望监测工作力度,对雷击火高发区和高发时段,做到有火及时发现,消除火险隐患,坚决杜绝人为火发生;做到有火第一时间发现,并通过无人机侦查火场、远红外视频监控等先进科学手段运用到防扑火工作当中;。
监控系统在工业生产中的应用案例随着科技的不断发展,监控系统在工业生产中的应用越来越广泛。
监控系统通过实时监测和数据分析,可以帮助企业提高生产效率、降低成本、确保产品质量,从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。
本文将介绍几个监控系统在工业生产中的应用案例,展示其重要性和价值。
### 案例一:智能制造车间监控系统某汽车零部件制造企业引入了智能制造车间监控系统,实现了生产全过程的实时监控和数据分析。
通过在生产线上安装传感器和摄像头,监控系统可以实时采集生产数据、设备状态和产品质量信息,将这些信息传输到监控中心。
生产管理人员可以通过监控中心的大屏幕实时查看车间各个环节的生产情况,及时发现问题并进行调整。
监控系统还可以通过数据分析预测设备的故障,提前进行维护,避免生产线停机时间过长。
此外,监控系统还可以对生产数据进行统计分析,帮助企业管理层制定生产计划和优化生产流程,提高生产效率和产品质量。
### 案例二:环境监控系统在化工厂的应用某化工企业引入了环境监控系统,对生产过程中的环境参数进行监测和控制,确保生产过程符合环保标准。
监控系统可以实时监测化工厂的废气排放、废水排放、噪音等环境参数,一旦超出设定的范围,系统会自动报警并采取相应的措施。
通过环境监控系统,化工企业可以及时了解生产过程中的环境情况,避免因环境问题导致的生产事故和环境污染。
同时,监控系统还可以帮助企业管理层分析环境数据,找出环保方面的问题,并采取相应的改进措施,提升企业的社会责任感和可持续发展能力。
### 案例三:视频监控系统在食品加工厂的应用某食品加工企业引入了视频监控系统,对生产车间和生产线进行全天候的监控和录像。
监控系统可以实时监测生产过程中的卫生状况、生产操作是否符合规范、产品包装是否完整等情况,确保产品质量和食品安全。
视频监控系统还可以帮助企业管理层监督员工的工作状态和工作效率,提高生产管理的透明度和效率。
一旦发现生产过程中的问题,管理人员可以通过监控系统及时进行处理,避免问题扩大影响生产。
主要内容•案例分析影响视频监控流畅度的因素影响视频清晰度的因素交换机选型依据解决视频不流畅的办法案例分析案例:有个园区网,500多个高清摄像机,码流3~4兆,网络结构分接入层-汇聚层-核心层。
存储在汇聚层,每个汇聚层对应170个摄像机。
问题:如何选择产品、原因。
百兆与千兆的差别。
通过哪些手段可以保障网络和储存的可靠性。
影响图像在网络中传输的原因有哪些?哪些是与交换机相关。
拓扑图监控质量三个要点1、传输2、存储3、监看1# 楼DES-3052DGS-3627GDES-8506DGS-3627GDGS-3627GDES-3028DES-3028DES-3028DES-3028DES-30283# 楼DES-3028DES-3028DES-30284# 楼监控中心路由器Internet存储存储摄像机线路线路交换机交换机存储线路路由器交换机软件摄像机:码流线路:布线质量,延迟、丢包交换机:性能、设置存储:读取带宽、IOPS 软件:组播传输*摄像机*交换机*线路摄像机码流影响清晰度的因素,通常是视频传输的码流设定(包含了编码发送及接收设备的编解码能力等),这是前端摄象机的性能,与网络无关。
通常用户认为清晰度不高,认为是网络原因造成的想法实际是个误区。
摄像机*码流技术*计算:码流:4Mbps接入:24*4=96Mbps<1000Mbps<4435.2Mbps 汇聚:170*4=680Mbps<1000Mbps<4435.2Mbps 表示:一根千兆链路能够支持数据传输交换机*性能线性无阻塞传输1、背板带宽2、包转发率*QoS*组播交换机性能(一)背板带宽所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞的线速交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。
例如:一台最多可以提供48个千兆端口的交换机,其满配置容量应达到48×2G×2= 192Gbps,才能够确保在所有端口均在全双工时,提供无阻塞的线速包交换。
交换机性能(二)包转发率满配置包转发率(Mbps)=满配置GE端口数×1.488Mpps+满配置百兆端口数×0.1488Mpps ,其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
例如:如果一台交换机最多能够提供24个千兆端口,而宣称的包转发率不到35.71 Mpps(24 x 1.488Mpps = 35.71),那么就有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。
交换机性能(三)一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件效率/专用芯片电路设计有问题;背板相对小,吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。
交换机组播(一)组播是一种数据包传输方式,当有多台主机同时成为一个数据包的接受者时,在发送者和每一接收者之间实现点对多点网络连接,只需复制一份的相同数据包。
它提高了数据传送效率,减少了骨干网络出现拥塞的可能性。
1、组播和单播的区别为了让网络中的多个主机可以同时接受到相同的报文,如果采用单播的方式,那么源主机必须不停的产生多个相同的报文来进行发送,对于一些对时延很敏感的数据,在源主机要产生多个相同的数据报文后,在产生第二个数据报文,这通常是无法容忍的。
而且对于一台主机来说,同时不停的产生一个报文来说也是一个很大的负担。
如果采用组播的方式,源主机可以只需要发送一个报文就可以到达每个需要接受的主机上。
交换机组播(二)2、组播和广播的区别如同上个例子,当有多台主机想要接收相同的报文,广播采用的方式是把报文传送到局域网内每个主机上,不管这个主机是否对报文感兴趣。
这样做就会造成了带宽的浪费和主机的资源浪费。
而组播有一套对组员和组之间关系维护的机制,可以明确的知道在某个子网中,是否有主机对这类组播报文感兴趣,如果没有就不会把报文进行转发,并会通知上游设备不要再转发这类报文到下游设备上。
当多个用户同时对某个监控摄像机进行实时监控时,出于对带宽和CPU负担的考虑,组播成为了一种最佳选择。
交换机QoSQoS的中文名为"服务质量"。
QoS是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
在正常情况下,如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统,并不需要QoS,比如Web应用,或E-mail应用等。
但是对一些关键应用和多媒体应用就十分必要。
当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要业务数据不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。
如果视频监控的网络不是独立网络的,在网络繁忙的情况QoS可以优先保障视频数据的正常传输。
影响视频监控流畅度的因素1、网络延迟,为主要的因素,通常来说网络延迟越低,视频的流畅度也越高。
2、网络带宽,为主要的因素,通常来说带宽越高,视频的流畅度也越高。
3、网络丢包率,通常这个因素在局域网视频监控中不需要考虑,因为局域网中,通常丢包率是很低的(除非网络本身有问题)。
4、设备包转发率,通常包转发率越高,转发性能越好。
接入交换机接入层交换机,主要考虑到接入到汇聚之间的链路带宽。
也即交换机的上联链路容量需要大于同时容纳的摄象机数*码率。
这样视频实时录像就没有问题,但是如果有用户在实时看到录像,就还需要考虑到这个带宽,每个用户查看一个视频占用的带宽就是4M,如果一个接入交换机的每个摄象机都有一个人在看,就需要摄象机数*码率*(1+N)的带宽,24*4*(1+1)=128M汇聚交换机在汇聚层需要同时处理170只摄象机的3-4M码流(170*4M=680M),也就意味着汇聚层交换机需要支持同时转发680M以上的交换容量。
一般存储都接在汇聚上,所以视频录像是线速转发。
但要考虑到实时查看监控的带宽,每个连接占用4M,一条1000M的链路可以支持250个摄像头被调试调用。
每台接入交换机接24个摄像头。
250/24,相当于网络可以承受每个摄像头同时有10位用户在实时查看的压力。
核心交换机核心交换机,需要考虑交换容量以及到汇聚的链路带宽,因为存储是放置在汇聚层的,所以核心交换机没有视频录像的压力,即只要考虑同时多少人看多少路视频。
假设该案内,同时有10人监看,每人看16路视频,即交换容量需要大于10*16*4=640M,基本不用考虑。
在局域网内的视频监控进行交换机选择时,接入层和汇聚层交换机的选择通常只需要考虑交换容量的因素就够了。
因为用户通常都是通过核心交换机连接并获取视频的。
交换机的重点在局域网内的视频监控进行交换机选择时,因为主要压力是在汇聚层交换机,汇聚层交换机既要承担监控存储的流量,还要承担实时查看调用监控的压力。
所以选择适用的汇聚交换机显得非常重要。
对于接入交换机来说,下联口接摄像头的端口百兆/千兆没有本质的区别,但是上联必须是千兆。
线路*网线材质(一般情况下网线用纯铜的比较好)*布线质量(网线中间有折断、网线排序错误、网线未卡紧等)主要表现*网络延迟、丢包网络的延迟,为主要的因素,通常来说网络延迟越低,视频的流畅度也越高。
网络丢包,丢包越多,视频越不流畅,造成图像卡住等。
存储*交换机*线路*存储存储*RAID控制器效能RAID控制器处理方式芯片硬件处理RAID控制器架构RISC架构与CPU传输总线256bit*磁盘信道的传输速率SCIS-160M/S;SATA-300M/S ;SAS-3GB/S*主机信道传输速率FC-1GB/2GB/4GB以太网-1GB/10GB每秒读取带宽, IOPS存储安全的目的是:1、保护机密的数据;2、保证数据的完整性;3、防止数据被破坏或丢失。
存储的磁盘阵列模式:1、采取RAID5的模式,可保证读的速度,也有数据容错机制,在一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。
但由于机制的问题,写入数据相对较慢。
2、采取RAID10的模式,既保证读写的速度,也可以数据冗余备份,由于机制的问题,只能利用一半的磁盘用量,价格相对较高。
接入交换机和汇聚交换机可以采用双链路的方式,可以是主备也可以是聚合,采用聚合可以增加链路带宽,在一条链路故障的情况下,数据可快速切换到另外一条链路上,保障数据的正常传输。
汇聚到核心也可采用同样的方法。
存储和汇聚交换机的链路可以采取链路聚合的方式,既增加了链路带宽,也有链路冗余。
监看*线路(远程监控,链路的上行带宽非常重要)*路由器*交换机*软件软件支持组播在多人同时对同一摄像头进行监视或调用同一录像的时候,可以有效的减低交换机和摄像头的压力1、需要音视频传输的网络协议为面向连接的协议,通常建议基于TCP的协议,若发生丢帧可进行重传。
2、视频接收的客户端有预缓存,若缓存很大,则即使发生丢包现象,也通常能在播放之前把丢失的数据帧补回,使得能流畅播放。
3、编解码的帧处理技术。
数据分B帧,P 帧,I帧时,需要客户端接收软件能正常识别接收帧,并能根据相临帧计算出丢失的帧,从而保证流畅度。
4、改变视频的单播方式为组播方式,在组播方式下,则需要网络连接设备支持组播协议。
以上的解决办法通常都是由软件部分完成,与网络设备关系不大。
产品清单型号产品描述数量核心交换机1 DES-8506DES-8506核心万兆路由交换机机箱(标配1个交流电源,最多支持2个电源,6个扩展槽,其中2个槽位固定插主控板)24口千兆光口(SFP)+4口千兆光电复用以太网光接口模块1 DES-85-24GE-SFPDES-85-24GE-24口千兆以太网电接口模块(24个10/100/1000M电口+4个千兆SFP复用光口)1 TX输入电压AC 100-240V,最大功率600W1 DES-85-PWR600W-AC220DEM-310GT1000Base-SX Mini GBIC, 10公里3汇聚层交换机3 DGS-3627G24口SFP,4口10/100/1000BASE-T(combo),3个10G扩展插槽三层千兆以太网交换机,机架式,支持冗余电源,可选购万兆上连模块DEM-310GT1000Base-SX Mini GBIC, 10公里24接入层交换机DES-302824口10/100Base-TX,2口1000Base-T/SFP,2口1000Base-T可网管百兆以太网交21换机,机架式,支持冗余电源DEM-310GT1000Base-SX Mini GBIC, 10公里21。