基于物联网的远程视频监控系统设计
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基于无线Mesh网络的视频监控平台设计1. 引言1.1 介绍视频监控系统在现代社会扮演着重要角色,用于监视和保护公共和私人领域的安全。
随着无线网络技术的发展和普及,基于无线Mesh 网络的视频监控平台应运而生,为用户提供更灵活、高效、可靠的监控解决方案。
本文将探讨基于无线Mesh网络的视频监控平台的设计及实现。
无线Mesh网络是一种去中心化的网络拓扑结构,节点之间可以直接通信,同时又可以通过多跳路由提高网络覆盖范围。
视频监控系统设计中,Mesh网络的特点可以有效应对网络中设备数量较多、布局复杂的情况,提高监控系统的稳定性和可靠性。
基于Mesh网络的视频监控平台架构主要包括监控摄像头、节点设备、数据中心及监控中心等组成部分。
数据传输与安全性设计是平台设计中需要重点考虑的问题,确保视频数据在传输过程中不被篡改或泄露。
通过对系统性能的评估,可以检验平台在实际应用中的表现,包括数据传输速度、实时性、稳定性等方面。
总结过去的研究成果,展望未来发展方向,将有助于不断完善基于无线Mesh网络的视频监控平台,推动监控技术的持续创新与发展。
1.2 研究背景视频监控系统在各个领域都起着至关重要的作用,随着技术的不断发展和智能化的要求增加,对视频监控系统的要求也越来越高。
传统的有线视频监控系统存在着布线复杂、易受干扰、维护困难等问题,为了解决这些问题,无线Mesh网络技术应运而生。
无线Mesh网络技术能够实现多个节点之间的低延迟、高可靠性的数据传输,具有自组织、自修复、容错性强等优点。
基于无线Mesh 网络的视频监控平台可以实现实时监控、远程访问、智能分析等功能,极大地提升了视频监控系统的性能和功能。
目前,基于无线Mesh网络的视频监控平台设计仍然存在着一些挑战,如网络拓扑构建、数据传输的稳定性和安全性等问题。
深入研究基于无线Mesh网络的视频监控平台设计,对于提升视频监控系统的性能和智能化水平具有重要意义。
通过本研究,希望能够探索出一套高效、稳定、安全的基于无线Mesh网络的视频监控平台设计方案,为视频监控系统的发展和普及做出贡献。
基于物联网的农村污水处理智能监控系统的设计与实现摘要、该文从农村污水处理入手,提出利用物联网技术对设施运行情况进行远程监控的思路,实现设施远程运行维护与监管;对污水处理工艺进行仿真能够更直观发现故障,保证设备的良好稳定运行;通过对水量、水质、能源消耗的智能分析,改进原有的工艺流程,实现了农村污水处理的智能化管理。
关键词、物联网;污水处理工艺;SOA;大数据中图分类号、TP393文献标识码、A文章编号、1009-3044(2017)26-0236—021概述S着建设社会主义新农村步伐的加快,农村水污染治理及水环境综合整治已成为新农村建设的重要部分[1].生活污水是首要污染源,会造成江河湖泊、地下水等水体环境受到污染。
有效地治理农村污水,不仅改善水体环境、又能缓解农业用水紧张形势.因此急需农村污水处理工艺的系统化研究,提出适合我国现状的农村污水处理系统解决方案。
利用物联网与大数据技术,结合农村污水处理工艺,设计并研发一套农村污水处理智能监控系统,能够很好地解决当前农村污水处理的诸多问题[2]。
2系统设计与实现基于物联网的农村污水处理智能监控系统通过对具体的业务流程进行系统的分析,提出以设备的远程运维为主,数据分析、视频监控等功能加以补充和主要满足用户场景的应用、数据的时效性的设计思路.基于物联网的农村污水处理智能监控系统的技术架构主要采用分层模块化的SOA分布式系统架构模式。
系统架构图如图1所示。
农村污水处理工艺分为两大主体部分,工艺的基础设施与污水处理设备。
具体的污水处理工艺流程,通过收集、处理、检测、排放几个流程模块组成,污水处理工艺流程如图2所示.2.1远程运维污水处理设施主要由传感器、变频器、电机、风机、电磁阀、基础设施等设备组成.安装位置大多在野外较偏远区域,区域跨度比较大,设备基本处于无人值守、自动运行的模式,污水设备的运维难度比较大,因此远程运维非常关键。
2。
1。
1故障告警设备在运行中发生故障时,通过GPRS通信网络将故障信息上传到上位机监控平台,平台进行推送消息告警。
基于物联网技术的路灯监控系统的设计与实现顾伟平1 毛远东2发布时间:2023-06-17T09:39:40.411Z 来源:《科技新时代》2023年7期作者:顾伟平1 毛远东2 [导读] 近年来,随着我国智慧城市建设的飞速发展,城市规模不断扩大,城市路灯建设也进入城市发展的快车道,已成为城市形象的重要代表,对提高夜晚环境质量、促进经济繁荣具有不可替代的作用。
基于此,本篇文章对基于物联网技术的路灯监控系统的设计与实现进行研究,以供参考。
1.嘉兴市恒光电力建设有限责任公司路灯分公司;2.嘉兴市麟湖控股集团有限公司摘要:近年来,随着我国智慧城市建设的飞速发展,城市规模不断扩大,城市路灯建设也进入城市发展的快车道,已成为城市形象的重要代表,对提高夜晚环境质量、促进经济繁荣具有不可替代的作用。
基于此,本篇文章对基于物联网技术的路灯监控系统的设计与实现进行研究,以供参考。
关键词:物联网;路灯照明;监控系统引言物联网概念和技术的出现解决了很多传统领域的技术滞后的问题,在电力配网方面,通过有效结合物联网技术,可以构建出将所有电力设备、电力用户全部包括其中的规模庞大的物联网智能电网系统。
物联网技术与智能电网技术基于深度交融、相互渗透而实现应用空间拓展,把电网系统基本资源与通信基本设施能源进行深度融合,对政府部门提出的节能减排号召形成有效呼应,保护环境;同时也可以将电网的互动化、自动化与信息化体现出来,确保电网运行平稳。
1物联网技术简介物联网结构主要可以分为应用层、网络层和感知层3个部分,其中应用层主要提供环境监测、设备监控等服务,属于信息开放平台。
应用层可以根据用户需求进行个性化设置,以便提供更合理的物联网应用;网络层借助专用网络进行数据传输,提供远程控制功能。
网络层采用了多种底层硬件通信设备,可以实现多种复杂的交互协议,完成各种信息的交互处理;感知层包括RFID、射频识别、信息传感器,负责信息采集和处理。
通过移动终端、传感器和GPS定位技术对监控设备的运行状态属性、环境信息进行有效识别,采用协调处理方式对多角度、多类别、多方位的信息进行收集和处理,并且与网络中其他相关单元进行资源共享。
蓝莓物联网生产监控系统建设方案一、背景分析 (3)二、系统简介 (4)三、系统结构 (6)系统架构 (6)部件说明 (6)四、系统设计方案 (7)种植环境描述 (7)设备规格参数 (8)五、系统功能及特点 (9)系统功能 (9)系统特点 (9)1远程智能监测,提供应急措施预警 (9)2、实时保存数据资料库,提供多种方式的种植依据103、...................................................... 实时视频监控,如临现场104、................................................ 远程监管,保证产品供应链安全10系统优势 (10)六、预算报价 (11)七、典型应用 (13)背景分析中国作为一个传统的农业国家,长时间以来仍然处于一家一户的传统农业,农业生产规模小、机械化程度低、高科技难以普及,农民科学种植观念淡薄,认识存在偏差。
农业收入占家庭总收入的比例极低,导致越来越多的青壮农户转向以打工收入为主,尤其是年轻一代的农民更不愿意拴在土地上,导致大量土地资源的浪费,农业生产力低下。
由于诸多因素我国农业生产方式多以人工种植和传统种植方式为主,农药使用泛滥、土地盐碱化严重、水源灌溉浪费、施肥不科学等问题近年来日益突出,我国自然环境承载力与经济发展之间的矛盾也日益突出,水资源、耕地、草地等主要农业资源不断减少,严重制约了农业综合生产力的提高。
农产品供给数量、质量及价格是我国农业生产的核心问题,长期以来我国农业生产在这些问题上面临诸多的挑战:1) 缺乏科学管理手段、现代化程度低下受人口激增压力及生态环境相对恶劣的双重影响,导致我农业分布区域范围较为广泛,土地人口承载量低以及农业资源利用效率效益低的现状,当前农业发展尚处于生产性低耗源而结构性高耗源的非控式发展阶段。
与一些农业发达国家的集约化、标准化、规模化管理水平相比,我国农业生产的科学管理手段贫乏,生产前缺乏规划,生产时缺乏管理,科技成果向生产力转化和科技成果的利用率都不高,生产管理制度和规范化作业体系有待于进一步完善和加强。
基于物联网技术的装配式建筑施工现场智能监测系统设计一、引言近年来,随着装配式建筑的快速发展,如何保证施工过程中的安全与效率成为一个重要问题。
传统的人工监测无法满足高效且精确地掌握施工现场各项指标的需求。
而基于物联网技术的智能监测系统的应用,可以有效地解决这个问题,提升装配式建筑施工质量和效率。
二、物联网技术在建筑施工中的应用1. 传感器设备通过在施工现场合适位置安装温度传感器、湿度传感器和压力传感器等设备,实时监测环境数据。
这些传感器将收集到的数据通过无线网络连接到云平台。
2. 数据通信与处理收集到的数据通过网络进行即时传输,并在云平台上进行处理和存储。
这一过程涉及到通信协议、数据加密以及大数据处理等方面。
三、装配式建筑施工现场智能监测系统设计方案1. 架构设计a) 部署多个分布式传感器节点:将传感器设备部署在需要监测的位置,通过无线网络连接到云平台。
b) 选择合适的云平台:云平台负责接收、处理和存储传感器数据,并提供用户界面用于数据展示和管理。
c) 设计合理的数据通信协议:确保传感器数据能够准确、及时地传输到云平台。
2. 功能设计a) 环境监测功能:监测施工现场的温度、湿度、压力等环境参数,实时报警并记录异常情况。
b) 安全监控功能:利用摄像头等设备对施工现场进行实时视频监控,检测危险行为和违规操作。
c) 物资追踪功能:通过RFID技术对材料和设备进行标识和追踪,帮助管理人员实时了解物资使用情况。
3. 数据处理与分析a) 建立数据库:将传感器采集到的数据存储在数据库中,并建立相应索引方便后续查询与分析。
b) 数据分析算法设计:通过对历史数据的分析,建立合适的模型来预测施工现场可能出现的问题,并提前采取措施避免事故发生。
四、系统效益与未来可持续发展1. 提升施工安全性:通过智能监测系统,能及时发现潜在的安全隐患并采取对应措施,有效避免事故的发生。
2. 提高施工效率:借助物联网技术,监测数据实时反馈,在施工过程中可以及时调整和优化方案,提高施工效率。
基于物联网的智能安防系统设计与实现智能安防系统是利用物联网技术与信息通信技术相结合,通过对周边环境的感知、数据的收集与处理,实现对安全隐患的及时预警、追踪以及处理的一种系统。
它通过无线通信、云计算、大数据等技术手段,可以实现对物理空间的实时监控、安全事件的自动识别与处理,为人们的生活与工作提供更高的安全保障。
一、系统的设计与实现1.1 系统架构设计智能安防系统设计的第一步是确定系统的架构。
一个完整的智能安防系统主要包括传感器节点、数据传输网络、数据处理与分析平台以及管理控制终端。
传感器节点负责感知周围环境的信息,例如温度、湿度、光线、声音、图像等。
传感器节点可以通过无线通信技术(如Wi-Fi、Zigbee、LoRa等)将感知到的数据传输到数据传输网络。
数据传输网络负责将传感器节点传输的数据快速、稳定地传输到数据处理与分析平台。
数据传输网络可以采用有线网络(如以太网)或者无线网络(如4G、5G等)。
数据处理与分析平台接收数据传输网络传输的数据,进行数据的处理与分析。
通过算法的运算与评估,识别出异常行为与安全隐患,并对其进行预警与处理。
管理控制终端是系统的操作界面。
用户可以通过管理控制终端对智能安防系统进行设置与控制,查看实时监控画面、接收预警信息等。
1.2 传感器选择与布局传感器的选择和布局是智能安防系统设计的核心部分。
不同的安防需求需要选择不同类型的传感器,并且根据实际情况合理布局传感器,确保系统可以全面感知到周围环境的变化。
温度传感器、湿度传感器、光线传感器等可以用于环境监测,用于监测室内温度、湿度等情况是否正常,以及室内光线是否达到要求。
声音传感器可以用于声音的监测,当系统检测到异常的噪音或声音时,可以自动发出预警信号。
图像传感器可以用于视频监控,对室内外进行实时监控。
根据需要,可以选择固定摄像头或者可移动摄像头。
1.3 数据处理与分析数据处理与分析是智能安防系统的核心功能之一。
通过对感知数据的处理与分析,系统能够识别出异常行为并进行预警与处理。
基于物联网和4G无线VPDN技术的实时视频监控系统的研究和应用董铮;朱颖;杨春泽【摘要】为实现国家电网南京分公司位于变电站内线路割接作业点的实时视频监控,中国电信股份有限公司南京分公司基于物联网技术,依托自身后端技术力量,利用4G无线百兆网络优势,通过创建4G VPDN(虚拟专用拨号网)智能管道(能够识别不同的业务类型进行控制和计费,并通过深度分组检测技术判断用户的类别,以提供不同水平的网络服务的信息传送网络),实现了基于物联网和4G无线VPDN技术的实时视频监控系统方案,解决了变电站线路割接作业点由于位置经常变动,而无法使用有线方式实现实时视频监控的难题.【期刊名称】《电信科学》【年(卷),期】2018(034)007【总页数】6页(P195-200)【关键词】物联网;4G;LTE;VPDN;实时视频监控系统;变电站【作者】董铮;朱颖;杨春泽【作者单位】中国电信股份有限公司南京分公司,江苏南京210008;中国电信股份有限公司南京分公司,江苏南京210008;中国电信股份有限公司南京分公司,江苏南京210008【正文语种】中文【中图分类】TP393国家电网南京分公司有着完善的生产作业操作制度,变电站线路割接在位于变电站内的作业点进行,且需要对于割接作业的全过程进行实时监控及录像。
中国电信股份有限公司南京分公司根据国家电网南京分公司对变电站割接作业点进行视频监控的需求,在和客户进行多次沟通的基础上,结合现场管理和便利性的要求,制定了基于物联网和4G无线VPDN技术的实时视频监控系统方案。
根据对变电站线路割接作业点的需求,总体网络由业务终端,含4G无线高清枪机和4G-NVR(网络硬盘录像机)、LTE(长期演进)无线网络、VPDN平台、LNS (L2TP网络服务器)路由器、电信侧AAA服务器、接入CN2跨域MPLS(多协议标记转换)VPN(虚拟专用网络)专线以及客户内部网络构成。
系统总体网络架构如图1所示。
基于物联网的智能家居监控系统作者:岳宏伟伍军来源:《科技资讯》2013年第09期摘要:随着嵌入式技术的发展和高速宽带网络的普及,利用网络实现智能化的远程监控已为人们广泛接受,嵌入式网络监控系统正是在此条件下逐步发展成熟起来的。
本系统采用MCU(S3C2440)作为主控器件,单片机应用系统由硬件和软件组成。
本设计完成了单片机应用系统其开发过程的系统的整体设计、硬件设计、软件设计和系统调试,根据开发的实际需要,相互协调、交叉,有机的进行,并实现了智能家居监控系统的基本功能。
关键词:嵌入式网络智能监控中图分类号:T31 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)03(c)-0017-02智能家居控制系统利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术、将与家居生活有关的各种子系统,有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全、有效。
与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,提供舒适安全、高品位且宜人的家庭生活空间。
还将原来的被动静止结构转变为具有能动智慧的工具,提供全方位的信息交换功能,帮助家庭与外部保持信息交换畅通,优化人们的生活方式,帮助人们有效安排时间,增强家居生活的安全性,甚至为各种能源费用节约资金。
而且,随着新技术和自动化的发展,传感器的使用数量越来越大,功能也越来越强,各种传感器都已经标准化、模块化这给智能家居控制系统的设计提供极大方便。
本设计应完成利用本地浏览器通过以太网来访问S3C2440开发板上Linux平台下的Boa服务器,然后再调用CGI程序来完成对LED灯的控制或获取其实时状态,完成对摄像头的控制,完成获取当前环境的实时温度和实时湿度信息。
这些控制和信息的反馈都是在Web页面来交互完成。
并通过此设计来模拟一个真实可行的智能家居监控系统。
1 系统整体设计框图本系统是单片机在系统检测以及工程控制方面的应用,其特点是体积小,成本低,功能强,功耗低,是微机应用产品化的最佳机种之一,它已广泛地应用在产品智能化和工业自动化上。
《基于物联网的智能家居安防系统设计与实现》篇一一、引言随着物联网技术的快速发展,智能家居系统逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。
其中,智能家居安防系统以其高效、便捷、安全的特点,受到了广大用户的青睐。
本文将详细介绍基于物联网的智能家居安防系统的设计与实现过程。
二、系统需求分析在系统设计之前,我们需要对智能家居安防系统的需求进行深入分析。
本系统需具备远程控制、实时监控、安全报警、数据统计等功能,以满足家庭安全防护需求。
具体而言,需考虑如下方面:1. 远程控制:用户可通过手机、电脑等设备远程控制家居设备,如开关灯、调节温度等。
2. 实时监控:系统需具备实时视频监控功能,以便用户随时查看家中情况。
3. 安全报警:当系统检测到异常情况时,如闯入、火灾等,需及时向用户发送报警信息。
4. 数据统计:系统需对家居设备的使用情况进行统计,以便用户了解家庭能耗等数据。
三、系统设计在明确了系统需求后,我们需要对智能家居安防系统进行详细设计。
设计包括硬件设计和软件设计两部分。
(一)硬件设计硬件部分主要包括传感器、摄像头、执行器等设备。
传感器用于检测家中的环境参数和异常情况,摄像头用于实时视频监控,执行器则根据用户的指令控制家居设备的开关等操作。
此外,还需设计一个中央控制器,负责协调各硬件设备的工作。
(二)软件设计软件部分主要包括操作系统、数据处理、通信协议等。
操作系统负责管理硬件设备,数据处理则对传感器采集的数据进行处理和分析,通信协议则负责实现设备间的数据传输和通信。
此外,还需设计一个用户界面,以便用户方便地使用系统。
四、系统实现在完成了系统设计和硬件、软件的开发后,我们需要对智能家居安防系统进行实现。
实现过程包括设备连接、程序编写、测试调试等步骤。
(一)设备连接首先,我们需要将各硬件设备与中央控制器进行连接。
通过有线或无线方式,将传感器、摄像头、执行器等设备与中央控制器连接起来,以便实现数据的传输和指令的执行。
(二)程序编写接着,我们需要编写程序,实现系统的各项功能。
662018年第3期农业科技1.引言物联网是一种以传统的互联网技术为基础,引入智能感知、信息识别、无线传感等多元技术构成的现代网络通信系统,网络中综合了物物相息的信息交换和通信元素,它是一种现代化的传感网络,主要由传感器、电子标签、电信网络、显示系统、数据采集系统、报警系统、智能控制执行系统等实体组成,能够广泛应用在城市管理、数字家庭、导航定位、物流管理、农业生产、防入侵系统等领域。
本文的设计正是基于物联网平台,通过多种综合技术的引入构成小麦生长环境监控系统。
2.系统物联网框架设计本系统以物联网技术为基础,引入传感器、电信网络、计算机集成系统等管理设备,实现对小麦生长环境信息的采集和共享,为技术人员的远程监控管理提供依据。
整个系统的物联网框架共包含6个层次,由低到高分别为接入层、中间层、共享层、支撑层、应用层和呈现层,各层的主要功能为:(1)接入层。
(2)中间层。
(3)共享层。
(4)支撑层。
(5)应用层。
(6)呈现层。
3.系统网络硬件设计3.1 环境信息采集网络硬件设计。
环境信息采集网络硬件,是整个系统的硬件核心部分,主要用于对小麦生长周围信息的综合采集,内含多个传感器,主要包含传感器和控制器两个部分,在硬件构成中采用插槽连接的方式实现通讯,该部分的主要硬件构成及功能设计为:(1)核心控制器网络。
采用Arduino UNO R3为核心器件,是一块开源控制微处理器,可以实现对系统传感数据、网络通信数据等的处理和运算,工作于开放原始代码Simple i/o平台上,具有开发语言简单的特点。
(2)传感器网络。
主要包含温湿度传感器、光敏传感器、气体浓度传感器、土壤水分传感器等,这些传感器接在系统硬件网络中,能够实时地采集小麦生长周围环境的信息,传输给核心控制器网络,经过运算处理后,依托物联网系统传输共享到大数据平台上。
3.2 数据传输网络硬件设计。
数据传输网络是整个系统中,用于下层传感网络、控制网络和上层大数据平台进行通讯交换的媒介,在实际的设计中应用WEB数据库技术和B/S结构搭建而成,主要分为数据采集层、路由层和应用层三个网络层次,首先,数据采集层由若干个传感节点构成,主要实现对小麦种植地各种数据信息的采集和初步运算;其次,路由层包含了CC2530 ZigBee协议模块、GPS模块、4G模块等,主要用于对采集层信息的传递和发送;最后,应用层主要实现对各类信息的监控处理,由数据中心和服务器构成,当路由层传输信息后,可以完成对这些信息的高级处理,包含:存储、判断、预警发布等。
云端视频监控系统随着科技的不断发展和进步,云端视频监控系统作为一种现代化的监控手段逐渐走进人们的生活。
云端视频监控系统是基于云计算、物联网、视频图像处理等技术而建立的一种安全监控系统,它通过将监控摄像头拍摄的画面传输到云平台上进行实时处理和存储,实现了对视频内容的远程观看、管理和控制。
本文将对云端视频监控系统的工作原理、应用场景、优势和未来发展进行分析与探讨。
一、工作原理云端视频监控系统的工作原理可以简单分为四个步骤:信号采集、传输、处理和存储。
1. 信号采集:云端视频监控系统通过摄像头对监控区域进行实时采集,将采集到的视频信号转换为数字信号。
2. 传输:采集到的视频信号通过网络传输到云平台,并将数据进行编码压缩,减小数据量。
3. 处理:云平台对传输过来的视频信号进行分析和处理,如图像识别、人脸识别、运动检测等,将处理后的结果返回给用户。
4. 存储:云平台将处理后的视频数据进行存储,并提供数据的备份和恢复功能,用户可以随时查看和管理存储的视频内容。
二、应用场景云端视频监控系统在各个领域都有广泛的应用,如家庭安防、商业区域、工业园区、交通监控等,它可以帮助人们实时监控和管理自己关心的区域。
1. 家庭安防:通过在家中安装云端视频监控系统,可以随时查看家中的情况,对窃贼、火灾等危险状况进行实时监控和预警。
2. 商业区域:商超、银行、酒店等场所安装云端视频监控系统,可以有效监控和管理员工的工作状态,保障健康的商业经营。
3. 工业园区:工业园区大多分布在偏僻的地带,对于管理者来说,实时监控工业园区的安全情况非常重要,云端视频监控系统可以帮助他们实现远程监控和管理。
4. 交通监控:云端视频监控系统在交通领域的应用非常广泛,如交通信号控制、交通违法监测、交通拥堵预警等。
三、优势与传统的监控系统相比,云端视频监控系统有以下几个明显的优势:1. 实时性:云端视频监控系统可以实时采集、传输和处理视频信号,用户可以随时查看监控区域的情况,及时进行处理和决策。
基于物联网技术远程无人值守机房手机APP综合监控管理系统东莞市浩硕物联网科技有限公司Ver1.5目录一、项目需求 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 需求分析 (3)1.3 系统设计 (5)1.3.1 系统结构 (5)1.3.2 设计依据 (6)1.3.3 设计原则 (6)二、系统功能介绍 (7)2.1 监控界面管理 (7)2.2 实时数据显示 (8)2.3 实时告警功能 (9)2.4 历史数据及报表功能 (9)2.5 告警管理功能 (10)2.6 设备分享功能 (10)三、系统功能实现 (11)3.1 UPS监控子系统 (11)3.2 精密空调监控子系统 (11)3.3 蓄电池监控子系统 (12)3.4 温湿度监控子系统 (13)3.5 发电机监控子系统 (14)3.6 普通空调监控子系统 (14)四、产品系列介绍 (15)4.1 物联云盒 (15)4.1.1 CHS-WLINK-T1物联云盒 (15)4.1.2 CHS-WLINK-T2物联云盒 (18)4.1.3 CHS-WLINK-T3物联云盒 (22)4.2 前端传感器 (25)4.2.1 温湿度传感器CHS-MT1000 (25)4.2.2 蓄电池监控模块 (26)4.2.3 烟感探测器CHS-WLYG-01T (29)4.2.4 水浸传感器CHS-WLSQ-02T (29)4.2.5 断电传感器CHS-WLDD-E23 (30)4.2.6 红外传感器CHS-WLHW-G01 (30)4.2.7 声光报警器CHS-WLSG-D01 (31)4.2.8 电量仪CHS-WLDL-C01 (31)附录:典型案例简介 (33)一、项目需求1.1 项目背景随着物联网信息业化技术的不断发展,针对机房重要设备进行更加高效的运维和管理,需给数据中心机房部署一套轻动环监控系统,在进行现场监控的基础上能够实现远程监控,在通过手机APP端和电脑端的WEB端同步实现不同环境下的集中进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态,使机房远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
物联网技术 2021年 / 第3期280 引 言物联网(Internet of Things, IoT )即物与物的互联,它采用计算机技术、无线传感器技术、RFID 无线射频识别技术等,以互联网为基础,实现人与物、物与物的“交流”。
将物联网技术应用于智能家居安防监测,其目的是将家庭中的电器和生活设施连接在一起,实现视频监控、智能防盗、智能照明、智能电器控制、智能门窗控制、智能影音系统控制等功能[1-4]。
用户可以通过计算机、平板电脑、智能手机等实现远程实时控制家中的灯光、窗帘、电器等。
物联网技术的应用,将使人们的生活变得更加舒适、智能,为人们提供了更安全、更便捷的家居生活体验[4-7]。
1 系统总体设计物联网的体系架构可以分为感知层、网络层(传输层)、应用层[8-10]。
感知层用于感知、采集物理世界的各类信息,并利用通信模块实现物理实体和网络的连接。
本系统采用的Arduino UNO R3开发板上连接红外传感器、温度传感器、烟雾传感器和火焰传感器等,用来采集环境信息。
除此之外,还连接蜂鸣器、风扇、灯等电器设备,用来模拟远程控制。
当传感器采集的数据大于硬件程序中设定的阈值时,蜂鸣器响铃报警,开发板将传感器采集的数据信息以及电器设备的状态信息通过软串口(12、13)传输。
网络层用于完成信息的传递、路由和控制,是感知层和应用层之间的中介,负责接收感知层的数据,并将数据传送给应用层。
应用层即为远程终端,例如手机、平板电脑等。
本设计采用Android 手机作为远程终端,以APP 的形式实现远程控制。
应用层连接ESP8266 WiFi 模块提供的热点,从中获取感知层的数据信息。
APP 可以显示传感器采集的数据信息,即当前温度、烟雾浓度、是否检测到火焰等。
同时APP 也可以实现对电器设备,如蜂鸣器、风扇、灯等的远程控制,从而实现家居安全防护管理功能。
系统整体设计如图1所示。
系统由供电模块、信号处理模块、信号检测电路、信号执行装置组成。
(物联网)怎么利用互联网对硬盘录像机进行远程监控怎么利用互联网对硬盘录像机进行远程监控来源:网经新闻时间:2010-11-1610:15作者:gzwhdz怎么利用互联网对硬盘录像机进行远程监控首先说壹下,您需要使用的是闭路监控系统中的远程监控功能。
即指通过互联网对已有监控设备进行访问,以达到远程观见视频画面或调阅监控录像的目的。
通常实现该功能需要具备和完成以下几个条件:壹、您的监控设备需要有网络功能(壹般的嵌入式硬盘录像机均有该功能,您只要见到机器后面的接口区有网络接口,即可确定是否具有网络功能;如使用视频采集卡,则要和厂家联系,询问该产品是否具备网络功能)。
网络功能是远程监控的基本条件,使您以网络为通路(指广域网),通过IP地址找到您家的监控设备主机。
二、设置内网的连接关系,即监控主机和路由器的端口映射关系,使路由器指向正确,内网畅通。
通常端口映射数值是监控主机厂家确定的,端口映射的数值就是俩个数字,常用的如8080、9998等,每家可能均不同,可向各厂家咨询。
端口映射设置是于路由器的虚拟服务器中进行设置;如果监控主机专用壹条独立网线(不经过路由器)的话,就不需要设置端口映射关系了。
端口映射设置是否成功,怎样才能知道?其实很简单,可于局域网内的其他电脑上,输入监控主机的网内ip(比如192.168.0.**或者192.168.1.**),见是否能见到监控界面即可知道是否成功。
三、设置外网的绑定连接(独用壹路宽带,且是固定IP者,此项可省略)。
因大多的用户均是动态ip连接,需要有个动态域名和路由器绑定,以使您于以后寻找该ip地址时不用每次均要登陆路由器去见ip地址(因动态ip不固定ip号码,可能会变化,固定ip则无此烦恼),大家通常使用花生壳动态域名解析,不妨能够申请壹个,和路由器绑定,这样,您的监控系统就有了壹个固定的“门牌号码”了(动态域名解析,可上“花生壳”网站咨询,很简单)。
四、当第二、第三步均顺利完成后,您便能够从互联网的其他地方了来访问您的监控主机了,再次强调壹点,第壹次通过互联网联系主机,需要于internet页面的“工具栏”中选择“i nternet选项”,之后进入“安全”——自定义级别,将里面的插件控件等全部打开,这样就能够顺利通过远程访问您的监控主机了——壹也就是能够见您家中的监控主机的登陆页面了,输入用户名、密码即告ok。
第26卷第4期 2016年4月
计算机技术与发展
COMPURER IECHNOLOGY AND DEVEL0PMENT V01.26 No.4
Apr. 2016
基于物联网的远程视频监控系统设计 佘雷,许宏科,胡 欣 (长安大学电子与控制工程学院,陕西西安710064)
摘要:物联网技术在智能建筑行业的应用无处不在。该系统采用LABVIEW为开发软件,设计以办公楼为对象的视频监 控虚拟实验系统,实现视频监控安防系统的功能。系统具有仿真楼内各设备的运行及人员活动的实时监视和事后查询功 能;完成基于物联网的远程视频监控虚拟实验系统软件的设计开发。系统的前端为视频摄像输入,后端是显示、记录和控 制装置。通过控制装置对前端摄像机和后端显示及记录设备进行控制,实现对前端摄像机、镜头、云台的控制,对后端显 示、记录设备的控制,与入侵报警系统和火灾报警系统的联动控制,采用视频数据文件回放技术,实现视频监控数据的 回放。 关键词:物联网;视频监控;智能建筑;虚拟实验 中图分类号:TP302 文献标识码:A 文章编号:1673—629X(2016)04—0139—05 doi:10.3969/j.issn.1673—629X.2016.04.031
Research on Long-distance Video Monitoring Based on Internet of Things
YU Lei,XU Hong-ke,HU Xin (School of Electronic and Control Engineering,Chang’an University, Xi’an 710064,China)
Abstract:The Intemet of Things technology is widely used in intelligent building industry.The system takes LABVIEW as the develop— merit software,design ofvirtual experiment system based on office building for video monitoring,implementation of video surveillance system.Real-time monitoring system call be used for simulation of building equipment operation and staff activities and subsequent query function,achieving design and development of virtual experiment system software for video monitoring based on Internet of Things.Sys— temfront-endis calll ̄1"ainputandtheback-endisdevicefordisplaying,recordingand controlling.The controldevice realizesthe control forthefront cameraandthe back-end device ofdisplayingand recording,implementation of controlforthefront caln ̄'a,lens,and PTZ, and the back-end device of displaying and recording.and linkage control witll intrusion alarm system and fire alarm system.The video datafileand playbacktechnologyis usedt0 realizeanalog videomonitoringdata. Key words:Interact of Things;video monitoring;intelligent building;virtual experiment
O 引 言 随着社会的迅速发展,视频监控系统在社会的各 个行业都得到了广泛应用,尤其是在智能建筑领域,安 防系统、停车场系统、消防控制系统等都有相关应用。 视频监控系统在日常生活、消防安防以及商业等领域 的需求都在逐步增加。视频监控系统也成为各行业重 点部门或重要场所安防监控的物理基础,管理部门可 以通过视频监控来获取视频图像等信息,对发生的异 常事件进行及时监视。
另外,随着全球信息技术革命的深入和3G网络 的建设,“物联网”(1OT)正逐渐成为各国构建经济社 会发展模式的先导领域。物联网被称为世界信息产业 的第三次浪潮,同时也代表了下一代信息发展的方向。 2011年以来“智慧城市”成为物联网应用的热点,而智 能建筑也成为“智慧城市”的重要组成部分,通过与物 联网的结合,得以提升建筑的智能化水平。 文中试图将物联网技术和传统的视频监控系统相 结合,用户可以远程使用互联网进行远程视频监控,建
收稿日期:2015—07—01 修回日期:2015—10—14 网络出版时间:2016—03—22 基金项目:中央高校基本科研项目(2013jm8017);归国留学人员科研启动项目(2013C0320118);陕西省社会发展科技攻关项目(2013 I]0320181);陕西省自然科学基金项目(2014G1321039) 作者简介:余雷(1975一),男,讲师,研究方向为物联网、控制科学与工程。 网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1450.TP.20160322.1519.042.html l40· 计算机技术与发展 第26卷 立基于物联网的远程视频监控系统。
1物联网与视频监控系统 物联网一“The Internet of Things”,顾名思义就是 “实现物物相连的互联网络”。物联网通过光学识别、 射频识别、传感器、全球定位系统等技术,实时采集任 何需要监控互动的物体或过程,实现物与物、物与人之 间的链接。物联网有两个方面的内涵:一是物联网的 核心还是互联网,是在互联网基础之上的延伸和扩展; 二是用户端延伸和扩展到了任何物品之间。物联网通 过在物体上部署具有感知能力的传感器、射频识别装 置(RFID)、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设 备,按约定的协议,使物体之间可以传递信息,以实现 智慧化识别、定位、跟踪、监控和管理。 智能建筑与物联网的结合是大势所趋,在物联网 的概念被广泛接受以后,人们发现智能建筑中已经存 在大量的物联网技术。建筑智能化系统各终端设备经 过传感器网络互相连接,构成了准物联网形态或完全 物联网形态,比如现在正处于热点的智能家居、网络安 防、建筑设备监控、三表合一等系统。智能建筑与物联 网的结合有一定的必然性。首先,智能建筑与物联网 相结合,将会促进智能建筑向着系统大集成大综合方 向深入发展;其次,物联网技术与智能建筑相结合扩展 了相应物联网的应用范围;最后,智能建筑与物联网的 结合可以促进智慧城市的发展。 在智能建筑层面物联网形态如图1所示。智能家 居网络连接智能建筑中各子系统,包括水电、家居安 防、窗帘、远程表具等。家居网络可以是有线,也可以 是无线,可以是TCP/IP网络,也可以是非TCP/IP网 络。住户和物业可以通过网络访问各种家居的智能 控制。
水电 家居安防 窗帘 远程表具 图1 智能建筑物联网形态 视频监控系统就是通过实时检测来监控相应场景 下的运动目标,并对其进行分析、定位、识别、跟踪和行 为理解。它借助计算机强大的数据处理功能,利用图 像处理、模式识别和计算机视觉等技术,抽取并分析视 频源中的关键信息,及时发现并处理监控场景下的异 常情况。传统的视频监控系统无法实现远程监控,当 设备系统本身出现问题时也无法进行远程检测,而物 联网通过网络可以实现远程监测、远程诊断等功能。 视频监控系统经过了四代发展,从80年代的模拟 闭路视频监控系统过渡到21世纪数字化、网络化和高 清化的视频监控系统。目前第四代智能视频监控平台 主要通过海量的视频数据进行智能视频分析,正成为 新的研究点和开发方向 。该平台通过对原始的视 频图像进行背景建模、目标检测与识别、目标跟踪等一 系列分析,根据预先设计的安全规则来提取视频源中 的关键信息,变被动监控为主动监控,并通过网络进行 传输,由以前的事后分析变为现在的事中分析和预警, 提高安全系统的反应速度。近年来,基于物联网理念 的视频监控系统逐渐成为主流,智能监控平台上利用 感知技术与智能分析对对象进行自动感知识别。同 时,视频监控在物联网技术中也变得无处不在,与其他 子系统紧密融合,从而实现智能管理与决策。 在欧美等国,智能视频监控项目的研究已有很多 年 。美国国防高级研究项目署设立了以卡内基梅 隆大学为首的多所大学参与的VSAM系统。该系统 主要用于战场和普通民用监控场景。美国ObjectVid— eo公司开发了一套视频分析系统用于边境安检和入 侵检测。麻省理工学院开发的实时智能视频监控系统 Pfinder,可以在静态复杂背景下对人体进行较为准确 的实时跟踪,并能够克服短暂光照等干扰因素的扰动。 伦敦大学的ADVISOR项目通过多摄像机协同监控有 效进行公共交通系统管理。 在我国,智能视频监控系统目前正处于发展阶段, 也有越来越多的高校和研究机构对此开展了大量的研 究工作。中科院自动化研究所智能监控研究中心谭铁 牛带领的研究组开发了VSTAR原型系统。该系统包 括计算机视觉、模式识别、人工智能等,支持自动检测 和目标识别,可应用于智能交通中的交通视频监控和 行人视频监控 。目前可支持无线网络的智能视频监 控中移动式视频监控系统正成为研究热点。林承德 等 。 研究了基于3G网络的智能视频监控系统;熊 俊 、赵华军等 开展关于移动式智能视频监控系 统的开发。随着大数据的应用及云技术的发展,智能 监控系统逐渐由传统的集中式向网络式过渡 ,通 过大数据和云计算强大的工作能力,实现对环境的快 速响应。而且摄像头也不再是单一的监控摄像头,而 是具有自主能力,能对环境做出反应和操作。移动协 同式摄像头能通过多个摄像头之间的移动协同,相互 配合,实现监控无死角,当有可疑目标时还能进行移动 式跟踪 珈 。 物联网技术和视频监控系统相互发展,相互促进, 使得两者的结合研究目前正成为热点。智能视频监控 系统使物联网有了眼睛,物联网使得智能视频监控系