第一篇:航道视频监控介绍
航道视频监控及指挥调度系统
1.航道视频监控及指挥调度简介:
本方案针对桥区航道、内河道、海上航道、航标、船舶等特殊领域的多雾霾情况,采用高端透雾成像技术,可在白天薄雾天气进行透雾成像,使远距离的目标可以更清晰。并综合微波/光纤通信技术、数字视频处理技术、IP通信技术和光纤通信技术等先进的通信技术建立航道数字化远程昼夜监控。前端监控采集点,一般设置在航道各瞭望塔制高点上。各监控点通过无线传输系统,对前端摄像机焦距和云台运动进行操作和控制。通过云台的实时角度数据回传,结合GIS地理信息系统可以实现航道实时情况的精确定位,在各种气候及光线条件下24小时实时记录航道现场情况。
2.需求分析:
随着安全信息化发展,传统的监控设备由于监控范围小、解晰度低、夜视能力差等问题已经不能满足航道水运大面积安全管理的应用需求。航道数字化远程昼夜监控系统,可以实现几十公里的监控距离,并伴随透雾成像技术的成熟,对各种天气环境的监控能力得到了大幅度提高;伴随着数字航道可视化远程视频监控系统的成熟应用,逐步替换传统的近距离监控设备,开始大范围用于航道安全导航、航道入侵监测、桥跨安全通航监控等各方面。
紫光积阳作为激光夜视•远距离监控专家,将为您提供专业的解决方案和全套服务。--我们不断努力,只为您更满意!
应用范围:海上航道、远洋运输线、能源补给线、内河河道、湖泊航道、岛屿航行线路等。可扩展应用,如水文监测,防汛指挥,及社会治安联动报警等功能。成功案例见封底。
3.方案功能和特点:
采用红外热成像,与激光夜视互补,快速搜索定位识别目标,对航道运营及违法行为实行24小时监控录像与取证;
直观、真实、有效、实时监控航道现场情况,及时发现航道运行情况、交通状况、非法采沙、占用航道等现象; 第一时间把航道现场的视频图像传回指挥中心,指挥中心通过电子监控系统的画面指挥调度,及时制止违法行为及破坏活动,并能将监控点、监控目标与GIS系统实现联动; 系统能真实记录航道突发事件发生前、处理过程中以及事件处理后现场的真实情况,从而对航道管理提供有效真实的资料;
可视化远距离监控作为数字航道的重要组成部分,具有与其他航道数据监测、采集系统、航道管理系统集成联动的功能,真正形成集多种高科技手段为一体的航道动态信息管理系统。
第二篇:视频监控主要设备介绍
系统构成及原理
视频监控系统分别由前端系统、传输系统、控制系统、显示系统四个部分构成,还具有对图像信号的分配切换、存储、处理、还原等功能。其原理如以下系统图:
(1)视频监控系统原理图
(2)数字视频监控系统原理图
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选型设备性能及参数
1、海康16路嵌入式 数字硬盘录像机 设备型号:DS-7216HV-S 技术规格格:
视音频输模拟视频输入 入
音频输入
CVBS输出
视音频输出
VGA输出 音频输出
视频压缩标准 视频编码分辨率 视频帧率
视音频编视频码率 码参数
码流类型 音频压缩标准 音频码率 同步回放
硬盘驱动类型 器 最大容量 语音对讲输入 网络接口 串行接口
外部接口
USB接口 报警输入 报警输出
其他 电源
北京中建智能建筑系统集成有限公司电话/传真:010-82540355/63656362 16路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自适应
4路,RCA接口(电平:2Vp-p,阻抗:1kΩ)
2路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
分辨率:PAL制式704*576、NTSC制式704*480
1路,分辨率:1024*768/60Hz
1路,RCA接口(线性电平,阻抗:600Ω)
H.264 CIF/QCIF
PAL:1/16--25帧/秒、NTSC:1/16--30帧/秒
32Kbps-768Kbps,可自定义
复合流/视频流
OggVorbis 16kbps 支持两路
2个SATA接口
每个接口支持最大容量2TB的硬盘
1个,与AUDIO IN 1共用
1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口
1个,标准RS-485串行接口; 1个,标准RS-232串行接口
2个,USB 2.0 16路
4路
DC 12V
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功耗 工作温度 工作湿度 机箱 尺寸
重量(不含硬盘)
≤30W-10℃--+55℃
10%--90%
19英寸标准1.5U机箱
445mm(宽)×390mm(深)×70mm(高)
≤8Kg
2、红外匀速球 技术规格:
型号: H6009PA 安装方式 红外灯类型 红外灯 红外灯控制 有效红外距离 预置位数量 巡视组数量 两点扫描 水平扫描 看守位 断电恢复 云台旋转角度 云台旋转速度 旋转限位 地址范围 壁挂式、吊顶式 原装台湾鼎元红外灯
42PCS 24µ ¢10红外灯/70PCS 16µ ¢8红外灯可选 根据镜头变倍自动强弱控制 60-100M 64个(带镜头预置位)4组(每组16个预置位)两点随意可设 水平360º无限位转动 1个
球机可自动恢复到断电前运行状态 水平0°-360° 垂直0°-90° 水平/垂直15°/秒
水平在云台旋转角度范围内可调 1~63(可扩展至128个,需提前说明)红外灯启动照度 2~6Lux 北京中建智能建筑系统集成有限公司
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通讯方式 通讯协议 波特率 控制设备 温控工作范围 供电电源 环境温度 环境湿度 性能特点
1、改良平衡结构设计,机械磨损同类最小,故障率低;
2、水平辅助轴承设计,恶劣气候条件下图像无抖动,运行更平稳;
3、穿透式透明罩设计,摄像机、红外灯分仓工作,彻底解决透明罩材料本身反光问题;
4、红外灯亮度自动调节,远近距离红外无手电筒效应; 5、42PCS原装台湾鼎元¢10高亮红外灯/70PCS原装台湾鼎元¢8高亮红外灯两种配置可选,有效红外距离60~100米看清人的五观;
6、动态恒流稳压光源驱动,红外灯分组控制,寿命是传统LED的5至10倍;
7、内置解码板PELCO_D/P协议、SONY、LG、CNB等机芯自动识别程序;并可根据用户需求,写入其它多种协议;波特率可调; 8、15V真流供电,把交/直流变压过程中的高发热元器件分离到球机外,增强了球机的使用寿命。具有较强的抗干扰和防死机功能;
9、断电记忆功能,在断电重新加电后,能自动恢复断电前的状态; 10、64个预置位(可扩展到128个预置位),可任意存储,定位精确;四组巡视组; 2点线扫描;
11、自带一个看守位,用户可根据需求对要重点保护的区域预先设置好,当球机五分钟无人操作时,球机自动转动到预先设置的位置;
12、使用导电滑环,使球机可以360º无盲区扫描,彻底杜决绞线问题;
3、采用TVS板级防雷技术有效提高球机的防雷击和抗干扰能力;
14、铝合金外壳设计,散热效果优良;密封的模块化结构设计,防水性能达到IP66 ; 技术参数
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E-mail:***@163.com RS485总线控制方式
自动识别PELCO_D、PELCO_P通讯协议 1200(19200)/2400/4800/9600bps 视频矩阵、硬盘录像机、DVR控制键盘 风扇(50℃启动)加热器,(低于5℃启动)直流15V(4A)
无温控:0℃—50℃ 有温控:-30℃—55℃ 90%RH
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3、彩转黑红外一体化摄像机
技术规格:
型 号 BW3142LH 1/3" Sony Super HAD CCD Ⅱ
-超高分辨率:458TV线-内置1颗高能光灯
-OSD菜单,中文操作界面,8x数码放大-超宽动态 ,3D降噪(3D-DNR)-防抖动、镜像、画面冻结功能-隐私遮蔽、强光抑制,超级背光补偿-RS-485(Pelco-D)Interface-采用进口双玻璃镜片,防止红外线影响图像 背光补偿 自动
6、矩阵设备
技术规格:DRI8000-96x12V/DRI8000-3 模块化积木结构、各模块独立MCU
单机最大128台摄像机和32台监视器
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菜单综合设置,中/英文菜单显示可选择,可对矩阵的各项功能进行预设置,输入带环通设计
可设置键盘对监视器、摄像机权限
音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计
可外接16个分控键盘
报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像
系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
自由、程序、同步、群组切换,多种切换方式
控制恒速云台/电动镜头、高速球
可扩展报警联动主机至256路报警输入
报警输出可编程
强大网络控制功能,可实现矩阵多级联网
可编程交叉矩阵切换控制
提供4个通信端子接口 采用选配内置网络模块设计,可通过IP网络对矩阵主机惊醒操作和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统进行控制访问 有热备份主机选配设计,使主机稳定性更好
音/视频切换卡、报警输入卡、跟随控制卡可插于一体,组成的综合监控主机 键盘口令输入,优先级操作
可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录 系统可分区,管理系统安全
视频切换、音频切换、报警控制三位一体 内置16路报警输入/2路报警联动输出 报警后可联动视频切换、音频切换 自动录像 可采用RS-485、RS-422、RS-232通讯方式
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兼容多种数字录像机操作
视频输入
1Vp-p(75欧姆负载,不平衡)
视频信噪比(50db加权)
视频带宽
17MHz(-3db)
差分相位
典型值为2% 视频制式
PAL制或NTSC制
音频输出功0.5W(8Ω)
率
音频隔离度 4 8db(加权)
视频接口
BNC插座
环境湿度
≤90%RH(无凝结)178H×350Dmm 外形尺寸
480W×
视频输出
1Vp-p(75欧姆负载,不平衡)
视频隔离度 50db(加权)
10%/50Hz 额定功率
<50W/AC220V±差分增益
典型值为2% 音频输入幅值 0-2Vp-p 音频信噪比 48db(加权)
音频带宽
20KHz(-3db)音频接口
RCA插座
环境温度
-10℃~55℃
重 量
10㎏(整个系统)
7、MC21寸纯平彩色监示器 技术规格:
尺寸规格:21英寸(51cm)
最高清晰度:625TVL、所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 基本性能
视频输入: 2路视频BNC输入、1路S端子(Y/C)分量输入 视频输出: 2路视频BNC智能环通输出 音频输入: 2路音频BNC输入
音频输出 :2路音频BNC智能环通输出 电力规格: 电源: 165-250VAC 功率: ≤70W 外观参数: 外形尺寸: 504×420×512mm 重量: 32Kg 环境参数: 工作温度:-10-60℃ 工作湿度: 30-90%
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第三篇:港口码头视频监控介绍
港口码头视频监控管理系统
1.港口码头视频监控方案介绍
港口码头视频监控管理系统是利用现代化的信息技术手段对港口,码头区域实时安全情况进行监视管理和取证的重要设备,系统建设工作具有以下重要意义:
港口码头视频监控管理系统建设将对港口码头航道水运的安全管理起到积极的辅助作用;
港口码头视频监控管理系统的使用能够有效减轻航道水运安全管理的劳动强度,实现全天候安全值班;
港口码头视频监控管理系统工程的实施将推进我国现代航运安全建设,进一步提升航运管理设施现代化水平;
港口码头视频监控管理系统工程项目实施成功,将起到良好的示范作用,引导港口码头航道行政主管部门加强装备力度。
随着安全信息化发展,传统的监控设备由于监控范围小、解晰度低、夜视能力差等问题已经不能满足航道水运大面积安全管理的应用需求。近年来由于激光照明技术的发展和大变倍镜头的应用,可以实现几倍或几十倍于传统监控设备的观察范围和夜视能力并逐渐得到了用户认可,并逐步开始应用于不同需求行业,如边海防、油田防盗、渔政管理等。本公司依靠国外先进技术,研制的远距离夜视监控系统具有特点是:
全天候、多气候条件 跟踪速度快 覆盖面广 作用距离远 图像稳定清晰
能为港口,码头,航道水运安全防范提供装备技术上的强力支持。
港口,码头,航道水运视频监控系统是针对航道水运安全,入侵监测需要而设计的视频监控综合处理系统,它集成了高性能视频成像系统和多功能云台控制系统。该系统的前端采集设备在立杆或者桥体固定,采用光缆或进行传输,显示录像设备安装在中心监控中心。系统组合采用高解晰度感红外摄像子系统、红外激光照明子系统进行观察、搜索监视、跟踪目标,能在全天候24小时多气候情况下工作,能高效的发现、识别和确认目标。
本案针对港口安全事故发生的关键区域客运码头、石化码头、天然气码头、危险品码头、煤炭码头、集装箱码头、军事码头等采用多传感器成像技术、计算机网络技术、智能视觉分析技术、数字音频、视频通讯、多路视频监控、有线、无线通讯、微波传输等技术开发的“港口码头视频监控管理系统”。对码头、堆场、储油罐、出入口、通道、泊位等重点要害部门实现覆盖,对限制区域实施24小时实时动态昼夜监控。为港口生产作业监控、指挥、安全、交通疏导、打击防范恐怖活动,创建平安稳定和谐港口提供强有力保障。
随着国家经济建设的发展,近年来港口业务发展迅速,无论是内陆港,还是进出口港都对港口业务建设的数字化提出了越来越高的要求,数字化港口是港口业务发展的方向。
集装箱码头、保税仓库等是货物的集散地及海关监管的重点场所。以往该区域的监控基本上都由人员到现场巡视或抽查等方式进行,不仅监控的时间和空间非常有限,而且效率较低。所以建立一套覆盖整个码头的远程监控系统,不仅可以大大增强港口的安全管理,而且可以为远端的用户,如海关等部门提供监控服务。
紫光积阳作为激光夜视•远距离监控专家,将为您提供专业的解决方案和全套服务。--我们不断努力,只为您更满意!2.本方案的特点优势
本方案采用了先进的云台机械传动技术,计算机图像处理及控制技术,能有效地降低强风对前端设备造成的损伤获得稳定的图像。本系统可以满足用户的多种要求,灵活选配多种规格的光学镜头、CCD摄像机、主动激光照明器。系统具有如下特点:
采用高端图像传感器和智能图像处理模块,显著提高图像性能;
组合使用多种主被动光学传感器,无论是在晴朗的白天、漆黑的夜间,都能有效发现、捕获目标;
采用先进的云台传动机构,提升抗震性能,图像稳定清晰; 采用标准化、模块化设计技术,扩展性好,维修方便; 采用“三防”、密封设计技术,利于恶劣环境长期使用; 人性化全中文监控控制界面,操作直观方便。3.本方案实现的主要功能
1)昼夜成像功能
可见光成像系统的彩色模式非常适合天气晴朗、能见度良好的状况下的观察监视识别,黑白模式则具有较高的视频分辨率;夜晚黑白模式在有激光照明的情况下实现零照度环境清晰监控航道水面情况及附近人员、车辆、船只等活动状态;
2)三维遥控全方位监视,并可实现大倍数变焦
该系统操作十分方便。通过软件鼠标点击或三维操纵键盘可以对监控范围内目标进行搜索、观察和监视,对需要重点监视的目标可放大特写、抓拍图片等操作。
3)具有良好的长期工作稳定功能
前端采集设备采用一体化安装结构,具有风阻小,抗震、抗风能力强的优点;采用内部齿轮箱传动机构配合减震装置能够有效地降低强风、震动对设备工作的影响,从而保持光电摄像系统的稳定,得到清晰、稳定的图像,而且保证目标图像始终在电视屏幕上而不丢失。
4)具有电动变倍、聚焦等光学参数调整功能
可手动控制镜头的变倍、聚焦等操作,实现对目标细致观察和抓拍的需要,夜视开启时,镜头变倍与激光角度同步控制,非常适合对远距离目标快速捕捉。
5)采用三防处理,密封防水结构,有利于室外环境长期使用。6)具有多画面监控、权限分配、抓图、实时硬盘录像等功能; 4.应用范围
各类客运码头、集装箱码头、军事港口、能源港口、渔港、避风港等等。根据不同港口码头的特点,可在系统内增加一些相关的功能模块,可对以下特殊港口区域实现特殊功能监控。如,在石化能源码头,增加防火与温度感应功能模块,可实现防火防爆的预警探测自动识别预警;在集装箱码头客运码头区增加视频图像智能识别预警功能模块,可实现防盗预警功能,加强货物的安全性能;在军事港口区域增加特别区域防入侵监测模块,以加强军港的保密性。
第四篇:校园视频监控系统介绍
本篇文章来源于中国安防行业网(www.xiexiebang.com)IP监控方案在高校安防中的应用研究[来源] 电子技术应用 [发表时间] 2010-10-12 18:18:00
针对高校场地分散、面积大、管理人员少、学生人数众多、防范意识差的治安形势,各高校基本建成了符合自己保卫要求的安防系统。其中大部分高校的视频监控系统都是以模拟矩阵加硬盘录像机(DVR)为中心,前端布设模拟摄像机,通过视频电缆或光缆进行信号传输。这种数模结合的系统在高校安防工作中发挥了重要的作用,但其缺点同样明显:图像记录清晰度差、系统扩展困难、无法实现基于数字视频的增值应用(如智能视频分析)。
IP监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,引发了视频监控行业的技术革命,是应对今后高校安防系统扩展的必然选择。与当前高校数模结合的监控系统相比,IP监控具有如下优点:可在最短时间内利用现有资源对网络监控进行组网,灵活方便;无需复杂繁琐的同轴电缆布线,充分利用现有网络资源,节约投资;传输距离可无限延长且不会造成信号衰减,图像永远一次编解码;可布置在网络可达的任何区域,方便的系统扩充;基于网络实现远程管理,可随时随地任意添加移除视频录像,可方便地部署多监控中心;可利用成熟而先进的网络存储技术实现多站点录像冗余,安全性极大提高;模块化的管理平台便于增加视频分析等高级功能,易实现系统集成[1]。
根据市场研究公司iSuppli的预测,IP监控系统的各种设备的市场总额将在2010年达到71亿美元,远高于2006年的7.35亿美元。而到2009年底,全球IP监控摄像机市场将超越传统的闭路电视(CCTV)摄像机市场。而在中国,国家推动“两化融合”(工业化与信息化)工作将创造新的机遇促进IP监控的发展。产品研发、设计、生产、管理、流通等的数字化、网络化、智能化、信息化,为我国IP监控的发展创造了新的机遇[2]。网络化数字监控系统部署要点
1.1整体结构
图1是一个目前常见的数模结合的视频监控系统结构,包括前端摄像机、传输线路(电缆或光缆)、中心控制设备(视频切换矩阵、硬盘录像机、电视墙、管理服务器等)。
可以对部分设备进行替换,如图2所示,即得到一个IP监控系统:前端摄像机(添加编码器或使用IP摄像机)、传输网络(用网络替换电缆、光缆)、中心控制系统(用解码器替代视频交换矩阵、SAN存储设备替代硬盘录像机、电视墙、管理服务器等)。可见IP监控系统部署更加灵活,系统功能得到进一步加强。
1.1.1 前端系统
前端系统包括摄像机、监听头、对讲设备、报警探头和编码器等设备,编码器支持接入摄像机和监听的视音频信号,并将其转换压缩为数字信号传送到监控中心。编码器支持通过RS485口对云台、球机的控制,支持接入对讲设备和报警输出设备,满足监视监听、云镜控制、对讲和报警接收联动的基本需求。
1.1.2 网络系统
所有编解码器通过网络系统和监控中心相连,实现各种信息的传递。网络设备,包括接入交换机、汇聚交换机、核心交换机和路由器,这些设备为IP监控系统提供了一个安全、可靠、灵活和高性能的基础网络平台。
1.1.3 监控中心
监控中心的核心设备是管理服务器,可以对前端和中心的所有设备进行统一配置、注册和网管,可以对所有用户访问进行统一认证,对报警、云镜控制、解码输出控制的控制指令进行接收、转发和联动处理。
Web服务器为用户提供Web客户端访问服务,通过Web客户端可以实现对前端编解码器的统一配置和网管,还可以接收解码前端编码器传输过来的数字视音频信号,实现图像语音监视监听、云镜控制、图像查询回放、报警接收、电子地图等功能。当前端报警时,Web客户端可以产生图像弹出、报警信息框、声光提示等各种报警联动动作。Web客户端可以发送指令给中心解码器解码输出视频信号上电视墙,实现数字矩阵的功能。
录像服务器可以接收指定的编码器传送上来的视频流以提供高质量的存储服务。所有的存储和备份都可以事先设置计划或手动启动,同时支持前端编码器外部触发报警和移动帧测报警联动中心存储功能。
流媒体服务器支持远程VOD点播服务、流转存和实时流转发服务,当前端带宽有限时,通过流转发服务可以降低现场设备负担和对网络带宽的要求。
客户端的人机界面接口可以接入显示器、监视器、专业键盘和鼠标,方便监控中心操作人员监视、控制远程图像并进行历史图像查询,支持报警联动,还可以实现和现场人员的可视对讲、广播。
1.2 前端摄像机的选择
模拟摄像机理论上的最高分辨率是550~570线,即只能满足D1分辨率(704×576)的标准,无法满足需要某些特定需求的监控,因此产生了百万像素的IP摄像机,分辨率可达1 280×720,甚至达到1 280×1 024,能够轻易突破传统模拟监控系统540电视线的清晰度,将细节表现推上一个新的台阶[3]。
但高清摄像机将产生更高的码流并需要更大的网络带宽,实际工程中可根据网络资源的实际情况酌情部署。目前,IP监控的前端设备大多选择模拟摄像机+视频编码器或D1分辨率的网络摄像机。
1.3 图像编码技术的选择
数字化图像需要经过相应的视频编码后才能进行网络传输和存储。一般说来,图像编码技术分为单帧压缩和多帧压缩,并分别对应相应的技术标准。单帧压缩技术:每帧都作为单独的画面进行压缩,如MJPEG图像压缩技术。多帧压缩技术:比较多个画面,只对变化的画面进行压缩,如MPEG4、H.264图像压缩标准。这三种图像压缩技术的比较如表1所示。
目前最具应用前景的是H.264压缩算法,已有多种基于该标准的网络摄像机面世。H.264标准中有多个闪光之处,如统一的VLC符号编码,高精度、多模式的位移估计,基于4×4块的整数变换,分层的编码语法等。这些措施使得H.264算法具有很高的编码效率,在相同的重建图像质量下,能够比H.263节约50%左右的码率。H.264的码流结构网络适应性强,增加了差错恢复能力,能够很好地适应IP和无线网络的应用[4]。
1.4 流媒体技术的应用
IP监控以数字视频处理技术为核心,其信号传输具有以下特点:实时性,即视频信号须实时处理,如实时压缩、解压缩、传输;同步性,即视频信号具有分布性,但用户终端显示时须同步;分布性,即现场采集的图像传输、接收、显示的主机位于不同地点,通过网络相连。网络中广泛应用的TCP/IP协议,由于实时传输能力较差,并不适合IP监控中的信号流传输。而流媒体技术能有效克服其他传输方式存在的局限性,其显著优点主要表现为:流媒体实现低带宽环境提供高质量音频、视频等;智能流技术可保证不同连接速率下的用户得到相应质量的媒体播放效果;流媒体多址广播技术可显著减少服务器负荷,同时最大限度节约带宽。显然,无论从技术还是市场角度考虑,流媒体技术应用于IP监控都有其他方式无可比拟的优越性。
视系统规模及客户访问的需求数量,IP监控系统需配置适当数量的流媒体服务器以满足视频流顺畅地运行。
1.5 视频存储设备的选择
视频监控技术的发展过程分模拟视频监控、数字视频监控及网络视频监控3个阶段,模拟视频监控时代的存储设备是磁带录像机(VCR);数字视频监控时代的代表产品是数字硬盘录像机(DVR),内置或外挂硬盘是主要的存储设备;网络视频监控时代,网络摄像机、编码器负责视频的编码传输,而存储主要采用网络视频录像机,即NVR,NVR具有多种存储方式,如DAS、NAS、SAN可选。DAS是直连式存储,存储设备直接和服务器主机连接,接口为FC或者SCSI;NAS是网络附加存储,采用网络技术,通过交换机网络连接存储系统(服务器),接口为TCP/IP;SAN是存储区网络,采用FC(光纤通道),将存储系统网络化,接口为FC(光纤通道),当然还有直接利用网络的IPSAN架构[5]。
IP监控的视频存储主要是“写”的过程,是将网络上的视频数据写入到存储设备进行保存或备份的过程,具有监控点多(摄像头数量多)、视频数据流大、存储时间长、24小时连续不间断作业的特点,因此为IP监控选择适当的网络存储的方式就十分必要。目前最常见的存储方式是编码器/IP摄像机+NVR(网络录像服务器)+SAN存储架构。此架构下,NVR连接到存储区域网络,NVR服务器负责将数据写入到SAN中的相应的磁盘当中。特点是系统功能强大,可以实现多台NVR主机共享磁盘阵列,实现高速数据传输,系统的扩展比较容易;另外,SAN设备具有RAID 工作模式,支持硬盘在线插拔更换,电源冗余,专业散热等可靠技术,其高速通道及块级存储特点能够满足高写入需求,以确保稳定、可靠的视频存储。
如何将目前高校监控系统进行改造升级
既然IP监控具有极大的优越性和强大的系统功能,那么怎样在充分利用现有资源的基础上规划今后的高校安防系统构架就显得极为重要。本文提供了一种解决思路供管理者参考。
(1)前端摄像机视使用年限予以保留,需要更换的摄像机及新增的摄像机则使用IP摄像机,在校门口、大厅、教室、图书馆等场所对画质要求相对较高的场合考虑设置百万像素高清摄像机;
(2)全面评估学校现有的安防专用网络,利用各节点间的主干光纤重新规划网络,更换百兆接入交换机为千兆接入(最好配置带POE供电的交换机,实现IP摄像机的单缆接入),中心配置核心交换机;
(3)如果前端分控有硬盘录像机并与监控中心联网,可将其更换为多路编码器,实现中心集中存储录像;
(4)监控中心设置数字管理平台,增加相应数量的管理服务器、录像服务器、存储盘阵列及流媒体转发服务器、Web客户端,统一管理全部数字化图像;
(5)监控中心硬盘录像机如果状态良好,可保留并通过网关服务器并入数字化管理平台(需要嵌入式DVR且提供接口协议);
(6)监控中心视情况保留模拟矩阵电视墙显示,同时设置解码器实现数字化图像的解码上墙显示。
随着现代计算机技术、网络技术的日新月异,高校网络基础设施的不断完善,校园网带宽的充足和网络的四通八达已能够满足IP数字监控甚至高清视频监控的需要,并带来更多的功能应用。IP数字监控开放性的平台、集中管理、远程多用户访问的优势,能够节省大量人力成本并方便地整合不同的系统,必将成为今后高校安防技术发展的必然趋势。
原文出处:http://www.xiexiebang.com/gczx/online/JJFA_detail.asp?ID=3319
第五篇:航道监控解决方案(提纲)
航道监控解决方案
一、概述
随着科学技术的迅猛发展,全球经济一体化与信息化已成为世界经济发展的必然趋势。交通运输行业也日益呈现出客运快速化、货运物流化、交通运输智能化和智能交通综合化的趋势,信息化成为交通运输现代化、智能化的必然选择。同样,内河航运要实现现代化和跨越式发展,必须以打造智能航道,发展智能航运为目标,走发展信息化的快捷之路。通过搭建智能航道平台,实现对航行环境的全方位感知、监控和综合信息服务,保障全天候安全畅通航行,提高水路运输效率和质量、改善运输安全性、向全社会提供优质、高效的信息服务
二、主要建设内容:
“智能航道”建设主要基于物联网技术,主要由“现场监控与感知的智能感知平台”、“无线与有线网络传输的网络支撑平台”“后台指挥调度中心展现平台”,以及“软件集成平台”四大部分组成。通过在航道设置传感器,实现24小时实时监控航道现场设施并采集源头数据,并达到全区域、全过程的及时、动态、准确的监测,将“感知”到的航道数据,通过无线网和有线光纤网络,汇聚至指挥调度中心的系统平台。
(一)智能感知平台
通过各种感知设备,全面采集航道运行船舶和航道环境状态等各种信息,采用射频识别、条码识别、无线传感、视频分析、安全监控和智能控制等感知技术,通过集成创新和自动联动,实现对航道船舶和航道环境的智能感知,并对船闸进行控制。
1、视频图像监控系统
通过在船闸、港口、码头、航道水运沿岸线安装的全天候监控设备,全天候24小时监视,实时监控航道水运安全状况;在指挥中心采用视频综合管理软件,实现对全程各监控点多画面实时监控、录像、远程遥控、报警处理和权限分配;有突发事件可以及时调看现场画面并进行实时录像,记录时间发生的时间、地点、及时报警联动执法部门进行处理,事后可对事件发生视频资料进行查询分析。
2、船舶身份识别、定位与航运安全监控系统 为了保障航道航运的安全,设置船舶监控系统;系统综合应用先进的视频监控、卫星定位、无线通信、地理信息,数据库等技术,实现对运输船舶的位置、船舶运行状况以及安全信息的在线实时监控,以提高船舶运输高效管理、安全、可靠的目标。
3、船闸监控系统 船闸监控系统主要对上、下游闸阀门实现控制,保证船舶的通航快速、安全。为了保证船只的正常通航,必须对上、下游闸阀门实现正确的控制,杜绝误操作发生事故,故系统对操作权限有严格的区分;同时一旦出现故障,应立即提醒操作人员和机电维修人员尽快处理。结合现场设置的视频图像监控系统能实现现场画面的实时监视。
4、水位、水质监测系统
通过设置水位、水质监测传感器,并结合现场视频图像监视系统,指挥中心监控平台上可实时显示河道水位及水质情况,实时监控航道水运安全状况。
(二)网络支撑平台
采用网络接入、智能网关、拥塞分流、病毒防护、入侵检测和信道加密等网络技术,通过高速可靠的骨干网络设施,汇集多个物理子网(包含无线、有线网络)信息,并将智能感知平台的采集信息传递到指挥调度平台,为指挥调度人员提供一个高速、安全、可靠的通信链路,达到信息交互的畅通。
(三)指挥调度中心展现平台
将通过多网汇聚传递而来的各类信息进行汇集,以直观的形式呈现给指挥调度人员,保障决策的正确和准确,同时将指挥调度人员的决策通过多种调度手段传递给航运内部和外部的作业人员,最后将指挥调度所实现的结果反馈给相应层级的管理人员,实现内外信息交互。
(四)软件集成平台
软件平台就是把各种子系统集成为一个“有机”的统一系统,实现五个方面的功能集成:1)所有各子系统信息的集成和综合管理,2)所有子系统的集中监视和控制,3)全局事件的管理,4)流程(办公、管理、告警、救灾)自动化管理,5)资产(航道内的所有设备)自动管理扩展应用预留。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。实现在一个平台上,可以得到所有智能化子系统的运行状况,并将所有关系到智能集成管理中心正常运行的重要的报警信息汇集上来,进行统一的监控,协调各个子系统优化配合操作,共同以最经济的运行模式实行当下整体需求。定期地输出与存储运行状况的报告与数据,为整体运行提供安全、可靠保证,为优化管理决策数据分析提供完整的原始数据积累。