红外热成像智能视觉监控系统方案
红外成像方案

红外成像方案红外成像技术是一种利用红外辐射进行成像的技术,它在各个领域都有着广泛的应用,如军事、医疗、安防等。
本文将探讨红外成像方案在不同领域的应用以及其原理和优势。
第一部分:军事领域中的在军事领域,红外成像技术被广泛应用于侦察、测距、导航等方面。
通过红外成像装置,可以探测远距离目标,提高战场的控制力和战场意识。
红外成像方案在坦克、战斗机、导弹等武器系统中被广泛应用,能够为作战指挥员提供重要的战场信息。
第二部分:医疗领域中的在医疗领域,红外成像技术也得到了广泛应用。
例如,红外成像可以通过测量人体表面的红外辐射来检测体温,对于发烧等体温异常的诊断有着重要的作用。
此外,在乳腺癌等疾病的早期筛查中,红外成像也能够提供良好的辅助诊断手段。
通过对患者进行红外成像扫描,可以及早发现异常的热点区域,从而提高治疗效果。
第三部分:安防领域中的在安防领域,红外成像技术被广泛应用于监控系统中,可以在黑暗环境下实现对目标的有效监测。
红外摄像机通过接收目标的红外辐射,将其转化为可见图像,从而实现监控目标的识别和跟踪。
与传统的监控摄像机相比,红外摄像机具备良好的低照度性能和暗光增强功能,适用于各种复杂的环境条件。
第四部分:红外成像方案的原理和优势红外成像技术的原理是基于物体表面的红外辐射,通过红外传感器将其转化为电信号,再经过处理和显示,形成红外图像。
相比于可见光成像技术,红外成像技术具有以下几个优势:1. 不受照明条件限制:红外成像技术可以在完全黑暗的环境下实现成像,这使得它在夜间作战、远程监测等方面具备独特的优势。
2. 温度探测能力:红外成像可以通过测量物体表面的红外辐射来判断其温度分布,这在医疗、工业检测等领域有着广泛的应用。
3. 显示人工、智能结合:红外图像可以通过图像处理和分析算法进行进一步的处理,实现目标的识别、跟踪和分析。
这使得红外成像技术在军事、医疗和安防等领域的应用更为广泛。
总结:红外成像方案在军事、医疗和安防领域中具有广泛的应用,并且在不同领域中都有其独特的优势。
红外热成像人体温度监测预警系统方案

红外热成像人体温度监测预警系统方案一、方案背景:新型冠状病毒肆虐,为了防控病毒的传播,共克时艰,复工企业要做好企业员工的体温监测工作。
航天云网联手长视科技打造面向人员流动密集场所的人体温度监测预警系统解决方案。
二、应用场景三、方案优势本方案采用红外热成像、云计算、大数据、人工智能等技术,进行无接触温度测量,生成人眼可见的红外热图像,实现远距离大面积的人体温度测量,加强疫情防控。
趋势等信息。
五、硬件产品介绍图:错误!使用“开始”选项卡将标题应用于要在此处显示的文字。
与黑体技术规格:规格参数与型号测温探测器探测器类型非制冷焦平面探测器分辨率640*512 / 336*256 像素间距17μm波段8μm ~14μm热灵敏度50mk测温测温范围高增益:-40°C ~ +160°C 低增益:-40°C ~ +550°C 测温精度±2°C或2%(工业测温)、±0.5°C(人体测温)压缩标准视频压缩标准H.264视频格式mp4,mov压缩输出码率1Mbps ~ 4Mbps接口模拟输出1路CVBS网络接口RJ45 10M/100M/1000M自适应串行接口可定制RS-232、RS-485报警接口1入1出协议Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP,PPPOE基本参数镜头标配 13mm/19mm(其它镜头可根据需求定制)尺寸44.5*44.5*72.6mm重量140g六、配置清单航天云网人体温度监测预警系统将为企业参与疫情防控提供便捷、贴心、高效的服务,航天云网积极助力打赢疫情防控阻击战。
售后响应7*24小时线上运维,故障2小时响应,远程联机服务,平均4小时内就解决问题。
红外热成像智能视觉监控系统

红外热成像智能视觉监控系统“红外热成像智能视觉监控系统”是我司采用国内国际先进厂商监控设备并进行二次开发的“智能监控管理系统”。
包括“红外热成像防火图像监控系统”、“嵌入式智能视觉分析安保系统”及“防感应雷系统”三部分。
该系统具有热成像防火检测、防盗入侵检测、非法停车检测、遗弃物检测、物品搬移检测、自动PTZ跟踪、徘徊检测等功能模块,可以很好为场区周界防范提供各种监控管理需求。
而且产品具有自学习自适应能力,即使是在各种极端恶劣的环境和照明条件下也可以保持极高的性能——在保持99.9%超高检测率的同时,只有极低的误报率(少于1个/天)。
防火检测:通过红外热成像防火图像监控系统,工作人员在监控中心可对监控点周边半径1公里至5公里或更大的区域(设置动态轮循状态)进行24小时实时动态系统监控,能在第一时间侦察到地表火情或烟雾,并及时触发联动报警。
帮助尽早发现灾情或隐患,及时处理可能突发的火灾及其他异常事件,并且为灾情发生时现场指挥提供依据。
防盗检测:基于嵌入式智能视觉分析技术的监控跟踪系统,具有入侵检测和自动PTZ跟踪功能模块。
支持无人值守、自动检测、报警触发录像、短信自动外发报警等功能。
车辆监控:支持车容车貌监控、场区路线、远程实时WEB监控、监控录像、视频存储、回放查询等功能。
满足中心或其他相关单位对车辆运输的监控管理。
防雷系统:考虑到野外环境下系统运行的稳定性,防止外界强电压、大电流浪涌串入系统,损坏系统的设备,造成系统不能正常运行,我们将从视频信号、RS485控制信号、网络信号、电源四个方面做好防雷保护措施,以保证系统较好的抗干扰性。
系统拓扑图:技术说明详解:◆前端热成像仪技术详述1)红外成像原理自然界中一切温度高于绝对零度(-273.16摄氏度)的物体都不断地辐射着红外线,这种现象称为热辐射。
红外线是一种人眼不可见的光波,无论白天黑夜,物体都会辐射红外线,但红外线不论强弱,人们都看不到。
红外热像仪就是利用红外探测器、光学成像物镜接收被测目标的红外辐射信号(一切物体,只要其温度高于绝对零度,就会有红外辐射),经过红外光学系统红外探测器的光敏源上利用电子扫描电路对被测物的红外热像进行扫描转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热图像。
变电站主变压器红外热成像监控方案

变电站主变压器红外热成像监控方案一、方案背景主变压器,简称主变,是变电站中主要用于输变电的总降压变压器,也是变电站的核心部分。
主变压器的容量一般比较大,并且要求工作的可靠性高,一旦出现故障就会造成重大的损失。
轻则可能会造成设备故障;重则会引发火情,危及正常的运输安全。
变压器主变主要有如下故障:散热器堵塞造成主变压器油温升高固体材料绝缘效果下降引起的故障在主变出现故障的前夕都伴随着自身温度的升高,因此为了采取有效的防护措施,根据主变的温度进行判断是一个有效的手段。
当温度达到某一高温值时,即判定变电站的主变工作异常,需要采取相应的措施排除安全隐患。
本公司为多家电力行业客户提供了行之有效的红外热成像可行性红外监控方案,深入解决了多家电力行业客户的难题,获得了客户的广泛信赖,更多详细方案介绍、业绩及技术咨询可至本公司官网,本公司致力于为电力行业贡献更多力量,携手电力行业客户共赢未来。
二、传统解决方案为了能够准确掌握的变电站主变的工作状况,及时发现问题规避因为变电站主变工作异常所到来的财产及安全损失,各电站采取多种措施,其中通过测温传感器对主变的温度进行测量,来判断主变的工作状态。
目前,变电站的主变圧器的测温是对接消防水炮的,当主变的温度过高时会自动触发消防水炮对主变进线喷水降温。
当测温传感器测温不准确或者异常时,导致的消防水炮触发所带来的损失是很严重的,因此需要一套更为有效的方法对主变的温度进行测量。
当前检测方法的不足:➢局部测温,不能通过全面的主变温度场信息进行其工作状态的判定;➢温度误判调动消防水炮处理的损失较大。
三、红外热像仪方案在设计电站在线式热成像测温系统时,我们采用了前端红外热像仪+后端处理软件的系统解决方案。
前端红外热像仪+后端处理软件的系统解决方案可进行视频图像的存储,并通过显示器实时显示。
前端采集和后端显示分离的设计方式也让工作人员远离危险工作区的现场,在控制室就可以知道设备的运行状态,安全、高效。
一种基于传感器MLX90640的红外热成像仪设计方案

一种基于传感器MLX90640的红外热成像仪设计方案
张辉;庄树博
【期刊名称】《工业控制计算机》
【年(卷),期】2024(37)5
【摘要】通过实验法,以传感器MLX90640和单片机GD32F103为内核,搭配
ILI9341显示屏,设计一款非接触式快速测温便携式的红外热成像仪器。
仪器通过
IIC接口实现单片机与传感器的数据交换,并将获取的红外测温温度值进行灰度转化与RGB565编码转化,最终以图像的形式显示在TFT-LCD上。
如果设备检测到中
心点温度高于设定阈值时可触发仪器报警,蓝牙通信模块发送异常信息到手机终端。
方案证明了传感器MLX90640在红外热成像技术上的应用,在应对大流量的人员密集时具有较好的快速测温能力,且能够较精确地对当前环境进行测温监控,满足侦测
隐藏式电子产品的需求。
【总页数】3页(P147-149)
【作者】张辉;庄树博
【作者单位】广东第二师范学院物理与信息工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.一种用红外热成像仪测定焊接热循环的新方法
2.基于MLX90640和STM32的
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红外热成像技术的森林防火监控系统设计探讨

红外热成像技术的森林防火监控系统设计探讨一、红外热成像技术的原理红外热成像技术是通过检测目标发出的红外辐射来确定目标的温度、形状和运动状态的一种技术。
红外辐射是指目标在温度超过绝对零度时,会发出的电磁波辐射。
红外热成像技术利用红外辐射的原理,通过红外热像仪将目标发出的红外辐射转换成电信号,然后通过信号处理和图像处理技术,将目标的红外图像显示在监控屏幕上。
红外热成像技术可以不受自然光、雾霾等影响,具有全天候、全天时、全方位的监控能力。
红外热成像技术成为了森林防火监控系统的重要组成部分。
二、森林防火监控系统设计的要求1. 高灵敏度:森林防火监控系统需要具备对于微小的热源也能够进行有效监测的能力,以便及早发现火灾隐患。
2. 高分辨率:森林防火监控系统需要具备对目标进行清晰、准确的成像能力,以便及时发现火灾点并精确定位。
3. 实时监控:森林防火监控系统需要具备实时监控目标的能力,以便及时发现火灾隐患并进行紧急处理。
4. 远程监控:森林防火监控系统需要具备远程监控的能力,以便不受地理位置限制,及时监控森林的火情。
5. 自动报警:森林防火监控系统需要具备自动报警功能,以便在发现火灾隐患时,及时通知相关部门进行处理。
1. 火灾预警:通过红外热成像技术,可以对森林进行全天候、全天时的监控,及时发现火灾隐患,预警系统可以及时启动,通知相关部门进行紧急处理,最大程度减少火灾造成的损失。
2. 火灾定位:通过红外热成像技术,可以对火灾的发生地点进行快速、准确的定位,确定火灾点后,消防部门可以快速赶赴现场进行灭火。
3. 火势监控:通过红外热成像技术,可以对火场进行实时监控,及时调度救援力量,有效控制火势蔓延,最大程度减少火灾带来的影响。
1. 优势:红外热成像技术具有全天候、全天时的监控能力,不受自然光、雾霾等影响,具有高灵敏度、高分辨率、远程监控、自动报警等优势,能够快速、准确地发现和处理火灾隐患。
2. 不足:红外热成像技术的设备和技术成本较高,需要专业人员进行操作和维护,对环境条件要求较高,如大雨、大雾、大风等恶劣天气条件下,红外热成像技术的监控效果会受到一定的影响。
热成像智能算法

热成像智能算法是指应用于热成像设备中的一系列计算方法和技术,用于处理和分析热成像数据,以提取有用信息、增强图像质量、提高成像系统的性能和实用性。
这些算法可以应用于各种领域,如军事、安全监控、工业检测、医疗诊断、搜索与救援等。
以下是一些常见的热成像智能算法:1. 图像噪声消除算法:为了提高热成像图像的清晰度,需要减少噪声的影响。
这可以通过各种滤波技术实现,如中值滤波、小波滤波等。
2. 温度校正算法:热成像设备可能会受到环境因素(如温度变化、湿度)的影响,导致图像温度读数不准确。
温度校正算法可以帮助调整这些因素,以获得更准确的温度数据。
3. 目标检测与识别算法:通过计算机视觉技术,可以自动检测和识别热成像图像中的目标物体。
这通常涉及到特征提取、背景减除、机器学习分类等方法。
4. 热成像视频分析算法:热成像视频分析算法可以用于实时监控和分析热成像视频流,以检测异常行为、运动目标追踪等。
5. 热成像图像的增强和可视化算法:为了更直观地分析热成像数据,可以采用图像增强技术,如对比度增强、色彩映射等,以及热成像数据的可视化方法。
6. 热成像与可见光图像的融合算法:融合热成像图像和可见光图像可以提供更丰富的信息,以便更好地理解和分析场景。
这通常涉及到图像融合和信息融合技术。
7. 热成像系统的自动调焦算法:自动调焦算法可以帮助热成像系统在不同距离和环境下自动调整焦距,以保持目标物体清晰的图像。
8. 热成像与雷达/红外传感器的数据融合算法:为了提高检测和识别的准确性,可以将热成像数据与其他传感器数据(如雷达、红外传感器)进行融合。
这些算法的实现通常依赖于强大的计算能力和先进的软件编程技术。
随着人工智能和机器学习技术的发展,热成像智能算法将变得更加高效和智能,为各种应用场景提供更好的热成像解决方案。
智能监控系统技术方案

智能监控系统技术方案智能监控系统是一种通过使用先进的技术和设备来实现对特定区域进行安全监控和监视的系统。
它可以实时捕捉、记录和分析各种事件和行为,确保安全、保护财产和人员的安全,并提供有关事件的详细信息。
下面是一个智能监控系统的技术方案。
1.硬件设备方案:智能监控系统的核心是摄像头,选择高清晰度、广角和低光性能的摄像头以获得更清晰和有效的监控图像。
摄像头应具备自动曝光和自动对焦功能,可以在不同光线条件下自动调整图像质量。
此外,还可以配备红外传感器以在夜间或低光环境下拍摄图像。
另外,智能监控系统还可以使用传感器和报警设备,如门窗传感器、烟雾传感器、温度传感器等来监测环境状况,并及时发出警报。
2.软件平台方案:智能监控系统需要一个强大的软件平台来处理、存储和分析摄像头捕捉到的图像和视频。
这个软件平台应具备实时监视和录像功能,并具备图像识别和分析的能力。
图像识别和分析技术可以通过人脸识别、车牌识别、移动物体检测等算法来分析监控图像和视频,并提供准确的警报和通知。
3.数据存储和管理方案:智能监控系统需要一个可靠的数据存储和管理方案来存储、管理和备份摄像头捕捉到的图像和视频数据。
这个方案可以使用云存储、本地存储或混合存储的方式来满足不同的需求。
同时,还需要一套完善的数据管理系统来对存储的数据进行索引、检索和备份,并确保数据的安全和完整性。
4.报警和通知方案:当智能监控系统检测到异常情况时,需要及时向相关人员发出警报和通知。
这个方案可以使用手机短信、电子邮件、手机应用程序等方式来发送警报和通知。
同时,还可以将警报和通知与其他安全系统和设备集成,如门禁系统、报警系统等,以提高整体安全性。
5.数据分析和智能决策方案:综上所述,智能监控系统的技术方案包括硬件设备方案、软件平台方案、数据存储和管理方案、报警和通知方案以及数据分析和智能决策方案。
通过综合运用这些方案,可以建立一个高效、智能和可靠的智能监控系统,为用户提供更安全和便利的监控服务。
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红外热成像智能视觉监控系统“红外热成像智能视觉监控系统”是我司采用国国际先进厂商监控设备并进行二次开发的“智能监控管理系统”。
包括“红外热成像防火图像监控系统”、“嵌入式智能视觉分析安保系统”及“防感应雷系统”三部分。
该系统具有热成像防火检测、防盗入侵检测、非法停车检测、遗弃物检测、物品搬移检测、自动PTZ跟踪、徘徊检测等功能模块,可以很好为场区周界防提供各种监控管理需求。
而且产品具有自学习自适应能力,即使是在各种极端恶劣的环境和照明条件下也可以保持极高的性能——在保持99.9%超高检测率的同时,只有极低的误报率(少于1个/天)。
防火检测:通过红外热成像防火图像监控系统,工作人员在监控中心可对监控点周边半径1公里至5公里或更大的区域(设置动态轮循状态)进行24小时实时动态系统监控,能在第一时间侦察到地表火情或烟雾,并及时触发联动报警。
帮助尽早发现灾情或隐患,及时处理可能突发的火灾及其他异常事件,并且为灾情发生时现场指挥提供依据。
防盗检测:基于嵌入式智能视觉分析技术的监控跟踪系统,具有入侵检测和自动PTZ跟踪功能模块。
支持无人值守、自动检测、报警触发录像、短信自动外发报警等功能。
车辆监控:支持车容车貌监控、场区路线、远程实时WEB监控、监控录像、视频存储、回放查询等功能。
满足中心或其他相关单位对车辆运输的监控管理。
防雷系统:考虑到野外环境下系统运行的稳定性,防止外界强电压、大电流浪涌串入系统,损坏系统的设备,造成系统不能正常运行,我们将从视频信号、RS485控制信号、网络信号、电源四个方面做好防雷保护措施,以保证系统较好的抗干扰性。
系统拓扑图:技术说明详解:◆前端热成像仪技术详述1)红外成像原理自然界中一切温度高于绝对零度(-273.16摄氏度)的物体都不断地辐射着红外线,这种现象称为热辐射。
红外线是一种人眼不可见的光波,无论白天黑夜,物体都会辐射红外线,但红外线不论强弱,人们都看不到。
红外热像仪就是利用红外探测器、光学成像物镜接收被测目标的红外辐射信号(一切物体,只要其温度高于绝对零度,就会有红外辐射),经过红外光学系统红外探测器的光敏源上利用电子扫描电路对被测物的红外热像进行扫描转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热图像。
利用这种原理制成的仪器为红外热成像仪。
下图为一个典型的红外热成像系统工作原理图:红外热成像系统,产生的图像是热图像,这种热像图与物体表面的热分布场相对应,实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图,由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加系统的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等技术。
因此,红外热成像系统不仅可在完全无光的情况下观测,而且可以在黑夜或浓厚的烟幕、云雾中探测到对方的目标,包括已伪装的目标和高速运动目标。
由于热成像仪工作方式是完全被动的,不易被对方发现和干扰,同时由于热辐射在大气中的传输能力强,使热成像仪无论白天黑夜都有透过雾、雨、雪进行观察的能力,尤其适合夜间观察,作用距离也较远。
用于观察时,其对人作用距离为1~3千米;用于舰艇上进行水面观察时,作用距离可达5千米以上。
2)夜视技术夜视技术是应用光电探测和成像器材,将肉眼不可视目标转换(或增强)成可视影像的信息采集、处理和显示技术。
在夜暗环境中存在着少量的自然光,因为它们和太比起来十分微弱,所以又叫作夜微光。
人眼视网膜的感光灵敏度不高,在微光条件下不能充分"曝光"。
这是造成人们在夜暗环境中不能正常观察的一个原因。
夜暗环境中,除了有微光存在外,还有大量的红外光。
世界上一切物体每时每刻都在向外发射红外线,所以无论白天黑夜,空间都充满了红外线。
但红外线不论强弱,人们都不能看到。
夜视器材就是利用微光和红外线这两个条件,把来自目标的人眼看不见的光(微光或红外光)信号转换成为电信号,然后再把电信号放大,并把电信号转换成人眼可见的光信号。
这种光-电-光的两次转换乃是一切夜视器材实现夜间观察的共同途径。
夜视技术产品按成像原理可分为微光夜视、红外热成像夜视两类。
红外热成像系统按工作原理,可分为主动式和被动式两类。
主动式系统需自带红外光源照射目标,被动式系统则直接探测目标的红外辐射。
后者在观察监视系统中是占主导地位。
应用视频图像◆智能视觉分析技术详述智能视觉分析技术是一项先进的技术,它超越了现有的视频运动侦测技术采用的简单探测运动的方式。
相对于安全围栏、运动传感器、防盗报警器、CCTV监控和录像系统等传统的安防系统来说,产品的实际成本更低且更易于使用。
智能视觉分析技术具有多种类型的功能模块,可以适用于各种不同的室或室外安防监控场合,这些模块目前包括:入侵检测模块、徘徊检测模块、遗弃物检测模块、非法停车检测模块、物品搬移检测模块,以及自主自动PTZ智能跟踪模块。
智能视觉分析模块➢入侵检测模块自动入侵检测模块,可以自动检测出视频画面中的运动行为特征。
入侵检测支持三种检测模式:运动行为模式、绊网穿越模式和围栏入侵模式。
三者的区别主要在于,运动行为模式基于防区进行检测,绊网穿越模式基于绊线进行检测,围栏入侵模式则是专门针对攀越或穿越围栏周界而提供的检测模式。
1)运动行为模式:当有人或交通工具侵入监控防区时自动发出报警。
入侵检测可以设定多个任意形状的防区,多个防区位置可以重叠,互不影响。
针对每一个防区,还可以指定该防区入侵者的类型(人和交通工具)、尺寸大小、入侵速度、最短入侵时间和运动方向等参数,各防区各类型的参数可以独立设定,互不影响。
防区设定后,只有符合指定特征的入侵行为才会引发报警,而其他不符合条件的入侵将会被忽略。
利用以上功能,可以在同一场景中检测不同特征的运动目标。
例如,当在某一场景中检测逆行车辆的时候,还可以同时检测该场景中不在人行道上走的人。
2)绊网穿越模式:当人或交通工具穿越绊线时自动发出报警。
绊网穿越模式允许用户设定一条或多条任意形状的绊线,针对每一条绊线还可以指定穿越绊线的非法方向(两个单向或者双向)。
当以绊网穿越模式进行检测时,在绊线平行方向运动的目标将被忽略,仅当目标穿越绊线时发出报警。
这种检测模式适用于某些特定场合的入侵检测,例如攀越围墙、穿越安全检查点、穿越安全周界等。
3)围栏入侵模式:专为检测攀越(或穿越)周界和围栏等行为所提供的快速配置模式。
围栏入侵模式允许用户设定一道或多道任意形状的虚拟围栏,每一道虚拟围栏的长度、高度和厚度可以独立设置,此外还可以指定攀越(或穿越)某个虚拟围栏的非法方向(两个单向或者双向)。
当入侵者在非法方向上攀越(或穿越)围栏时将自动触发报警。
这种检测模式非常适合用于各种周界和围栏的入侵防,例如私人住宅区(防止进入)、监狱(防止逃出)、边境(防止任意方向穿越)等应用场合。
➢入侵检测模块能够自动检测防区滞留超过所设定时间的入侵者(包括人和交通工具),发出报警并触发其他工作。
当一个或多个人在预先设定的防区停留时间过长(时间长短预先设定)时,系统会发出报警。
由于系统是由事件驱动的,使得管理人员能够更加有效地得知潜在威胁的所在,从而判断形式并做出相应的处理。
旨在排除一些易成为攻击目标场所的安全隐患,如银行、政府机关、大使馆、文化与聚集地、高安全周界、商业区和住宅区。
➢遗弃物检测模块遗弃物检测模块,可以对遗弃物进行自动检测——当物品(包裹、碎块、行等)在某个防区被放置或遗弃的时候自动报警。
此外,对于有人看管的物品,遗弃物检测模块可以将其忽略。
无论是由人携带而来并在防区中遗弃的物品(摄像机看到完整遗弃过程的情况),或者是被人从防区外扔入防区的物品(摄像机看到部分遗弃过程的情况),还是在防区中突然出现的物品(摄像机完全看不到遗弃过程的情况),遗弃物检测模块都可以从场景中正确检测出遗弃物。
此外,遗弃物检测模块还可以检测出一些人眼注意不到或者无法识别的伪装目标。
针对现实场景中行人、过往车辆的密集情况,还提供三种常用的场景选项:空旷的场景、较拥挤的场景和拥挤的场景。
遗弃物检测模块所具有的快速检测响应、检测预报警记录、即时视频确认,以及遗弃物放置过程录像等机制,不但可以减轻警卫人员的巡逻和检查负担,还可以让警卫人员有足够多的时间和信息进行报警处理和响应,有利于警卫人员把握当前场景的安全情况并做出重大决定。
此外,通过现场快速查看遗弃过程录像,警卫人员还可以迅速找到放置遗弃物的可疑人物并采取相应措施。
本检测模块适用于各种场合的遗弃物检测,例如用于检测伪装的包裹炸弹、铁路上的危险障碍物、掉落的岩石、乱扔的垃圾、交通干线/高速公路/飞机跑道上的物品碎块、遗留在柜台上的包裹、地面上积留的滑溜液体(可能导致行人滑倒、车祸等事故)等。
➢非法停车检测模块非法停车检测模块,可以对非法停留的交通工具进行检测——当交通工具在防区非法停留时发出报警。
非法停车检测模块的一些参数选项可以由用户来设定,例如防区形状和数量、布防时间段、交通工具的最短合法停留时间等。
本检测模块适用于预防和记录各种非法停车场合,例如导致交通堵塞的非法停车、交通违章停车、铁轨附近的非法停车、高速公路上的非法停车、周界旁的可疑停车、车辆故障导致的停车、到达配货站的车辆、停靠在大门外的可疑车辆等情况。
➢物品搬移检测模块物品搬移检测模块,可以自动检测物品搬移事件——当防区某特定位置的物品被拿走或搬走时发出报警。
该模块可以设定为两种模式:1)当物品被搬移时立即报警;2)当物品被拿走超过一定时间,且没有放回原处的时候发出报警。
本检测模块适用于需要对物品搬移进行录像或报警的场合,例如对超市的高价商品、家庭里的电脑和家具、工厂的金属建材、博物馆的文物、车库的汽车和贵重设备、特定场所的重要设施等的偷窃行为进行监视和跟踪。
夜间红外防盗监控示意。