煤矿无线视频监控项目解决方案

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煤矿无线视频监控解决方案

煤矿无线视频监控解决方案

煤矿无线视频监控解决方案二零零九年五月目录:1、系统概述 (3)2.需求分析: (3)3.系统设计依据 (4)4.系统设计原则 (4)5.系统设计 (5)5.1.视频流传输示意图 (5)5.2.系统网络结构拓扑图 (5)5.3.系统设计说明 (5)6.系统功能 (7)6.1 远程图像传输 (7)6.2 远程设备监控 (7)6.3 多画面监视 (7)6.4 多画面轮巡 (8)6.5 控制优先权机制 (8)6.6 录像与回放 (8)7.系统的安全性 (9)7.1.多级用户名密码认证机制 (9)7.2.DES 加密传输协议 (9)7.3.独有的网络传输协议 (10)7.4.自主知识产权的嵌入式系统 (10)8.系统推荐配置 (10)8.1 服务器配置 (10)8.2 软件配置 (11)9.售后服务保证 (12)9.1 质量保证承诺 (12)9.2 培训 (13)1、系统概述目前,煤矿作业因为远离市区,地形复杂,环境恶劣,所以容易发生事故。

随着煤炭行业信息化和网络化的发展,在我国大多数煤矿企业生产的实际过程中基本上都采用了各种各样的安全监测监控系统,并在实际中发挥了重要作用。

近年来,各地市煤矿,在“以风定产,先抽后采,监测监控”十二字方针和煤矿安全规程有关条款指导下,在部分煤矿的重点生产环节安装了视频监控系统。

利用视频监控系统,地面监控人员可以直接对煤矿厂区情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井上工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故苗子,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。

视频监控系统是现代矿井安全生产监控系统的重要组成部分,他的使用对煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用。

创世 CreMedia 监控系统主要针对跨区域的视频监控,可将不同地域,不同层次的独立监控系统进行有机整合,实现上级监控系统对下级监控系统的访问、控制,并可实现多级别访问。

该系统既可满足各监控系统的常规视频监控业务,也可实现对下级别监控系统的访问,彻底打破布控区域的地域界限和设备扩展的数量限制,特别适合于大范围、分布式监控和集中管理的应用领域。

煤矿视频监控实施方案

煤矿视频监控实施方案

煤矿视频监控实施方案一、前言。

随着煤矿安全管理的不断加强,视频监控技术在煤矿安全生产中的作用日益凸显。

视频监控系统可以实时监测煤矿生产现场,及时发现安全隐患,提高事故应急处置效率,保障煤矿生产安全。

本文旨在就煤矿视频监控实施方案进行详细阐述,以期为煤矿安全管理工作提供参考。

二、煤矿视频监控实施方案。

1. 视频监控系统选型。

首先,需要根据煤矿生产现场的特点和安全管理需求,选择适合的视频监控系统。

应优先选择高清晰度、抗干扰能力强、适应恶劣环境的监控摄像头,保证监控画面清晰稳定。

同时,视频监控系统的硬件设备应具备高可靠性,能够长时间稳定运行,保证监控系统的持续性和稳定性。

2. 视频监控布设方案。

根据煤矿生产现场的特点和安全管理需求,合理布设监控摄像头。

应重点覆盖煤矿生产现场的重要区域,如井下工作面、井口区域、矿井通风系统等关键部位,确保全方位监控。

同时,应合理设置监控摄像头的角度和位置,避免盲区,确保监控范围的全面性和有效性。

3. 视频监控联网方案。

视频监控系统应实现监控画面的实时传输和存储,确保监控数据的安全性和可靠性。

应建立完善的监控数据传输网络,保证监控画面的实时传输和远程访问。

同时,应配置专业的监控数据存储设备,对监控数据进行定期备份和存档,以应对突发情况和数据丢失风险。

4. 视频监控管理方案。

建立健全的视频监控管理制度和规范,明确监控设备的管理责任和权限。

应配备专业的监控操作人员,定期对监控设备进行巡检和维护,确保监控系统的正常运行。

同时,应建立监控数据的管理和分析机制,及时发现和处理安全隐患,提高监控系统的应用效果。

5. 视频监控应用方案。

视频监控系统应充分发挥在煤矿安全管理中的作用,为煤矿生产安全提供强有力的支持。

应结合煤矿生产实际,建立视频监控与安全管理的衔接机制,加强监控数据的分析和利用,提高安全管理的精准度和效率。

同时,应加强视频监控技术与其他安全防范手段的整合应用,形成多层次、立体化的安全防护体系。

矿山无线监控系统方案

矿山无线监控系统方案

矿山无线视频监控系统技术方案目录一.项目概述 (3)1.1项目背景及建设目标 (3)1.1.1项目背景 (3)1.2设计依据和设计原则 (3)1.2.1设计依据 (3)1.2.2设计原则 (3)二.系统特点及方案优势 (6)2.1系统特点 (6)2.2方案优势 (6)三.系统设计方案 (8)3.1系统设计 (8)3.1.1监控点位设计 (8)3.1.2网络传输设计 (8)3.1.3监控中心设计 (9)3.2无线监控设计 (9)3.2.1无线监控点设计 (9)3.2.2无线中心点设计 (11)3.3系统功能 (11)3.3.1系统业务功能介绍 (11)3.3.2系统管理功能 (13)3.4频率干扰处理的考虑 (13)四.主要设备技术规格 (15)4.1TNS-5000系列无线网络视频服务器产品 (15)4.2TWT-2001/2001H无线视频收发器 (17)4.3TWB-5000-A/G/N(无线视频网桥) (19)4.4TSIM-4000无线视频监控平台 (21)五.产品配置 (23)一.项目概述项目名称: XX施工工地无线视频监控项目建设单位:1.1项目背景及建设目标1.1.1项目背景随着煤矿安全生产监督管理的需要,视频监控技术已广泛应用于煤矿生产的各个重要环节。

为矿山建设视频监控系统,可以直观的了解到矿山现场各个地点的详细状况,跟踪生产进度,检查工人的工作状态。

更重要的一点,是可以检测矿山或矿井内部的安全状况,从而最大限度的确保工人的安全,以避免事故和损失,并可为事故后期提供可靠证据。

1.2设计依据和设计原则1.2.1设计依据根据中华人民共和国国家安全行业标准GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》、GA/T75-1994《安全防范工程程序与要求》及相关标准的内容,并考虑本系统今后发展扩充的要求,指定本系统的设计原则:➢GB/T 2887-2000电子计算机场地通用规范➢GB/ 50198-1994民用闭路监视电视系统工程技术规范➢GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求➢GA 308-2001安全防范系统验收规则➢GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求➢DB/T 334-2001安全防范系统1.2.2设计原则本方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。

井下无线监控方案

井下无线监控方案

井下无线监控方案简介井下无线监控方案是一种利用无线技术实现井下监控的解决方案。

传统的井下监控往往需要使用有线传输方式,但这种方式有布线麻烦、设备易受损等不便之处。

而采用无线方式,可以有效解决这些问题,提供更便捷和可靠的井下监控体验。

技术原理井下无线监控方案主要基于以下技术原理实现:1. 无线传输技术井下无线监控方案使用了无线传输技术,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。

这些无线技术可以在井下环境中建立稳定的无线通信连接,实现数据的传输和控制。

2. 传感器技术井下无线监控方案利用传感器技术实时采集井下环境的数据,如温度、湿度、气体浓度等。

传感器可以将采集到的数据通过无线方式传输到上层设备进行处理和分析。

3. 数据处理与分析井下无线监控方案采用上层设备对采集到的数据进行处理和分析。

上层设备可以根据实际需求进行数据过滤、统计和预测等操作,提供更精确和有效的监控结果。

4.远程监控和控制井下无线监控方案支持远程监控和控制。

上层设备可以通过无线网络连接到井下设备,远程监控和控制井下环境。

这种方式可以提高作业效率,降低作业风险。

应用场景井下无线监控方案可以应用于以下场景:1. 矿井监控井下无线监控方案可以用于矿井的安全监控。

通过在矿井中部署无线传感器和上层设备,可以实时监测矿井的温度、湿度、气体浓度等参数,及时发现异常情况并采取措施。

2. 隧道施工监控井下无线监控方案可以用于隧道的施工监控。

通过在隧道中部署无线传感器,可以实时监测隧道的温度、湿度、气体浓度等参数,及时发现施工过程中的风险,提高施工安全性和效率。

3. 水利工程监控井下无线监控方案可以用于水利工程的监控。

通过在水库、水泵房等设施中部署无线传感器和上层设备,可以实时监测水位、水压等参数,实现对水利工程的远程监控和控制。

优势井下无线监控方案相比传统有线监控方案具有以下优势:1.布线简单:无线传输技术可以避免传统有线监控方案的布线麻烦,减少工程成本和风险。

矿山无线监控传输方案

矿山无线监控传输方案

无线监控传输方案青岛波信通电子科技有限公司日期:2014年04月目录一、无线监控概念: (5)二、无线协议: (5)三、无线监控优势: (6)四、无线监控解决方案 (7)1、无线监控需求概述 (7)2、固定点无线传输解决方案 (8)2.1、方案的优势及特色: (9)2.2、无线系统集成优势 (10)2.2.1、总述 (10)2.2.2、先进性与适用性 (10)2.2.3、经济性与实用性 (11)2.2.4、可靠性 (11)2.2.5、安全性和保密性 (12)2.2.6、开放性和扩展性 (12)2.2.7、可扩展性、灵活性 (12)2.2.8、追求最优化的系统设备配置 (13)2.2.9、保留足够的扩展容量 (13)2.2.10、提高监管力度与综合管理水平 (13)2.3、设计规范及依据 (14)2.4、方案分析 (16)2.5、项目总链路图: (17)2.6、项目无线拓扑图: (18)五:产品报价单:................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

六、工程案例、工程图片 (19)1、景区工程图片 (19)2、建筑工地工程案例: (20)3、稳定性,驾校考试车辆的音频、视频、数据传输: (21)4、远距离以及大型无线链路:油田无线 (22)5、海洋局工程图片 (23)七、公司简介 (24)一、无线监控概念:无线视频监控概念就是指不用布线(线缆)利用无线电波来传输视频、音频、数据等信号的监控系统。

无线监控系统是监控和无线传输技术的结合,它可以将不同地点的现场信息实时通过无线通讯手段传送到无线监控中心,并且自动形成视频数据库便于日后的检索。

目前比较常用的有:模拟微波视频传输,数字微波视频传输,无线网桥,或者用电信和移动的通讯网络CDMA,TD-SCDMA(这种方式价格昂贵,而且图像不实时,每秒也就几贞图像,延时大概有10几秒钟,图像大小大概也就(352*288),前面两种方式是目前比较常用的。

煤矿工业电视视频监控系统解决方案

煤矿工业电视视频监控系统解决方案

煤矿工业电视视频监控系统解决方案目录第一章系统设计综述第二章系统软件设计第三章系统组成及解决方案第一章系统设计综述1.1引言随着煤矿安全生产监督管理的需要,视频监控技术已广泛应用于煤矿生产的各个重要环节。

目前,大部分煤矿使用的视频监控系统基本都是早期的模拟(CCTV)和数字(DVR)系统,性能和稳定性不高。

模拟监控系统具有很大的局限性:传输受距离限制,并且易受干扰,影响图象质量;无法实现联网,只能以点对点的方式监视现场;数据存储需要大量介质,不易于检索查询。

另外,基于PC+多媒体卡的(DVR)系统,由于可靠性和性能差,灵活性和扩充性差,难于维护,不能实现多监控中心和多级管理,不适合当前有关部门对煤矿安全生产监督、管理的要求。

现在,随着网络技术、计算机技术和多媒体技术的飞速发展,基于TCP/IP 网络的视频监控技术,由于其具有分布式接入、便于共享访问和控制、视频信号占用带宽资源少、图像质量好、易于存储和管理等诸多优点,已经广泛应用于各个行业。

因此,在煤矿安全监控系统中采用网络视频监控技术是发展的大趋势。

1.2系统建设规模一个总监控中心:设在矿区调度中心。

包括系统管理服务器、大屏幕显示系统系统。

分控端:矿区内各领导采用PC式客户端实时浏览图像。

监控点:包括矿区井上的监控点和井下的监控点,均通过光纤接入。

主要设备包括光纤及接入设备、IP摄像机等。

1.3设计标准在系统的设计过程中,我们遵循了国家与行业有关的设计规范和标准,具体如下:《通信网技术标准汇编》(GB 84)《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB 50252-94)《低压配电设计规范》(GB 50054-95)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 501071-92)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)《工业电视系统工程设计规范》(GBJII5-87)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)《电子设计雷击保护导则》(GB 1450)《计算机接地技术要求》(GB 2887)《计算机软件开发质量及配置管理计划规范》GB12504-12509-90《计算机软件开发规范》GB8567-93IEEE 802.3网络技术标准等1.4设计原则根据项目的技术要求,系统遵循以下原则设计,确保研制系统的完整性、先进性、实用性、可靠性、开放性和可扩性。

数字化煤矿综合视频监管系统解决方案

数字化煤矿综合视频监管系统解决方案

数字化煤矿综合视频监管系统解决方案随着科技的不断发展和应用,数字化煤矿综合视频监管系统在煤矿行业中逐渐得到广泛应用。

数字化煤矿综合视频监管系统是对煤矿全过程进行数据化、网络化、视频化监控的一种有效手段,通过对煤矿安全管理的全过程实施“一视频监控,多场景应用”的方式,对煤矿进行全方位的监管,保障煤矿生产安全和职工生命财产安全。

数字化煤矿综合视频监管系统解决方案主要包括以下几个方面。

一、系统架构设计数字化煤矿综合视频监管系统包括前端、中端和后端三个部分。

前端主要包括煤矿的各种监控设备,如摄像机、闸机、门禁等,采集实时场景数据。

中端是指视频管理服务器、数据存储服务器等,对前端采集到的数据进行集中管理和存储。

后端是指应用服务器、网络服务器和数据库服务器等,通过网络将采集到的数据传输到上层应用系统中。

二、数据采集和存储数字化煤矿综合视频监管系统通过前端设备采集到的数据,将数据实时传输至视频管理服务器和数据存储服务器进行集中管理。

视频管理服务器主要负责视频流的实时处理和传输,支持多种视频格式,实现对多路视频实时回放、录像和远程监控等功能。

数据存储服务器主要负责对前端全部数据进行持久化存储,保证数据的安全性和可靠性,必要时可进行调取和回放。

三、视频监控应用数字化煤矿综合视频监管系统通过应用服务器和网络服务器实现对监控数据的全面应用,如实时监控、历史回放、视频数据分析等。

通过对监控数据的分析和处理,利用算法对数据进行挖掘,实现煤矿安全监管的智能化,提高监管水平和效果。

四、应用场景数字化煤矿综合视频监管系统可广泛应用于煤矿安全生产全过程中,如煤炭生产、运输、储存、加工和施工等环节,通过多个场景应用实现全方位的煤矿安全监管。

同时,数字化煤矿综合视频监管系统也可应用于对煤矿机械设备的在线监测和维护管理,实现机械故障预防和提高维护效率,提高整个煤矿的生产效益。

总之,数字化煤矿综合视频监管系统是煤矿安全监管的一种重要手段,通过全面应用实现对煤矿全过程的智能化监管,保障煤矿生产安全和职工生命财产安全。

煤矿网络视频监控实施方案

煤矿网络视频监控实施方案

煤矿网络视频监控实施方案一、背景。

随着煤矿生产规模的不断扩大,煤矿安全生产面临着越来越严峻的挑战。

煤矿作为重要的能源资源,其安全生产关乎国家经济发展和人民生命财产安全。

因此,加强煤矿安全监控,提高事故预防和应急处置能力,成为当前煤矿安全生产的重要任务之一。

二、目标。

本文档旨在提出煤矿网络视频监控实施方案,通过建设完善的视频监控系统,实现对煤矿生产过程的全方位监控,及时发现安全隐患,提高事故预防和应急处置能力,确保煤矿安全生产。

三、方案内容。

1. 视频监控系统建设。

在煤矿主要生产区域和关键部位,如井下工作面、井口、运输通道、矿井设备等位置,设置高清晰度摄像头,建立视频监控系统。

同时,配备高性能的视频采集设备和存储设备,确保视频信号的稳定采集和可靠存储。

2. 视频监控系统联网。

将各个监控点的视频信号通过网络进行传输,实现视频监控系统的联网化。

通过互联网技术,可以实现远程监控和实时预警,提高监控效率和反应速度。

3. 视频图像分析。

利用图像识别和分析技术,对监控区域的视频图像进行智能分析,实现对异常情况的自动识别和报警。

比如,对人员、车辆等进行识别,对异常行为进行自动报警,提高监控系统的智能化水平。

4. 视频监控系统管理平台。

建立视频监控系统管理平台,实现对监控设备、视频信号、报警信息等的集中管理和监控。

通过管理平台,可以实现对监控系统的远程配置、故障排查、数据分析等功能,提高监控系统的管理效率和运行稳定性。

5. 视频监控系统应急预案。

制定视频监控系统的应急预案,明确各类突发事件的应急处理流程和责任人,提高监控系统在事故应急处置中的作用和效率。

四、实施步骤。

1. 制定视频监控系统建设方案,明确系统的功能需求和技术指标。

2. 进行监控设备的采购和安装,保证监控系统的稳定性和可靠性。

3. 进行视频监控系统的联网和网络配置,确保监控信号的畅通和安全。

4. 进行视频图像分析系统的配置和调试,保证智能分析功能的正常运行。

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煤矿无线视频监控解决方案二零零九年五月目录:1、系统概述 (3)2.需求分析: (4)3.系统设计依据 (4)4.系统设计原则 (5)5.系统设计 (5)5.1.视频流传输示意图 (5)5.2.系统网络结构拓扑图 (6)5.3.系统设计说明 (6)6.系统功能 (8)6.1远程图像传输 (8)6.2远程设备监控 (8)6.3多画面监视 (8)6.4多画面轮巡 (8)6.5控制优先权机制 (8)6.6录像与回放 (9)7.系统的安全性 (9)7.1.多级用户名密码认证机制 (10)7.2.DES加密传输协议 (10)7.3.独有的网络传输协议 (11)7.4.自主知识产权的嵌入式系统 (11)8.系统推荐配置 (11)8.1服务器配置 (11)8.2软件配置 (12)9.售后服务保证 (13)9.1质量保证承诺 (13)9.2培训 (14)1、系统概述目前,煤矿作业因为远离市区,地形复杂,环境恶劣,所以容易发生事故。

随着煤炭行业信息化和网络化的发展,在我国大多数煤矿企业生产的实际过程中基本上都采用了各种各样的安全监测监控系统,并在实际中发挥了重要作用。

近年来,各地市煤矿,在“以风定产,先抽后采,监测监控”十二字方针和煤矿安全规程有关条款指导下,在部分煤矿的重点生产环节安装了视频监控系统。

利用视频监控系统,地面监控人员可以直接对煤矿厂区情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井上工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故苗子,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。

视频监控系统是现代矿井安全生产监控系统的重要组成部分,他的使用对煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用。

创世CreMedia监控系统主要针对跨区域的视频监控,可将不同地域,不同层次的独立监控系统进行有机整合,实现上级监控系统对下级监控系统的访问、控制,并可实现多级别访问。

该系统既可满足各监控系统的常规视频监控业务,也可实现对下级别监控系统的访问,彻底打破布控区域的地域界限和设备扩展的数量限制,特别适合于大范围、分布式监控和集中管理的应用领域。

2.需求分析:✧有效的危机处理机制,充分保证人员与财产的安全✧保证视频随时随地可以打开浏览实时图像,保证视频文件不间断录像✧中心站点管理所有煤矿厂区的视频监控系统,并应能够提供录像、检索、播放等系统管理方式。

✧视频需要以数字视频的形式存储在硬盘上,网络中的授权用户,可以很方便检索、下载、回放。

并可以转送到投影仪或者某个监视器上✧系统建立起了煤矿厂区与监控中心系统之间迅速、准确、有效的信息传递通道。

监控中心可以随时掌握煤矿厂区的作业情况,迅速下达调度命令。

还可以为安全生产提供服务信息。

3.系统设计依据我们主要依据如下的规范和标准设计本解决方案:《安全防范工程的程序与要求(GA/T75)》《安全防范系统通用图形符号(GA1T77)》《民用闭路电视监控系统工程技术规范(GB50198)》《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16)》《智能建筑设计标准(DBJ08-47)》《安全防范工程费用概算编制方法(GA/T70)》《防盗报警中心控制台(GB/T16572)》《防盗报警控制器通用技术条件(GB/T16572)》《入侵探测企通用技术GB10408.1》《数字通信接口标准(G.703)》《国际图像音视频编码标准(ISO 11172)》《报警图像信号传输装置(GB/T16677)》《安全防范系统验收规则GA308-2001》4.系统设计原则✧贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。

✧整个视频监控系统设计先进,配置合理,符合标准化、规范化、现代化的要求。

✧系统设计和设备选型,充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。

✧分布式监控,集中式管理,智能化设置、人性化操作。

✧系统中局部故障不影响系统全局的正常工作,系统稳定,易维护。

✧系统具备很强的扩展能力,为以后的系统更新、升级、扩展,预留了很大的空间。

✧多种网络接入方式,适合各种网络环境,应用领域广泛。

5.系统设计5.1.视频流传输示意图5.2.系统网络结构拓扑图5.3.系统设计说明本系统设计是基于CDMA无线传输的视频监控系统,将视频服务器和摄像机安装在煤矿的需要监控的位置上,利用CDMA传输视频信号,无需铺设网线,极大地降低建设成本,同时可以轻松实现随时随地的远程视频监控,视频资料可以随时进行录象,方便检索查阅。

系统的设计充分考虑了系统扩展性,系统扩展时只需添加视频服务器和摄像机等前端设备,即可不影响系统正常运行的情况,实现系统扩展。

相比传统视频监控具有不可替代的优势。

整个系统分为前端子系统和监控中心两部分:1、前端子系统前端视频采集系统由网络视频服务器、摄像机(云台及解码器)等组成。

其中网络视频服务器作为核心设备,负责将摄像机采集的各监控点视频图像并经过压缩编码后通过CDMA上传到监控中心,实现视频的远程观看。

同时可以根据监控中心的操作发出的命令来控制视频切换、镜头变焦、近景/远景、光圈调节等以及控制云台上下、左右和自动巡视等动作。

具体设计为:(1)前端子系统采用HY-1002W网络视频服务器和摄象机,完成对所有监控站点的布设;(2)视频服务器和摄像机的电源可以外置一个12V的电源,也可以采用一锂电池供电,供电时间约为2个小时。

(3)视频服务器和镜头之间通过屏蔽同轴电缆线连接,长度在300M以内。

视频服务器通过RS485串口控制云台解码器,控制线建议采用屏蔽双芯线,有效长度在1200M以内;(4)无线网络视频服务器正常工作必须有一张联通的UIM无线数据业务卡。

(4)视频服务器有单模和双模区别,双模设备极大的满足了客户对图像流畅性的要求。

(5)无线视频服务器自动拨号无线上网,获取一个动态公网IP地址。

拨号成功之后,通过CDMA1X无线通道,把通过H.264压缩算法编码后的图像信息流,主动发送到CDMA网关程序中,客户可以直接在Internet上方便的登陆网关,实时来观看视频(6)CDMA网关程序的安装位置必须有固定的公网IP地址,或在有固定公网IP 地址的局域网中,在公网路由器上做端口映射也可,默认映射端口:UDP 5000;TCP 8212;端口可由用户自行更改!(7)用户通过监视器软件,连接到CDMA网关程序中,获取视频或控制摄像机。

2、监控中心在监控中心机房,配置3台服务器分别作为中心服务器(无线视频网关)、存储服务器、以及监控主机,实现对各监控点视频的管理、存储和视频浏览,以及对前端摄像机的控制。

(1)中心服务器上安装“服务器管理平台软件”、“SQL2000”软件,负责对整个系统的管理;(2)存储服务器安装“存储服务器”软件,负责各监控点视频资料的录像。

所需硬盘空间大小由录像视频数目、录像时间长短、录像保存周期,图像质量、帧率以及画面复杂度等决定。

通常1路运动画面1小时的录像文件大小在70M左右,静止图像约20M左右,典型值约50M。

例如:50路视频录像3天,每天录像24小时,所需磁盘空间:50M/H×24H×3天×50路≈200G;(3)监控主机安装“监视器”软件,实现对各监控点的视频浏览和摄像机姿态调整等功能。

(4)监控中心安装有网络视频解码器,负责将前端的采集来的数字信号解码还原出图像和声音传输到电视墙上。

(5)手机用户可以直接登陆中心服务器观看前端视频。

6.系统功能6.1远程图像传输系统采用CDMA无线传输,根据设备的不同可使用二张CDMA卡传输视频。

用户可以使用PDA手机观看前端视频。

监控中心安装视频监控客户端软件,局域网中的授权用户可通过IE浏览器监控远程现场。

不同的监控用户可根据自己的监控需求灵活切换到任意一个监控现场,可多人同时观看一个现场,也可以不同用户选择任意现场监控。

6.2远程设备监控监控用户可分配给不同的控制权限。

控制权限高的用户可优先对设备进行控制,如控制云台转动选择监视区域对象;调节摄像机镜头改变监视范围和观察效果;还可以对指定的其他现场设备开关进行控制等。

6.3多画面监视系统具有在同一客户终端上同时监视一路、四路、六路、八路、九路、十路、十二路、十六路前端图像的功能,用户点击某一路图像时可放大实时监控。

6.4多画面轮巡监控用户可将监控现场在特定的时间间隔内按顺序轮流切换,也可在一个图像框内轮巡显示全部的摄像机画面。

画面切换间隔时间可灵活设置,画面间隔时间可调节。

6.5控制优先权机制管理机制完善,可以给不同级别的用户分别分配相应的控制权限。

6.6录像与回放用户可以按时间、摄像机号、报警事件等条件智能化快速检索回放记录的录像资料,可以用软件内置的播放器进行播放。

图像播放速度可手动调节。

6.6.1计划录像系统管理员可设定多个时间段对多个监控前端的图像进行录制,图像数据保存在图像监控系统服务器的硬盘上。

定时方式可选择单次录像和每天定时录像,各个时段可以单独设置。

录像帧数可以调节。

6.6.2报警自动联动录像若某一报警探测器布防时选择录像功能,则当该报警探测器有报警发生时,自动进行录像,录像时间用户可以事先设定,录像速度也可以调节。

报警自动录像文件保存在图像监控系统服务器的硬盘上。

6.6.3手动录像监控终端用户可根据需要随时选择系统各个监控前端进行录像控制,图像数据保存在客户端本地的硬盘上。

6.6.4录像回放用户可以按时间、摄像机号、报警事件等条件智能化快速检索回放记录的录像资料,可以用软件内置的播放器进行播放。

图像播放速度可手动调节。

6.6.5 录像管理录像硬盘空间:录像空间管理采用自动循环覆盖的方式,即可根据用户的需求保存相应7.系统的安全性深圳市现代岩昆科技有限公司的CreMedia系统的安全性非常高,多级用户名/密码保护认证机制,自主研发的嵌入式系统软件,加密传输方式等等措施,保障系统的安全不受侵害。

具体体现在如下四个方面:7.1.多级用户名密码认证机制深圳市现代岩昆科技有限公司的CNVS系列和CR系列的设备和系统,相互之间的通讯连接都是有用户名/密码保护的。

“前端设备”、“中心服务器”、“用户客户端”三者之间都是通过网络连接。

“用户”登陆“前端设备”,“中心”登陆“前端设备”,以及“用户”登陆“中心”都是需要用户名和密码的,这些用户名和密码机制是系统安全最基本,最可靠的的措施之一。

7.2.DES加密传输协议用户名和密码在网络传输,如果是明码传输,被窃听获取的可能性很大,帐户被盗用的可能性就很大,CreMedia系统的任何一次用户名和密码在网络上传输都是经过加密的。

即便被盗用也无法破解。

DES加密方式理论上没有破解的可能。

DES加密的原理是:在传输用户名和密码之前,系统随即生成32位随机数,对用户名和密码进行后再传输,每次生产的随机数都是不一样的,虽然可能是相同的用户名和密码,但是每次传输出去的加密后的代码都是不同的。

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