蔬菜大棚视频监控系统

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农场无线视频监控系统解决方案

农场无线视频监控系统解决方案

农场无线视频监控系统解决方案一、方案概述:随着国家对农业发展的重视,生态农业成为了重中之重。

但是由于生态农场所产的东西原生态产品,所以在整个生产过程中我们需要严格控制每一个环节,所以生态农场建立一套视频监控系统对场区进行监控是很有必要,这样可以防范很多不确定的情况。

但是在整个建设过程中,农场面积分布广阔,使用传统有线不仅造价高,同时影响美观,所以用一套无线传输系统可以很好解决这个问题,不用线缆.节约资源,同时系统搭建方便。

二、无线传输系统方案设计:1、基本情况:按照要求,客户暂定在农场安装3个网络高清摄像点,然后通过无线数字微波把3路视频信号实时传到农场管理站。

三个监控点到农场管理站可以做到完全空旷可视,距离都在5公里以内。

2、传输方案:由于每个视频点位比较分散,且离农场管理站远。

所以建议客户采用一对一的方案传输即生态农场每个视频点安装一个数字微波发射机将信号分别传输到农场管理处,农场管理楼顶安装3台数字微波接收机,接受3路视频信号。

此设备需要在空旷距离下传输,如有遮挡,请采取架高或者中继的方式传输。

因为设备架设在室外,所以建议客户安装防雷措施。

客户供需3套VS-5854-300M定向数字微波设备。

3、设备选用:无线设备采用专业室外无线传输设备制造商伟福特,VS-5854-300M产品5公里传输距离,该设备工作可靠、使用方便,且具备标准以太网接口,300M带宽定向传输,最大速率可达240M,传输性能好,基本无延时。

注:针对视频监控的室外无线网桥资料,请看产品介绍4、传输拓扑图:三、产品资料(vs-5854-300M室外无线网桥)VS-5854是一款内置天线的无线微波设备,发射功率27dBm,高接收灵敏度,802.11 a/n协议,300Mbps,净带宽240Mbps以上,微波设备支持802.11n和MIMO技术。

为解决点对点或者点对多点应用中对于距离要求更远,覆盖面积更广,方便增加大增益天线而设计的一款具有高性能、高带宽、多功能、远距离的室外无线微波设备,它含盖了点对点连接(PTP)、点对多点连接、无线接力、无线漫游(WDS)等所有无线功能。

《智能温室大棚监控系统的研究与设计》范文

《智能温室大棚监控系统的研究与设计》范文

《智能温室大棚监控系统的研究与设计》篇一一、引言随着现代科技的不断进步,农业科技作为支撑现代农业发展的重要支柱,也正在逐步升级与优化。

智能温室大棚监控系统是这一进步的体现之一,它不仅为农业种植提供了精准的环境控制,还能显著提高农作物的产量与品质。

本文旨在探讨智能温室大棚监控系统的设计与实现,通过对其系统架构、技术运用以及实施效果的研究,为现代农业的智能化发展提供一定的理论支持与实践指导。

二、系统架构设计1. 硬件架构智能温室大棚监控系统的硬件架构主要包括传感器网络、数据传输设备、中央处理单元和控制执行设备等部分。

传感器网络负责实时监测温室内的环境参数,如温度、湿度、光照强度等;数据传输设备将收集到的数据传输至中央处理单元;中央处理单元对数据进行处理与分析,并发出控制指令;控制执行设备则根据指令调整温室内的环境条件。

2. 软件架构软件架构则包括数据采集模块、数据处理与分析模块、控制指令输出模块以及用户交互界面等部分。

数据采集模块负责从传感器网络中获取数据;数据处理与分析模块对数据进行处理与存储,并运用算法进行环境预测与优化;控制指令输出模块根据分析结果发出控制指令;用户交互界面则提供友好的操作界面,方便用户进行系统操作与监控。

三、关键技术运用1. 传感器技术传感器技术是智能温室大棚监控系统的核心之一。

通过使用高精度的传感器,系统能够实时监测温室内的环境参数,如温度、湿度、光照强度等,为后续的数据处理与分析提供准确的数据支持。

2. 数据处理与分析技术数据处理与分析技术是智能温室大棚监控系统的关键环节。

通过对传感器收集到的数据进行处理与分析,系统能够实时掌握温室内的环境状况,并运用算法进行环境预测与优化,为控制指令的发出提供依据。

3. 控制执行技术控制执行技术是实现智能温室大棚监控系统精确控制的关键。

通过控制执行设备,系统能够根据中央处理单元发出的指令,调整温室内的环境条件,如开启或关闭通风口、调整遮阳设备等。

基于ZigBee技术的农业温室大棚监控及智能控制方案(优.选)

基于ZigBee技术的农业温室大棚监控及智能控制方案(优.选)

基于ZigBee技术的农业温室大棚监控及智能控制方案一概述“物联网”被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。

业内专家认为,物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。

目前,美国、欧盟、中国等都在投入巨资深入研究探索物联网。

我国也正在高度重视物联网的研究,工业和信息化部会同有关部门,在新一代信息技术方面正在开展研究,以形成支持新一代信息技术发展的政策措施。

智能控制是为了达到节能、舒适、便利的目的,要求对市政、家庭、农业等的智能控制和监视制定细致的策略和方案。

但是,传统的智能控制系统由于很多因素的制约,很难达到要求。

为了解决这些问题,业界尝试了很多办法,但基本上都属于封闭式的,多采用私有协议,彼此间难以互通,导致结构不透明,灵活性、扩充性不佳。

从长远看,智能控制系统的发展趋势是走向开放,尤其是智能控制与互联网的融合是其中一个重要发展趋势。

智能农业控制通过实时采集农业大棚内温度、湿度信号以及光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,自动开启或者关闭指定设备。

可以根据用户需求,随时进行处理,为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据。

大棚监控及智能控制解决方案是通过光照、温度、湿度等无线传感器,对农作物温室内的温度,湿度信号以及光照、土壤温度、土壤含水量、CO浓度等环境参数进行实时采集,自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)。

二项目需求在每个智能农业大棚内部署空气温湿度传感器2只,用来监测大棚内空气温度、空气湿度参数;每个农业大棚内部署土壤温度传感器2只、土壤湿度传感器2只、光照度传感器2只,用来监测大棚内土壤温度、土壤水分、光照度等参数。

所有传感器一律采用直流24V电源供电,大棚内仅需提供交流220V市电即可。

每个农业大棚园区部署1套采集传输设备(包含中心节点、无线3G路由器、无线3G网卡等),用来传输园区内各农业大棚的传感器数据、设备控制指令数据等到internet上与平台服务器交互。

智慧农业视频监控系统解决方案

智慧农业视频监控系统解决方案

视频监控系统在智慧农业中应用
视频监控系统的作用
视频监控系统是智慧农业中的重要组成部分,可以实时监测农业生产现场的情况 ,包括作物生长状况、病虫害情况、环境参数等,为农业生产提供科学决策依据 。
视频监控系统的应用场景
视频监控系统可以广泛应用于温室大棚、果园、养殖场等农业生产场所。通过安 装摄像头、传感器等设备,实现对农业生产环境的全方位监测,并通过网络平台 将数据实时传输到管理中心,方便管理人员进行远程监控和管理。
06
CATALOGUE
运营维护与持续升级策略
设备巡检和故障排查机制建立
设立定期巡检制度
对智慧农业视频监控系统 的关键设备进行定期巡检 ,确保设备正常运行。
故障快速响应机制
建立故障快速响应机制, 对设备故障进行及时发现 、报告和处理。
远程技术支持
提供远程技术支持服务, 协助用户解决设备使用过 程中的问题。
智能管理
引入智能化管理平台,实现视频数据的自动 分类、检索和分析。
云存储服务
利用云存储服务,实现视频数据的远程备份 和共享。
04
CATALOGUE
智能分析与报警功能开发
图像识别技术在智慧农业中应用
作物生长状态监测
农业环境监测
利用图像识别技术,实时监测作物的 生长状态,包括叶片颜色、大小、形 状等,为精准农业提供数据支持。
异常行为识别
通过分析农田中的行为模式,识别异常行为,如 偷盗、破坏等,及时采取措施保障农业生产安全 。
数据挖掘与模式识别
利用数据挖掘和模式识别技术,分析历史数据和 实时数据,发现潜在的安全隐患和异常行为模式 。
报警信息处理和反馈机制构建
报警信息分类与处理
对识别出的异常行为进行分类和处理,生成相应的报警信息,如声音、短信、邮件等。

基于Qt Creator的农业大棚远程自动监控系统设计

基于Qt Creator的农业大棚远程自动监控系统设计

基于Qt Creator的农业大棚远程自动监控系统设计李艳;刘瑞;张庆;霍婷婷【期刊名称】《智慧农业导刊》【年(卷),期】2024(4)8【摘要】为使农作物生长在最适宜的环境中,结合物联网技术与Qt Creator开发环境,设计一款农业大棚远程自动监控系统。

系统由数据采集存储、视频监控、数据显示及反馈控制4部分组成。

部署在大棚内的传感器实时采集大棚内的环境数据,采用单片机作为主控,并通过WIFI将大棚的测控系统与Qt Creator结合起来。

同时,系统支持自动和手动2种控制模式,用户可以通过Qt Creator界面查看大棚环境的实时数据,并对大棚内的补光灯、降温风扇、喷洒开关和换气风扇等设备进行操控。

通过测试可得,Qt Creator显示温度与大棚实际温度的相对误差分布于-0.44%~0.43%之间,Qt Creator显示湿度与大棚实际湿度的相对误差分布于-1.52%~2.13%之间;在各环境数据异常情况下,相关设备均能自动关闭和打开。

表明系统具有较高的控制精度且自动控制实时性高,能够实现农业大棚的远程监测和控制。

【总页数】4页(P1-4)【作者】李艳;刘瑞;张庆;霍婷婷【作者单位】宁夏师范学院物理与电子信息工程学院;陕西工业职业技术学院商贸与流通学院【正文语种】中文【中图分类】TP27【相关文献】1.基于Air724UG模组的农业大棚远程监控系统设计2.一种基于物联网技术的智慧农业大棚远程监控系统设计3.基于Qt的农业大棚自动监控系统设计4.基于STM32和QT平台的农业大棚远程监控系统设计5.基于STM32的农业大棚远程监控系统设计因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《2024年智慧农业大棚监控系统的设计与实现》范文

《2024年智慧农业大棚监控系统的设计与实现》范文

《智慧农业大棚监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的发展,智慧农业成为了农业领域发展的重要方向。

智慧农业大棚监控系统是智慧农业的重要组成部分,通过集成物联网、传感器、大数据等先进技术,实现对农业大棚环境的实时监测和智能调控,提高农业生产效率和产品质量。

本文将介绍智慧农业大棚监控系统的设计与实现过程。

二、系统设计1. 系统架构设计智慧农业大棚监控系统采用分层设计的思想,主要包括感知层、传输层、应用层。

感知层负责采集大棚环境数据,传输层负责将数据传输到服务器端,应用层负责数据的处理和展示。

2. 硬件设计(1)传感器:传感器是智慧农业大棚监控系统的核心组成部分,主要包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、CO2浓度传感器等,用于实时监测大棚环境参数。

(2)控制器:控制器负责接收传感器数据,并根据预设的阈值进行相应的调控操作,如调节温室遮阳帘、通风口等。

(3)网络设备:网络设备包括无线通信模块和有线网络设备,用于将传感器数据传输到服务器端。

3. 软件设计(1)数据采集与处理:软件系统通过与硬件设备的通信,实时采集大棚环境数据,并进行预处理和存储。

(2)数据分析与展示:软件系统对采集的数据进行分析和挖掘,通过图表、报表等形式展示给用户,帮助用户了解大棚环境状况和作物生长情况。

(3)智能调控:软件系统根据预设的阈值和调控策略,自动或手动调节温室设备,如调节温室遮阳帘、通风口等,以保持大棚环境在最佳状态。

三、系统实现1. 硬件实现硬件设备选型与采购:根据系统需求,选择合适的传感器、控制器和网络设备,并进行采购。

设备安装与调试:将硬件设备安装在大棚内,并进行调试,确保设备能够正常工作并采集准确的数据。

2. 软件实现(1)数据采集与处理模块:通过与硬件设备的通信,实时采集大棚环境数据,并进行预处理和存储。

采用数据库技术对数据进行管理和维护。

(2)数据分析与展示模块:通过数据分析算法对采集的数据进行分析和挖掘,以图表、报表等形式展示给用户。

设施农业(温室大棚)环境智能监控系统解决方案

设施农业(温室大棚)环境智能监控系统解决方案

设施农业(温室大棚)环境智能监控系统解决方案1、系统简介该系统利用物联网技术,可实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过模型分析,远程或自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内环境最适宜作物生长,为作物高产、优质、高效、生态、安全创造条件。

同时,该系统还可以通过手机、PDA、计算机等信息终端向农户推送实时监测信息、预警信息、农技知识等,实现温室大棚集约化、网络化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用。

本系统适用于各种类型的日光温室、连栋温室、智能温室。

2、系统组成该系统包括:传感终端、通信终端、无线传感网、控制终端、监控中心和应用软件平台。

620)this.style.width=620;" border=0>(1)传感终端温室大棚环境信息感知单元由无线采集终端和各种环境信息传感器组成。

环境信息传感器监测空气温湿度、土壤水分温度、光照强度、二氧化碳浓度等多点环境参数,通过无线采集终端以GPRS方式将采集数据传输至监控中心,以指导生产。

(2)通信终端及传感网络建设温室大棚无线传感通信网络主要由如下两部分组成:温室大棚内部感知节点间的自组织网络建设;温室大棚间及温室大棚与农场监控中心的通信网络建设。

前者主要实现传感器数据的采集及传感器与执行控制器间的数据交互。

温室大棚环境信息通过内部自组织网络在中继节点汇聚后,将通过温室大棚间及温室大棚与农场监控中心的通信网络实现监控中心对各温室大棚环境信息的监控。

620)this.style.width=620;" border=0>(3)控制终端温室大棚环境智能控制单元由测控模块、电磁阀、配电控制柜及安装附件组成,通过GPRS模块与管理监控中心连接。

根据温室大棚内空气温湿度、土壤温度水分、光照强度及二氧化碳浓度等参数,对环境调节设备进行控制,包括内遮阳、外遮阳、风机、湿帘水泵、顶部通风、电磁阀等设备。

基于单片机的农业大棚智能监控网络系统设计

基于单片机的农业大棚智能监控网络系统设计

基于单片机的农业大棚智能监控网络系统设计随着科技的发展和人工智能的应用,农业大棚智能监控系统已经成为农业生产中不可或缺的一部分。

这个系统可以帮助农民监测植物生长环境的各种参数,辅助农民进行农作物的及时管理和调控,提高生产效率和质量。

在这篇文章中,我们将介绍一个基于单片机的农业大棚智能监控网络系统的设计,以及它的工作原理和应用前景。

一、系统设计概述1)系统功能基于单片机的农业大棚智能监控网络系统通常包括环境监测模块、数据传输模块、数据处理模块和用户界面模块。

系统的功能主要包括:- 监测大棚内温度、湿度、光照等环境参数;- 基于传感器数据,实时分析大棚内环境的变化;- 控制通风、灌溉等设备,实现远程操控;- 数据传输和存储,实现数据的远程监控和管理;- 用户界面的设计,便于农民远程监控和管理。

2)系统组成系统主要由传感器、单片机、无线通信模块、执行器等组成。

传感器用于采集环境参数数据,单片机负责数据处理和控制,无线通信模块用于数据传输和远程控制,执行器用于执行控制指令。

3)系统优势相比传统的农业生产方式,基于单片机的农业大棚智能监控网络系统具有以下优势: - 实时监测:可以实时监测大棚内的环境参数,及时发现和解决问题;- 远程控制:农民可以通过手机或电脑远程控制大棚内的设备,方便灵活;- 数据分析:系统可以通过数据分析,为农民提供决策参考;- 节约成本:降低人工成本和资源浪费,提高生产效率和质量。

二、系统工作原理1)传感器采集数据传感器负责采集大棚内的环境参数数据,包括温度、湿度、光照等。

不同类型的传感器可以满足不同的监测需求,比如温湿度传感器、光照传感器等。

2)单片机数据处理单片机负责接收传感器采集的数据,并进行处理和分析。

单片机可以根据预设的环境参数范围,判断当前环境是否符合要求,如果不符合要求,可以发出报警或控制指令。

3)无线通信模块传输数据单片机处理后的数据通过无线通信模块传输到远程监控中心或用户手机、电脑上。

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果蔬大棚数字视频监控系统设计方案2011年9月目录第一章项目背景及意义 (2)1.1项目背景 (2)1.2项目建设意义 (2)第二章设计依据 (4)第三章设计原则 (4)第四章系统特性 (5)第五章系统功能 (5)第六章系统设计 (7)6.1前端设计 (8)6.2监控中心(中心机房)设计 (9)6.3系统供电及传输系统 (10)第一章项目背景及意义1.1项目背景果蔬大棚担负培植各类优质果蔬品种的重任。

作为果蔬大棚的经营者最头疼的问题莫过于两点:一是作物的生长状况;二是所经营作物的防盗问题。

多数经营管理者在大棚里安营扎寨日夜守护着、或疲于奔波在大棚之间,投入了大量的费用和人力。

而建设“果蔬大棚数字视频监控系统”能大大提高研究效能、解决了果蔬大棚管理难的问题,为果蔬大棚的安全、管理系统提高效率做出贡献。

1.2项目建设意义1、农产品生产监控视频化网络化是完善农产品质量安全监管体系的需要。

在2011年金山区农委的13项工作重点中的第四点明确提到:以建立完善农产品质量安全监管体系为抓手,推动我区农产品质量安全监管工作上新水平。

要求确保农业生产从田头到餐桌的安全,这也是市委市府对农产品质量安全的要求。

农产品生产的实时监控可以对每种农产品从播种到采摘对其进行24小时全天候的数据收集、分析,提高农产品质量安全的监控。

完全取代了传统以人工以纸张记录数据不全面不详细且容易出错的弊端。

2、农产品生产监控视频化网络化是农业标准化生产推进的需要。

农业生产标准化是以后农产品推广中重要的基础,标准化体系的建设离不开基础数据的采集,而农产品生产监控视频化后将完全可以满足这些基础数据采集的需要,网络化则可以通过互联网将这些基础数据进行广泛的传播推广。

3、农产品生产监控视频化网络化是市场的需要。

目前围绕种植户、养殖户最大的难题是产品的销售,而市场上特别是有机类蔬菜很大一部分是鱼目混珠,消费者往往分不清真假,而视频化网络化以后我们可以将我们的农产品的实时视频资料直接作为宣传资料,包括网络宣传,大大提高的产品本身的可信度,更有利于农产品销售。

4、农产品生产监控视频化网络化是全球农产品工业化中被广泛采用的手段,是农产品生产监管的趋势。

在发达国家农产品工业化的地方,无一例外的都采用了对农作物进行实时有效的监控,同时通过网络对作物的疾病、发展、各方面进行广泛的交流5、完善金山特色农产品品牌的需求。

有利于对外宣传金山的生态绿色农业,创建并提升金山品牌竞争力,让更多的人知道、了解金山生态农业;借助网络平台进行金山农产品营销、推广;加大宣传效应,以网站为载体,全方位展示金山的生态农业种植;利用网络优势,增加与顾客互动,提高整体服务水平;为农产品的销售增加渠道,为农民增收。

6、网络新营销的需求。

随着计算机使用的普及以及互联网的迅速发展,网络已经逐渐融入人们的生活。

2010年1月15日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布了《第25次中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。

《报告》数据显示,截至2009年12月,我国网民规模已达3.84亿,互联网普及率进一步提升,达到28.9%。

随着我国互联网普及率的逐年提高,互联网正在走进人们的工作与生活。

网络购物用户规模增长了45.9%,2009年中国网络购物市场交易规模达到2500亿,2010年后网络购物市场将迎来更大规模的发展。

而上海的互联网普及率高达45.8%,居全国第二,仅次于北京。

网络已经成为人们日常生活中必不可少的工具之一,所以农产品生产监控系统的建设监控视频化网络化建设刻不容缓。

总之,在新农村建设大力发展专业合作社,互联网发展日趋成熟,网络已经融入人们生活的背景下,借助网络平台,即时展示种植现场的标准化生产管理,宣传有机种植,推广生态食品、无公害农产品,对外创新营销搞活专业合作社经济。

特色农产品生产监控视频化网络化试点的建设是一项创新的举措,也是必然的趋势第二章设计依据本系统方案设计的依据为:1、《公安部安全防范工程程序与要求》GA/T 75-942、《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-20003、《公安部安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T 70-944、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-945、《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB 16796-19976、《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-20017、《安全防范系统验收规则》 GA 308-20018、《防盗报警控制器通用技术条件》 GB 12663-20019、《入侵报警系统技术要求》 GA/T 368-200110、《报警图像信号有线传输装置》 GB /T 16677-9611、投标文件的有关要求和现场勘察情况第三章设计原则基本原则:实用高效、稳定可靠、操作方便、扩展性强、守合规范1、可靠性——我们在考虑技术先进性和开放性的同时,从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。

2、实用性——以用户的应用要求和实际使用现场环境,选择功能相宜、性能稳定的产品,使产品的性能得到最大的应用和发挥,避免华而不实,因器材选用不当而造成浪费。

3、应用性——在保证产品性能质量的前提下,充分考虑选用便于安装施工,日常管理操作简便,易于维护保养的产品。

4、可扩充性——考虑到以后发展的需要,系统应尽量采用具有系统产品系列,容量与自理能力等多方面的扩充和换代功能。

这种扩充不仅充分保护原有投资,而且具有较高的综合性价比。

第四章系统特性1.随着我国大棚经济的发展,果蔬生产正逐步转向企业化和产业化,果蔬大棚规模也越来越大。

特别是大中型果蔬生产基地都加快了果蔬大棚规模化,数字化的建设。

2.果蔬大棚数字视频监控以其直观性及易于操作、便于管理和直接通过互联网远程监控的特性,成为果蔬生产商可视信息管理系统的重要组成部分。

果蔬大棚数字视频监控系统是基于网络平台的有关果蔬大棚安防、生产管理的视频数据的管理系统,它是传统视频监控系统在功能上的延伸和扩展,在通讯手段上的升级和进步,是未来农业数字化管理的发展方向。

3.计算机系统的应用、普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术,通过计算机网络传输数字图像,可为实现现代化果蔬生产商远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。

第五章系统功能设计完成的数字视频监控系统可以达到如下功能目标:■网上直播:通过IE或客户端直接打开实时音频及视频图象,控制云台转动、镜头缩放等。

■设备管理:包括网络视频服务器、云台解码器的配置管理等■用户管理:包括系统管理员、一般用户等,可设置用户可以看见的视频路数及控制云台镜头的权限■监控中心管理:对果蔬大棚的案件资料录入、用户权限、公开/不公开等设置■录像管理:可按要求设置计划录像或手动录像■录像回放:可对录像资料进行查询、回放等■手机监控:在智能手机中安装专用客户端,即可实现“随身看”第六章系统设计本方案乃根据国家相关行业规定,本着先进、可靠、开放、方便、适用的原则,针对果蔬专业合作社的实际需要设计而成。

下图为本系统拓扑图。

从图中我们可以看出本系统可分为前端设备、监控中心及传输三个部分。

红外网络球红外网络球...红外网络球红外网络球...红外网络球红外网络球...录像服务器电视墙监控主机网页观看上海明缘果蔬专业合作社果蔬大棚数字视频监控系统拓扑图手机观看授权无线笔记本6.1前端设计监控前端设备主要由网络摄像机(摄像机和视频服务器组成)、电源等组成,考虑到晚上无光情况下也能看清,本方案采用红外高速球,夜视距离一般能达到60米。

又由于大棚内水汽较重,故需要高速球带有加热功能。

安装时可直接吊装或壁装在金属棚架上。

6.2监控中心(中心机房)设计监控中心是整个数字视频监控系统的核心,需对前端各个监控点进行实时视频监视及录像,既要实现视频信号的记录,同时也要实现视频监看及视频存储,并进行流媒体转发,以便多个用户同时访问一个摄像机。

因此需给此中心配置大型管理软件。

大中型网络视频监控管理平台软件是专门针对大中型网络环境下分散监控场所不同种类数字图象设备、安防报警设备集中监控管理的专用平台软件,是一种全数字化、基于网络和高度集中管理的第三代安防管理平台软件。

中心的硬件设备主要包括:录像服务器、流媒体转发服务器、监控主机、操作台、电视墙、UPS等。

6.3系统供电及传输系统本系统采用分布式集中供电:所有前端设备的供电均引自相关的配电箱中的低压电源;所有配电箱中的变压/整流设备或电源、控制室设备均由中央控制室稳压电源220VAC供电,以保证所有设备的稳定供电。

传输系统虽看似简单,在整个系统中却起着至关重要的作用,对于信号的传输速率、传输品质、传输稳定性、抗干扰能力都有很大的影响。

并且,传输线路一旦做好,进行维修或改造是相当麻烦的,因此,在线路的材质上,我们坚持选用品质优良,符合国家规范的线材、管材;并且,严格按照有关国家规范进行施工,以保证传输的质量。

同时我们在敷设时留下一定数量的备用部分,以满足系统扩充前端设备或维修时不影响原系统正常使用的要求。

本系统前端摄像机采用的是网络高速球摄像机,故传输的是数字信号,抗干扰能力较强。

信号传输利用防水型超五类网线及六类网线,在整个区域内分作几个小区域,对若干摄像机信号集中后再送到监控中心。

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