指挥调度系统-总体方案(华为技术有限公司)
应急指挥中心指挥调度系统建设方案

应急指挥中心指挥调度系统建设方案一、引言本文将提出一个应急指挥中心指挥调度系统建设方案,包括系统需求分析、系统设计与架构、系统功能模块、信息采集与处理、系统运维等方面的内容。
二、系统需求分析1.高效的通信功能:应急指挥中心需要与各应急部门、领导机构、地方政府等进行实时通信,保证信息的快速传递与共享。
2.实时的位置监控功能:通过GPS定位、卫星通信等技术,实时监控各应急部门的位置,提供指挥员确定最佳调度方案的依据。
3.多媒体信息处理功能:能够接收并处理视频、图像、声音等多媒体信息,提供全面的情报支持。
4.数据分析与统计功能:对应急事件的相关数据进行分析和统计,以提供科学依据和参考。
三、系统设计与架构1.硬件设施:包括服务器、网络设备、通信设备、终端设备等,保证系统的正常运行和数据的稳定传输。
2.软件支撑:建立基于云计算平台的系统环境,提供可扩展性和高可用性,确保系统的稳定运行。
3.数据库管理:建立数据库管理系统,存储和管理各类应急数据,提供数据快速查询与分析功能。
四、系统功能模块1.基础功能模块(1)通信管理模块:实现与各相关人员和部门的实时通信,包括语音通话、短信、邮件、即时通讯等方式。
(2)用户管理模块:管理不同权限的系统用户,包括注册、身份验证、权限分配等功能。
(3)日志管理模块:记录系统操作日志,以供追溯和审计。
2.指挥调度功能模块(1)事件管理模块:接收、记录和分发应急事件,包括事件信息录入、事件审核、事件分发等功能。
(2)资源调度模块:根据事件需要和资源情况,进行调度和分配,包括人力、物资、设备等资源的调度,以及调度方案的优化和实时更新。
(3)任务管理模块:为各相关单位和人员分发任务,并进行任务跟踪和进度监控。
(4)指挥员工作台模块:提供指挥员工作所需的各类功能,包括通信、指挥、调度、多媒体信息处理等。
五、信息采集与处理1.视频监控系统:安装摄像头等设备,实时监控重点区域和设备,提供视频图像信息。
指挥调度解决方案

指挥调度解决方案第1篇指挥调度解决方案一、背景随着我国城市化进程的加快,公共安全、交通、紧急救援等领域的指挥调度工作面临着前所未有的挑战。
为提高指挥调度效率,确保信息准确、实时、全面,降低指挥调度成本,本方案围绕指挥调度需求,运用现代信息技术,提出一套合法合规的指挥调度解决方案。
二、目标1. 提高指挥调度效率,缩短响应时间。
2. 确保信息准确、实时、全面,为指挥调度决策提供有力支持。
3. 降低指挥调度成本,提高资源利用率。
4. 提升指挥调度人员的操作便捷性和舒适性。
三、方案设计1. 系统架构本方案采用分层架构设计,包括数据采集层、传输层、处理层、应用层和展示层。
2. 数据采集数据采集层负责收集各类指挥调度相关的数据,包括但不限于:人员信息、车辆信息、设备信息、地理位置信息等。
3. 数据传输传输层采用加密传输技术,保障数据安全、实时、可靠地传输至处理层。
4. 数据处理处理层对采集到的数据进行处理,包括数据清洗、数据融合、数据挖掘等,为应用层提供高质量的数据支撑。
5. 应用层设计应用层包括以下功能模块:- 指挥调度中心:负责接收、处理、分发各类指挥调度指令。
- 信息查询与发布:提供实时信息查询与发布,包括人员、车辆、设备等资源信息。
- 应急预案管理:制定、存储、查询各类应急预案,实现快速响应。
- 统计分析:对指挥调度过程进行统计分析,为决策提供依据。
6. 展示层设计展示层以人性化为原则,采用图形化界面,提供直观、易操作的用户体验。
四、实施策略1. 项目筹备成立项目筹备组,明确项目目标、范围、预算等,制定详细的项目计划。
2. 技术选型根据实际需求,选择成熟、稳定、可靠的技术方案。
3. 系统开发按照项目计划,进行系统开发,确保系统功能完善、性能稳定。
4. 系统集成对各类硬件设备、软件系统进行集成,确保系统整体性能。
5. 测试与验收进行系统测试,确保系统满足需求,顺利通过验收。
6. 培训与上线对相关人员开展培训,确保熟练掌握系统操作,顺利上线。
应急指挥中心指挥调度系统方案

应急指挥中心指挥调度系统解决方案目录应急指挥中心 01.概述 (2)2.系统组网及说明 (3)2.1系统组网 (3)2.2系统组网说明 (3)2.2建议 (4)3.系统组成 (5)3.1主机设备 (5)3.2调度台 (8)3.3智能值班 (11)3.5录音系统 (16)3.6传真模块 (16)3.7其他软件接口 (17)3.8.应急突发事件系统 (18)4.系统功能 (18)4.1指挥调度系统的核心功能 (19)4.2指挥调度系统的通信功能 (20)5.维护管理 (21)5.1维护功能 (21)5.2网管功能 (23)5.3日志功能 (24)附录:调度台推荐选择 (24)1.概述指挥调度是整个应急指挥系统项目的核心语音交换平台,是整个系统所有各类型通讯终端和信息的承载重心。
在以多种业务软件为基础信息的前提下,指挥调度系统将发挥其重要核心价值,完成应急指挥系统中应急指挥管理等功能。
整个应急指挥调度系统基于现有的IP网络资源,建设覆盖全行业的应急指挥系统,完成各县市的接入,完成对全部区域所有企业的产品质量监督检查业务。
系统建成完成后,可以实现应急指挥指挥调度、12365应急指挥系统、领导决策会议、领导监察、远程执法、智能值班、应急预案培训等多种整合应用,有效提高全行业的信息化建设水平,大幅度提高工作效率,取得良好的社会效益和经济效益。
2.系统组网及说明2.1系统组网2.2系统组网说明1.在整套系统中,以BW-2000指挥调度主机为核心,基于IP网络连接各个附属资源平台,做为多种信息融合平台;以业务系统中的多种业务软件为基础,为整套系统处理各种事件提供信息依据。
例如指挥调度、领导监察系统、应急预案系统系统、12365应急指挥系统等。
2.系统设备具体设置:指挥调度系统BW-2000指挥调度主机、录音服务器等主机设备放置在指挥调度大楼机房。
3.各类型调度台中指挥调度台放置在指挥大厅指挥调度工位位置,方便调度人员操作(可以扩展到一机多屏);4.领导办公室监察台放置在领导办公室部,可以把软件直接安装在领导电脑部,方便领导在办公室就可以了解情况,及时做出指示和决策等。
指挥调度系统解决方案

指挥调度系统解决方案
《指挥调度系统解决方案》
随着科技的不断发展,各行各业对于提高工作效率和管理能力的需求也越来越高。
在交通运输、物流配送、应急救援等需要大量协调和调度的行业中,指挥调度系统成为了一种重要的解决方案。
指挥调度系统是一种利用信息技术实现对人、车、物等资源进行有效调度和管理的系统。
通过集成GPS定位、移动通信、
数据分析和人工智能等技术,可以实现对车辆位置、运输路线、货物状态等信息的实时监控和管理,从而提高工作效率、降低成本、减少事故风险。
在交通运输行业,指挥调度系统可以帮助企业实现对车辆的实时监控和调度,提高运输效率和安全性。
在物流配送行业,系统可以帮助企业优化路线规划和货物跟踪,提高配送效率和客户满意度。
在应急救援行业,系统可以帮助相关部门对资源进行快速调配和协调,提高救援效率和响应速度。
指挥调度系统的应用不仅可以帮助企业提高管理效率,也可以为用户提供更加便捷、安全的服务体验。
随着技术的不断进步,指挥调度系统将会在更多行业中得到应用,为企业和社会带来更多的便利和效益。
指挥调度方案

指挥调度方案一、引言指挥调度是在管理和组织工作中起着重要作用的一项任务,它涉及到对资源、人力和时间的合理分配,以达到工作目标的最佳效果。
指挥调度方案是指在特定情况下制定的一套操作指南,旨在确保工作的有序进行和高效完成。
本文将探讨指挥调度方案的重要性,以及如何制定一个高效的指挥调度方案。
二、指挥调度方案的重要性1. 提高工作效率:一个好的指挥调度方案可以有效地协调和管理各项工作,避免资源的浪费和重复,提高工作的效率和效果。
2. 优化资源分配:通过合理调度,可以将有限的资源分配到不同的任务和项目中,确保资源的最大利用,提高资源的利用率。
3. 减少时间和成本:指挥调度方案可以帮助合理安排工作进度和时间,减少不必要的等待和延误,从而减少成本和提高效益。
4. 提高工作质量:通过合理调度和分配,可以确保各项工作按时完成,减少错误和失误,提高工作质量和客户满意度。
三、制定指挥调度方案的步骤1. 分析任务和资源:首先需要对任务和资源进行全面的分析,了解工作的性质、要求以及可用的资源,包括人力、物资和设备等。
2. 设定目标和优先级:根据任务的紧急程度和重要性,设定工作的目标和优先级,确定工作的次序和时间表。
3. 制定调度计划:根据任务的性质和要求,制定详细的调度计划,包括任务分配、时间安排、资源调配等内容,确保每项工作按计划进行。
4. 沟通和协调:调度方案需要与各相关部门和人员进行沟通和协调,确保每个人对任务的理解和要求一致,并解决可能出现的问题和冲突。
5. 监控和调整:在工作进行过程中,需要不断监控和调整调度方案,及时调整资源和时间的分配,保证工作的顺利进行。
6. 评估和改进:完成工作后,需要对调度方案进行评估和总结,了解工作的效果和问题,以便于下次制定更好的调度方案。
四、指挥调度方案的注意事项1. 合理考虑各项因素:在制定指挥调度方案时,需要全面考虑各项因素,包括任务的性质、资源的可用性、人员的技能和经验等,确保方案的合理性和可行性。
华为调度指挥系统解决方案

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提纲
调度指挥系统概述 华为调度指挥系统解决方案 华为调度指挥系统介绍 华为调度指挥系统特点及优势 应用案例
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资源和录音资源。 ➢ 在调度控制室配置触摸屏调度台,并指定调度终端作为调度员话机,作为总调度控制台,
调度管理全网调度终端。 ➢ 配置维护管理台和BMU服务器,分别配置管理调度业务服务器和调度交换机。 ➢ 调度交换机可以直接接入IP调度终端,也可以通过IAD设备接入模拟调度终端。
分公司
➢ 在调度控制室配置触摸屏调度台,作为分调度台,调度管理本单位的调度用户。 ➢ 分公司可以直接部署IP调度终端,也可以通过IAD设备接入模拟调度终端。
说明 调度台接入号
部门编号 PSTN用户为所有的外线号码
在链路资源丰富的条件下,可能是一个调度台占用一个接入号,在链路资源紧缺 的情况下,一个接入号最多可以连接8个调度台。
可为部分领导话机分配DDI直拨号码。
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调度指挥系统基本组成
调度交换机
调度系统的核心设备,实现所有的语音呼叫控制,媒体网关接 入控制、协议处理、路由、认证等功能。 调度交换机型号:SoftCo9500。
调度服务器
调度服务器是调度业务的主控部分,负责调度业务软件承载、 业务流程控制、会议资源的提供与分配、录音功能的实现。 调度服务器型号:ISSP-08
应急指挥中心指挥调度系统建设方案

应急指挥中心指挥调度系统建设方案一、背景介绍随着社会的发展和技术的进步,应急指挥中心成为现代城市建设中不可或缺的一环。
应急指挥中心负责对突发事件的快速响应、指挥调度和资源协调,以保障公众的生命财产安全。
为了提高应急指挥中心的效率和响应速度,建设一套高效、稳定、安全的指挥调度系统显得尤为重要。
本文档将详细介绍应急指挥中心指挥调度系统的建设方案,包括系统架构设计、功能模块划分、技术选型和实施计划等内容。
二、系统架构设计2.1 总体架构应急指挥中心指挥调度系统的总体架构采用分布式架构,包括前端展示层、应用服务层和数据存储层。
前端展示层负责用户界面的展示与交互,用户通过浏览器访问前端页面进行指挥任务的创建、调度和监控。
应用服务层是系统的核心模块,包括指挥调度逻辑、资源管理、权限控制等功能。
该层通过接口与前端展示层和数据存储层进行交互。
数据存储层负责存储与指挥调度相关的数据,包括任务数据、资源数据和事件数据等。
2.2 模块划分根据系统功能的不同,将系统划分为以下几个模块:•用户管理模块:包括用户注册、登录、权限管理等功能。
•任务管理模块:负责指挥任务的创建、分配和监控。
•资源管理模块:用于管理指挥调度所需的各类资源,包括人员、车辆、物资等。
•事件管理模块:用于管理各类突发事件,包括事件的上报、处理和评估等。
•统计分析模块:用于对指挥调度情况进行统计和分析,提供报表和图表展示。
三、技术选型在系统架构设计的基础上,根据需求分析和性能要求,进行了以下技术选型:•前端展示层选用React框架,用于构建动态的、响应式的用户界面。
•后端应用服务层选用Spring Boot框架,用于开发系统的核心业务逻辑。
•数据存储层选用MySQL数据库,用于存储与指挥调度相关的数据。
•通过RESTful API实现前后端之间的数据交互。
•使用WebSocket技术实现指挥任务的实时通讯和更新。
四、实施计划基于上述系统架构设计和技术选型,制定了以下实施计划:1.需求分析和功能设计:完成对系统需求的分析和用户故事的撰写,并设计系统的功能模块和界面原型。
指挥中心综合指挥调度系统解决方案

数据可视化展示
通过图表、报表等可视化手段 ,直观展示数据分析结果,便 于指挥人员快速理解和决策。
人工智能辅助决策支持
智能预警预测
基于历史数据和实时数据, 构建预警预测模型,提前发
现潜在问题和风险。
智能方案推荐
根据指挥人员的需求和 偏好,智能推荐最优的
指挥调度方案。
智能资源调配
根据实时需求和资源状况 ,智能优化资源调配计划 ,提高资源利用效率。
核心功能模块介绍
指挥调度模块
数据分析模块
实现指挥调度的核心功能,包括任务分配 、资源调度、实时监控等,支持多种指挥 调度方式和自定义流程。
对指挥调度过程中产生的数据进行分析和 挖掘,提供数据可视化展示和报表生成功 能,为决策提供数据支持。
通讯协作模块
系统管理模块
提供多种通讯协作方式,如语音通话、视 频会议、即时消息等,满足指挥调度过程 中的沟通协作需求。
07 后期运维服务保障体系建设
运维团队组建和职责划分
01
02
03
专业运维团队
组建具备专业技能和丰富 经验的运维团队,负责系 统的日常运维和紧急故障 处理。
明确职责划分
制定详细的职责划分表, 明确每个运维人员的岗位 职责和工作范围,确保运 维工作的高效进行。
技能培训与提升
定期对运维团队进行技能 培训和提升,使其能够熟 练掌握新技术和新方法, 提高运维水平。
定制化功能开发需求梳理
业务需求调研
深入了解指挥中心业务需求,梳理出定制化功能开发需 求点。
原型设计与评审
根据业务需求和技术可行性分析结果,设计定制化功能 原型,并组织相关人员进行评审。
ABCD
技术可行性分析
对定制化功能进行技术可行性分析,评估开发难度和成 本。
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专业网络视频监控平台总体设计方案书编写人:编写时间:2008-03专业网络视频监控平台总体设计方案书关键词:监控平台、控制中心、转发服务、存储服务、监控、报警、回放、配置摘要:目录1 范围 (5)1.1 名称 (5)1.2 功能 (5)1.3 应用 (5)2 概述 (5)3 系统总体设计 (5)3.1 系统功能、性能 (5)3.1.1 性能指标 (5)3.1.2 遵循的标准及主要通信协议 (6)3.2 系统设计思想 (6)3.3 系统配置 (7)3.4 系统升级及可扩充性 (7)3.4.1 版本升级规格 (7)3.4.2 系统可扩充性设计 (7)4 系统总体概述 (8)4.1 软件包描述 (8)4.2 软件开发平台 (8)5 系统设计规格 (8)5.1 系统架构 (8)5.2 功能实现原理 (10)5.2.1 设备登录实现原理 (10)5.2.2 视频分发实现原理 (10)5.2.3 录像操作实现原理 (10)5.2.4 回放操作实现原理 (10)5.2.5 设备配置实现原理 (10)5.2.6 云台控制实现原理 (11)5.3 系统运行概念 (11)5.3.1 设备登录运行状态 (11)5.3.2 视频分发运行状态 (12)5.3.3 存储系统运行状态 (14)5.3.4 回放操作运行状态 (14)5.3.5 设备配置运行状态 (18)5.3.6 云台控制运行状态 (19)5.4 系统分配需求 (19)5.4.1 中心控制服务(NCMC) (19)5.4.2 流媒体转发服务(NTDC) (20)5.4.3 存储单元(NRU) (20)5.4.4 监控单元(EPSS) (20)5.4.5 回放单元(NFU) (20)5.4.6 报警单元(NAU) (21)5.4.7 配置管理单元(NMU) (21)6 专项设计 (21)6.1 可靠性规格 (21)6.1.1 可靠性规格指标 (21)6.1.2 故障管理规格 (21)7 规格列表 (21)8 附录 (21)1范围1.1 名称专业网络视频监控平台英文简称:EPSS英文全称:Enterprise Professional Surveillance System1.2 功能本系统承担网络视频监控的整体解决方案。
包括:实时监视、实时存储、设备端数据备份、存储服务端录像回放、设备端录像回放、报警管理(日志、联动)、设备配置、电子地图、用户分级管理、云台控制、电视墙、系统状态统计等。
1.3 应用本系统采用分布式架构,提供企业局域网、小区监控、银行安全、工程部署等应用的解决方案。
2概述本文档定义了系统的框架、各单元之间的接口,给出主要操作的总体流程,用于指导整个系统的开发。
3系统总体设计3.1 系统功能、性能3.1.1性能指标单机转发,以千兆网卡计,单路输入,多路输出,平均码流为500kbps(CIF)情况下,需要达到1000路输出每秒处理信令能力为10000个请求单机存储,并发存储能力为1000路视频延时,局域网500MS,公网1S以内3.1.2遵循的标准及主要通信协议HTTP + XML 的内部信令协议HTTP + STREAM 的文件和数据流传输协议,遵循HTTP规范RTP/RTCP协议用于媒体数据的收发3.2 系统设计思想本系统分为二大核心模块和五大子管理软件模块,五大子管理软件既独立又相互关联。
二大核心模块:中心控制模块(NCMC)流媒体转发服务模块(NTDC)五大子管理软件模块:视频监控单元(EPSS)配置管理单元(NMU)网络文件单元(NFU)存储管理单元(NRU)报警管理单元(NAU)中心控制模块负责权限的认证、转发负载均衡等;流媒体转发服务负责视频的分发,云台控制、录像查询及回放等命令的转发;存储管理单元提供存储策略的配置、实时数据存储、报警录像、设备本地数据备份。
可兼容多种存储介质,支持IPS;视频监控单元支持监控方案配置、解码卡上电视墙,操作日志查询;配置管理单元负责设备管理、用户管理、电子地图配置,网络状态统计等;网络文件单元支持设备本地录像和存储单元录像的查询、回放、下载;报警管理单元支持报警日志、联动监视、电子地图。
整个系统,视频监控单元是唯一的入口,其余模块必须向NCMC注册。
制定系统结构如图3.2。
图3.2 系统结构3.3 系统配置3.4 系统升级及可扩充性3.4.1版本升级规格3.4.2系统可扩充性设计功能扩充:系统中新增加功能时,因为是分布式结构,所以,新功能只影响NCMC控制单元和相关的业务单元,不影响其他单元。
容量扩充:只要在系统中部署新的业务单元,并且配置好NCMC的地址,即可完成。
性能扩充:一般只影响相关业务单元。
4系统总体概述4.1 软件包描述程序运行程序运行在Windows系统下,均以独立用户进程的形式运行,NCMC和NTDC无运行界面,只在进程列表可看到。
4.2 软件开发平台Windows系统,VC开发环境5系统设计规格5.1 系统架构图5.1描述系统架构。
终端设备图5.1 系统架构与接口接口描述:接口a:平台内部控制信令接口b:媒体数据接口,TCP传输,采用RTP协议接口c:大华SDK、海康SDK接口d:抽象访问接口存储命令由NRU发起,监控命令由EPSS或NAU发起(NAU在报警联动监视时,需发送监控命令),回放命令由NFU发起。
这些操作都需先经过NCMC进行权限认证,然后才与NTDC进行通讯。
5.2 功能实现原理5.2.1设备登录实现原理考虑到某些设备无用户复用功能,整个系统中,只有NTDC才能登录设备。
首先,请求客户端向NCMC发送设备登录请求,NCMC返回权限或分配的NTDC信息,同时NCMC向NTDC发送设备登录请求;然后,请求客户端与NTDC建立连接,发送登录请求,NTDC返回登录结果。
设备注销,请求客户端直接向NTDC发送注销命令即可,在没有客户端登录该设备的情况下,NTDC保留一段时间登录状态,以防新的客户端请求到来,时间到了之后,NTDC 注销设备,并向NCMC报告状态。
5.2.2视频分发实现原理首先,请求客户端向NCMC发送请求,NCMC返回权限信息;然后,请求客户端向NTDC发送请求(登录设备时,已经与NTDC建立了连接),并建立数据通道;停止分发,有四种情况:客户端直接向NTDC发送分发停止命令客户端向NTDC发送设备注销命令NTDC检测到设备掉线客户端检测到NTDC掉线5.2.3录像操作实现原理实时数据的获取,按视频分发的步骤实现。
使用抽象访问接口访问存储介质,以支持不同存储介质的扩展;为提高效率,存储采用缓存机制,数据定量写入。
存储服务采用XML文件,自行维护录像数据5.2.4回放操作实现原理回放操作,按数据源,分为对设备本地录像和存储服务录像的回放。
设备本地录像的回放,请求经由NTDC转发到设备,数据经由NTDC,再到客户端;存储服务录像的回放,请求直接发送给存储服务,数据直接由存储服务发送到客户端。
5.2.5设备配置实现原理请求由NMU发起,经由NTDC转发到设备。
5.2.6云台控制实现原理云台控制权限的获取、协商由NCMC控制,控制命令由NTDC转发到设备。
5.3 系统运行概念5.3.1设备登录运行状态图5.3.1.1描述设备登录总体流程。
图5.3.1.1 设备登录流程客户端向NCMC发送设备登录请求NCMC向客户端应答是否有权限,如果有权限,应答信息包含NTDC的IP/Port,以及此次请求的TokenNCMC向NTDC发送设备登录请求,携带此次请求的Token如果设备还没登录,NTDC向设备发送登录请求如果有权限,客户端与NTDC建立连接,并发送设备登录请求,携带请求的Token 如果NTDC还没收到该Token,NTDC向NCMC进行验证NTDC向客户端应答登录结果图5.3.1.2 描述设备注销总体流程。
图5.3.1.2 设备注销流程客户端向NTDC发送设备注销命令NTDC向客户端应答NTDC检查状态,如果无客户端连接,保留一段时间登录状态保留时间超出,NTDC向设备发送注销命令NTDC向NCMC上报设备注销状态5.3.2视频分发运行状态图5.3.2.1描述视频分发开始总体流程。
图5.3.2.1 视频分发开始流程 客户端向NCMC发送权限查询命令NCMC向客户端应答监控权限客户端向NTDC发送实时监控请求NTDC分配资源,向客户端应答结果客户端建立TCP媒体数据通道,并向NTDC验证媒体数据通道 NTDC向客户端应答验证结果NTDC接收视频数据客户端接收视频数据图5.3.2.2描述视频分发停止流程。
图5.3.2.2 视频分发停止流程客户端向NTDC发送停止监视请求NTDC释放资源,向客户端应答结果NTDC检查状态,如果没有分发,就向设备发送停止监视请求5.3.3存储系统运行状态见5.3.2 视频分发运行状态。
NRU作为CU的一种,完成整个流程。
5.3.4回放操作运行状态图5.3.4.1 描述开始回放设备本地录像的总体流程。
图5.3.4.1 开始回放设备本地录像的流程 NFU向NCMC发送权限查询命令NCMC向NFU应答权限信息如果有权限,NFU向NTDC发送回放命令NTDC分配资源,并向设备发送录像回放命令NTDC向NFU应答结果NTDC向设备建立TCP通道,接收媒体数据NFU向NTDC建立TCP数据通道,并验证媒体通道NTDC返回验证结果NFU接收媒体数据,接收媒体数据图5.3.4.2 描述停止回放设备本地录像的流程图5.3.4.2 停止回放设备本地录像的流程 NFU向NTDC发送停止回放命令NTDC释放资源,并向设备发送停止回放命令NTDC向NFU应答结果图5.3.4.3 描述开始回放存储服务录像的流程。
图5.3.4.3 开始回放存储录像的流程 NFU向NCMC发送权限查询命令NCMC向NFU应答权限信息如果有权限,NFU向NRU发送网络回放命令NRU分配资源,并向NFU应答结果NFU向NRU建立TCP通道,接收媒体数据图5.3.4.4 描述停止回放存储录像的流程。
图5.3.4.4 停止回放存储录像的流程 NFU向NRU发送停止录像的命令NRU释放资源,向NFU应答结果5.3.5设备配置运行状态图5.3.5.1 描述设备配置的总体流程。
图5.3.5.1 设备配置的流程NMU向NTDC发送配置获取/保存的命令NTDC向设备转发命令设备向NTDC返回结果NDTC向NMU应答结果5.3.6云台控制运行状态图5.3.6.1 描述云台控制的总体流程。
图5.3.6.1 云台控制流程EPSS向NCMC发送权限查询命令NCMC向请求端应答结果EPSS向NTDC发送控制命令NTDC向设备转发控制命令5.4 系统分配需求5.4.1中心控制服务(NCMC)功能:权限认证;转发服务、存储、回放、监控、报警、配置单元的管理(注册、注销、心跳);转发分配的负载均衡、网管信息收集性能:⏹操作响应时间小于250ms⏹处理能力大于10000个操作每秒⏹可靠性达到99.999%5.4.2流媒体转发服务(NTDC)功能:与NCMC(注册、注销、心跳);设备登录;开始/停止转发;发送TCP数据;云台控制;设备本地录像查询、回放、下载;设备配置性能:⏹视频数据延时小于500ms⏹单机一路CIF输入,多路输出,千M以太网,平均码流500K情况下,最少1000路分发能力⏹操作响应时间小于250ms5.4.3存储单元(NRU)功能:注册、注销、心跳、存储方案配置、录像存储、录像查询、录像删除、录像回放、设备本地数据备份性能:⏹单机500路存储能力⏹单机回放500路能力⏹回放视频数据延迟小于500ms5.4.4监控单元(EPSS)功能:注册、注销、心跳;实时监视;监视方案;操作日志查看;电视墙;视频会议;云台控制性能:⏹单机36窗口CIF解码5.4.5回放单元(NFU)功能:注册、注销、心跳;设备本地录像查询、回放、下载;存储服务录像查询、回放、下载;多路回放性能:⏹单机36窗口回放5.4.6报警单元(NAU)功能:注册、注销、心跳;报警日志;报警方案配置;报警联动;电子地图显示 性能:⏹单机36窗口报警联动监视,CIF码流5.4.7配置管理单元(NMU)功能:注册、注销、心跳;用户管理;电子地图管理;设备管理;设备配置;网管信息显示性能:6专项设计6.1 可靠性规格系统可以24×7连续运行。