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視頻監控論文范文1
關鍵詞:空間矢量;脈寬調制;變頻器;專用芯片MR16
引言
隨著拖動技術的不斷發展以及大功率電力電子器件的不斷更新,交流異步電機V/f控制PWM變頻電源在工業上的應用越來越廣泛。傳統的SPWM變頻調速技術理論成熟,原理簡單,易于實現,但其逆變器輸出線電壓的幅值最大值僅為0.866Ud,直流側電壓利用率較低;而采用空間矢量PWM(SVPWM)算法可使逆變器輸出線電壓幅值最大值達到Ud,較SPWM調制方式提高了15%,且在同樣的載波頻率下,采用SVPWM控制方式的逆變器開關次數少,降低了開關損耗。為此,本文運用SVPWM算法,將逆變器和電機作為整體考慮,并綜合三相電壓,通過實時計算,利用MR16單片機實現了電機的恒磁通變頻調速控制。
1空間矢量PWM基本工作原理
圖1所示為三相電壓型逆變器的工作原理圖,它由6個開關器件組成。逆變器輸出的空間電壓矢量為
根據同一橋臂的上下兩個開關器件不能同時導通的原則,其三相橋臂開與關可以有8種狀態。在這8種開關模式中,有6種開關模式輸出電壓,在三相電機中形成相應的6個磁鏈矢量,另外2種開關模式不輸出電壓,不形成磁鏈矢量,稱之為零矢量。各種狀態形成的矢量在空間坐標系中的位置關系如圖2所示。括號內的二進制數依相序A,B,C表示開關的不同狀態,“1”表示上橋臂功率器件導通,下橋臂器件關閉;“0”表示的工作狀態與此相反。任意一個電壓空間矢量的幅值和旋轉角度都表示此刻輸出PWM波的基波幅值及頻率大小,它的相位則表示不同的脈沖開關時刻。因此,三相橋式逆變器的目標就是利用這8種基本矢量的時間組合,去近似模擬合成這樣一個磁鏈圓。
通常將一個圓周期6等份,并習慣地稱之為扇區。每一扇區又可繼續劃分為任意的m個小等份。當理想電壓矢量位于任一扇區之中時(如圖2所示),就用該扇區的兩個邊界矢量和兩個零矢量去合成該矢量,例如:當理想電壓矢量處于第一扇區時就由和兩個非零矢量以及零矢量合成,其他扇區依此類推。假設理想電壓矢量位于圖3所示的位置,依據正弦定理可以得到式(2)—式(4)。
式中:Us為逆變器輸出電壓矢量的幅值;
U1為非零矢量的幅值;
U2為非零矢量的幅值;
Ts為PWM周期;
t1為的作用時間;
t2為的作用時間;
t0為零矢量的作用時間;
|U1|=|U2|=…=Ud。
由于理想電壓矢量是由位于該扇區邊界的兩個非零矢量和零矢量合成,在實際合成時可采用每一個非零矢量分別發出兩次,零矢量則依次插入各個分割點的方法。例如:理想電壓矢量為,其合成步驟可以是:先發非零矢量作用t1/2時間,再發零矢量作用t0/4時間,而后發出非零矢量作用t2/2時間,接著發出零矢量作用t0/4時間。然后再依此次序重發矢量一次,就完成了整個合成過程。之所以采用這種合成方法是因為系統工作到低頻時,控制周期變長,而每個周期內非零矢量的作用時間又是一定的,也就是說零矢量的作用時間相應的變長了。于是就將一個周期中太長的零矢量分開成幾個零矢量,而后把它們均勻地插入到非零矢量中去,這樣既滿足了合成的要求,又有效地抑止了低速轉矩脈動。對于理想電壓矢量位于扇區邊界的這種情形,可以把它作為扇區的特例來處理,即有一個非零矢量的作用時間為0。
2系統實現
2.1主電路拓撲結構
主電路采用三相全橋逆變電路,其拓撲結構如圖4所示,逆變DC/AC部分為全控式逆變橋,電容C為濾波電容,其電容值的選擇與負載額定功率及直流側輸入電壓有關。交流電機變頻調速不僅要求輸出電壓為正弦波,而且要求電壓和頻率協調變化,即要求電壓V和頻率f要同時變化并滿足一定的規律,如V/f為常數,這樣才能保證異步電機轉子磁通在變頻調速過程中保持恒定。采用空間矢量PWM控制法驅動逆變橋,可以實現輸出電壓和頻率分別按各自規律變化,而且正弦波畸變小,響應速度快,控制簡單。2.2控制芯片
本系統采用MOTOROLA公司的電機控制專用單片機68HC908MR16(以下簡稱MR16)作為主控芯片,它是一種高性能,低成本的8位單片機。MR16內部集成有16K字節的可擦寫片內閃速存儲器FLASH,768字節的RAM;具有10位精度的10通道ADC模塊,其AD轉換時間最快僅需2μs,能夠在極短時間內完成多路采樣并進行高精度轉換;同時MR16含有一個可編程時鐘發生器模塊(CGM),系統時鐘不僅可以直接由外部晶振輸入分頻得到,也可以先將晶振電路的輸出信號緩沖后再經內部鎖相環(PLL)頻率合成器提供;具有串行通信模塊SCI,它有32種可編程波特率,可以工作在全雙工或半雙工模式,通過SCI模塊能方便地實現系統與外部的實時通信。
MR16中頗具特色的部分是專門用于電機控
制的PWMMC模塊。該模塊可以產生3對互補的
PWM信號或6個獨立的PWM信號,這些PWM信
號可以是中心對準方式也可以是邊緣對準方式。
6個通道都有一個12位的PWM計時器,PWM分辨率在邊緣對準方式時是一個時鐘周期,而中心對準方式時是兩個時鐘周期,這樣邊緣對準方式的最高分辨率是125ns(內部工作頻率為8MHz)而中心對準方式的最高分辨率為250ns。當PWMMC模塊工作于互補模式時,模塊功能部件自動地將死區時間嵌入到PWM的輸出信號中,并可以根據感應電機的相電流極性輕易地翻轉PWM數據。PWMMC模塊還含有4個故障保護引腳FAULT1~FAULT4,當任意一個故障保護端口為高電平時就封鎖相應的PWM輸出引腳。例如,當系統過流時,就置位FAULT引腳封鎖所有PWM輸出,這樣就封鎖了IGBT的驅動電路,從而實現了過流保護功能。為了避免由干擾引起的誤操作,MR16的每個故障引腳都帶有一個濾波器,并且所有的外部故障引腳都可由軟件配置來再使能PWM,這些都給軟件設計帶來了極大的方便。
2.3PWM波形成本系統利用MR16單片機中的PWMMC模塊,實現PWM波形的生成。在初始化時將其設置為3對互補工作模式,即同一橋臂上的兩路PWM信號是互補的。為了防止同一橋臂上的2個開關管直通,在無信號發生器DEADTIME的死區時間寄存器DEADTM中設置了2.5μs的死區時間。系統采用4MHz的外部晶振,由程序選擇內部鎖相環頻率合成器產生8MHz內部總線時鐘。同時設置載波頻率為9kHz,并將其寫入PMOD(H:L)寄存器。PWM波的實時脈沖寬度的計算都是在中斷服務程序中完成的,每當PWMMC模塊中的PCTN(H:L)計數器計數至PMOD(H:L)中的數值時就引起一次中斷。預先將一個扇區(60°)的正弦值擴大一定倍數后制成正弦表格存入FLASH中,每次進入中斷后都從表中取出一個正弦值,經過相?的計算后將結果送入PVALX(H:L)寄存器中,單片機將PCTN(H:L)中的值與PVALX(H:L)中的值進行比較后自動產生PWM波,而后依次送入相應的PWM輸出通道,完成PWM波的輸出。采用軟件方法實現PWM波的原理如圖5所示,它對應于圖1的第1扇區。當位于不同的扇區,不同的PWM周期時,它們的值都不相同,都是實時變化的。同樣,賦給每一個PVALX(H:L)寄存器的值也就不盡相同。這種產生對稱PWM波形的方法,每個PWM周期都開始和結束于零向量,并且000和111的持續時間相同;同時,除了占空比0%和100%外,每個周期內各橋臂通斷兩次,而且對于一個扇區來講,橋臂的通斷都有一個固定的順序。
2.4串行通信
系統采用串行通信設計了相應的監控系統,使其具有良好的人機界面。其中逆變系統和監控系統均采用MAXIM公司的串行接口芯片MAX3082,通過標準RS485總線準確實時地實現了相互的串行通信。同時,運用光耦隔離的辦法增強了系統的抗干擾能力,提高了通信的可靠性。雙方約定波特率9600bps,工作于半雙工模式,并采用校驗和的校驗方法檢驗數據通信的準確性。MR16工作頻率設為8MHz,初始化程序如下:
MOV?!?0,SCC1;每一幀10位數據,
啟動SCI模塊
MOV?!?C,SCC2;發送器和接收器使能
MOV?!?0,SCC3;屏蔽出錯中斷
MOV?!?0,SCBR;設置波特率為9600bps
2.5軟件設計
系統軟件采用模塊化設計,包括初始化模塊,讀X5043模塊,保護模塊,通信顯示模塊,PI調節模塊,軟啟動模塊以及中斷模塊等。其中除中斷模塊在中斷服務程序中完成以外,其他均放在主程序中完成。主程序流程如圖6所示。
初始化模塊包括MR16內部寄存器初始化,變量存儲單元定義,通信初始化設置等部分;芯片X5043把三種常見的電路,即看門狗電路,電壓監視和EEPROM組合在單個封裝內,它內含的4KbitEEPROM存儲著上次關機時正常運行的參數值設置,每次開機時系統都將這些參數值讀到MR16中,這樣就使系統具有記憶功能,使用戶不必每次開機時都要對系統參數進行重新設置。保護模塊則實現了系統的過熱,過載,過流以及系統低頻保護等保護功能。其中過流保護由硬件完成,以保證系統能在過流產生后的極短時間內迅速封鎖全部的PWM輸出。調節模塊主要完成穩壓輸出的功能,而通信顯示模塊則是方便人機交流的界面,通過它可以進行多種功能的設定,系統狀態的顯示以及各種參數的修改。
視頻監控論文范文2
關鍵詞:S3C2410;網絡監控系統;Linux
中圖分類號:TP311.52
1 論文研究背景及意義
如今嵌入式系統在電子信息領域的發展已經越來越獲得了國內外各類廠商和用戶的一致關注,嵌入式系統已經越來越多的影響到人類的日常生活、工業自動化生產、高科技產業等諸多領域。嵌入式系統以其特有的專用性和便宜性大大沖擊了傳統以PC機位主導的電子信息產業,是的電子產業的發展出來了新的契機,在市場上獲得了普遍的認可和追捧,其價格低廉,操作個性化、簡易化,符合針對不同用戶不同的需求,而且由于嵌入式系統這些年來的不斷發展和成熟,尤其是微軟公司專門針對嵌入式系統開發的Windows CE系統和目前普遍使用的開源的嵌入式Linux系統都在對硬件的支持和圖形界面的應用方面取得豐厚的成果,使得嵌入式系統的競爭優勢越來越突顯出來。而本文之所以選擇嵌入式Linux系統作為開發的軟件系統平臺,也是從其開放性的角度考慮的,嵌入式Linux系統基本上是免費的,所以大大降低了開發成本,搭建了一個更為可靠的、實用的、高效的管理平臺,為后期的軟件開發奠定了堅實的基礎。
2 監控系統技術應用現狀
視頻監控系統在通信、醫療、金融、安保等諸多領域有著廣泛的使用。視頻監控系統在國內也獲得了廣泛的推廣,國家以及企業、個人的投入越來越多,視頻監控技術的發展對于金融安全、人身財產、社會治安等方面的貢獻也越來越大。隨著社會的發展視頻監控系統也越來越多的獲得廠商的青睞,在國內也出現很多具有國際競爭力的知名品牌,如??低?、大華、天地偉業等,以其一流的技術占據著國內大部分市場。視頻監控系統一般有兩個部分組成,即視頻服務器和視頻客戶端,在研究的過程中必須對這兩部分進行軟件的開發和管理,建立好通信機制,設計好正好工作流程。按照視頻流的數模特性來劃分,模擬視頻監控系統和數字視頻監控系統構成了視頻監控系統目前最主要的兩個技術方向。視頻監控系統技術在未來的發展中得到更多功能方面的擴展,如無線視頻網絡、智能識別視頻系統等方向。
2.1 平臺選擇
本論文的硬件平臺選用s3c2410開發板,操作系統內核采用Linux2.6內核,本論文硬件平臺采用的主要硬件是s3c2410開發板。該板是韓國三星公司已經比較成熟的產品,在硬件配置方面基本滿足本文的需要。采用Linux2.6內核的主要原因是這個內核版本經過較長時間的推廣和完善,無論是對本文所需的視頻監控系統硬件驅動還是軟件系統的開發,都會有很好的支持,而且運行穩定,符合視頻監控系統的要求。
2.2 USB視頻設備驅動的實現
本論文的USB視頻設備驅動運行在嵌入式環境下,對視頻圖像處理能力有限,所以本驅動程序不支持V4L中VIDIOCGPICT和VIDIOCSPICT接口。原始的圖像格式與攝像頭采集到的格式是一致的。
2.2.1 USB視頻設備驅動實現待需解決的問題
USB視頻設備驅動的實現需要解決如下幾個問題:對USB視頻設備的端點類型和端點號、一副圖片的結束等具體數據的判定。
(1)確定USB視頻設備的端點類型和端點號
從開發板的硬件支持角度來分析,使用USB接口作為視頻監控系統的數據接口是比較合適的選擇,而Linux系統也為USB接口提供了強大的支持,通過視頻監控系統的USB驅動對USB設備的操作實際就是對某一端點的操作,而端點又進一步的被定義為控制、中斷、同步、塊四個種類,每一個USB設備都具有特定數日的端點、特定類型的端點以及端點號確定的特點。因此在進行USB視頻設備驅動開發之前,USB視頻設備的端點類型、端點數日以及端點號需要在設計時設置。
(2)判斷一副圖片的結束
圖像數據在于USB核心是連續的數據流,而一副圖像的開始和結束并沒有嚴格的界定出來,如果沒有對這些數據進行標識,那么在系統看來這些數據就是一些單純的數據流,是沒有意義的數據,對圖像就不能進行正確的識別和存儲,因此需要利用緩存技術,工作的原理就是USB視頻設備驅動從連續的數據流中獲取圖片信息,通過緩存保存起來。而保存在緩存中的數據流并沒有提供圖片信息的開始和結束的標識,這個時候攝像頭的數據格式有對圖像信息的開始和結束的定義和標識,雖然不同廠商的芯片對標志有不同的定義,導致沒有一定的規律可循,但是在沒有統一的標準的情況下,具體的定義可以由對應的驅動程序來代替,通過不同的數據格式的定義對標識過的圖像信息逐一提取,就獲得我們所需要的圖像,如使用JPEG格式的圖像,就可以從標示符Oxff Oxd8開始認定一副圖片的起始。
(3)提高USB的數據傳輸速度
在Linux系統中urb來實現USB的數據通信。通過擴大urb的緩沖,提高速度,提高有效數據的傳輸速度。
2.2.2 USB視頻設備驅動具體實現
視頻設備驅動層處于上層應用和USB子系統之間,不同的USB設備在軟件上的差異主要體現在該層。該層主要要完成兩個方面的工作:上層應用所需接口函的調用、接口函數供USB子系統回調。在本視頻設備驅動函數中,如open函數、read函數、close函數和ioctl函數,構成了USB子系統主要的數據傳輸,而probe函數和isoc irq函數實現了子系統的回調。上層應用和USB子系統的通過函數調用接口的關系如圖1所示。
圖1 接日函數的調用關系
圖2 接日函數關系圖
圖2是這幾個接口函數的關系圖,參數信息,如分辨率、幀速度、圖像格式等數據存在全局內存空間1中。而圖像數據的相關內存空間則保存在全局內存空間2中。同時以環形緩沖區的方式保存圖像的存儲空間,環大小為兩幀圖片大小。
2.3 網絡視頻監控系統的軟件設計
本文主要通過Linux的多線程機制和Socket機制實現了視頻服務器。視頻壓縮采用了H.263壓縮標準,壓縮以后的數據以AVI文件格式保存。視頻服務器主要向USB視頻驅動發出讀取數據的請求,數據發被服務器送給需要數據的客戶端。主要體現出處理多個客戶端的同步和共享的問題,而采用Linux的多線程機制就可以解決這兒問題,在Linux的多線程機制中一個主線程、一個讀取視頻數據子線程、其他客戶端通信子線程構成了視頻服務器主要組成部分。
2.3.1 主線程邏輯
首先通過主線程對攝像頭進行初始化,同時讀取視頻數據子線程將被啟動,進一步打開服務器端Socket,等待客戶端的連接,客戶端發送請求并由服務端接收,這樣客戶端通信子線程就生成了,用于和客戶通通信的線程就生成了。
2.3.2 兩類子線程序通信邏輯
視頻服務器包括了兩類子線程:讀取視頻數據子線程、客戶端通信子線程。就像正常的程序的讀寫功能一樣,視頻服務器對數據的讀寫分別依靠讀取視頻數據子線程和客戶端通信子線程,兩類子線程的通信邏輯是讀寫功能的擴展,讀取視頻數據子線程完成寫的功能,戶端通信子線程執行讀的功能,這樣在視頻服務器中就完整的體現了讀寫的邏輯功能。
2.3.3 讀取視頻數據的子線程
讀取視頻數據的子線程的主要功能是從設備驅動中用read方法讀取一幅圖片的數據,并把數據拷貝到環形共享緩沖區當中。
2.3.4 客戶端通信的子線程序
首先把視頻數據看作是一幅幅圖片數據的重復,為了在客戶端能夠定位一幅圖片的結束和下一幅圖片的開始,在每幅圖片數據的開始前插入定長的picwe header結構,其中的size字段告訴客戶端當前圖片數據的長度。從設計的角度來看我們希望客戶端能夠隨時、方便的控制服務器端,控制攝像頭的方位、攝像頭的焦距、圖片的分辨率等因素,只要在客戶端到服務器端的方向上定義一個數據流,負責兩端的通信和數據的控制,而從數據流的結構來看,我們可以認為這個數據流是message結構的重復。
2.4 視頻客戶端的實現
2.4.1 視頻客戶端功能需求
由于C/S架構的一些特性,如C/S架構管理模式更加規范和高效比較適合視屏監控系統的應用,所以本論文選擇了C/S架構作為客戶端的實現方法。視頻的播放、視頻的壓縮存儲的功能就是在采取C/S架構的客戶端下實現的。在windwos下有兩種類型的線程:窗口線程和工作線程。窗口線程有自己的消息隊列,而工作線程在系統看來就是調用執行函數的過程,系統為線程提供接口、緩存等系統資源,線程在執行函數的結束后就自動釋放占用的系統資源。
2.4.2 圖像的顯示
本論文選擇VFW作為客戶端的視頻開發技術,VFW在微軟公司的不斷開發下,已經成為一個很強大的軟件開發包,能為視頻監控系統提供一整套的功能服務,其功能模塊主要包括AVICAP,MCIAVI,MSVIDEO,AVIFILE,ICM,ACM等6個模塊,在VFW的支持下,包括視頻圖像的捕捉、播放、壓縮和存儲等功能都可以逐一實現??蛻舳死肁VICAP模塊執行捕獲視頻的函數為AVI文件輸入輸出和視頻設備驅動程序提供一個編程接口,AVICAP模塊獲取到屏幕上的視頻操作以后需要通過MSVIDEO模塊來處理,而MSVIDEO模塊主要調用的函數是DrawDib函數,而MSVIDEO模塊把通過網絡接收到的圖像數據以特定格式進行顯示。MCIAVI包含對VFW的MCI命令的解釋器。AVI文件則通過AVIFILE支持標準多媒體I/O函數所提供的更高的命令來訪問。ICM管理用于視頻壓縮、解壓縮的編解碼器。ACM功能模塊用于波形音頻壓縮、解壓的編解碼器的管理。DrawDib可以把DIB畫在屏幕上,使用了BITMAPINFO數據結構。
2.4.3 圖像的壓縮
圖像的壓縮采用H.263標準,H.263壓縮算法的核心函數包括了對幀內壓縮的CodeOneIntra函數和對幀間壓縮的CodeOneOrTwo函數。CodeOneIntra函數實現了圖像像素宏塊的劃分。CodeOneOrTwo函數一首先定義了一個二維數組MV,其變量類型為MotionVecto:結構體,用來保存每一宏塊的運動矢量。
參考文獻:
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視頻監控論文范文3
論文關鍵詞 視頻監控 居民小區 犯罪預防 犯罪發現
一、引言
當前隨著城市化的不斷推進,城鎮居民住宅小區大量興建,改善了城鎮居民的居住條件。但由于新建小區地域廣、面積大,人口高度密集,住戶成份復雜,安全防范設施不完善,已成為城市刑事案件的高發部位。
居民小區安全防范工作事關社會和諧安寧,而居民小區是入室盜竊、詐騙、故意傷害等違法犯罪行為多發的地方。加強城鎮居民小區安全技術防范系統,特別是視頻監控系統的建設,對于提高居民小區安全防范能力,保護人民群眾生命財產安全,推進平安城市建設具有十分重要的意義。
二、視頻監控系統在居民小區中的犯罪預防和發現功能
1.威懾違法犯罪分子。視頻監控探頭可以對監控區域進行全方位掃描和小范圍監視,在監視區域內不受時間、空間和天氣的影響,對案件高發區進行治安巡查,及時掌握監控區域內的情況。居民小區中,在視頻監控覆蓋的區域,被拍攝到的人或物都會通過視頻監控系統儲存到電腦之中,一旦有人在視頻監控范圍內進行違法犯罪,那么無論他將證據掩藏的多么好,他的行為都會有跡可循,這在無形中為企圖進行違法犯罪活動的犯罪分子增加了犯罪成本和風險。
2.有利于建立快速反應機制。運用視頻監控,我們能夠及時發現警情,有效掌握社會治安動態,實現視頻監控系統與應急處置力量的有機結合。2012年12月20日,北京市公安局海淀分局西山派出所就依靠視頻監控破獲了一起入室盜竊未遂案件。2012年12月20日凌晨2時許,西山派出所民警在居民小區附近例行巡邏時,所內的監控室發現三名男子在居民小區內的一所超市附近東張西望,行跡可疑。民警快速反應,前往現場,發現這三名男子已進入超市正在行竊,遂對三名男子進行抓捕,從而成功避免了一起入室盜竊既遂案件的發生,保護了公民的人身財產安全。
3.重現犯罪現場,提供犯罪證據與線索。通過視頻監控的合理運用,我們可以利用事后調取監控視頻的方式尋找線索。視頻監控系統,一方面可以對實時發現的可疑情況進行跟蹤拉近拍攝和錄像固定,清晰得記錄車輛特征和嫌疑人的體貌特征。另一方面可以通過倒查的方式,調取案發地點相關區域和犯罪嫌疑人可能來往的路線的視頻監控,發現犯罪線索,獲取相關證據,追蹤犯罪軌跡,鎖定目標,為偵查破案提供正確的方向。2012年的2月,北京市朝陽區發生一起搶劫殺人案件,犯罪人在實施犯罪后穿過被害人所居住的社區逃跑。警方通過調取社區內的所有監控視頻,發現了犯罪人的逃跑路線,并進行追蹤,最終在某網吧的監控視頻中獲取了犯罪人清晰的面部和體貌特征,由此鎖定并抓獲了犯罪嫌疑人。
三、視頻監控系統在當前我國居民小區中的功能發揮情況
(一)我國居民小區類型
當前我國城市居民小區從安全管理模式角度看,主要可以分為三類:開放式,半開放式和全封閉式。全封閉式小區是指四周有屏障,且小區出入口24小時有物業保安值守,非小區人員進出實行登記制度的小區。半開放式小區一般都有人力安全防范,以保安為主要力量,其他輔以義務巡邏隊,還有公安機關的路面巡邏警察力量。小區有屏障將住宅區與外界相隔離,但出入口較多,無專人全天候進行安全防范,安全力度低。開放式小區則是指沒有封閉圍墻作為屏障的住宅樓區,主要有兩種類型。一種是開放式老舊小區,另一種是采取視頻監控全覆蓋的開放式小區。開放式老舊小區主要是指90年代以前建成的小區,只有最簡單的物防措施,如在圍墻上用水泥固定玻璃片等,居民家中的安全防范主要依靠防盜窗和防盜網,房屋設施老舊、公共配套缺漏,處于無專人防范狀態。另一種是采取視頻監控全覆蓋的開放式小區,主要是指四周沒有圍墻將小區與外界隔開,但是采取了全方位覆蓋的視頻監控設備,輔以其他人防、物防設施對小區進行安全防范的小區。
(二)視頻監控系統在不同小區中的應用現狀
封閉型住宅小區在犯罪預防方面大量運用技防手段,電子監控設備遍布整個區域,視頻監控系統建設的規范化程度高,基本可以對整個小區的狀況進行實時監控,在發生違法犯罪案件后可以及時調取監控錄像,了解案發狀況,鎖定犯罪嫌疑人,有益于警方的深度偵查研判。
半開放式小區中視頻監控的普及率相對不高,安全性相對有所下降。而且在這類小區中,視頻監控設備常常只是擺設而已,對于視頻監控系統的操作并沒有專人來進行,沒有形成規范,物業、保安人員不知道如何操作系統,不知道如何調取監控視頻,有時甚至不清楚視頻監控設備是否正在正常運轉,視頻監控系統形同虛設。
開放式舊小區內居住的居民中流動人口比例較大,發案率也相對較高。由于建設時間較早,視頻監控的理念尚未普及,因此在這類開放式小區中,視頻監控設備基本是空白。采取視頻監控全覆蓋的開放式小區中,視頻監控系統的運用非常規范而全面,視頻監控室24小時有專人值守,建立起了快速反應機制,有效威懾了違法犯罪分子,遏制了治安案件的發生。
(三)視頻監控系統在城市居民小區現實運用中的不足
我國目前絕大部分的城鎮居住區在建造之初,規劃設計人員往往不了解環境設計對犯罪的影響,忽視了小區環境設計對于降低發案數,提升安全感的重要性,因此視頻監控系統的安全防范功能并沒有得到應有的發揮。有關統計顯示,涉及到視頻監控的案件的破案率不足百分之三十,這體現出我國目前的視頻監控系統仍存在許多不足之處。
1.設備分布不平衡,布局不科學。由于經濟發展水平的限制,視頻監控系統目前在我國的普及率仍然不是很高。不僅如此,視頻監控系統在布局上也存在著嚴重的不平衡現象。在黨政機關、企業、醫院、中心學校中,視頻監控密布,基本可以做到零盲區。而在一些老舊城區、城鄉結合部的小區,監控攝像頭的設置非常少,存在大片治安盲區。
2.技術落后,對光照條件要求高。目前我國的監控攝像頭雖然可以實現360度全方位的轉動,但是一個攝像頭一次只能監測一個方向,其余大部分的區域則是盲區,需要其他的攝像頭做為補充,存在死角。而且目前監控攝像頭的像素仍不夠高,民警調取查看時只能了解案發的全過程,很難判斷出當事人的面容特征。此外,早期的探頭還存在夜晚光線不足或是干擾光較多的問題,導致夜間監控視頻難以辨認使用。
3.視頻安裝位置不合理。許多安裝了視頻監控系統的地點往往安裝位置都比較高,容易被樹枝、樹葉所遮擋。且由于所處位置太高,視頻監控區域的標志太小導致人們很難注意到監控攝像頭的存在,造成一種此處沒有視頻監控的假象,這使得視頻監控設施本來具有的威懾力大打折扣。
4.監控視頻的傳輸效果與實時監控存在著一定差距。監控視頻通過網絡傳輸需要一定的傳輸速率,由于帶寬的限制,監控視頻從攝像頭傳輸到播放設備上有一定的時間差,這就造成反應時間的延遲,難以實現實時監控的效果。有的監控的系統時間和實際時間存在誤差,容易誤導偵查。
5.視頻資源整合度低。目前,我國城市市區內的大部分住宅小區都安裝了監控探頭,這對于發現案件是非常好的線索,但是,由于資源的不整合,公安民警在接到報案后不能馬上調取現場監控,而是要到案發現場通過物業部門才能調取監控,容易錯失寶貴的最佳辦案時間,降低辦案效率。
四、如何有效發揮視頻監控在居民小區預防和發現犯罪的作用
經調查了解到,居民小區的治安防范工作量大、面廣,為了維持居民小區治安的和諧穩定,我們必須將人防、物防、技防三者有機結合,尤其是要將技防和人防有機結合好。通過對各個派出所的犯罪案件數據的分析,發現凡是安全系數高的的居民小區,人防、物防、技防三者有機結合,尤其是技防方面,合理的布建不僅節約了成本,也充分發揮了視頻監控的震懾和監控作用,大大提高了小區的安全系數。
1.全面推廣視頻監控在小區中的應用。目前,在我國三種管理模式的小區中,由于經濟發展水平的限制,視頻監控系統總體來說分布不足,實現視頻監控全覆蓋的小區所占比例非常小,大部分小區在視頻監控系統的利用上都是非常不完備的,特別是開放式舊小區和半封閉式小區,視頻監控系統的利用基本是空白。在我國居民小區中,全面推廣視頻監控系統的使用是充分發揮視頻監控在預防和發現違法犯罪功能的前提和基本保障。
2.提高視頻技術水平,加強設備管理維護。通過對視頻監控設備技術的改進,可以降低使用視頻監控系統的成本,由此可以在各種類型的住宅小區中廣泛推廣,而且還能獲取清晰度更高的視頻,提高監控視頻的質量,更好地發揮發現犯罪線索的作用。在日常的工作中,要建立行之有效的設備管理維護制度,并選派專人負責管理和維修。
視頻監控論文范文4
關鍵詞:多畫面 視頻監控 網絡攝像機
中圖分類號:TP 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0745(2013)06-0038-01
1 引言
網絡視頻監控系統是一種以計算機技術、圖像視頻壓縮技術和視頻數據實時傳輸技術為核心的新型數字視頻監控系統,具有附屬設備少,造價低、操作簡單、維護方便等特點。以結構分為攝像部分、傳輸部分、控制部分和圖像處理與顯示部分。
網絡視頻監控系統是一種典型的網絡視頻實時傳輸系統。不僅符合信息產業的未來發展趨勢,而且代表了監控行業的未來發展方向,成為目前信息產業中頗受關注的數字化產品。
2 設計原理
2.1 系統硬件的實現
(1) 鋪設線槽,PVC穿線管
鋪設的線槽采用塑料槽40㎜×20㎜,PVC穿線管選擇φ16mm。
設計好線槽鋪設的“工藝”后,就先將線槽在墻面上進行比劃或用米尺進行測量后,裁取合適長度的線槽,用電鉆在線槽上打孔并用螺絲把線槽固定在墻上。
(2) 電源線
電源線的規格: RVVP2×0.5;
線纜的鋪設是先分別量取四個攝像機所在位置到主控制器所在位置之間的長度,最后分別在這四個長度的基礎上加上在攝像機處預留出的15公分和在控制器處預留出的2m,這樣得出的四組數據即為實際的線纜長度。按照測量的數據分別量取四組電源線,并對四組線纜分別進行標記,以表示出該組線纜是從哪一個攝像機引出的到達控制器的線纜,方便安裝。
(3) 視頻電纜
視頻電纜的規格:SYN 75-5-1;
視頻電纜的鋪設和電源線相同。
(4) 硬盤錄像機
硬盤錄像機選擇的是??低旸S-7200HV-ST系列。
DS-7200HV-ST網絡硬盤錄像機是??低曌灾餮邪l的最新款高性價比網絡硬盤錄像機。
安裝好硬盤后就可以把硬盤錄像機放在主控制柜中,按照實驗室攝像機所在的房門號依次連接好視頻線,并連接好電源線、鼠標、網線等。
(5) 攝像機
攝像機的產品型號為JZY-8556;像素為PAL: 752H×582V,NTSC: 768H×494V;工作電壓為DC 12V;紅外距離(根據鏡頭匹配)為10米~60米。
先安裝支撐攝像機用的支架,攝像機的安裝要考慮從線槽里面引出的連接攝像機的線纜盡量少,盡量整齊。在安裝好支架后,再用螺絲把攝像機固定在支架上就完成了。
2.2 系統軟件的實現
(1) 網絡設置
在網上鄰居中打開屬性對話框后選擇“Internet協議(TCP/IP)”,修改IP地址為192.168.129.103;再點擊“開始”菜單,選擇“運行”,輸入“ping 192.168.129.130_t”來檢查網絡是否正常。
(2) 監控軟件的安裝
雙擊安裝程序顯示初始化對話框,初始化完成后按提示安裝監測軟件。首次運行監測軟件需要注冊一個軟件的管理員。
配置好設備后,點擊標題欄“預覽”,回到監控軟件預覽界面。點擊左側默認顯示設備列表,雙擊設備即可顯示攝像機傳輸的圖像。
3 設計方案
3.1 網絡視頻監控系統的功能需求
(1) 實驗管理
利用該系統老師可以在管理中心清晰的同時觀察多個學生的實驗。通過控制攝像機的焦距和云臺可以仔細觀察學生實驗過程,錄像資料將作為課件被保存。
(2) 遠程指導
利用安裝在實驗室的語音對講系統可以實現對學生的遠程指導。教師通過登陸校園網實現網絡教學目的,對學生實驗的準備情況、過程進行詳細了解和指導。
4 網絡視頻監控系統主要實現功能
4.1 多畫面播放界面的預覽
DS-7200HV-ST系列支持移動偵測錄像。
4.2 回放錄像
DS-7200HV-ST系列支持錄像資料的檢索和回放;支持回放時對任意區域進行局部電子放大;支持回放時的暫停、快放、慢放、前跳、后跳,支持鼠標拖動定位;支持最大4路同步回放。
5 結束語
網絡視頻監控系統可實現本地監控,硬盤文件管理,錄像與回放,網絡功能,資料備份等功能,更好的實現了自動化監控與管理。不足之處在系統只研究了網絡視頻監控系統的本地監控和錄像回放,還沒有實現報警與異常管理等功能,但在本系統研究的基礎上完全可以實現報警與異常管理的優化設計。
參考文獻:
[1]馬少華.《建筑安全防范監控系統及應用》[M].北京:化學工業出版社,2008.10
[2]Jean-Philippe Vasseur.《基于IP的物聯網架構、技術與應用》[M].北京:人民郵電出版社,2011.8
視頻監控論文范文5
關鍵詞:輔助控制系統;圖像監視;火災報警
中圖分類號:TM63 文獻標識碼:A
1概述
在變電站設計和建設中站內主設備的智能化已日趨完善,但智能變電站不僅僅只限于此,智能變電站內還有大量的輔助設備,如水泵、風機、各種報警裝置、燈具、水池蓄水和空調等等運行設備,他們的管理也是相當龐大和瑣碎的,他們是否在正常的運行,出現故障問題是否能在第一時間得到可靠的信息,都直接影響著變電站的安全生產,因此輔助設備實現智能化管理,也是智能變電站不可缺少的一部分。系統集成化已經成為智能變電站的建設基本需求。智能輔助控制系統結構如圖1所示。
2 圖像監視及安全警衛子系統
圖像監視及安全警衛子系統按滿足安全防范要求配置,設備運行狀態監測需求由在線監測系統實現;視頻服務器等后臺設備按工程最終規模配置。安全警衛報警動作后,綜合應用服務器自動彈出報警區域畫面,并通過聲光報警器通知運行人員確認,直到人為復位。
3 消防控制子系統
消防控制子系統以火災自動報警系統作為核心,防排煙系統、消防蓄水給水系統、消防自動滅火系統等與之相聯動,并將消防信號匯總,以RS232串口通訊接口方式統一上傳到智能輔助控制系統中。
3.1 火災報警系統
火災報警系統是變電站內消防報警的核心,變電站內設有火災自動報警系統一套,報警主機采用二總線控制,開關室等所有設備間及附屬房間內均設報警器,報警器根據安裝部位和原理的不同可分別采用遠紅外對射感煙探測器、感溫探測器、感煙探測器、防爆感煙探測器、吸氣式感煙探測器、感溫電纜或光纖式感溫探測器等多種報警形式,各層設有手動報警按鈕和警鈴,報警區域可根據防火分區或樓層進行劃分,一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成。系統中并設有消防聯動控制設備,當接到報警信號后,聯動系統通過模塊切斷相應防火分區的非消防電源,設有防排煙系統的防火分區啟動相應防火分區的排煙系統和送風系統。
當火災報警系統報警發生時,由綜合應用服務器根據感煙探測器、感溫探測器或者手動消防按鈕設備的地址編碼,確定發生火災位置,根據預設的聯動動作矩陣,接通該區域事故照明燈電源,調整相應位置的攝像頭指向火警的報警區域,彈出視頻窗口,供運行人員查看參考查看,采取相應措施。
3.2 消防蓄水、給水系統
目前變電站內消防蓄水、給水控制系統的電控制可分為兩部分,其一是消防蓄水池的水位控制,其工作原理是,蓄水池內的液位計將控制水池內的液位,在低于設定的補水水位時蓄水池補水裝置將打開,通過補水裝置進行補水,在達到設定的工作水位時補水裝置停止,完成蓄水池水位的控制,此為正常運行狀態,一旦補水裝置或液位計出現問題,將無法在最短的時間內獲得信息,有可能造成在發生火災時水量不夠或缺水,出現重大責任事故。其二是消防泵控制柜的就地控制,雖然其具有自動手動功能,自動巡檢功能,故障報警功能等,但都只限于本地過程層面,而未能達到站控層。對于變電站內消防給水設備的運行情況,只有巡視人員定期到達現場進行檢查才能保證設備的安全可靠運行。
4 環境監測子系統
按照國家電網公司應急指揮系統的建設要求,建設統一的電網視頻監控系統,實現包括省級視頻監控中心、地區級視頻監控中心和變電站視頻監控系統前端設備(子站)的分布式、網絡化的大型視頻監控平臺,實現視頻監控系統的資源共享。各變電站應滿足電網各部門之間統一協調、統一管理的需求,滿足全省生產管理、應急指揮、輸變電線路狀態監測和檢修等需要。環境監測子系統在已經成為變電站不可缺少的運行安全環境保障。環境監測子系統由環境數據采集單元、溫度傳感器、濕度傳感器、風速傳感器、水浸傳感器、H2濃度傳感器等組成。
結語
本論文以綜合應用服務器為統一后臺,進一步將變電站消防控制系統與智能輔助控制系統優化整合,建立消防控制子系統作為智能輔助控制系統之下的子系統之一,由原有火災報警子系統和消防系統包含的消防蓄水給水系統、消防防排煙系統、消防自動滅火系統四個模塊組成,實現各子系統的遠方實時監控、遠程操作、設備交互操作,并展望了智能巡檢機器人在無人值守變電站的應用前景。
變電站視頻數據和畫面數據能夠同時向視頻監控系統前端設備、地調、省調級視頻監控中心傳輸,實現視頻監控系統的資源共享和錄像存檔查閱功能,有利于實現實時調度,保障了變電站子系統聯動、順序控制的可視化,實現智能巡檢,為變電站真正實施無人值守奠定了強力支撐保障。
視頻監控論文范文6
【關鍵詞】 視頻流媒體轉發技術 智慧城市體系 消防遠程監控 應用分析
引言
城市發展朝著智慧或智能型的方向轉變是城市發展的必然趨勢,尤其是借助網絡、傳感或遙感技術等品信息處理技術構建智慧城市成為其中必備的技術支持和基礎。在智慧城市體系構建當中,城市的基礎設施建設、信息資源開發利用等,對城市居民以及城市本身的發展起著極為重要的作用,而其中以網絡信息科技為支撐產生的作用及效果則會更加明顯[1]。而具體如何將網絡信息科技應用到智慧城市的構建當中,以下則具體分析視頻流媒體轉發技術在其中消防遠程監控中的應用[2]。
一、視頻流媒體轉發技術
流媒體技術是一種應用于流媒體的綜合技術,其中涉及到多媒體采集、編碼、傳輸、解碼和存儲等方面。實際上,流媒體在播放之前并不是對所有內容進行下載,而是只對部門內容進行緩存,在整個數據傳送的過程中,用戶能夠在計算機上利用播放器或其他硬件軟件實現對多媒體文件的播放,這種方式能夠節省下非常多的用戶下載等待時間和存儲空間,與此同時后臺服務器實際上仍然還在進行多媒體文件的下載。
二、智慧城市體系及架構
在當前時代及社會發展形勢下,智慧城市是與網絡充分融合的,例如城市的基礎設施建設與電信網、物聯網等相互結合,并且其最終形成的模式是以智慧技術高度集成、智慧產業高端發展、智慧服務高效便民的新模式[3]。在智慧城市體系之下,城市居民的生產、生活更加便利和高效,城市的運行、發展更加趨于智慧化。針對“智慧城市”,IBM《智慧的城市在中國》就提出“它能夠充分運用信息和通信技術手段感測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵信息,從而對于包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智能的響應,為人類創造更美好的城市生活”[4]。
總而言之,智慧城市體系的構建對城市的發展以及城市居民的生活、生產有著積極的作用,該理念下的城市發展未來也必將成為城市經濟、國家經濟,甚至世界經濟發展的關鍵。
三、視頻流媒體轉發技術在智慧城市體系中的應用分析
由于智慧城市體系構建當中,城市的基礎設施建設等是與網絡信息科技相互結合,因此針對視頻流媒體轉發技術在其中的應用,以下則具體以其在智慧城市體系當中的消防遠程監控系統中的應用,予以具體的分析和探討。
3.1 智慧城市體系中的消防遠程監控系統及其現狀分析
3.1.1 智慧城市體系中的消防遠程監控系統
城市視頻監控可以涉及各個領域和行業,比如工地監控、餐飲監控、道路監控、旅游景點監控、企業生產監控、城市治安監控等[5]。針對城市消防遠程監控系統,是利用現代通訊網絡的優勢,將每一個建筑物內獨立的火災自動報警系統聯網,同時綜合地理信息系統、數字視頻監控等信息技術,從而在監控中心內對所有的聯網建筑物的火災報警情況進行監測。需要注意的是,互聯網網絡傳輸的寬帶和傳輸質量影響關系到整個系統的可靠性,但是因各個建筑物內多用戶訪問數字視頻圖像給網絡寬帶帶來較大問題,影響到城市消防遠程監控效率。
3.1.2 城市消防遠程監控系統現狀分析
在城市消防遠程監控系統中,當一個用戶訪問系統中的一路視頻圖像,就會占用一定的網絡寬帶。實際上,整個系統可能會出現多個用戶去訪問相同路數的視頻圖像或多個單位同時去訪問各自的視頻圖像,在這個過程中大量用戶的涌入就很容易出現視頻圖像不流暢、圖像卡死的問題出現[6]。導致這種問題出現的原因在于城市消防遠程監控中心申請的網絡管帶不夠,因此出現網絡阻塞。因網絡阻塞問題的出現就需要運營商申請增加網絡寬帶,但是需要注意的是城市消防遠程監控系統的真正意義在于傳輸火災報警信息,其中查看視頻圖像只是輔助作用,傳輸火災報警信息才是關鍵。因此本文研究將視頻流媒體轉發技術與城市消防遠程監控系統的結合。
3.2 視頻流媒體轉發技術在智慧城市消防遠程監控系統中的應用
視頻流媒體轉發技術通常而言是以ezCSS流媒體轉發服務器軟件為基礎的,該軟件主要是針對各種公共網絡環境下的視頻傳輸開發的網絡視頻管理軟件,其在城市消防遠程監控系統當中得以應用,不僅能夠解決訪問視頻網絡寬帶問題,還能夠解決廣域網和局域網的網絡互訪功能[7]。就視頻流媒體轉發技術在智慧城市消防遠程監控系統中的應用,以下主要結合實例予以深入分析。
實例:ikan視頻監控平臺由杭州協凱科技有限公司開發,可以對接視頻監控主流廠商的軟件平臺,將不同視頻監控平臺上的資源匯集、接口整合,再為第三方應用提供業務系統集成接口,基于HLS(Http Live Streaming)的流媒體傳輸協議開發,以視頻圖像應用為手段實現視頻轉發的功能,讓視頻監控的本地化走向互聯網,內部管理走向社會大眾。ikan視頻監控平臺架構見圖1。
ikan視頻監控平臺具有五大優勢:
優勢一:突破專網的限制,提供互聯網的服務
對接建設在專網的視頻監控平臺,為互聯網提供視頻監控資源調用的入口,同時在專網與互聯網之間建起安全堡壘,降低發生在視頻監控平臺的網絡安全風險。
優勢二:支持對接主流廠商的視頻監控平臺,整合對外接口,且兼容性高
提供與大量監控平臺對接的能力,實現對接主流廠商不同版本的視頻監控平臺,將不同視頻監控平臺的接口整合成統一的對外接口。
優勢三:匯聚視頻資源,專業處理流媒w,降低應用平臺對接復雜度
經過ikan視頻監控平臺的流媒體轉發,將視頻資源整合,互聯網應用對接本平臺就可以調用在不同監控平臺上的視頻資源,實現一對一的簡單開發,降低一對多開發的復雜度,提高開發的效率。
優勢四:覆蓋多平臺、免播放插件、高效的視頻輸出
實現在不同類型的系統平臺(Mac、windows、IOS、Android)和業務平臺(APP、網頁、微信公眾號)的免OCX控件實時預覽,3-5秒鐘內快速播放,自適應網絡狀況,確保視頻播放的流暢度,有效解決操作視頻監控平臺碰到的常見問題。
優勢五:平臺可用性高,擴展性強
提供標準統一的API接口,可以根據接口文檔進行二次開發,將視頻功能模塊嵌入到各種各樣的互聯網應用;也可以根據客戶視頻相關的需求進行定制開發,滿足在各行各業的使用。以浙江臺州移動陽光廚房的ikan視頻轉發技術為例進行分析,目前臺州市共建成“陽光廚房”1513家,其中大型、特大型餐館、養老機構435家,學校食堂349家,單位食堂58家,中小餐飲單位671家。利用ikan視頻轉發技術建立起來的移動陽光廚房,在單位的各單位的洗碗洗菜間、烹調間、冷菜間、二次更衣室等關鍵點位安裝了監控攝像頭,采用這種開放式的監管方式不僅讓餐飲經營單位實現了良好的營銷宣傳,同時對保證廣大人民群眾的食品衛生安全也有積極意義。目前,臺州的1513家“陽光廚房”已接入市市場監督管理局智慧監管系統,共有840家已接入臺州餐飲服務食品安全社會共治平臺。其中廚房監控系統與餐飲監管部門實現聯通,相關工作人員可以直接利用健康系統遠程進行監督操控,一旦發現違規行為可以進行現場取 證。通過研究發現ikan視頻轉發技術能夠實現多用戶對視頻圖像的遠程訪問功能,最終減少運營商在網絡寬帶方面的投入。綜上關于視頻流媒體技術在智慧城市體系中的應用實例分析,城市運行在技術的支持下,展現出更加智慧的一面。當然,視頻流媒體轉發技術在智慧城市體系中的應用,具體還涉及到到其他方面例如其在醫療衛生當中的應用、在交通發展當中的應用等,并且視頻流媒體轉發技術在其中的應用也體現出了極好的功效,在此就不詳細闡述。總之,該視頻流媒體轉發技術在城市智慧化的過程中具有極為重要的作用。
四、結束語
綜上所述,視頻流媒體轉發技術的優勢十分突出,尤其是對智慧城市體系的構建起著先進性的作用。關于視頻流媒體轉發技術在智慧城市體系中的應用,本文主要就其在智慧城市消防遠程監控系統中的應用給予具體的分析和闡述。視頻流媒體轉發技術在ezCSS流媒體轉發服務器的基礎上,則充分體現出了消防工作的迅速性、快捷性和協調性,尤其是在消防監控中的圖像處理上凸顯其巨大的優勢。當然,以上僅僅探討了視頻流媒體技術在城市消防方面的應用,其在城市其他的基礎設施建設如醫療衛生、交通監控等方面的應用也是不容忽視的??傊?,視頻流媒體轉發技術在智慧城市體系的構建當中值得推廣和應用。
參 考 文 獻
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