学校智能化系统设计建议

学校智能化设计建议

 

随着教育事业的蓬勃发展,学校建设如雨后春笋,学校的教育、管理、安全成了学校最大的问题,也是学生家长所担心的问题。使得学校建设对智能化建设的要求越来越高,智能化学校是学校实力的象征,更是现代化学校建设中不可缺少的一部分,起着相当重要的作用。智能化系统设施的基本目标是:充分考虑信息时代计算机及网络技术、信息技术和现代控制技术和多媒体存储技术的不断发展,对建筑智能化系统的发展及影响和带动,采用先进、成熟、实用的技术和设备,通过建筑设备的自动监控和统一管理,以及在配置和使用先进、完善的办公和通讯设施的基础上,通过对信息资源的综合管理和应用,达到以下目的:

1.提高设备运行的安全可靠性,增加设备使用寿命;

2.提高管理效率,减少维护管理人员,降低维护和管理成本;

3.增加建筑环境的安全性和舒适性,创造更好的学习和工作环境;

4.建立先进完善的通讯和办公设施,提供更好的信息资源获取和应用的条件,提高办公效率;

根据国家《智能建筑设计标准》应设置如下系统:建筑自动化系统、通讯网络系统、办公及信息管理系统、智能化系统集成等。结合学校内具体使用需求,对系统的构成和实现的功能提出以下建议:

 

  • 综合布线系统(语音、数据、有线电视)
  • 校园计算机网络系统(有线、无线、安全)
  • 安全防范系统(视频监控、室内防盗及周界报警、电子巡查)
  • 多媒体系统(教学、会议)
  • 校园数字广播系统
  • 校园智能卡应用系统(消费、考勤、车辆管理、节水)

一、综合布线系统

(1)综合布线系统概述

现在是信息时代,信息共享数据传输已成为一种效率手段,它必须精确、迅速地传输于各部门之间。由于这一原因,公司、企业、院校、政府各部门都迫切要求在尽可能短的时间内改进这些通讯系统,并根据需要配置各种配线系统。寻求一种更合理、更优化,弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术,已成为当务之急。它不但能够满足现在的要求,更主要的是能迎接未来对新技术不断更新的挑战。 
    随之,各种满足EIA/TIA 568标准的结构化布线系统纷纷推广并被广泛接受,美国LUCENT、AMP、IBM、加拿大的IBDN等布线系统纷纷出现。他们能够使一次性的布线投资解决15到30年内将出现的布线问题。   

 

       
 

二、计算机网络系统

计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 计算机网络系统是由网络硬件(交换机、路由器等)和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具

三、安全防范系统

全防范系统在国内标准中定义为security & protection system(SPS) ,而国外则更多称其为损失预防与犯罪预防(Loss prevention & Crime prevention)。损失预防是安防产业的任务,犯罪预防是警察执法部门的职责。 安全防范是指在建筑物或建筑群内(包括周边地域),或特定的场所、区域,通过采用人力防范、技术防范和物理防范等方式综合实现对人员、设备、建筑或区域的安全防范。通常所说的安全防范主要是指技术防范,是指通过采用安全技术防范产品和防护设施实现安全防范。

四、多媒体系统

一般的多媒体系统由如下四个部分的内容组成:
多媒体硬件系统、多媒体操作系统、媒体处理系统工具和用户应用软件
★ 多媒体硬件系统:包括计算机硬件、声音/视频处理器、多种媒体输入/输出设备及信号转换装置通信传输设备及接口装置等。其中,最重要的是根据多媒体技术标准而研制生成的多媒体信息处理芯片和板卡光盘驱动器等。
★ 多媒体操作系统:或称为多媒体核心系统(Multimedia kernel system),具有实时任务调度、多媒体数据转换和同步控制对多媒体设备的驱动和控制,以及图形用户界面管理等。
★ 媒体处理系统工具:或称为多媒体系统开发工具软件,是多媒体系统重要组成部分。
★ 用户应用软件:根据多媒体系统终端用户要求而定制的应用软件或面向某一领域的用户应用软件系统,它是面向大规模用户的系统产品。

五、校园广播系统

1)需求分析

近几年来,闭路电视、宽带网络、计算机多媒体及互联网在学校被广泛应用,并逐步走进教学与教务管理。这就为开发性能更高,功能更强,使用更方便的新一代教学用数字化智能广播成为可能。广播系统在校园的应用是非常广泛的,每个学校每天都需要用到广播来播放广播体操,眼保健操,通知及上下课铃声等。计算机多媒体技术的广泛应用为校园广播系统带来了划时代的革命,校园广播系统的职能再也不局限于公共广播的功能,现代教学中英语听力教学、考试等新的需求仅靠传统的公共广播已经不能满足。学校对于广播系统要求稳定可靠,功能强大,音质清晰,操作方便,自动播放,分点、分区控制,智能化程度高。

六、校园智能卡应用系统

随着社会进步和大学的发展,高校原有的消费和管理模式己不能适应新的发展要求,”校园智能卡”应运而生.”校园智能卡”系统,可以把学校教职员工和学生的各种证件、学生学籍档案管理、教职员工考勤、食堂管理、机房管理、物资领用管理、学生缴费等功能综合到一起,从而实现学校管理的现代化、信息化.本论文在充分考虑了各种现有IC卡应用系统、校园”智能卡”系统特点的基础上,广泛参考了IC卡在各方面的应用后,提出了系统总体方案.力图利用有限的经费解决IC卡应用问题,掌握”校园智能卡”方面相关的关键技术,形成具有自主知识产权的应用技术,为今后进一步完善及实施本校”智能卡”建设奠定基础.本论文首先提出了”校园智能卡”的总体方案,然后详细介绍了系统的硬件和软件设计.硬件设计主要是读卡器电路设计,该电路是基于非接触卡读写模块设计的;软件设计包括底层软件和高层软件两部分,底层软件即读卡器的驱动程序,用MCS51汇编语言编写;高层软件是系统管理软件,用高级语言VB编写.在完成软硬件设计的基础上,实现了非接触卡读写器与主计算机的通信,通过调动计算机的各种资源使IC卡发挥应有的作用.以网络数据库技术为基础,建立支撑IC卡工作的后台中央数据库,使校园中的各种信息资料得到有效的整合和合理的使用,建立了校园综合信息管理软件平台,为各种应用提供软件支撑及人机界面

安防系统维护合同

安防系统维护合同

 

甲方:

乙方:

 

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,经友好协商就
智能安防系统的保养、维护,签订本合同,合同如下:

1、合同文件遵循法律、法规和标准:

适用法律法规:《中华人民共和国经济合同法》。
2、合同内容

(1)由乙方派出技术人员对甲方的小区安防系统进行保养、维护。

(2)合同维护范围如下(具体明细附后):

  1. 监控系统
  2. 楼宇对讲系统
  3. 门禁系统
  4. 周界防范系统

(3)合同期限:
本合同期限为:

3、合同总额:一年维护费¥ 元(大写: )

(1)付款方式:每三个月支付合同款的25%。

本维护费用为每三个月一支付,以合同签订日起即生效计算,甲方在三个月后支付当前保养、维护费用即人民币
元,以后每三个月的保养、维护费用按上三个月支付周期的时间支付。
4、甲方责任与义务

(1)提供当时的相关资料和管网路由清况以方便乙方的工作。

(2)负责协调乙方与各相关部门的工作。

(3)为乙方工作提供各种方便条件。

(4)在本维护合同期限范围内,甲方不得自行或指派第三方更换合同范围内的系统配件,否则由此引起的故障乙方将不予维修。

5、乙方责任与义务

(1)负责对智能安防系统进行保养、维护。

(2) 在甲方的支持下,使智能安防系统正常运行。

(3) 乙方在接到甲方通知后应在24小时内到达现场进行维护。如有遇特殊情况需延期,应在得到甲方的同意后,在双方约定的期限内到达。
6、保养、维护内容:

(一)定期保养、维护:

每月一次派出技术人员,对系统主要设备进行一般性的测试、维护。如系统主要设备超出正常范围运行,则调试至正常状态,确保系统稳定可靠工作;

具体维护内容:
1、监控系统的故障排查,何证监控系统的图像画面稳定

2、楼宇对讲系统主机:性能测试、外壳清洁。

3、门禁系统的正常使用

4、周界防范红外对射系统的正常使用。
(二)非定期维护:

对于智能安防系统的突发故障,由甲方指定联系人电话或者书面通知乙方,乙方在接到通知后2小时内做出回应,24小时之内到达现场解决,特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况商定。
7、系统配件维修、更换费用

在定期与非定期维护中对于自然损坏的零部件,原则上乙方能修理的应尽量给予修理,对于不能修理或者没有修理价值的部件由乙方向甲方口头或书面提出,经甲方同意后进行更换或由乙方交第三方修理。更换的配件及运输费及第三方修理费用以市场价格计算,不再另收人工费。

对于人为以及自然灾害引起的设备损坏,更换的配件以市场价格计算,同时根据维修工时另外收取人工费、运输费。

在修护过程中更换的配件、产品,根据产品正规保修细则履行保修。
8、违约责任

甲方按双方约定时间支付乙方合同款项,逾期不支付每超一天,每天按合同总额的1%支付滞纳金给乙方,同时支付违约金。

9、解决合同纠纷的方式:

对于合同执行过程中发生的一切争执,合作双方应在相互谅解和友好协商的基础上解决,如果协商解决达不成协议,双方中任何一方都可向仲裁机关申请仲裁向法院提起诉讼,仲裁费用或诉讼费用由败诉讼方承担,除正在仲裁或起诉的部分外,合作双方应继续执行合同的其它部分。

10、本合同自双方代表签字盖章后正式生效。本合同共叁页,一式贰份,双方各执壹份,均具有同等法律效力。

 

甲 方: 乙 方:

经办人: 经办人:
日 期: 日 期:


 

3G4G车载监控方案

3G/4G车载远程监控解决方案

系统主要由三部分组成,即车载前端,中心服务器和监控管理客户端!

1车载前端

车载前端主要包括车载主机、摄像机、车载LED屏等设备….车载前端主要功能包括数据的采集和信息的展示。

数据采集:对图像、音频、经纬度、行驶信息等数据进行采集及本地存储,通过3G网络连接中心服务器,将这些采集的数据上报至服务器进行处理。

2监控管理客户端

监控管理客户端是管理人员对车辆和司机实施监控与管理的可视化操作界面。

3本地实时监控及录像

车载前端采用高清晰、全天候车载摄像机,可将车内情况实时采集至车载主机中,每辆车安装4个摄像头,可对车内外的全部范围进行拍摄,也可以通过车内的车载屏可以观察车内外的情况。

音视频同步显示/录像,每路最高可达25帧/秒(PAL), 30帧/秒(NTSC),录像帧率可调,本地存储码流为最高1Mbps;

分辨率D1/HD1/CIF可调;

录像质量1~8级可调;

提供开机自动录像功能

4车辆实时定位

定位车辆的位置,并记录车辆运行的轨迹。支持实时多车地图显示

支持多种地图展示,并提供24小时无间断的车辆状态在线服务。

5远程实时浏览

车载内置移动/联通营业厅SIM卡开通GPRS流量包,车载录像机填入公司服务器固定IP地址,下载远程浏览软件,实现远程浏览观看。



门禁系统(办公室型)普及知识

门禁系统(办公室型)普及知识

系统构成

办公室型门禁系统是门禁系统最简单也是最能说明问题的一种类型,他包括,门禁主机,门禁专用电源,电锁,出门开关,外加遥控器和无线(有线)门铃。

门禁主机,分为射频卡(ID卡,IC卡)和生物识别(指纹,掌纹,面部,静脉,虹膜等)两大类,根据客户的需求进行选择。

门禁专用电源,之所以说是门禁专用电源,在门禁系统中的电源就要用门禁专用电源,而不是什么集中供电的监控电源。门禁电源的规格一般为,12V3A和12V5A,根据具体情况选择相应的规格电源,选择有品质保证的产品,有些电源连保险丝都没有,门禁电源的安培数大打折扣,时间一久,会给整个门禁系统带来安全隐患。

电锁,根据消防安全的相关规定,门禁系统中的电锁必须采用断电开锁的方式,以免发生火灾等做成不必要的生命和财产损失。办公室型的门禁系统一般采用电磁锁或电插锁。(接上文)电磁锁的工作原理是通过电磁感应产生吸力,是门闭合,常用的规格是280公斤抗拉力的磁力锁,这么大抗拉力意味着成人的蛮力是无法破门而入的,由于通过电磁感应产生的吸力是门闭合(玻璃门是通过地簧,木门和铁门一般是闭门器使门回到闭合位置)无机械部分,噪音小故障率低,深受客户的喜爱。磁力锁的安装方式为挂式和嵌入式。电插锁的安装一般为嵌入式,通过电磁感应使锁舌谈入门夹的锁孔内,使门闭合,当门扇的横梁位置还是玻璃时,要安装上下全无框电插锁。电磁锁(磁力锁)适用于玻璃门(不包边的加U型支架)包边玻璃门,木门,防盗门,根据具体情况加装ZL型支架。(接上文)电插锁安装存在的问题,以不包边的玻璃门为例,电插锁的工作原理,是通过电磁感应锁舌弹入到玻璃门夹的锁孔里。这就有玻璃门夹和锁舌之间的摩擦而发出响声,由于客户定制的玻璃门尺寸的大小不一,使用单位所用的地簧的质量不一,玻璃门闭合的力道和速度调节不是那么完美(从长远的角度看)尤其在大的办公区域,来往的人流量偏大,门的使用频率过大,产生的噪音越大,这对整个办公区域的人员的工作会造成不小的影响。有一种全无框电插锁的情况除外除非客户强烈要求安装电插锁,一般建议安装电磁锁。(接上文)电插锁安装存在的问题,以不包边的玻璃门为例,电插锁的工作原理,是通过电磁感应锁舌弹入到玻璃门夹的锁孔里。这就有玻璃门夹和锁舌之间的摩擦而发出响声,由于客户定制的玻璃门尺寸的大小不一,使用单位所用的地簧的质量不一,玻璃门闭合的力道和速度调节不是那么完美(从长远的角度看)尤其在大的办公区域,来往的人流量偏大,门的使用频率过大,产生的噪音越大,这对整个办公区域的人员的工作会造成不小的影响。有一种上下全无框电插锁的情况除外,这种锁应用在,非包边的玻璃门上面还是玻璃结构。除非客户强烈要求安装电插锁,一般建议安装电磁锁。

门禁系统的布线原则

线材一般用,RVV2*0.5或RVV2*1.0无氧铜线,和五类网线。

220V到门禁电源用两芯电源线,

门禁电源到门禁主机用一根五类网线,

门禁电源到电锁,用两芯电源线,

门禁主机到出门开关用两芯电源线,

门禁主机到交换机用五类网线(TCP/IP)下载数据做考勤处理(考勤机功能),实现简单的门禁功能,中控的门禁机都带考勤机功能。

遥控器接在门禁电源上,

有线门铃,四芯线,两芯到门禁主机,两芯到门禁电源。

这样布线的好处在于,通过门禁主机给门禁电源一个开关量信号,电源断电,电锁开,即使主机被拆走,因为锁的电源线接在电源上,门也不会开,出门开关接到门禁主机为布线方便,门禁主机和出门开关一般在墙的多穿位置。

森林防火视频监控系统解决方案


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江大立科技股份有限公司

2014年5月

 

 

目 录

第一章    项目总体概述    4

1.1    方案背景    4

1.2    系统概述    6

第二章
系统建设方案    9

2.1    某市监控模拟布点    9

2.2    某市模拟覆盖效果图    10

2.3    系统技术特点及优势    11

2.3.1    系统技术特点    11

2.3.2    系统技术优势    13

2.3.3    系统核心技术及价值    14

2.4    系统结构组成    15

2.4.1    视频监控终端    15

2.4.2    信号传输与通讯    16

2.4.3    处理服务器    16

2.4.4    监测、控制与分析客户端    17

2.5    系统功能设计    17

2.6    前端智能监测基站设计    24

2.6.1    智能监测基站设计要求    24

2.6.2    智能监测基站整体设计    25

2.6.3    基站前端组成    25

2.6.4    视频采集系统设计    25

2.6.5    供电系统设计    32

2.6.6    防盗系统设计    32

2.6.7    基站控制系统设计    34

2.6.8    防雷接地系统设计    35

2.6.9    传输系统设计    36

2.6.10    UPS系统设计    38

2.7    森林防火指挥中心建设    43

2.7.1    防火指挥中心建设要求    43

2.7.2    联网监控管理软件结构    44

2.7.3    联网监控管理软件功能模块    44

2.8    GIS管理软件设计    45

第三章
系统设备    51

3.1    远红外热成像仪    51

3.2    高清摄像仪选型    52

3.3    高清镜头    52

3.4    野外护罩    53

3.5    野外数字重型云台    54

3.6    基站工控机    55

3.7    微波传输基站与天线    56

3.8    前端交换机    56

3.9    后端路由器    57

3.10    UPS后备电源系统    58

3.11    内置定位防盗装置    59

 

 

 

  1. 项目总体概述
  1. 方案背景

针对森林防火的薄弱问题,有必要建立智能化的森林火险综合管理系统,弥补人工防范的不足,采取有效的手段能够对林区进行大范围、大视野的全天候24小时实时监测,能够自动发现林区火源并自动报警,并且能够将火点的位置准确定位,通过这种方式可以解决因人工护林造成的森林防火的不足。

 

森林火险综合管理系统以现代地理学、大气科学、林学、火灾科学等为理论基础,以地理信息系统(GIS)、数字高程图(ASTERDEM)、全球定位系统(GPS)、空间决策支持系统以及计算机网络、现代通讯技术等为技术支撑,突破传统的林火预防和扑救模式,运用系统工程的理论方法,融专家经验、现代信息技术、科学计算于一体,对森林防火信息管理,林火监测、火险预报、火行为预测、扑火方案辅助决策、林火损失评估等工作具有很大的帮助。系统的设计思路主要体现以下几个方面:

 

1. 强化森林防扑火信息的综合管理

提高森林防扑火信息综合管理能力的目的,是使林业部门在森林火灾到来之前和出现之后能够做到信息来源畅通、信息处理及时、应急反应敏捷。具体地可分为以下几种情况:

1)在非防火期做好以下工作:

信息日常管理:包括信息发布、文献管理、报表管理、值班调度、热点分布、信息查询、态势信息、信息专递和报表统计等。

防火设施规划:主要是对观测点的位置进行优化,保证其监测网的监视覆盖区最大。

火险知识训练:通过本系统培训各级管理人员判断火险指标的能力。

林火行为知识训练:通过在计算机上点”假想火”,模拟各种条件下火蔓延过程,使管理人员了解并掌握林火行为特征。

林火扑救决策训练:通过向指挥者提供各种图文资料,使其能针对各种模拟火场制定扑救方案。

2)在防火期能够顺利完成以下工作:

火险天气预测预报:为用户提供火险天气预报。

火险等级预测预报:进行分地区的火险等级预测预报。

林火监测辅助决策:根据各地区的火险天气预报和火险等级预报,为各地分别提供各自不同的火灾预防措施、火源管理措施、扑火队伍战备措施等辅助决策意见。

3)林火发生时能够完成以下工作:

林火行为预测。林火一旦发生,系统可迅速向决策者提供预测的火蔓延速度、火场扩展趋势、火线强度等重要的火行为特征参量值。

视频实时监测。通过视频监控技术对林火的自动定位,为林火的预警、接警提供快速准确实时的依据。

林火扑救辅助决策。系统针对不同火情帮助指挥者制定决策方案,包括确定扑救方式、扑救力量配置和扑救队伍行军路线等。

 

2. 提高森林防扑火机制和手段的智能化和自动化程度

本系统从管理模型、管理方法、管理软件到人机界面,全面提高森林防火机制和手段的智能化和自动化程度。具体如下:

1)管理模型:不局限于运筹学的数学模型,而且引入人工智能的知识模型。由系统的总控模块把多种模型进行集成,完成不同的管理任务。

2)管理方法:系统拟实现的预测、规划、优化、决策等功能,都建立在科学的理论模型基础上,在地理信息系统和计算机仿真平台上完成。

3)多库协同:管理软件不仅使用数据库、模型库、知识库,还引入图形库、图像库、文字库等多媒体文档库,由库管理子系统对它们进行协调管理。这种多库协同的方式便于储存、管理、查询、维护多模式的林火信息和模型,为智能管理提供灵活高效的支持环境。

4)人机界面:系统应建立多种智能导航界面,为管理人员和计算机通信提供友好直观的接口。当用户选取某一菜单或执行某一功能时,智能向导将一步步提示用户进行下一步操作,给出输入参数的含义和取值范围等等。当用户熟悉软件后,也可把智能向导选项关闭以加快速度。

5)地理信息系统基础平台:除完成基础的和常规的地理信息采集、信息存储与管理、信息处理与分析、信息显示和输出等任务外,还应为各应用子系统提供模型接口和数据接口,并能够完成以下特殊功能:

矢量、栅格和TIN等多种数据格式之间的相互转换;

多源、多类数据的融合与匹配;

进行三维分析,生成和显示火险区地面的3D图,计算了望台监测覆盖区等;

进行网络分析,优化扑救队伍调度路线;

2D3D方式显示林火预测和决策结果,如林火蔓延趋势、扑救队伍行军路线等;

3. 提高全市范围内森林防扑火行动的整体协调性、联动机制和反应速度

在多区域同时出现森林火灾时,应采用GIS管理平台技术,以一个总中心、多个分中心、分级监视与信息反馈、统一指挥调度的方式对全局的森林防扑火行动进行整体协调,保持相互之间的联动,以此提高全局范围内森林防扑火行动的整体反应速度。为此,本系统按照控制中心与各区、片分中心,控制中心与普通用户,以及控制中心与现场救灾人员之间的关系机制不同,划分为三种不同的体系结构:

1)控制中心与分中心之间的客户/服务器体系结构

2)信息中心与普通用户之间的浏览器/服务器体系结构

3)移动用户的单机运行模式

 

  1. 系统概述

森林是世界的主要碳库,对于维持全球气候与环境的稳定性起着关键作用;而森林大火则会烧毁大量林木,带来包括加剧碳排放和全球暖化等严重的环境问题,以及导致生命及财产损失。国家林业局数据显示,中国每年大约有2%的森林因火灾而遭受严重破坏,林火灾具有突发性、灾害发生的随机性、短时间内可造成巨大损失的特点。因此迅速发现和扑灭林火,就成为了森林防火的重中之重。

传统视频监控的现状

无论是传统的第一代模拟视频监控系统,还是第二代、第三代部分或完全数字化网络化的视频监控系统,都具有一些固有的局限性:由于人类自身的弱点,易导致漏报。

一般在很多情况下,人类并非一个可以完全信赖的观察者,他们在观察实时的视频流或观察录像回放的时候,由于监控人员个体条件的不同以及自身生理上的弱点,经常无法察觉到安全威胁,从而可能导致漏报现象的发生。

各个监控点不能每时每刻都处于监控

除了一些规模较小的视频监控应用之外,很少有视频监控系统会按照1∶1的比例为监控摄像机配置监视器。因此,对于机场、港湾等大型的视频监控系统,各个监控点并非每时每刻都处于监控当中。

数据分析困难

报警发生后对录像数据进行分析通常是安全人员必须要做的工作之一,而误报和漏报现象则进一步加剧了对数据分析的需求。安全人员经常被要求找出与报警事件相关的录像资料,找到肇事者、确定事故责任或评估该事件的安全威胁。 由于传统视频监控系统缺乏智能因素,录像数据无法被有效地分类存储,最多只能打上时间标签,因此数据分析工作变得极其耗时,并且很难获得全面的信息,而经常发生的误报现象使无用数据进一步增加,从而给数据分析工作带来更大的难度。

响应时间长

对于安全威胁的响应速度关系到一个安全系统的整体性能。传统的视频监控系统通常都由安全工作人员对安全威胁作出响应和处理,这对于处理一般性的、实时响应要求较低的安全威胁来说已经足够。 但是很多情况下,在威胁发生时,需要安全系统的多个功能    部分,甚至多个安全相关的部门在最短的时间内协调配合,共同处理危机。这时候,监控系统的响应速度将直接关系到用户的人身或财产的损失情况。

我们认为森林火灾难以完全避免,因此保护林木的最佳方法,便是缩短火灾侦察的时间,防止火势蔓延及失控。因此我们本着保护国家山林及天然资源的使命,建设智能森林火险综合管理系统,并根据不同林业的需求提供度身订造及针对性的解决方案。

「智能森林火险综合管理系统」是侦察森林火灾技术的突破。现时常用的侦察火灾方法大多依靠森林内瞭望台当值人员及游客的报告,但这样既非自动化,亦太依赖个人的判断力。另外亦有机构使用红外线人造卫星影像系统,但这方法只能反映已扩散蔓延的森林大火,却难以侦测小规模的山火。而且要为红外线图片进行分析亦不容易,机构最少要用一至两小时,才能侦测到火灾位置。我们设计的「智能森林火险综合管理系统」,正是要跨越这些限制。

视频监控是最直观最有效的方式,从最开始的人员巡逻到现在的摄像机监控都是想通过视觉画面来直接监控,但是由于人眼容易疲劳和其他画面太多等因素导致视频监控不能发挥应有的效果,更多的成为了事后的查询记录,虽然也能帮助解决一些问题,但是我们更多的希望是防止非正常事件的发生,把他们消灭在萌芽之中。要做到这些,就要解决用人眼监控的弱点,我们将提供智能视频分析技术,通过机器眼+机器脑来防范,真正做到24小时有效监控。

 

1、先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势,应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证智能化系统各项功能的实现;采用以”数模结合”的系统结构,使得系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、功能点等方面进行扩充和升级换代,从而确保系统可以支撑未来一段较长的时间内形势和业务发展的需要。

2、实用性原则

系统的设计应使智能化系统能够最大限度地满足派出所的各项业务需求。以监控各信息系统作为指挥的主要手段,为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性,使一般文化水平的民警,在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领,达到胜任值班和监控任务的水平。

3、可靠性原则

系统应采用以模拟信息传输为主、数字信号传输为辅,并相结合的方式,在关键节点保证系统的可靠性;采用成熟的技术和优质品牌的配套设备,并充分考虑系统实施地点的使用环境进行选择,以提高系统的可靠性和使用寿命;系统设计时还应考虑数据的备份保存和快速恢复,以便在系统出现问题时能以最快的速度恢复正常运作。

4、可扩展维护性

系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国际工业标准以及行业相关标准,以便能和不同厂家的开放型产品在同一系统中共存。在系统设计中,应选择具有可扩展性的系统结构和产品,特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件,使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要。

5、安全性和保密性

在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应分别针对不同的应用和不同的通讯环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

第二章
系统建设方案

  1. 某市监控模拟布点

根据前期摸查和调研,发现某市森林火险事件多发生在市东西面的两个部位,而东西两组团范围广阔,最远距离达90公里,监控难度较大。结合某市规划任务与过往实际灾害数据,森林防火体系现计划分别于1区、2区、3区、4区建设10个森林防火视频监控点,具体分布区域见下表:

 

 

序号

单位

森林防火视频采集系统数量和位置

数量

简要描述位置信息

1

1

5

模拟覆盖图(1)的右手边分布着某市的主要公园以及接近市中心位置,利用5个点的交叉覆盖,达到最佳的覆盖率。对某市内的所有主题公园进行了高密度的监控范围。

2

2

2

模拟覆盖图(1)的左上角主要分布了某市的重点山林,位于市郊,人烟偏小。利用了两个点进行了大部分的覆盖,最佳的保护了山林林区。

3

3

2

模拟覆盖图(1)的左下角主要分布了靠海的两个森林公园,存活了大量的珍稀木材与野生动物。利用了两个点对森林公园进行了大范围的覆盖,达到目的。

4

4

1

模拟覆盖图(2)主要是海边上的独立海岛,岛上人烟稀少,满足了野生动物的生活条件。而林区是野生动物生存的必要条件,以一个点的覆盖对岛上林区进行保护,提供良好的条件给野生动物。

合计

10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 某市模拟覆盖效果图

根据软件技术的地形模拟功能,对某市进行模拟选点(坐标位置)。下列(1)(2)两张模拟覆盖图更真实的体现到实际覆盖情况,供客户参考与有针对性的选址。

1


2

林区的山体情况复杂,实际安装需按现场调研后协商制定。

  1. 系统技术特点及优势
  2. 系统技术特点
    1. 基于远红外设备的长距离森林火灾分析算法

独特的森林火灾热成像分析算法,最远能监测5公里处1米*2米木质火源,从8公里处能侦测到3米*3米火源。单终端最大覆盖面积超过80 km2;能去除车辆等转瞬即逝的热源和日间太阳照在山体没有植披的石层和土层导致的高温干扰。高火情识别率,低误报率;系统能侦测5公里处4平方米木质火源,8公里处9平方米木质火源。


 

  1. 基于DEM的全三维地理信息系统建模

我们的平台自带离线GIS系统,并通过DEM高程库实现了站点周边全区域的三维建模,客户可自由编译路径、地名与周边设施。精度为Google地球中国区的9倍。


 

  1. 基于DEM库三维建模实现的单站点精确火情定位

通常火情或事件的定位需要由2个站点配合完成(类似人类的双眼定位原理),我们的系统可由单个站点通过DEM高程库完成的三维模型实现单站点精确定位,经实测定位精度小于半径27米,火情精确定位有助于业主方的预防、决策与扑救工作。


  1. 双光谱火情分析

系统在红外热成像火灾算法基础下利用前端工控机配合长焦成像设备接入我司自有烟感分析软件,辅助红外分析软件观测山背/山沟火情,同时实现了周边林业资源观测、病虫害观测与其他的观测功能。


 

  1. 火情所见即所得

    出现火情后,用户可点击地图上多个火情标志中的任意一处火点,系统可自动分析锁定火点,自动调整云台水平/垂直方位与镜头焦距/视场角,使指挥人员能立即观看现场视频,做到火情的所见即所得。


     

  2. 全景图与智能屏蔽功能

    支持360度全景拼图,系统可以实现红外热像图的无缝智能拼图的全景红外热像分析功能。获得前端现场所有环境信息,快速实现全方位的火情决策分析。支持静态屏蔽功能通过标识监控区域内的已知热对象,对已知热源进行屏蔽,最大程度上减少人为误报,如建筑物/光伏,太阳能板等。


    1. 系统覆盖范围仿真功能

    通过准确的高度数据库与三维模型,我们可在系统的地理信息系统上软件仿真所有建设站点,模拟站点覆盖范围,选取最优站点达到最大的覆盖范围,大大减少了勘测成本。


     


     

    1. 系统技术优势

    微小火源识别前提下的大范围覆盖——独有专利的火灾热成像图像分析算法,单台终端最远能监测5公里处2*2米木质火源,从8公里处能侦测到3*3米火源。单终端覆盖面积超过78.5 km2,为业界同类产品覆盖面积28.26km23倍。

    基于GIS3D站点建模——采集NASA地理观测数据库中的高度数据进行建模,精度为Google earth9倍以上。

    智能视频分析——支持基于GIS的实时火情地理位置标定,可精确定位火情,理论误差小于50米,实测误差小于27

    自动巡检与主动告警——监控终端支持全范围自动扫描,指定范围自动扫描,手动扫描功能。支持火情主动告警功能,包括声音告警和短信告警。

    数据分析——支持基于事件的历史信息检索。监控数据、异常数据和报警信息会自动存储在相对应的设备数据栏目中,可以实现快速准确的调用分析。

    终端防盗设计——监控终端主控板内嵌GPS芯片,可支持断连6小时内识别终端位置。云台和防风杆采用异形螺丝紧固连接,普通扳手无法打开。防风杆离地3米内无扶手,只能使用梯子攀援。

    站点软件仿真——通过准确的高度数据库与三维模型,我们可在系统的地理信息系统上软件仿真所有建设站点的可视范围,做到系统识别盲区可视化,大大降低了选点与勘测成本


     

     

     

    1. 系统核心技术及价值
  • 核心技术:

智能视频监控系统对已知干扰源屏蔽功能和方法

远红外智能识别火情算法与自动告警功能

利用二维摄像设备配合三维地图进行距离测量和三维地理位置标定的实时算法

  • 客户价值:

识别微小火源的能力:在长距离识别微小火源的能力使客户能在火情早期迅速作出火情应对判断;

准确定位火情的能力:支持基于GIS的实时火情地理位置标定,可精确定位火情,使管理人员与打火队伍能迅速准确地找到火源;

主动告警的能力:不依赖于肉眼,系统自动识别火情后的第一时间以声音、短信、push消息等多种方式主动向多个有关人员及部门进行告警;

成本的降低:通过系统对站点仿真、防雷、防盗、告警能力、远程管理能力、数据分析能力等方面的独特设计,大大降低方案整个生命周期的安装、维护运营成本。

 

  1. 系统结构组成
  2. 视频监控终端

     

    红外热成像仪

    高清透雾摄像机

     

    384×288红外像素,温度灵敏度达0.05℃,工作温度-4070

    可视角度:5.5×4.2

    75mm镜头

    210万像素

    FULL HD1080P下可实现实时图像

    视频高压缩比逐行扫描CMOS,运动图像无锯齿

    支持最大64G存储卡本地存储

    支持双码流与手机监控

    支持自动光圈/自动电子快门

    透雾由特制光学玻片配合软件增强实现

     

    全天候监控

    ICR红外滤片式日夜转换功能,全天候监控

     

    能够敏感探测发热体,包括明火,人体,热浪,热烟等,及早发现火灾险情,大大降低模式识别的误报率。

    采用超长远焦镜头14-374mm(根据需求可选)

    透雾由特制光学玻片配合软件增强实现(自主研发)

     

    配合广角镜头,扩大监测视场面积,实现截面视场全覆盖

    透雾由特制光学玻片配合软件增强实现(自主研发)

     

    采用变焦镜头,大监测视场面积,实现截面视场全覆盖

     

    不受雨雾等天气情况影响,全天候工作

     

    不需要自动调焦调距,扫描巡航效率高

     

    被动红外方式,寿命长于主动激光夜视仪

     

    支持风光互补(客户定制)


     

  3. 信号传输与通讯


信号传输有三种方式,具体采用哪种传输方式根据客户的具体需要以及现场实际情况决定:

  • 视频电缆传输(视频输出时)
  • 直接网线传输
  • 光纤传输(加配带光纤接口的工业以太网交换机)


系统网络通信采用IP网络技术组网,并可使用网络延伸器、网桥、路由器设备延伸接入站点,且能支持IP组播功能。采用双方向10/100/1000Mb/s (10/100/1000BASE)/电接口互联,并实现第三层路由隔离。现场控制箱与交换机之间采用光纤通讯方式,提高信号传输带宽,同时提高系统抗干扰能力。

  1. 处理服务器


在本系统中,本地服务器为放在区域监控中心网络机柜中,也可以与远程服务器连接,通过专网进行数据交换与通讯。服务器完成两大功能:

数据存储与交换


设备的正常红外热像图谱和出现异常时的典型故障图谱,以供将来设备出现异常时进行对比分析。

所有热像终端所监测的温度数据及图谱信息即时传送到本地处理服务器,由本地处理服务器完成与远程处理服务器的数据交换,随时可调用数据进行分析。

即时控制、分析


支持即时切入控制:当森林温度无异常时,系统处于自动巡航状态,一旦出现热异常时,可即时切入客户端人工控制,以控制热像仪准确定位于森林热异常部分,进行即时分析。干


分析:当出现热缺陷时,可即时对热像仪进行控制,定位森林热异常的部分,进行数据分析。实现对森林安防系统进行实时闭环控制,如果温度超差大于某一值时即时报警。

  1. 监测、控制与分析客户端

由于客户管理构架适应分级管理构架,客户端可分为两种,本地客户端(区域监控中心)和远程客户端(远程监控中心)


本地客户端:本地客户端直接和本地处理服务器相连,根据客户

应用需求开发的红外热像处理软件安装在本地客户端,可以完成即时监控,随时生成温度曲线,进行即时分析,出现异常时进行报警,以及完成客户定制化需求等。


远程客户端:远程客户端与远程热像处理器相连,根据客户应用需求开发的红外热像处理软件安装在远程客户端,由于远程处理服务器与本地处理服务器一直进行着数据交换,所以可以完成即时监控,随时生成温度曲线,进行即时分析,以及完成客户定制化需求等。

 

 

 

  1. 系统功能设计

 

根据系统功能模块开发需求,林区火情智能视频监控管理系统主要定制功能包括:

 

1. 前端基站双光谱视频监控设计

系统前端基站采用75mm远红外热成像仪与130万像素高清可见光透雾摄像仪的双光谱监测设计,安装在云台上并接入现场控制箱。远红外摄像仪负责探测区域异常温度,可见光透雾摄像仪在雾霾天气下提供清晰近距离火情现场视频图像。

 

 

 

 


 

2. 火情自动判定及告警

系统能自动监控并识别探测区域内发生的火情,并自动判定火情信息并回传到后端软件平台通过生成声、光信号进行告警,提醒管理人员能第一时间监察异常情况,同时监控人员可在指挥屏幕墙上实时显示探测情况。

3. 软件三维建模及站点管理

系统软件能通过全球数字高程模型ASTERDEM对所有项目需求站点进行三维地形建模,并置于上一级系统模拟的三维地图平面上。管理部门能通过系统软件界面统一连接及管理下级所有地图站点并准确获得站点监测区域周边的地形地貌。

4. 火情定位

系统采用单基站火情定位方法,利用二维摄像设备配合三维地图进行距离测量和三维地理位置标定的实时算法,可精确定位火情,显示火灾经、纬度和高度的三维GPS坐标,误差在5公里范围内小于50米。



  1. 系统安全

系统登陆通过账号密码方式进行认证,管理者能在系统内为不同账号的登入者设置不同访问权限,保障系统信息和运作安全。

6. 系统远程操作及自主介入

系统管理者能在软件界面上远程管理所有前端站点监测任务,随时暂停和重启前端站点,控制系统镜头角度、角度和监测速度。探测到异常火情时,分析管理者可即时切入客户端人工控制介入系统运作,调动系统前端观察火点情况,实现火情监控的最高效率。

7.事件记录及查询

系统能对监控画面进行录像和全天候存储,自动保存报警画面图像及发生时间。用户能在后端软件平台翻查历史数据及储存图片,可按发生时间随时查询过往发生火警的位置等详细情况。

8. 红外识别

系统采用火灾热成像图像分析算法,具有高火情识别率,误报率低的特点。热成像图像分析算法能找出面积变大和温度变热速度快的可疑热源,分析火源的辐射量波动值,将火情识别有效面积的像素达到2×2像素,达到误报率低的要求。并且能克服红外散射与衰减的限制,最远能监测识别5公里处2米*2米木质火源

9. 软件全景监控及自主屏蔽

系统后端软件平台自动对所有前端观测区域进行360°监控拼图,获得前端现场所有环境信息,帮助快速实现全方位的火情决策分析。管理者能在全景图上任意点位通过软件设置热点屏蔽,主动避开已知干扰源对于系统监控的影响,减少误报产生。


 

 

10. 建设规划仿真

通过对站点的三维建模及高程信息数据库记录,系统能事先在后端软件平台上仿真出前端定点后的监测覆盖有效范围,大大降低了选点与勘测成本。


11. 无线传输

系统传输采用基于IP网络的数字化传输网络,根据用户实际需求,采集信号可选择通过5.8G或2.4G无线数字网桥系统2种规格与后台进行链接。前端数据和图像均可通过无线传输进行远程传输。

12. 野外适应

系统架构设备均采用适应于林区的野外工业设备,其中包括有重载数字回显云台、大型野外防护罩、全天候野外设备保护箱及工业级以太网交换机等,具备包括防水,防尘,防过热,防雷,抗风能力,有效对抗恶劣气候环境对设备造成的影响。

13. 平台对接

系统采用开放式的输出接口,能通过接口软件开发对外无缝连接包括SOA架构系统在内客户子系统,顺利解决原内部系统与新增方案系统信息互行,管理互通的实际需求。

14. 设备防盗安全设计

系统前端设备内置GPS全球定位防盗单元,能在前端设备遭遇盗移动后,持续6小时对外发送准确设备追踪信号。另外,前端设备装嵌采用特殊设计的异型螺丝,增加前端设备非法拆卸的难度,进一步保障设备安全。

15. 辅助决策系统

系统能与ERP资源管理系统进行对接。管理人员能通过预先对站点附近消防资源的整理,在系统开发的GIS管理软件平台上,快速获得火点附近的消防部队及隔离带的布置情况,并从三维模型地图上取得距离火情定位的最短路线,第一时间通过和调度指挥相关人员。

16. 人员管理系统

火情智能视频监控管理主平台外,系统还开发有巡防人员管理系统。管理人员能通过巡护员从”汇报通”软件中上传的巡护路线及林区现场资料,便捷得知日常林区巡护工作情况,为火情防护人员管理计划的设置提供科学、有效的依据。

 


17. 电源保障系统

系统电源供应可采取市电供应及野外风光互补功能方式,并带有UPS后备电源系统,根据用户需求,能保证每个站点系统在电源切断情况下72小时的持续正常运行。

18. 防雷设计

系统前端设备设置有足够的防雷组件,包括有电源防雷器、信号防雷器、无线设备防雷器、小于4欧姆接地系统。电缆接电点和基站设备用电点均有电源避雷和防浪涌保护。

19. 人性系统化界面

根据专家实际经验指导,系统开发出简易便捷的系统管理界面,能帮助管理者在最短时间内熟悉系统操作及全面管理运用。

20.安防子系统

安防子系统设置有CCTV摄像机、三鉴频率探测器、室外扬声器,当前端基站遭到非法范围入侵时,不仅能”监”更能”恐”

 

 

  1. 前端智能监测基站设计

 

  1. 智能监测基站设计要求

前端火险监测功能采用高清透雾摄像机和红外热成像仪对基站附近数公里范围林区进行视频监控图像采集,在半径5公里范围内可侦测到2*2米木质火源,采用重型数字云台对摄像机和镜头实现方位角360°全方位监控,通过重型数字云台的方位角和系统的高精度GIS地理信息系统能迅速定位火情的精确位置,实现火情的智能识别,一旦发现疑似火情,前端基站自动识别并自动向后端监控中心发送报警信号,配置一台视频编码器将前端监控的视频图像经编码器压缩后,采用5.8G无线数字微波系统将基站的监控视频图像和各种控制信号传回监控中心;由于基站所处位置在野外,需要考虑防水、防腐、保温等措施,所以前端基站设备采用全天候防护罩进行保护,对智能识别处理器以及其它控制设备采用一体化集成基站控制设备,确保系统长时间稳定可靠运行。

为了获得更好更广泛的监控视野范围,需要在基站所在位置修建铁塔,所需高度根据监控视野范围和四周植被的实际情况决定。

  1. 智能监测基站整体设计


系统前端基站采用技术先进的红外热成像仪+高清透雾摄像机,安装在云台上并组成智能监测前端,并安设于目标林区。监测基站与千兆网交换机之间使用光纤通讯。交换机与服务器安装在区域监控中心的网络机柜中。系统可以在监控中心内通过GIS软件系统平台完成红外图像采集的分析、人员跟踪报告以及远距离位置的标定测距,同时可以完成远程控制功能,还可以经过部局域网与远程监控中心连接起来,实现红外监控数据共享和报警监控等功能。系统可按多级组网的方式,形成大规模的监控网络。

 

  1. 基站前端组成

前端基站主要由以下几个部分组成:

1)    视频采集系统

2)    供电系统

3)    防盗系统

4)    基站控制系统

5)    防雷接地系统

6
传输系统

  1. 视频采集系统设计
    1. 视频采集系统组成

视频采集系统组要包括红外热成像仪、基站工控机、高清透雾摄像仪、野外大型防护罩、重载数字云台、视频编码器组成。

 

红外热成像仪与前端工控机


红外热成像仪与前端工控机是构成系统最核心的和最重要的功能,是实现传统普通森林防火监控由人工监看向智能设备自动监看的重要转换,采用智能设备自动监看的森林防火监控系统能够提高工作效率,减少因人工的疏忽而造成的漏报情况,系统能够实时全天候24小时监测森林防火,智能设备一旦发现疑似火情通过系统报警平台及时为用户提供的现场信息,让用户在第一时间通过智能监控系统迅速判断,并作出相关的应急处理措施。


先进的前端工控机是将红外热成像仪采集到的视频图像经过压缩后通过独特的像素色深算法对火源进行智能分析,一旦发现疑似火情,智能处理器自动识别并自动向后端监控中心发送报警信号。由于没有对监测的图像进行压缩,智能处理器能识别的火情有效面积低至2×2像素,能够准确的识别火情,有效地降低误报的优点。

高清透雾摄像仪


为提升摄像仪森林防火监控范围,方案站点采用广角镜头以获取最大的监控范围,根据监控范围实际所需,部分站点选用长焦电动变倍镜头,以满足森林防火监控大范围大视野监控的需要。


方案采用高清晰镜头与高性能日夜两用高清摄像机配套使用,即使在雾气、灰尘、烟雾、小雨等可见光(彩色图像)环境中,也可拍摄到非常清晰、高对比度的影像,提升远距离观察效果。

野外大型防护罩

系统前端基站在一般安装在野外,在野外恶劣的自然环境为保证基站24小时全天候的正常运行,野外大型防护罩是实现智能监控的重要保障,大型防护罩具备除湿、加温、雨刮,风扇功能、满足全天候运行、满足IP66防护等级,很好的保护了基站的红外热成像仪和高清透雾镜头。

重载变速数字云台

前端基站大多位于野外铁塔顶端,野外风力较大,容易导致前端基站晃动,需要采用中载数字云台安装前端基站,同时由于基于森林防火的智能监控范围较大,需要中载数字云台能够实现0-360°的全方位角以及-45°~+45°俯仰角度的大范围监控才能满足森林防火智能监控的要求。森林火险综合管理系统配置的长焦镜头能够监控到数公里的范围,较远的监视距离对重载数字云台的运转精度要求也非常高,越小的运转精度在远距离监控时才能够实现监控画面的平滑过渡,不会造成远端林区监视范围画面不连续的情况。

作为智能化的森林火险综合管理系统,其重载数字云台必须具备自动巡检和手动巡检功能,日常运转的情况下,通过系统管理员设定中载数字云台预置位后,由系统控制云台进行全天候24小时自动巡检,当出现可疑情况时,可由管理员手动控制云台到达需要的监看位置,对于远距离大范围的森林防火监控,中载数字云台的预置位越多越好,越多的预置位是实现对于森林防火所需的远距离大范围全面监控的重要保证,云台的定位功能配合后端GIS平台软件实现火点自动定位。

视频编码器


视频编码器由专用音视频压缩编解码器芯片、数据和报警输入输出通道、网络接口、音视频接口(HDMIVGAHD-SDI)、RS232串行接口控制、协议接口控制、嵌入软件等构成,为保障编码器正常工作将编码器安装在基站箱内,满足森林火险的监控视频分辨率编码
D11080p720pUXGA的要求。

 

 

 

 

  1. 视频采集系统结构

我们用3D技术对系统前端基站进行立体方式展示,可以全方位直观地了解基站整体结构和内部结构。

基站整体外观图:

 

 



 

野外大型护罩

基站的野外护罩是为了保证高清镜头、红外热像仪工作的可靠性,延长其使用寿命,护罩具有多种特殊性保护措施还能防止对内在设备的人为破坏。同时要防护罩密封性要高,以避免雨水进入。同时进线口要开在防护罩的下方,避免雨水顺线缆倒流入防护罩。在防护罩前方安装有雨刷,以便及时清理所积雨水和污垢,使摄像机能通过玻璃,摄取清晰的图像。罩前或玻璃上除霜器,在视窗积霜、积雪时将其融化。其次,内装有加热器,在温度较低的环境中进行加热,提升防护罩内部温度,确保摄像机镜头正常工作;内装或外装风扇可以使罩内空气流通,降低防护罩内的温度,保证图像监视效果。

 

野外重型数字云台


野外重型数字云台采用耐磨系数高的新金合金并经过特殊工艺处理,可在高强度工作条件下连续运转,并针对最易发生故障的电子线路,云台采用背部开口、电子线路板可拔插的专利设计,无需整体拆卸,仅通过更换电路板即可完成维护,具有维护快捷、维修成本低、防水、防尘,负载大的特点。

 

前端基站内构图:


 




 


红外热像仪


红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

 

高清镜头


可见光成像设备,做为红外热成像仪的补充。当热成像发生火灾报警时,也可以通过可见光摄像进一步确认报警的真实性,提高防火预警准确性,同时可以为远程指挥提供现场真实画面,作为辅助手段。

高清摄像仪


图像清晰度高高清IP网络摄像机,能全实时广播级图像画质,清晰度远远高于传统意义上的CCD模拟摄像机,真正实现了高清监控的目标。而且具有自适应的智能调节模式,会根据不同光线环境自动调节摄像机的光圈、增益、降噪等参数,能够始终保持最完美的画面效果。
由于系统实现了监控从采集到存储的全数字化,因此,对于传统意义上所存在的摄像机受到光线变化影响直接影响画质的现象将不会存在。
同时对于线路传输中普遍存在的视频信号干扰等也将彻底消失。

前端工控板

工控机(Industrial Personal Computer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。能提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。

基站控制板


前端设备基站控制板可自动重启和自主排障功能可自动采集机内与外界温度与湿度的数据,控制护罩的雨刷系统、排气扇、加热系统可自动调节机内的温度和湿度,使前端设备处于合适的工作环境。

前端路由器

能根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。实现各种骨干网内部连接。将红外线热成像仪、可见光摄像仪和工业电脑连接,并组成内网,可以透过WiFi和千兆网口与外部远程微波网桥连接。

 

 

  1. 供电系统设计
    1. 供电方式

前端监控基站所处位置在野外,基站附近有市电,可以采用电缆电力输送。根据实际情况建议配置600W-1000WUPS后备电源系统即可满足前端基站所有设备的供电要求。

对于基站附近有市电或者要求采用市电时,由于基站设备大多数为直流电源设备,考虑到电压的不稳定容易造成基站设备损坏,需采用稳压电源设备为前端基站提供稳定的电压以保护基站设备的用电安全。

对于没有市电的地区,需采用风光互补方式进行系统供电。建议在日照比较丰富的地方采用太阳能发电系统,在风能比较丰富的地方采用风能和太阳能互补的发电系统,前端基站功耗不应超过120W,发电系统需根据实际功耗情况配置以满足前端所有设备的供电要求。

  1. 防盗系统设计


防盗设计进行认真的现场勘察,结合现场环境进行有效设计,针对勘察结果选用适合的防盗设计,在系统的设计应符合有关风险等级和防护级别标准的要求,符合有关设计规范、环境条件、防范对象、投资规模、维护保养以及接处警方式等要求。防盗设计能24小时全天候监测设备所在位置和独特的安装设计。

  1. 数字防盗设计



配有GPS全球定位防盗系统( Global Positioning System)、
GSM
Global System for Mobile Communications)利用导航卫星进行测时和测距的全球定位系统和应用最为广泛的移动电话标准,具有精度高、全天候和全球覆盖能力,能24小时全天候监测设备所在位置,当前端设备遭到非法移动时GPS防盗系统能及时发出被盗信号和精确经纬度信息,通过发送短信息方式和互联网方式通知,这样就能实时知道设备所在位置,进行有效的抓捕,并能保持6小时以上的续航能力用来防盗追踪

  1. 异形防盗螺丝设计


位于野外设备产品中需使用异形螺丝,因为野外,在管理上出现很多弊端,而使用异形螺丝就大大减少了不必要的损失。而且异形螺丝使用方便,使用专用扳手就可以安装,而不需要特别且复杂的工具,会配备专用工具用于安装,轻而易举的解决了安装问题。应用逆向锁定原理,使防盗性能独特可靠,同时采用防盗钢套保护全面,
使盗窃者无从下手。

 

  1. 基站控制系统设计

前端基站涉及到红外热成像仪、基站工控机、高清热像仪、防盗报警的数字报警主机、功放、控制电路、编码器、交换机等多种设备,针对野外恶劣的气候条件,系统需具备一体化设计的集成控制设备以保证野外森林防火智能监控系统长时间稳定可靠运行。

基站控制设备需采用一体化集成电路设计,集成红外热成像仪、基站工控机、高清热像仪、防盗报警的数字报警主机、功放、控制电路、编码器、交换机等森林防火基站全部控制功能。

基站控制设备需具有特点:

设备采用一体化集成电路设计,确保系统长时间稳定可靠运行;

设备功能:视频处理、远程控制、智能采集、数据交换、通讯协议转换、网络I/O控制、防盗功能;

设备接口:视频输入/输出接口(2路输入/1路输出),控制接口(可远程控制云台、摄像机),网络接口(10/100Base-T以太网接口),数字报警接口(可接报警喇叭、拾音器)电源接口(220V输入,12V/24V输出);

设备外观:要求防锈合金机身;

防护性能:具有防雨、防风、防潮、防腐、散热性能;

工作温度要求:-20°C-+60°C

基站MCU嵌入式控制板

前端基站设备长期位于野外环境,自主研发了适用于前端设备基站控制板可自动重启和自主排障功能,同时为全天候了解设备的周围环境,基站控制板可自动采集机内与外界温度与湿度的数据,控制护罩的雨刷系统、排气扇、加热系统可自动调节机内的温度和湿度,使前端设备处于合适的工作环境。

 

  1. 防雷接地系统设计
    1. 防雷接地系统设计要求

对于野外的森林防火监测基站,防雷接地是保障基站及设备安全必不可少的一项,森林防火监测基站防雷接地系统包含2个部分,第一部分为:基站铁塔的防雷接地,第二部分为:基站设备的防雷接地,
按照防雷接地的国家标准:基站铁塔防雷接地小于10Ω,基站设备的防雷接地小于4Ω。

基站防雷接地主要包括:避雷针、小于10Ω接地系统;

基站设备防雷接地主要包括:电源防雷器、信号防雷器等、小于4欧姆接地系统。

基站防雷接地方式:

系统的前端基站多数是处于野外,野外的自然环境恶劣,防雷设计尤为重要。系统外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。

系统内部防雷系统是为保护设备内部的设备安全而设置的。通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。
系统防雷设计符合防雷接地的国家标准:基站铁塔防雷接地小于10Ω,基站设备的防雷接地小于4Ω。

 

  1. 防雷接地系统设计依据

(1) 建筑物防雷设计规范 GB50057-94

(2) 电子计算机机房设计规范 GB50174-93

(3) 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92

(4) 计算站场地安全要求 GB9361-88

(5) 计算站场地技术文件 GB2887-89

(6) 计算机信息系统防雷保安器 GA173-1998

(7) 雷电电磁脉冲的防护 IECI312

(8) 微波站防雷与接地设计规范 YD 201193

(9) 通信局(站)接地设计暂行技术规定 YDJ26E9

  1. 防雷设备配置

信号防雷

电源防雷

避雷针、接地棒

 

 

 

  1. 传输系统设计
    1. 信号传输设计

森林防火智能检测基站一般都位于野外,需要采用传输链路将前端视频图像以及各种信号传回监控中心,针对野外监控传输链路的选择,前端无线传输网络采用5.8G无线网桥和天线构成,根据视频监控所需的带宽和传输距离选择27M54M108M150M的无线网桥,根据前端基站到中继点或者监控中心的距离的远近选择天线,一般正常情况下,3公里以内的通视距离采用集成天线板就可以满足要求,对于超过3公里的通视传输距离采用外接天线,天线规格根据实际的传输距离选择直径为φ0.8米、φ0.9米或φ1.2米的天线。

天线有带内置19dBi23dBi和不带内置天线三种类型,以适应传输距离的不同要求。

5.8G无线网桥:根据森林防火智能监控视频所需的的传输带宽,无线网桥有:27M54M108M150M300M可选,对于单路监控视频,采用D1格式,采用27M54M的无线网桥就可以满足要求,采用高清格式,距离较近时可以采用54M无线网桥,较远时建议采用108M150M无线网桥。

增益天线:选择增益天线是根据传输距离而定,一般情况下,在可视距离3公里内建议采用内置天线即可满足要求,10公里以内建议采用30dBi栅状抛物面定向天线(φ0.8或φ0.9),超过10公里建议采用32dBi碟状抛物面定向天线(φ0.9–φ1.2)。

Poe供电适配器:采用Poe供电适配器通过网线为无线网桥供电。

同轴避雷器:保护无线网桥,避免增益天线通过馈线将感应雷引入到无线网桥。

森林防火智能监测系统的无线传输系统不仅需要考虑设备选型情况,对于涉及到较多的无线传输点时,传输网络的路由情况也是非常重要的,在可视的情况下,优先采用已有的监控基站铁塔实现无线网络的传输和中继,所以无线传输网络的路由十分重要。

对于必须单独采用中继站点的基站,采用独管塔和配置较小功率的发电系统即可满足要求,因为单独的无线网络中继站点设备较少,功耗非常低、而且比较设备自重也非常轻,配置独管塔和小功率发电系统就可以实现中继站点的要求。

 

  1. 传输网络设计

林区分控中心包括无线接收主机和视频监控系统设备,接收由无线传输(中继)系统传输的林区防火监控视频信息并通过视频监控系统设备将这些视频监控信息播放和存储,同时将视频信息通过无线音、视频传输器向省、市、县各级监控中心和防火指挥部门转发。根据林区的实际情况进一步设计确定。

林区监控中心系统包括无线接收主机和视频监控系统设备和大屏幕显示设备,接收林区分控中心转发的或由无线传输(中继)系统传输的林区防火监控视频信息并通过视频监控系统设备将这些视频监控信息播放和存储,大屏幕显示设备将实时监控画面进行在线显示。同时,还根据需要,将指定的视频信息通过通过无线音、视频传输器向省、市、县各级监控中心和防火指挥部门转发。

林业管理部门监控中心系统包括无线接收主机和视频监控系统设备和大屏幕显示设备,接收林区监控中心转发的林区防火监控视频信息并通过视频监控系统设备将这些视频监控信息播放和存储,大屏幕显示设备将实时监控画面进行在线显示。    

网络结构参见下图所示


 

 

  1. UPS系统设计
    1. 原理框架


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 功能特性

此系统为后备式UPS系统,其工作原理为:市电正常时,UPS一面通过滤波电路向用电设备供电,另一方面通过充电回路给电池充电,电池充满时充电回路停止工作,此时UPS逆变电路不工作。当市电发生故障,逆变电路开始工作,后备电池放电,维持UPS输出。

正常情况下,监控系统自动控制模块的充电状态和充电电流完成自动电池管理。监控系统同时采集交流参数、直流参数、开关报警状态,可检测电池充放电电流,在主监控上集中处理实现信息显示、报警和上位机通讯。在PM4主监控失效时,整流模块可继续工作,仍具有对电池的管理功能。


保护功能

输出过压保护


输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝此类情况发生,我公司的电源模块内有过压保护电路,出现过压后电源自动死锁,模块上相应故障指示灯亮,并发出声光报警,故障模块自动退出工作;过压保护点设为300V±2V

输出限流保护


电源模块的输出功率受到限制,输出电流不能无限增大,因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍,如果超负荷,模块自动调低输出电压以保护。

短路保护


模块输出特性如下图,输出短路时电源在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在限流点之下,此时电源输出功率很小,以达到保护电源的目的。电源可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后电源可自动恢复工作。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

并联保护


每个模块内部均有并联保护电路,绝对保证故障模块自动退出系统,而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如下图所示。

 


 

 

 

 

 

 

过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件,这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值,正常工作情况下,系统设计留有足够余量,在一些特殊环境下,如环境温度过高、风机停转等情况下,模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护,温度降低到70℃时电源自动启动。

过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件,在变流的每一个周期,如果通过电流超过器件承受电流,关闭功率器件,达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。


测量功能


测量电源模块输出电压和电流以及模块的工作状态,并通过LCD显示,使用者可以直观方便的了解模块和系统工作状态。


故障报警功能


在出现故障时模块会发出声光报警,同时LCD上显示故障信息,用户能方便的对模块故障定位,便于及时排除故障。


设置功能

输出电压设置

通过LCD和按键设置电源模块的输出电压;根据设置的模块工作母线、充电状态、浮充电压、均充电压、控母输出电压等参数确定电源的输出电压。

无级限流

限流点通过LCD和按键设置电源输出限流。


校准功能

电压测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电压测量;操作方法见”电源操作说明”。

电流测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电流测量;操作方法见”电源操作说明”。

 

  1. UPS配置

根据需求,各前端基站需配置独立UPS系统,要求如下:

1.系统需保障峰值功率120W以上的设备断电后能继续运作24小时以上.

2.UPS电池组容量需在400Ah以上

3.UPS内置稳压系统具有抗浪涌电流能力。

4.功率容量: 865/1500 VA以上

5.输出电压失真<5%

 

本项目设计为各前端监测基站配置UPS系统,选用科士达UPS主机HP9102主机。性能特点如下:


先进的工作模式

·
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。

·
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。

·
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.99,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。


整机系统可靠性高

·
采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。

·
数字化控制技术,提高UPS的可靠性。


环境适应性强

·
宽广的电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。

·
输入频率范围4555Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。


电池优化性能高

·
智能电池管理功能(ABM)技术,有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。

·
先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命。


保护周全可靠

·
具有开机自诊断功能,避免因UPS的隐患而可能引发的故障风险。

·
具有交流输入过/欠压保护,输出过载/短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

·
具有旁路功能,当UPS输出过载或发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。

·
旁路输出保护及旁路输出设置选择功能。UPS默认无旁路输出;若需选择输入市电即有旁路输出(不开机),可通过监控软件更改设置。UPS的旁路输出范围可通过监控软件设置更改,避免因旁路输出电压过高而造成用户的负载设备损坏。

·
具有TVSS保护功能。13KVA机型具有突波电源保护功能,适用于FAXMODEM等网络设备。

·
具有输入零火线侦测功能。13KVA机型具备零火线接反侦测功能,并通过LED显示。可避免UPS市电输入零火线接反。

·
直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。

·
风扇智能保护. UPS能根据负载容量大小自动调节风扇的转速以延长风扇的寿命;当风扇异常时,UPS能自动检测并报警显示.


网络管理人性化

· LED显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快速判断UPS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。

·
通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

·
选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。

 

  1. 森林防火指挥中心建设
  2. 防火指挥中心建设要求

建设一个周边森林智能防火指挥中心,便于就近现场指挥调度,周边前端视频采集系统采集的视频信号经由无线传输网络汇聚到指挥中心,指挥中心部署一套监控管理中心,是整个周边森林防火智能监控的处理中心,所有前端的视频监控图像、报警信息、监控前端基站的远程控制、输出展示等均在后端监控管理中心完成。后端监控管理中心主要包括:联网监控管理软件、GIS管理软件、以及支撑软件的硬件服务器、监控管理PC机、报警相关的软硬件、显示系统及相关控制器、LED显示屏、控制台、综合布线等。

系统方案需建设指挥中心,指挥中心配置1块用于站点的日常监控与管理的显示器,一台管理终端。

 

  1. 联网监控管理软件结构

为满足周边森林火情防控前线工作的实际需求,更贴近使用部门的管理习惯及提高系统运行协调效率,重点林区森林防火视频监控管理系统通过开发相应的客户功能需求,并组建成功能模块以实现对林区火情状态全面监控的目标。系统的四大主要功能模块包括:联网预警管理、火情识别、GIS信息平台、后端操作应用。

  1. 联网监控管理软件功能模块
    1. 联网预警管理模块

联网监控预警模块是重点林区森林防火视频监控管理系统的基础功能模块。正常状态下,系统会按照系统预设自动扫描程式对目标林区进行全面巡航扫描。当前端基站在监控林区发现异常火情热源,系统将自动进入事件预警程式,自动记录下火情事件发生的时间、GPS经纬度及实时监控录像和图片,并自动生成档案日志储存在系统目录文件下,供用户日后翻查事件过程记录,方便分析出火灾成因与优化应对方案。

同时,系统前端会将检测到的多种信号,包括火情警报、防盗警报及设备故障警报等通过无线传输架构,即时反馈到每一级后端管理指挥中心平台,生成声光告警通知用户。

 

  1. 火情识别模块

火情识别模块是系统的核心技术模块,内置于前端基站部件并设置有独特开发的红外核心算法,是系统运行可靠性的关键。

迅速、准确地识别火情是森林防火视频监控系统的核心功能。该功能模块主要作用是分析前端红外热成像仪采集到的林区红外视频,依靠所获取的火源红外辐射数据分析视频辐射量的波动值及画面上显示的色深变化,从而实现对林区火源的判定与告警,带动系统其他功能模块的响应运作。

火情识别模块具备识别精度高、需求探测的有效面积小、误报率低等功能特点,比一般可见光视频系统更快更准确地识别火情,能有效实现火情早期监控的效果。

  1. GIS信息平台模块

后端GIS平台模块是实现林区火情自动定位的功能模块。

除监控视频图像外,系统前端基站会将监测过程中实时采集的云台水平转交、垂直夹角、镜头焦距等数据自动返回到系统GIS信息平台。利用前端基站的二维摄像设备的配合,系统将数据自动结合到自带的全球数字高程数据库及自建GIS三维平台中,精确定位火情的经度、纬度和海拔高度,实现火灾的自动定位功能。

系统GIS信息平台提供实时地图缩放、旋转及俯仰调整功能,用户能在地图上任意进行二维、三维切换并观察监控区域附件实际地形,为用户平日进行林区巡护、火灾时实施紧急扑救及灾害评估清理提供路线决策依据。GIS信息平台模块还提供站点设置模拟仿真功能,能在项目开展前模拟出最佳的站点建设位置,推进项目高效开展。

  1. 后端操作应用模块

后端操作应用是实现用户接收前端基站信息,检视林区现场状况以及控制系统运行的主要功能模块。后端操作平台应用多层级、多权限统一管理的功能设计,通过登录界面的用户认证,不同层级用户可以得到所分配权限的项目信息资料。最高权限用户平台能显示整个项目布局下所有前端基站的运行状态及所监控林区的信息资料,集中管理项目整体功能及资源,制订全局行动方案将变得准确和高效。而在系统探测到林区火情时,系统管理者能即时通过操作平台执行人工控制,介入系统运作,调动系统前端清晰观察火点情况,实现火情监控的最高效率。

此外,通过后端操作应用模块,用户根据不同站点情况轻松切换前端观察及监控模式、设定检测路线及范围、屏蔽已知干扰源,在不同林区间都能获得最合适的监控效果。

 

  1. GIS管理软件设计
    1. GIS管理软件基础需求

森林防火前端监测功能与GIS管理软件无缝连接,将数字云台所返回角度送入
“指挥中心”系统,并在系统上进行精确坐标定位,系统根据前端控制功能能实时采集的云台的水平转角、垂直夹角,镜头的焦距这三个参数,根据智能监测点所在位置的经度、纬度、海拔高度,结合GIS系统测算出火点的经度、纬度、海拔高度,并在GIS地图上进行火灾的扑救指挥以及灾后评估计算。

要求二维地图与三维地图之间可切换。

地图的任意放大、缩小、旋转、漫游功能。

管理人员可根据坐标、名称、范围等,动态查询各类资源信息,信息标注,功能分析等。

  1. GIS管理软件客户端功能

第一步:安装「智能火险综合管理系统」和GIS客户端软件

第二步:摄像仪组合自动扫描5公里半径范围内的森林

第三步:GIS平台上显示侦测疑似森林火源


第四步:把影像传送到客户端软件


 

管理员可以通过远程控制,自动或手动得到相应目标位置的实时图片。进一步了解情况并及时作出现场调度指挥,以最快的速度扑灭火灾。

第五步:系统把拍摄到的影像与3D地图结合,并确定火源的坐标

系统利用自主研发的二维摄像设备配合三维地图进行距离测量和三维地理位置标定的实时算法,对火源位置进行即时定位。信息系统的位置精确度是Google地球的9倍,最大精度达到27米。

第六步:系统透过声音警报和手机短信向森林火灾管理人员及有关当局发出火灾警报

 

系统一旦发现火险,即时透过声音发出警报并通过短信通知所有管理人员及有关当局发出火灾警报。利用终端,管理员不仅得到火险的信息、图片及地理坐标位置。管理员可第一时间得到信息并作出相应措施,大大的减小了扑灭时间,增加了扑灭速度。

第七步:管理人员可在远程控制模式下,操控云台进一步检视可疑热源

发生火情告警后,管理员可远程控制模式下,操控云台进一步检视可疑热源。利用系统可更深层的了解到火情现场情况,能够更好的进行现场指挥扑灭行动。

 

  1. GIS管理软件服务端功能

后端GIS软件利用前端基站的二维摄像设备配合GIS软件中的三维地图数据,结合前端智能检测点的经度、纬度、海拔高度可精确定位火情,实现火灾自动定位功能,用户可在地图中可任意二维、三维切换同时实现地图放大和缩小功能。

设置森林防火指挥中心,各林区的防火监控信息通过专网汇集到防火指挥中心,建设一套森林防火指挥平台,包括大屏幕显示系统、管理服务器及决策指挥系统软件。


 

第三章
系统设备

  1. 远红外热成像仪

品牌型号:浙江大立DM60

 

 

功能特性:

  • 野外远红外热成像仪
  • 具备384×288红外像素
  • 温度灵敏度达0.05
  • 50HK(PAL)/60HZ(NTSC)
  • DC12V <6W
  • 电动变焦2X 4X
  • 工作温度-4070
  • 支持14位或16位裸数据及千兆以太网络输出
  • 设备可视角度:5.5×4.2度,横向×垂直: 6.1°
  • 红外镜头采用75mm规格

配合红外算法可实现5公里范围内最小4平方米面积的火情辨识。

 

 

品牌型号:浙江大立G780

 

 

 

功能特性:

  • 野外远红外热成像仪
  • 具备384×288红外像素
  • 50HK(PAL)/60HZ(NTSC)
  • DC12V <6W
  • 灰度报警,报警时开关量输出
  • 支持14位或16位裸数据及千兆以太网络输出
  • 红外镜头配置:

D780G系列产品镜头配置及订货型号:

9mm镜头视场角56.1°×43.6°

18mm镜头视场角29.8°×22.6°

37mm镜头视场角14.8°×11.1°

50mm镜头视场角 10.9°×8.2°

75mm镜头视场角 7.3°×5.5°

100mm镜头视场角5.5°×4.1°

150mm镜头视场角3.7°×2.7°

可定制连续变焦:25~100mm30~120mm 30~150mm

 

  • 配合红外算法可实现1-10公里范围内最小4平方米面积的火情辨识。

 

 

  1. 高清摄像仪选型


 

 

功能特性

  • 具备最高分辨率可达200万像素(1920×1080
  • 采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@30fps实时图像;
  • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿;
  • 支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储
  • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
  • 设备支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率
  • 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等

 

  1. 高清镜头


 

功能特性

产品型号

C22X17A

焦距

17 – 374mm

光圈范围

2.3 – 3000

最小物距(M.O.D.

2.9m

视场角()=1/3″

水平

W41.16°

T1.58

垂直

W31.32°

T1.28°

操作方法

聚焦

电动(可预制)

变焦

电动(可预制)

光圈

自动(视频驱动)

滤光镜片尺寸

M105mm P=1.0

重量

3000g

工作作温度范围

0℃60 ℃

工作作湿度范围

30%70

接口

C

 

  1. 野外护罩

 

护罩与全套铝合金内构件,具备除湿、加温、雨刮,风扇功能、可满足全天候运行。


  1. 野外数字重型云台


 

 

 

 

云台规格】

 

旋转速度

水平0.01°~ 12°/s;俯仰0.01°~ 8°/s;(可变速)

 

旋转角度

水平0°~ 360°;俯仰-45°(仰) ~ +45°(俯)

 

预置位

240个

 

定位精度

±0.1°

 

重复精度

±0.1°

 

自动巡航

8条

 

通讯协议

支持Pelco-D、Pelco-P、自定义协议,波特率可选

 

通信波特率

2400/4800/9600/19200bps可选

 

通信接口

RS485

 

输入电源范围

DC28V

 

整机功耗

≤80W

 

传动方式

涡轮涡杆传动

 

防护等级

IP66

 

负载

≤50kg

 

MTBF

≥5000h

 

MTTR

≤30min

 

  1. 基站工控机

位于前端设备上的特制压缩/处理工控机,配有自主研发的微型化工业级控制设备。用于事件分析,自动告警,智能屏蔽与位置标定分析,将大量的处理工作在前端完成后接入云服务管理端。

 

 

产品型号

X9SBAA-F

主芯片组:

NM10

CPU插槽:

BGA

CPU类型:

Atom N2800

内存类型:

DDR3

集成芯片:

显卡/声卡/网卡

显示芯片:

集成Intel GMA 3650显示核心

主板板型:

Mini-ITX板型

USB接口:

8×USB2.0接口(4内置+4背板)

SATA接口:

3×SATA III接口

PCI插槽:

2×PCI插槽

网卡芯片:

板载千兆网卡

集成CPU:

 

  1. 微波传输基站与天线


主要参数

  • 300M吞吐,传输距离15-20km
  • 频率5.8G
  • 32dBi 碟形抛物面天线
  • 同轴避雷器/Poe供电适配器
  • 网桥内置天线
  • 电压驻波比 VSWR 1.5
  • 最大功率 Max powerW 40
  • 雷电保护Lightning protection 直流接地DC Ground
  • 机械参数Mechanical Specifications
  • 工作温度Working Temperatu(°c -4060
  • 极限风速Rated Wind Velocitm/s 60
  • 抱杆直径Pole diametemm 3550

     

  1. 前端交换机


 

 

技术参数:

产品型号

(Cisco) SG90D-08

传输速率

10/100/1000Mbps

交换方式

存储转发

背板带宽

16Gbps

包转发率

11.9mbps

网口结构

非模块化

网口数量

8个(10/100/1000Mbps

电源电压

DC 12V

工作温度

-20 – 70

 

  1. 后端路由器


 

 

产品型号

RB2011UiAS-RM

千兆网口

5

百兆网口

5

CPU

600MHz

内存

128MB

VPN功能

支持

功耗

15W(做大)

电源电压

DC 8-28V

工作温度

-35 65

 

  1. UPS后备电源系统

 


指标响应情况

序号

招标文件要求

投标响应

偏离情况

1

系统需保障峰值功率120W以上的设备断电后能继续运作24小时以上.

120W续航24小时

完全响应

2

UPS电池组容量需在400Ah以上

电池组容量500Ah

优于

3

UPS内置稳压系统具有抗浪涌电流能力

具备

完全响应

4

功率容量: 865/1500 VA以上

1150/2000VA

优于

 

 

  1. 内置定位防盗装置


GPS追踪器是内置了GPS模块和移动通信模块的终端,用于将GPS模块获得的定位数据通过移动通信模块(gsm/gprs网络)传至Internet上的一台服务器上,从而可以实现在电脑上查询终端位置。高精度GPS,防盗装置,在设备被盗后6-12小时内能定位到20米以内(基站定位)

◆内置超大容量6000MA电池,待机时长60

◆强力磁铁,牢固吸附车辆

◆实时追踪,找回丢失的车辆,货物

◆移位报警,越界报警,振动报警,远程监听

◆支持电子地图,手机查询地图,手机查询文字地理位置,GPRS网页实时追踪

◆内置高灵敏度GSMGPS天线
除可单独使用外,无需安装,方便快捷


支持外接GSMGPS天线,外接电源以便安装在能够提供电源的设备上长期使用

◆定时定次跟踪功能

◆电子栅栏,可设定一个固定区域,超出固定区域即报警

◆移位报警:当车辆停留下来时即可进行设防,一旦被移位即可向授权号码报警
◆超速报警:可设定被监控目标按一定速度行驶,超过这个速度即可报警

◆低电报警功能

◆远程断油断电

 

 

指标响应情况

 

序号

招标文件要求

投标响应

偏离情况

1

在设备被盗后12小时内防盗装置能将设备定位到20米以内

防盗装置在设备被盗后6-12小时内能定位到20米以内

完全响应

2

设备支持移动自动报警,电子地图调用

设备支持移位报警,越界报警,振动报警,远程监听;支持电子地图,查询地图

完全响应

3

设备支持待机30天以上

电源容量6000MA电池,待机时长60

完全响应

4

数据可通过短信方式发送,可设置5个以上的捆绑用户

可支持8个以上的捆绑用户短信发送功能

完全响应

矩阵主机培训资料

矩阵主机系统培训资料

 

 

一、    矩阵主机基本工作原理

矩阵主机以单片机技术为基础的微处理系统,它通常是将系统控制单元与视频矩阵切换器集成一体,
其核心部件为微处理器(CPU

矩阵主机的主要任务是实现对多路视/音频信号的切换(输出到指定的监视器或录像机),并通过通信
线对指定的地址的前端设备(云台、电动镜头、雨刷、照明灯或摄像机电源等)进行各种控制。

工作中,微处理器通过各种接口芯片随时扫描控制面板上各种控制按键的状态,同时也扫描通讯端口
是否有由主控键盘或分控键盘传来的控制指令,还会扫描报警接口板是否有报警输出。当控制面板或控制
键盘上有按键被按下时,微处理器可正确判断该按键的功能含义,并向相应控制电路发出控制指令信号。

 

 

 

 

视频信号输入

485 收发器

编码器

 

 

 

 

 

 

 

 

状态显示

 

程序存储器

 

报警接口

视频矩阵切换

 

 

 

 

 

CPU

 

视频信号输出

 

 

编码器    485 收发器

 

 

 

编码器    485 收发器

 

 

CPU

 

 

 

 

 

 

 

 

解码器

云台控制

 

镜头控制

 

辅助控制

 

 

 

报警信号输入

 

 

音频矩阵切换

 

 

 

音频信号输入
矩阵主机

 

 

音频信号输出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矩阵控制系统原理图

485 收发器

 

 

 

状态显示

 

 

控制按键

 

 

控制键盘

编码器

 

 

 

 

CPU

 

二、    矩阵主机系统介绍

2.1
系统功能

2.1.1
视频切换控制
矩阵系统的中央处理模块控制所有摄像机输入和监视器输出的视频切换。切换可通过键盘的操作、或

执行系统切换队列、或报警的自动响应功能等来控制。

2.1.2
系统切换
矩阵系统切换可分为自由切换、程序切换、同步切换、群组切换和报警切换五种系统切换方式。
自由切换:一个自由切换队列是将一组摄像机输入编程到一个监视器上循环显示。最多可由
64
个摄
像机信号构成,每个摄像头画面可停留不同的时间。每个监视器拥有独立的切换队列。
程序切换:一个程序切换队列可由系统内置菜单预编程,有
32
个队列可由操作者或由定时调用在任
何时刻调到任意一个监视器上运行。每组切换队列可由
32
个摄像机及其预置点、停留时间、辅助开
关动作构成。在一组切换中,可多次出现同一个摄像机画面或一个摄像机的多个辅助动作。
同步切换:一个同步切换队列是指将一组摄像机画面顺序地切换到一组连续的监视器上显示。有
32

 

个系统同步切换队列可由系统设置菜单预编程。每个系统同步切换队列由最多
32
个摄像机及其预置

点、停留时间、辅助开关动作构成。
群组切换:一个群组切换队列是指将一组系统同步切换队列自动顺序地切换到多组连续的监视器上显
示。有
16
个系统群组切换队列可由系统设置菜单预编程。每个系统群组切换队列由最多
32
个系统同
步切换队列构成。
报警切换:系统报警切换队列是指系统在接收到报警信号时将摄像机画面切换到设防监视器上显示。
每个报警切换可联动摄像机图像及其预置点、辅助开关。
注:切换是指一组摄像机输入自动循环地显示在监视器上。每个摄像机画面的显示时间可设为不同的
时间,并且一个摄像机画面可在一组切换队列中重复出现多次。切换可正序或反序进行。

2.1.3
报警响应(报警联动功能)
报警是由连接到矩阵系统的报警设备发出的触点信号组成。矩阵主机系统最多有
256
个独立的报警触

点(含扩充型报警触点)可被编制,用来在接收到报警时切换摄像机输入到监视器上去。
报警摄像机编程

每个触点可通过编程在接收到报警信号时,切换摄像机画面至监视器。包括其预置点、停留时间、辅
助开关动作。

报警监视器编程
每个触点可通过编程来显示报警画面至指定的监视器。所有的触点可被定时成自动设防、自动撤防状
态使用。

2.1.4
屏幕显示
在监视器屏幕上能显示摄像机标题、日期时间、状态和标识。

摄像机标题(字符叠加功能):任何摄像机输入都有一个与之输入接口对应的摄像机号。每个摄像机,
可由用户输入一组
8
个汉字或字母数字识别条目。包括国标一、二级汉字库
6763
个汉字及全部阿拉
伯数字、大写英文字母以及常用的符号标记,都可由用户选择输入。

日期时间:系统的时间显示为
24
小时格式。
状态栏:在屏幕上的状态栏显示当前有关摄像机的信息(报警状态,自由切换、程序切换等等)。
标识栏:在屏幕上的标识栏显示监视器号、摄像机号。

2.1.5
系统控制输入输出

在矩阵系统上有
4
个通讯端口允许连接系统控制输入设备,包括键盘/报警接口/计算机或其它设备。

2.1.6
摄像机控制
数据线端口输出控制指令通过解码器(或其它通讯控制设备),可控制摄像机的云台上、下、左、右、

自动,以及镜头的光圈、变焦、变倍和辅助功能,也可控制智能高速球。

2.1.7
密码安全
提供操作员密码登录,只允许授权的用户去操作系统。一旦有密码输入要求,用户必须有一个用户号

码通过键盘获得系统控制权。被登录系统允许最多
16
个用户带有不同的密码。

2.1.8
优先级别权限
十六个优先等级,被指定键盘和用户允许高优先级别的用户去控制摄像机而不响应低优先级用户,每

个优先级别有权限限制。

2.1.9
系统分区:
系统可编程的分区功能可对键盘访问监视器,键盘访问摄像机,监视器切换摄像机图像和键盘控制报

警点进行限定。操作见菜单编程
ACCESS
项。
键盘对监视器的区分:可阻止某些键盘访问某些监视器,从而可阻止这些键盘对这些监视器上显示的
图像进行切换、控制。

监视器对摄像机的分区:在系统切换时,可禁止某些监视器观看某些摄像机。
键盘对摄像机控制的分区:可阻止某些键盘在任意监视器上调看或控制某些摄像机图像。
键盘对报警点控制的分区:可阻止某些键盘对某些报警点进行控制。

2.1.10
菜单设置

 

 

由菜单提供了系统设置和编程功能。菜单直接显示在第一台监视器上。

2.1.11
数据保存
存储在存储器中的所有编程的数据,至少能保存十年。这些用户数据包括所有已输入的切换参数、报

警时的系统布防参数以及时间日期等。

2.2
系统操作

2.2.1
系统控制
矩阵系统的中央处理模块控制矩阵切换系统的操作并为矩阵系统提供编程和菜单功能。

在矩阵系统的中央处理模块后面板提供了
4
个模块端口。键盘、外部计算机、报警接口设备通过这些
端口对系统进行控制。

所有矩阵系统设置和控制功能通过连接于矩阵主机的键盘进行操作。为安全目的,特定的键盘有限定
的设置能力。

2.2.2
系统键盘
对于带有中央处理模块的系统来说,各种不同型号键盘在功能上是通用的,而在功能上有不同之处。
全功能系统键盘,具有网络控制、系统操作和编程功能,有镜头控制按钮、云台变速摇杆。
系统主控键盘,具有系统操作和编程功能,有镜头控制按钮、云台变速摇杆。
系统副控键盘,有镜头控制按钮、云台控制功能。
出于安全考虑,系统全功能键盘和主控键盘有一个锁开关用来禁止系统设置和编程功能。当键盘安全

钥匙在关闭位置时(或在这个位置时已经拿走),键盘没有系统设置功能,只允许视频切换和控制功能。
外部计算机能作为系统的一个控制输入连接到矩阵系统的一个控制端口。外部计算机可操作视频切换

和控制功能,但没有设置编程功能。

2.2.3
用密码登录
密码登录是一个允许只有授权的人可进行操作系统的安全过程。用户必须有用户密码才可获取系统的

控制权。密码登录系统允许最多
16
个用户,每个用户有各自的密码。

2.2.4
系统复位

有可能必需从矩阵系统去清除所有编程的信息,并把系统回复到出厂状态。操作见菜单编程
SYSTEM


SYSTEM
RESET
项。注意:此项操作将删除所有用户所输入的数据。

2.2.5
键盘控制
任意键盘提供标准矩阵系统操作功能。键盘只控制与键盘当前的监视器和摄像机联系的功能,键盘控

制功能有:
选择监视器和摄像机

控制摄像机(云台、镜头控制)
调用预置点和控制辅助开关
运行切换队列

警点设防、撤防

2.2.6
菜单编程
菜单编程提供了许多矩阵系统设置功能。键盘上的一个锁开关可控制对编程菜单的访问。

三、矩阵主机系统连接示意图

矩阵系统是一个具有多个视频输入、多个视频输出、多个键盘控制点的
CCTV
监控系统设备。矩阵系
统还可带有多个音频输入、多个音频输出,多个报警控制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER CODE

ALARM CONTROLLER

 

ALARM IN

报警输入

 

报警输出

ALARM OUT

 

 

 

高速球    云台

摄像机

 

 

报警探头    报警主机

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

A B C D

PO RT- A

R S 42 2: T x G Rx T + G T – R+ G R- R+ G R-

R S 48 5: D+ G D- D+ G D- D+ G D- D+ G D-

R S 23 2: T x G Rx T x G Rx T x G Rx T x G Rx

PO R T- A : 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3


No te : A B C D

 

Oper ating Distance: 5,0 00 feet( 1.5km)

Boaud Rate: 12 00,2400 ,4800,96 00

Contro lMethod: RS48 5,RS232 ,RS422

Input Voltage: 12 VDC 300mA

 

PO W ER C O D E- A C O D E- B

C C T V E Q U I P M E M T F O R C O M M E R C I A L U S E O N L Y

监听器

 

 

DI G ITAL D E CO DE R

 

 

录像机

码转换器

解码器

 

 

 

 

 

POWER

 

 

RUNNING

 

矩阵主机

 

 

 

MICROCOMPUTER CONTROL SYSTEM

 

 

 

 

 

多媒体

 

控制键盘

 

 

 

监视器

监视器

DISPLAY

 

PR O G

 

OF F

   
   
   

 

SYSTEM KEYBOARD

 

 

 

 

矩阵监控系统常用的设备有视频矩阵主机、音频矩阵主机、控制键盘、多媒体系统、监视器、摄像机、

解码器、云台、码转换器、高速球、监听器、报警主机、报警探头、录像机等。设备的配置视系统的实际
情况而定。

三、    注意事项

3.1 控制协议

3.1.1 相同协议间的控制

3.1.2 不同协议间的控制

3.2
DVR 的连接

3.2.1 单台
DVR

3.2.2 多台
DVR

3.3 网络功能

3.3.1 远程多媒体网络控制

3.3.2 本地矩阵间联网控制

 

视频矩阵教程

数字视频矩阵
                        

  

  

安防全新概念-数字视频矩阵
摘要:本文介绍了视频矩阵的基本概念和分类,对数字视频矩阵相对于模拟视频矩阵的优势做了重点分析了,并详细描述了基于DS4002MD矩阵解码卡的数字视频矩阵解码方案。
关键字:视频矩阵
数字视频矩阵 DVR DS4002MD矩阵解码卡
随着数字技术的高速发展,软硬件水平的提高,不断有高性能的DSP和高速的总线得到应用,使基于数字技术的视频矩阵方案能够得以实现。海康威视近期将在板卡产品线上推出一款新的型号:DS4002MD,即矩阵解码卡,并基于这款产品,海康威视提出数字视频矩阵的解决方案。同时,我们海康威视认为,数字视频矩阵将是安防业中新兴的一个热点,也将是视频矩阵以后的一个发展趋势。
一、视频矩阵的基本概念
1
.视频矩阵的基本功能和要求

作为视频矩阵,最重要的一个功能就是实现对输入视频图像的切换输出。准确概括那就是:将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示。一般来讲,一个M×N矩阵:表示它可以同时支持M路图像输入和N路图像输出。这里需要强调的是必须要做到任意,即任意的一个输入和任意的一个输出。
另外,一个矩阵系统通常还应该包括以下基本功能:字符信号叠加;解码器接口以控制云台和摄像机;报警器接口;控制主机,以及音频控制箱、报警接口箱、控制键盘等附件。对国内用户来说,字符叠加应为全中文,以方便不懂英文的操作人员使用,矩阵系统还需要支持级联,来实现更高的容量,为了适应不同用户对矩阵系统容量的要求,矩阵系统应该支持模块化和即插即用(PnP)的,可以通过增加或减少视频输入、输出卡来实现不同容量的组合。
矩阵系统的发展方向是多功能、大容量、可联网以及可进行远程切换。一般而言矩阵系统的容量达到64×16即为大容量矩阵。如果需要更大容量的矩阵系统,也可以通过多台矩阵系统级联来实现。矩阵容量越大,所需技术水平越高,设计实现难度也越大。
2
.视频矩阵的分类
按实现视频切换的不同方式,视频矩阵分为模拟矩阵和数字矩阵。
 
模拟矩阵:
视频切换在模拟视频层完成。信号切换主要是采用单片机或更复杂的芯片控制模拟开关实现。
 
数字矩阵
视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。数字矩阵的核心是对数字视频的处理,需要在视频输入端增加AD转换,将模拟信号变为数字信号,在视频输出端增加DA转换,将数字信号转换为模拟信号输出。视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关,变将成了对数字视频的处理和传输。

二、数字视频矩阵简介
1
.数字视频矩阵的分类
根据数字视频矩阵的实现方式不同,数字视频矩阵可以分为总线型和包交换型。
总线型数字视频矩阵
顾名思义,总线型数字矩阵就是数据的传输和切换是通过一条共用的总线来实现的,例如PCI总线。
总线型矩阵中最常见的就是PCDVR和嵌入式DVR。对于PCDVR来说,它的视频输出是VGA,通过PC显卡来完成图像显示,通常只有1路输出(1块显卡),2路输出的情况(2块显卡)已经很少;嵌入式DVR一般的视频输出是监视器,一些新的嵌入式DVR也可以支持VGA显示。在上面的两个例子中,它们都可以实现1路视频输出(还可以进行画面分割),可以把这两款产品当作视频矩阵的一个特例,也就是一个只有1路视频输出的特殊情况。


                     PCDVRPCH卡、HC卡)构成的总线型数字矩阵
包交换型数字视频矩阵
包交换型矩阵是通过包交换的方式(通常是IP)实现图像数据的传输和切换。包交换型矩阵目前已经比较普及,比如已经广泛应用的远程监控中心,即在本地录像端把图像压缩,然后把压缩的码流通过网络(可以是高速的专网、internet、局域网等)发送到远端,在远端解码后,显示在大屏幕上。包交换型数字矩阵目前有两个比较大的局限性:延时大、图像质量差。由于要通过网络传输,因此不可避免的会带来延时,同时为了减少对带宽的占用,往往都需要在发送端对图像进行压缩,然后在接收端实行解压缩,经过有损压缩过的图像很难保证较好的图像质量,同时编、解码过程还会增大延时。所以目前包交换型矩阵还无法适用于对实时性和图像质量要求比较高的场合。


                              包交换型数字矩阵
三、数字视频矩阵优势分析
成本优势:视频矩阵和DVR合二为一

采用数字视频矩阵方案,只需一台设备就可以同时实现视频矩阵和DVR的功能,大大的节省了成本。对矩阵的控制和DVR的控制集成在一起,方便灵活。如果采用模拟矩阵,至少需要一台矩阵主机和一台DVR主机,安装调试复杂,除了DVR的成本外,还要为模拟矩阵付出高额的成本。此外,对于模拟矩阵的控制,可能还需要外接其他设备,比如显示设备、矩阵控制器,矩阵控制键盘等,有些复杂的功能甚至需要专门的PC机来进行配置。模拟矩阵的方案还需要视频信号的分配、复用设备来实现DVR的录像功能,而采用数字矩阵,则只需在DVR的基础之上,增加简单的矩阵模块即可,成本相对低廉,且数字矩阵、录像系统的集成度高,稳定性增强,也降低了以后维护的成本。
功能优势:配置灵活,功能强大,简单易用
在模拟矩阵+DVR方案中,矩阵和DVR各自为政,需要分别控制,模拟矩阵提供的操作方式复杂,易操作性很差,且功能单一,如果要实现比较复杂的功能,需要很繁琐的操作流程;而采用数字矩阵,通过一个控制平台即可实现对切换矩阵和DVR的同时控制,操作界面可由二次开发商在WindowsLinux下自由开发,可以根据自己客户的需求定制应用程序,定制各种功能,所构建的系统,完全取决于开发商自己的软件。
在数字矩阵中,基于对图像的数字处理:可以在实现视频切换的同时,对图像进行很多处理,比如叠加字符、叠加图像,区域遮盖等,这些都是目前DVR所普遍具有的功能,但是对于模拟矩阵,由于它的核心是基于模拟信号的处理,在面对这些功能时,则显得力不从心。这里以字符叠加功能为例,模拟矩阵往往需要外接字符叠加芯片来实现,通常只能实现ASCII码也就是英文字符的叠加,而能够实现汉字叠加的模拟则可以说是寥寥无几,更不用说同时支持简体、繁体,甚至日文了。至于图像叠加等功能,在模拟信号层基本是无法实现的。
数字矩阵可以提供更丰富的图像显示模式。传统的模拟矩阵只能进行最简单的1:1的图像输出;而数字矩阵在此基础上还可以实现N→1(通过对图像的缩放处理,可以实现多路图像在一个窗口显示)1→N(一个输入图像同时在多个输出端显示)的显示方式,甚至是画中画等高级功能。
最后是系统稳定性,数字矩阵+DVR的方案,系统集成度高、功耗低,稳定性高;而采用模拟矩阵方案,由于需要多台设备,出问题的概率则大大增加。
潜力:发展空间巨大
模拟矩阵控制系统目前已经非常成熟,其产品的结构和功能在近几年,甚至是十几年内,都没有发生大的变化,可挖掘的潜力已经十分有限。
而数字矩阵则完全不同,目前数字技术的发展可以用日新月异、前途广阔来形容。首先,随着硬件性能的提高,在高速总线方面:66MPCI总线已经很成熟和普及,比如PCIE或其它的高速串行总线也不断的提出;在芯片技术上:已经出现了600M720M甚至是1GHz的高性能DSP,可以说,得益于硬件平台性能的不断提高,必然使数字矩阵的功能不断的提升,不断的向高端发展。与此同时,软件的进步同样不可忽略,不断有新图像的压缩、处理算法提出,图像压缩的效率不断提高,也不断有更复杂、更智能的图像处理算法得到应用,比如智能的移动检测、智能识别技术(人脸识别,指纹识别、车牌识别、签名识别)目前都已经有了比较成熟的应用,这些更高层次的图像处理技术,利用目前硬件平台,已经可以应用到我们的数字视频系统中。因此随着软、硬件水平的的飞速提高,我们有理由相信,数字矩阵的发展空间会非常广,无论是在性能上还是在功能上必然会全面超过模拟矩阵。
二次开发简单、便捷
和以前的H卡和D卡分别使用各自的SDK不同,新的SDK将同时支持H卡、HC卡和MD卡。只需通过一个SDK即可以同时实现编码、解码、和矩阵控制,新的SDK中编码、解码部分和原有SDK中的编码、解码部分兼容,用户只需增加矩阵控制部分即可,极大的降低了用户进行二次开发的复杂性。同时:H卡、HC卡和MD卡可以混插,便于对现有的工程进行维护和扩展。
四、海康威视的数字视频矩阵解决方案
我们的数字视频矩阵解决方案是基于海康威视已经推出的HC系列压缩卡和即将发布的MD系列矩阵解码卡来实现的。HC卡负责系统的录像、预览、网络传输功能,这部分的应用已经十分成熟。而MD卡是实现视频矩阵的关键,MD卡在实现原有解码卡的全部功能外,增加了矩阵输出,实现了视频矩阵功能;同时MD卡也可以独立于HC卡,只做硬件解码卡使用,通过网络连接到远端的视频服务器,即可以是海康威视的板卡也可以是嵌入式设备,构成网络视频矩阵,这一点和原有解码卡相同,但新的MD卡在功能上和D卡比较,会有很大的扩充,比如,解码路数大大提高,原有D1DSP只能解1路,现在则至少可以解4路。同时具备多窗口画面分割功能,用户可以对解码图像做任意组合输出。新增加的同步功能,可以在各路解码器之间实现同步。
1
DS4002MD卡主要参数
操作系统支持Windows2000/XP,Linux
作为矩阵使用:
每块卡支持2路矩阵输出,可稳定支持4路。
配合HC卡使用,可实现64×4的视频矩阵,同时保证64路实时压缩。
作为解码使用:
解码功能和原有解码卡完全兼容。
每块卡支持4路解码(实时解码4CIF42CIF24CIF),2路模拟输出,最高可支持64路解码,32路模拟输出。
2
DS4002MD典型方案
组建本地视频矩阵、实时录像系统
在该系统中,由HC卡构成64DVR系统,这和目前的板卡方案完全相同,另外增加了2MD卡完成4路模拟输出,实现视频矩阵功能。


                一个64×4的数字视频矩阵+实时录像系统
组建网络矩阵
16DS4002MD组成网络矩阵,同时支持64路网络解码和32路模拟输出。


                        32路视频输出的网络监控中心

第六代网络化设计方案

 

 

 

XXX项目

网络化广播系统

设计方案

 

 


武汉迪士普音响科技有限公司

www.whdsppa.com

联系人:杨斌、027-84596686.13343486686

 

目录

一、 基本概况    3

二、 广播系统设计依据    3

三、 广播系统设计思想    3

1)先进性和可扩展性    3

2)科学性和规范性    4

3)安全性和可靠性    4

4)音质优化    4

四、 广播系统设计方案    4

1)用户需求    4

2)设备选型    5

1、网络化广播与传统广播的对比:    5

2DSPPA网络化广播的优势:    5

3)实施后的效果    5

4)功能的实现    6

五、 广播系统设备清单    8

六、 主要设备的介绍    9

七、 大冶文体局广播项目公共广播系统服务承诺    25

八、 产品品牌简介    26

1)DSPPA(迪士普)公共广播品牌综合状况    26

2)选择DSPPA公共广播的十大理由    26

九、 DSPPA(迪士普)公共广播系统产品资质文件    32

 

 

 

  1. 基本概况

    XXX项目公共广播系统主要对每层公共区域进行背景音乐、业务广播和消防广播,每分区需要能独立控制,同时要求集中管理。根据广播系统的这一要求和实际情况,我们将按照”统一规划、讲究实效、安全可靠”的原则,确立该系统的解决方案。在自然分区和功能分区的前提下合理划分控制区,进行分区和集中控制。在设计上采用先进的数字传输技术代替模拟传输技术,而且有良好的开放性和扩展性、人性化的管理功能,在设计广播系统时,采用覆盖率高、技术成熟、质量可靠的音频设备。先进的数字传输技术,以保证广播的高效性、可靠性、稳定性。

  2. 广播系统设计依据

    本方案依据用户对背景音乐及业务广播系统实际使用要求,按有关国家标准为依据,并且加入本公司的经验而设计:

    《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

    《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485

    《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》GBJ-89

    《民用建筑电器设计规范》GJ/T16-92

    《民用建设电气设计规范》JGJ/T16-92

    《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-8

    《火灾自动报警系统施工及验收》GBJ50166-92

    《建筑设计防火规范》GBJ16-37

    《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB 50168-92

    《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》GB 50169-92

    《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》GB 50254-96

    《声系统设备互连的优选配接值》GB 1419-93

  3. 广播系统设计思想

    严格按照中华人民共和国公共广播系统工程技术规范GB50526-2010作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统功能和指标达到国外/国内同类型系统的先进行列,使我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面:

    1)先进性和可扩展性

    现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需求,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分的考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。

    2)科学性和规范性

    公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必须从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套的施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。

    3)安全性和可靠性

    公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象和投资回报,因此系统设计必须安全、可靠。本方案以充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必须满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后附上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。

    4)音质优化

    以音质为设计的核心,要达到这一目标设备的选用为首要条件,我们在这里所选用都是高保真产品,并配合先进合理的系统设计保证了音质的优化。

  4. 广播系统设计方案

    1)用户需求

    XXX项目按照基本的区域和殿厅个数进行分区,共划分28个分区,要求任意分区能同时播放不同音乐,在寻呼找人、找物、发布信息等上达到全方位高质量的广播效果,实现定时播放背景音乐、远程广播、紧急广播,以营造良好的氛围。

    具体功能要求如下:

  5. 自动定时播放背景音乐,实现无人值守。
  6. 任意分区可以播放不同的音源节目。
  7. 每个分区可直接连接本地音源设备进行本地广播。
  8. 在广播室安装寻呼话筒可对任意分区或全区进行讲话,并且具有优先级。
  9. 管理员在办公室可通过电脑对广播系统实现远程操作和控制。
  10. 系统可监听任意分区目前所播放内容和音量大小。
  11. 紧急广播信号具有最高优先权,系统在接收到紧急信号后自动实现相应分区的报警,同时调整音控器到最大音量。

    2)设备选型

    根据XXX项目的使用环境和功能要求,本方案拟采用DSPPA网络广播系统。

    1、网络化广播与传统广播的对比:

    传统的广播普遍采用音频或调频方式;音频广播受到电压、功率、阻抗等因素影响,传输距离短,频率低,容易受干扰,系统扩展性差。调频广播在调制解调中容易引入噪声,设备老化、频点偏移也会导致信号失真。基于音频和调频传输的可控制智能广播,受传输方式的限制,缺乏独立自主的节目源,导致广播功能不能满足个性化的应用需求。而网络广播系统在物理结构上与标准IP网络完全融合,采用终端式结构、数字信号传输,能在广播终端重现高保真的音源信号,不仅实现无传输对音质造成的损害。并借助IP网络的优势,突破了传统模拟广播内容的局限、空间局限和功能局限。网络广播系统不仅能够完全取代传统的模拟广播系统,更为音频广播的应用提供了更广阔的空间。

    2DSPPA网络化广播的优势:

    DSPPA网络化广播以局域网为主要媒介,采用先进的组播协议进行传输,在广播主机和每一接收终端之间实现点对多点的网络连接。主机同时给多个的广播终端传输数据时只需发送一份的数据包即可。它提高了数据传送效率,减少了延时,同时降低了骨干网络出现拥塞的可能性。

    3)实施后的效果

  12. DSPPA网络化广播可最多设置1000个分区,每个终端可以播放不同的节目,互不干扰。
  13. 网络寻呼话筒具有优先功能,能使被寻呼分区的背景广播进入默音状态。寻呼完毕后,继续其背景广播的播放。
  14. 可在局域网内任意一台电脑上安装控制软件,可远程上传歌曲、远程控制整体系统的操作。
  15. 系统可按预先编制的程序运行,实现无人值守。不同分区可以单独定时,不同分区可以在同一时刻播放不同的节目。
  16. 系统能够将来自其他音源的节目实时采集存储到服务器,并同时转播到指定区域,其中采播源可以是其他商用或自用电台、录音机、卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等;系统还支持多音播出,操作人员可以根据需求编排多个广播。
  17. 系统可对任意分区监听其播放内容和音量大小,以便及时调整分区音量大小和播放内容。
  18. 广播终端可直接连接本地的音源进行播放,形成一套独立的广播系统,方便本地广播。
  19. 各个网络广播终端带有点播功能,方便工作人员从服务器上选择播放内容,并受广播中心机房远程统一控制;也可直接连接本地音源播放,形成一套独立的广播系统,方便本地广播。
  20. 紧急广播信号具有最高优先权,系统在接收到突发事件的紧急信号后自动调整音控器到最大音量并且向需要报警的分区及其选定的邻区发送报警音。

    4)功能的实现

    背景音乐广播的实现:音源部分主要由CD机、调谐器和主机内置音乐库组成,音频信号转换成数字信号通过局域网传输到各播放终端,可以根据要求进行选区或全区的广播,达到背景音乐广播的实现。

    根据GB 50526-2010标准3.2.4 规定: 背景广播系统的应备功能除应符合本规范第3.2.1条的规定外,尚应符合表3.2.4的规定。

    表3.2.4 背景广播系统的其它应备功能

    级别

    其它应备功能

    一级

    编程管理,自动定时运行(允许手动干预);具有音调调节环节;矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;支持远程监控

    二级

    自动定时运行(允许手动干预);具有音调调节环节;分区管理;可强插

    三级

    ——

     

    业务广播的实现:网络寻呼话筒MAG6588具有优先权限,通过网络寻呼话筒可以对任何一个区、多个区、全区进行寻呼,能使被寻呼分区的背景广播进入默音状态,寻呼完毕后,继续其背景音乐的播放。

    根据GB 50526-2010标准3.2.3规定: 业务广播系统的应备功能除应符合本规范第3.2.1条的规定外,尚应符合表3.2.3的规定。

    表3.2.3 业务广播系统的其它应备功能

    级别

    其它应备功能

    一级

    编程管理,自动定时运行(允许手动干预)且定时误差不应大于10s;矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;主/备功率放大器自动切换;支持寻呼台站;支持远程监控

    二级

    自动定时运行(允许手动干预);分区管理;可强插;功率放大器故障告警

    三级

    ——

     

    紧急广播的实现:全区报警:当需要发布灾害性警报时,强行按下前面板右下角的全告警按钮,MAG6182网络媒体矩阵主机做到一键到位。分区报警:网络报警联动终端MAG6416与网络主机连接,终端在接收到报警信号后,系统自动实现相应分区的报警,可实现N±或N±6临层报警功能,同时调整音控器到最大音量。达到报警功能的实现。

    根据GB 50526-2010标准3.2.5规定 紧急广播系统的应备功能除应符合本规范第3.2.1条的规定外,尚应符合下列规定

    当公共广播系统有多种用途时,紧急广播应具有最高级别的优先权。公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语声文件或实时指挥语声。

    以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比应等于或大于12 dB。

    级别

    其它应备功能

    一级

    具有与事故处理中心(消防中心)联动的接口;与消防分区相容的分区警报强插;主/备电源自动切换;主/备功率放大器自动切换;支持有广播优先级排序的寻呼台站;支持远程监控;支持备份主机;自动生成运行记录

    二级

    与事故处理系统(消防系统或手动告警系统)相容的分区警报强插;主/备功率放大器自动切换

    三级

    可强插紧急广播和警笛;功率放大器故障告警

     

     

  21. 广播系统设备清单

    另附

  22. 主要设备的介绍

  23. MAG6182网络化主机

  • 10寸大幅彩屏,触摸屏和触摸板操控;
  • 采用钥匙开关,确保系统更安全和稳定;
  • 强大的广播矩阵,内置大容量节目源空间,可根据用户需要定制节目源;
  • 一键触发全区告警和手动告警功能;
  • 分区监听功能,对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作;
  • 分区寻呼功能,可在主机上直接对分区进行寻呼;
  • 新增分区可以自动添加显示,无需设置和重新启动主机;
  • 自动屏保功能,节能运行;
  • 具有录音功能,用户可以自己制作节目源,可以通过本机录制,也可从远程控制电脑上复制;
  • 定时控制功能,可在本机编辑定时点,也可从电脑下载定时点到本机执行;
  • 具有4个独立的音频输入通道,2个辅助混合音频输入通道;
  • 本机装有内置CD播放器,自创的CD播放器控制界面;
  • 可利用网络寻呼终端来扩展音频输入通道;
  • 一共可设置800个分区。

     

    技术参数:

    型号

    MAG6182

    屏幕尺寸

    10.4寸液晶屏

    操控方式

    触摸屏/触摸板

    工作环境

    环境温度:5-35ºC; 相对湿度:≥75%; 气压:86-106kpa

    定时电源带载能力

    单通道电流:2A

    系统音频信号信噪比

    LINE: >70dB; MIC: >60dB

    系统音频信号失真度

    1kHz<0.5%

    系统音频信号标准输入电平

    LINE : 300mV; MIC : 5mV

    系统音频信号标准输出电平

    0dBV

    功率输出方式

    70V、100V平衡输出

    不失真输出功率

    10W

    自身耗电量

    AC 220-240V/50-60Hz/150W

    尺寸

    484×406×308

    毛重

    33.7kg

    净重

    24.5kg

    系统软件

    网络化广播系统软件包。 版权所有,不得复制、仿冒。

     

     

     

  1. MAG6000远程控制软件


    产品功能特点:

  • 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议;
  • 支持正版windows xp操作系统;
  • 一个注册码与网络化主机绑定,一个系统上可安装多个远程控制软件。
  • 具有网络化主机现场操作的相同权限。
  • 可远程传输节目文件。
  • 可远程操作网络化主机软件的内容。
  • 实时性强,延时少。
  • 具有登录密码保护功能。
  • 一台PC电脑上,可同时远程登录多台网络化主机。

    工作稳定可靠。

  1. CB100紧急话筒

    功能:

  • 使用方便,适应不同需求;
  • 支持终端即插即用;
  • 全方位动态MIC;
  • 输入阻抗为600Ω。

     

  1. DSP406监听音箱

    功能:

  • 优质纤维板制造,箱振小,声音清晰、明亮;
  • 重2 kg,自备横、竖两种悬挂孔,安装方便;
  • 工作电压70/100V,功率5-10W;
  • 灵敏度91±2dB,最大声压级101±2dB,有效频率范围80Hz-18kHz 。

     

    技术参数:

    端子-功率-线路电压

    70V

    100V

    红—-黑

    5W

    10W

     

     

     

     

     

     

     

  1. MAG6416 16路网络化报警终端

  • 本机为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。
  • 当接收到由消防中心发来之警报信号时,会自动激活DSPPA网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。
  • 强插激活区可局限于事故区,也可伸展至若干个邻区,由网络化主机预编程确定。
  • 每台机可控制16个区,通过主机设置,每个区可有上下多个邻区被同时激活。
  • 同一系统可以有多台机连接于网络,可任意扩展控制区域。
  • 红外线遥控器设置IP地址。

     

    技术参数:

    通道数

    16, 可扩展

    可激活之邻区

    多个,可编程

    逻辑电平

    +5~+24V/0V ,可设定

    保护

    AC fuse×1

    电源

    AC 220-240V/50-60Hz

    外包装尺寸(mm)

    (L×W×H)555×455×185

    机器尺寸(mm)

    (L×W×H)480×375×88

    毛重

    8.5kg

    净重

    6.8kg

     

  1. MAG6588 网络化寻呼话筒

    功能:

  • 最多可控制1000个分区,具有分区一键全开功能。
  • 具有分区寻呼和分组寻呼功能。
  • 支持TCP/IP传输协议,兼容WAN/LAN共享网络。
  • 具有AGC自动增益控制。
  • 七英寸真彩液晶显示屏,图形化界面显示,触摸屏操控。
  • 内置节目播放器,可本地监听主机上的节目源。
  • 具有一路辅助输入通道,一路辅助输出通道,一个耳机监听接口,可实现本地系统扩展。
  • 可查看分区状态信息。
  • 具有运行日志管理和屏幕校准功能。
  • 屏幕背光点亮时间可调,实现节能运行。

     

    技术参数:

    规格

    参数

    额定输出电压

    1.0±0.2V

    MIC输入灵敏度(输出1V)

    50±10mV

    MIC失真度(1Kz/1V)

    MIC:≤0.2%

    MIC增益限制的有效频率范围(±3dB)

    40-20000Hz

    MIC信噪比(30K低通)

    ≥75dB

    MIC AGC起控阀值

    600±50mV

    AUX输入灵敏度(输出1V)

    300±50mV

    AUX失真度(1Kz/1V)

    AUX≤0.1%

    AUX信噪比(30K低通)

    ≥80dB

    AUX增益限制的有效频率范围(±3dB)

    20-20000Hz

    AUX动态范围

    ≥26dB

    监听(对讲语音)增益限制的有效频率范围(±3dB)

    40-13000 Hz

    监听信噪比(对讲语音)

    ≥70dB

    工作电压范围

    AC180-240V

    待机功耗

    14.5W

    电源

    AC220V(±10%)/50Hz

    整机功耗

    22W

    外包装尺寸(mm)

    (L×W×H)555×460×235

    机器尺寸(mm)

    (L×W×H)290×180×80

    毛重

    5.7Jkg

    净重

    2.29kg

     

  1. MP9807C DVD/CD机

    功能:

  • CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能;
  • 高亮度动态VFD显示,清晰醒目;
  • 具有曲目直选功能;
  • 具有通电后自动播放功能;

    技术参数:

     

    频率响应

    20Hz-20kHz(±3dB)

    信噪比

    90dB

    动态范围

    90dB

    谐波失真

    0.005%

    抖晃

    可测极限之下

    输出电平

    0dBV

    保护

    AC保险丝

    电源

    AC220-240V/50-60Hz

    外包装尺寸(mm)

    (长×宽×高)530×440×195

    机器尺寸(mm)

    (长×宽×高)484×365×88

    毛重

    8.7kg

    净重

    6.9kg

     

     

  1. MP9808R调谐器

    功能:

  • 微电脑控制,数字调谐系统。
  • 全轻触按键控制,VFD显示。
  • AM/FM 各40个电台存储功能。
  • 具有自动搜索存储电台功能。
  • 具有断电记忆功能。

     

    技术参数:

    接收范围

    FM

    87.0MHz-108.0MHz

    AM

    522kHz-1620kHz

    灵敏度

    FM

    16dBμ

    AM

    49dBμ

    信噪比

    FM

    单声道75dB,立体声70dB

    AM

    40dB

    调谐频率步距

    FM

    50kHz

    AM

    9kHz

    中频频率

    FM

    10.7MHz

    AM

    450kHz

    输出电平

    0dBV

    保护

    AC保险丝

    电源

    AC220-240V/50-60Hz

    外包装尺寸(mm)

    (长×宽×高)530×440×195

    机器尺寸(mm)

    (长×宽×高)484×365×88

    毛重

    8kg

    净重

    6.3kg

    1. MP9823S电源时序器

      功能:

  • 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。
  • 可以通过定时器自动控制或人工控制。
  • 插座总容量达4.5kVA。

     

    技术参数:

    电源插座输出总容量

    4.5kVA,20A, 16通道;

    每个插座最大输出为220V,10A。

    定时器控制信号

    交流220伏, 0.01A

    动作间隔时间

    0.4秒-0.5秒

    保护

    AC 保险丝

    耗电

    AC220-240V/50-60Hz/20A

    外包装尺寸(mm)

    (长×宽×高)530×440×195

    机器尺寸(mm)

    (长×宽×高)484×365×88

    毛重

    10kg

    净重

    8.3kg

    1. MAG6801网络播放终端

       


       

       

      功能:

  • 全数字化设计,高保真、语音传输指数高,1U铝合金面板设计,
  • 内置3W高效率监听功放,并带有监听音量电位器与开关;
  • 双网络接口设计,能够手拉手级链,方便机框安装
  • 外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口
  • 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出,输入音量可调节,
  • 具有8级以上优先级管理功能,本地话筒带有默音电平调节功能,
  • 内置看门狗功能,有效保障设备的正常运行
  • 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能,大致分为背景广播、业务广播、紧急广播 三大类。
  • 高可靠性设计寿命长,平均无故障时间(MTBF)>10万小时

     

  1. MP2000、MP2500、MP4000纯后级功放

     


     

     

     


  • 100伏(200伏), 70伏定压输出和4欧平衡输出(不接地)。
  •  5 单位LED 显示器,作状态显示。
  •  RCA插口和XLR插口供方便地实现环接。
  •  输出短路保护并示警。
  •  成系列大功率纯后级可供选择。

     

     

  1. MP300PIII MP600PIII MP1000PIII带前置广播功放

     

     

     

  • 三个话筒输入口,两个辅助输入口,一个辅助输出口,最宜于公共广播。
  • 100V, 70V定压输出和P1输出。
  • 有默音功能,便于插入优先广播。
  • 各通道独立音量控制。
  • 高音和低音音调控制。
  • 5单位LED 电平表,甚易监察工作状态。
  • 输出短路保护并告警。

     

    技术参数:

    型 号

    MP200PIII

    MP300PIII

    MP600PIII

    MP1000PIII

    额定输出

    60W

    120W

    250W

    350W

    输出调整率

    由满载到空载,小于3dB

    输出方式

    P1,70V、100V定压输出

    辅助输出

    ≥1V

    输入

    Mic1,2,3:600Ω, ≤3mV, 不平衡

     

    AUX1,2:10kΩ, ≤300mV, 不平衡

    频响

    50Hz-16kHz (±3dB)

    谐波失真

    <1% at 1kHz , 1/3额定输出电压

    信噪比

    Mic1,2,3:>75dB

     

    AUX1,2:>80dB

    音调调节

    低音:±10dB(100Hz)

     

    高音:±10dB(10kHz)

    保护

    交流保险丝, 直流输出,过载, 短路。

    默音功能

    Mic1 输入覆盖其它输入(衰减0 到 -30dB)

    电源

    AC 220V-240V/50Hz-60Hz

    电源消耗

    120W

    250W

    500W

    650W

    外包装尺寸(mm)

    (L×W×H)520×430×195

    机器尺寸(mm)

    (L×W×H)420×338×88

    毛重

    10.3kg

    10.8kg

    14.8kg

    15.2kg

    净重

    8.5kg

    9kg

    13kg

    13.4kg

     

    13)小型天花喇叭-DSP501


    〓参数规格〓

    型号

    DSP501

    单元尺寸

    4.5″x1

    标准功率

    3W

    最大功率

    6W

    输入电压

    70/100V

    灵敏度(1m,1W)

    91dB

    最大声压级(1m)

    96dB

    频响

    75-20,000Hz

    开孔尺寸

    Ø154-Ø164mm

    尺寸

    80xØ180mm

    重量

    0.8kg

     

    14) DSP6061 壁挂扬声器


    功能:

  • 工作电压70/100V,最大声压级100±2dB,有效频率范围 100Hz-20kHz;
  • 重2.8 kg,自备横、竖两种悬挂孔,安装方便;
  • 优质工程塑料注塑成型,经久耐用,不变形,不褪色;
  • 扬声器悬边阻尼处理,灵敏度90±2dB,寿命长,声音清晰、 明亮。
  •  


    70V

    100V

    红—黑

    5W

    10W

     

     

     

     

     

    15) DSP158/258室外音柱

     

    功能:

  • 全天候设计,选用防水单元,室内外均宜,寿命长,灵敏度高(92±2dB),声音清 晰、明亮;
  • 重8.5/13/17/23 kg,配有安装支架,安装便捷;
  • 工作电压70/100V,功率30/60/90/120W,多个配接端子,适应不同场合;
  • 最大声压级110/113/115/116±2dB,有效频率范围80Hz-16kHz 。

     

    技术参数:

     

    端子

    功率

    电压

    型号

    DSP158

    DSP258

    DSP358

    DSP458

    70V

    100V

    70V

    100V

    70V

    100V

    70V

    100V

    红—蓝

    15W

    30W

    30W

    60W

    45W

    90W

    60W

    120W

    红—白

    30W

    60W

    60W

    120W

    90W

    180W

    120W

    240W

     

     

    16) MP1118系列机柜

  • 标准化模式,以满足各种需求;
  • 采用高强度钢制可拆装式机柜,最大承载
  •     重量达500公斤;
  • 安装空间8U、18U、28U、38U共4种规格;
  • 机柜内设计4条可调节铝型材槽轨;
  • 底座可着地或安装活动脚轮;
  • 装配简单,方便搬运。

     

     

  1. XXX项目公共广播系统服务承诺

    DSPPA产品售后服务流程图如下:


     

    操作流程说明:

    3年保修期内,当用户所用DSPPA产品出现故障时,作为服务责任人应电话对故障进行初步判断,或前往现场。若确认设备故障的,由本公司售后服务人员填写故障确认单。

    本公司售后服务人员将填写好的故障确认单报请本公司技术部确认。

    公司技术部确认签字后,由本公司售后服务部确定维修或更换。

  2. 产品品牌简介

    1DSPPA(迪士普)公共广播品牌综合状况


    国内生产商:广州市迪士普音响科技有限公司。

    国内推广中心:广州市声雅音响器材有限公司。

    进入国内市场时间:1991年。

    重点产品:背景广播、校园广播、消防广播。

    行业地位:据知名网站”千家网”排名,国内第一,世界第二。

    国内发展情况:营销服务网点200多家,遍及各省大中城市。

    国际化程度:在世界近30个国家有营销服务网点。

    2)选择DSPPA公共广播的十大理由    

    理由1:突出的品牌效应

    标志性工程招标指定DSPPA为参考品牌。用户直接指定采用DSPPA产品,拥有其他品牌无法比拟的众多样板工程。专业媒体排名名列前茅。

    理由2:卓越的性价比

    —国际品牌,本土价位。品牌和技术源于美国,早在上世纪90年代初登陆中国大陆,致力于汉化、本土化、中国市场化,成为最先通过大陆市场各项认证的国际品牌。国际化管理,本土化经营,和其他国际品牌相比具有更高的性价比和适应性。综合竞争力领先于同行。

    理由3:领先的设计理念,专心专业

    ——全心全意,DSPPA专业研发生产公共广播。思路源于市场,单超于市场。

    ——产品总是引导潮流:从经典产品系列,到MAG智能化、MAG智能化、MAG网络化、可寻址产品。灵活配置,各取所需。

    ——小到几千,大到百万,总有一种系统为你准备。产品体系完善,满足不同需求。

    ——选择DSPPA,就拥有了公共广播全套方案。

    理由4:完整的产品链条

    四大系列,200个品种,近350个型号。顾客想到的,甚至想不到的,DSPPA都会有。

    产品线宽度:音源、功放、周边设备,扬声器,一体化广播设备,智能化广播中心,网络化广播中心,可寻址广播中心,数字对讲系统。涵盖公共广播全系列产品,提供全套配置。

    产品线深度:每种产品类别,提供多种选择。如:音源包括CD、卡座、收音、固化数码音源等等;广播功放30多个型号,从30W到2000W;周边设备三大系列,20多个品种,60多个型号,涵盖矩阵分区、报警、电话转接、主备切换、程序定时、时序、避雷……等功能;广播扬声器多达100余中,从经典到豪华,从室内到全天候,从写字楼到园林草地,应有尽有。

    理由5:尖端独创产品

    MAG 智能化广播中心

    ——虚拟集成、智能控制、引导潮流。

    MAG网络化广播中心

    ——网络连通、双向互动、世界领先。

    ADR可寻址广播中心

    ——灵活控制、总线传输、编码分割。

    理由6:成熟的制作工艺

    外观标准

    ——从开发立项、开发输出、样品成型,都经过各级技术人员、销售人员、顾客代表,甚至公司文员的评判认可,才能投入量产。

    内在工艺

    ——十年的工艺技术积累,以人为本的企业文化,员工主动将品质细化到每个生产流程。

    理由7:全方面质量保证,各项认证,领先同行

    扬声器防水认证——全国同行唯一。

    3C国家强制性认证——全国认证最早,认证型号最全面。

    ISO9001国际质量认证——同行最早。

    长城认证——同行最早。

    S&S评测——五星级产品,公共广播唯一。

    CE出口欧洲电工认证。

    理由8:强力的技术支持

    来自美国SAC公司的技术支持,公共广播行业权威专家领衔的技术队伍,中国声频学会作为强力的技术后盾,方案制作与投标支持:区域细分,随时提供,大型项目全力支持,深入参与。不断的技术培训:让外行成行家,让内行成专家。

    理由9:无忧的售后服务

    三包保证——符合条件的”一个月包退,一年包换,两年保修,终身维护。

    遍及全国的营销服务网络——营销网络精挑细选,到DSPPA授权经销商处采购,享受及时周到的服务。

    “代用”制度——机器出现故障,先提供”代用”设备,后组织维修。使用无忧。

    严格的维修制度,维修专责化:维修专职司机-维修管理专员-专职维修小组;时间规范化:机器设备三天修好,扬声器两天完成,每天收发一次。

    召回制度——发现系统问题,整批召回。

    理由10:遍地的成功案例

    以下仅列举少量有代表性的工程实例,为获取更多工程实例,请登陆www.DSPPA.com下载。

    〓 奥运 〓

    北京奥林匹克公园(中心区)、国家奥林匹克体育中心(北京奥运场馆、四馆一区)、北京奥运曲棍球馆、北京奥运射箭馆、北京科技大学体育馆(北京奥运场馆)

     

    〓 工厂 〓
    深圳天时达工业园、深圳奋达工业园、深圳宝源富士康工业园、松岗富士康工业园、龙华富士康工业园、观兰富士康工业园、深圳中兴通讯工业园(1/2期) 、 深圳新百丽工业园(1/2期) 、 比亚迪工业园(北京、上海、西安、惠州)、长丰汽车研发中心、韩国LG无锡工厂、湖南长丰汽车生产基地、马鞍山钢铁厂、上海贝岭股份、无锡雀来宝减震器有限公司、东莞飞利浦、南京(韩国)锦湖轮胎厂、青海桥头发电厂、恰恰瓜子厂区、湖北襄樊市东风汽车股份有限公司厂区、惠州俊达制衣厂、上海中美施贵宝制药厂、重庆力帆汽车制造厂

     

    〓 大学 〓
    北京外国语大学、东莞理工职业学院、上海复旦大学、广州中山大学、山东大学、浙江大学、四川大学、重庆大学、河北科技大学、中国矿业大学(北京)、中国美术大学、扬州大学、南京河海大学、上海师范大学、西南财经大学、青海大学、广东外语外贸大学、四川农业大学、南通师范学院、黑龙江科技大学、中南大学湘雅医学院

    〓 中小学 〓
    广州四十七中、广州天河中学、广州协和中学、广东揭阳一中、清远二小、清远三中、深圳龙岗坪山中学、北大附中云南实验学校、广东实验中学、广西桂林师大附中、杭州外语学校、河北正定中学、济南第十四中学、嘉兴高级中学、胶州第一中学、乐山一中外国语实验学校、上海进才中学、顺德一中、天津海河高中、温州乐清中学、西南交大附中、云南玉溪一中、烟台市第一中学、深圳西乡中学、西乡小学、尚志市第一中学、广州市华侨中学、珠海一中

    〓 宾馆酒店 〓
    广州恒大花园酒店、广州星河湾大酒店、深圳JW万豪酒店、佛山市三水酒店、深圳龙岗区丽湾大酒店、深圳大梅沙京地大酒、深圳南岭求水山酒店、东莞半山酒店、凯旋华美大酒店、浙江东方豪生大酒店、东莞长安国际大酒店、吉林省乐府大酒店、南昌凯莱大酒店、宁波太平洋国际大酒店、上海清水湾酒店、桂林景秀大酒店、烟台中心大酒店、青岛麒麟皇冠大酒店、大同五洲大酒店、成都明珠大酒店、徐州迎宾馆、大梅沙巴提雅酒店、深圳龙岗区丽湾大洒店、云南中玉酒店、山西江南大酒店、湖北利川腾龙国际度假酒店、北京开元名都大酒店。

    〓 生活小区 〓
    招商地产智能小区连锁、万科地产智能小区连锁、中海地产智能小区连锁、海南陵水雅居乐成都草堂之春、福州碧水源、广州嘉和苑、杭州现代雅苑、河源威尼斯花园小区、济南舜华园小学、柳州经典时代花园、南京翠竹园小区、宁夏唐槐园小区、太原北美风情、武汉高尔夫小区、烟台银和怡海花园、浙江温州新世纪花园

     

    〓 商场超市 〓
    家乐福全国连锁、天虹商场全国连锁、深圳金光华购物广场、全国茂业百货购物广场、国美电器(华强北万商)、百安居家俬连锁成都好又多、东莞江南农批市场、福建厦门真光商场、广西南宁梦之岛百货公司、广州广百百货、广州天河城广场、哈尔滨连卡佛商店、湖南东汉名店广场、济南世界贸易大厦、江苏南通八仙城、南昌财富广场、宁夏石嘴山人民商场、山西华宇购物中心、韶关金鹏服装城、西安开元商城、烟台富凯商厦、哈尔滨泰山电子城、北京王府井新华书店新楼、长沙通程商业广场、 湖南金苹果大市场

    〓 公园 〓
    云南楚雄十月太阳历公园、东莞市长安上沙公园、福州闽江公园、福州闽江公园、福州闽江公园、合肥白荷公园、惠州市民乐园、嘉兴望吴门公园、南通市体育公园、苏州桐径公园、深圳世界之窗、广州动物园、深圳儿童公园

     

    〓 户外广场 〓
    深圳龙岗区龙城广场、深圳华强北华强广场、东莞长安广场、佛山百花广场、长沙五一市民广场、郴州五岭广场、成都什邡广场、东莞厚街广场、广州白鹅潭风情酒吧街、南通环西广场、青岛城阳区人民广场、上海松江市民广场、香港大阅兵、襄樊诸葛亮广场、大连秀月广场

    〓 体育馆 〓
    长沙贺龙体育馆、广州体育馆、广州天河体育中心、哈尔滨工程大学体育馆、南昌八一体育场、青岛市颐中体育中心、深圳体育场、武进曲棍球基地、云南滇南游泳馆、龙岗区比亚迪体育场

    〓 写字楼 〓
    长沙晚报大厦、成都九龙商务楼、福州茂泰大厦、惠州地税大楼、青岛绮丽大厦、四川昌都移动、苏州全球通俱乐部、云南安宁广电大楼、中国联通四川分公司总部大楼、中国农行莆田分行、汕头信息大厦

    〓 车站机场 〓
    广州海珠客运站、成都茶店子汽车站、郴州火车站、广州火车站、济南汽车总站、扬州火车站、北京南园国际机场

    〓 政府机构 〓
    广州公积金管理中心、长沙市政府、成都市中级人民法庭、福建省体育局、黑龙江省高级人民法院、上海青浦区检察院、上海松江行政中心、武汉供电局武昌分局、扬州市委市政府、 河南省检察院

    〓 会展中心 〓
    广州锦汉国际会展中心、广州国际采购中心、广州保利广场、广州中洲二期、哈尔滨国际会展中心、湖南国际影视会展中心、山西科技会展中心、厦门国际会展中心、扬州国际会展中心

    〓 旅游景点 〓
    广西桂林榕树湖景区、广州白云山明珠楼、陴县蓝光休闲楼、深圳世界之窗、四川碧峰峡、天津大悲禅院、云南曲靖滇东度假村、云南阳光高尔夫、深圳欢乐谷、深圳东部华侨城

    〓 商业步行街 〓
    广州北京路、上海南京路、福州步行街、广西桂林正阳步行街、重庆江北商圈

    〓 娱乐场所 〓
    郴州海阔天空娱乐中心、成都新东方茶楼、福州海底世界、济南国际俱乐部、深圳皇室假期、玉林生活广场、云南何日君大浴场

    〓 其它案例 〓
    广州中医院附属大楼、福建博物院、南京民俗博物馆、德克士炸鸡郑州连锁店、麦当劳长春连锁店、福州总医院、广西医大附一医院、惠阳市妇幼保健医院、上海延安东隧道、昆明西山看守所、河南商丘变电局

  3. DSPPA(迪士普)公共广播系统产品资质文件

    (1)、公共广播国家标准主编单位:


     

     

     

     

     

     

    (2)、广东省高新技术企业:


    (3)、上海世博会公共广播供应商:


     

     

    (4)、北京奥运场馆公共广播供应商:


    (5)、十大创新产品品牌企业:


    (6)、广东省守合同重信用企业:


    (7)、智能建筑行业产品知名品牌:


    (8)、声频工程企业综合技术等级一级:


振动光纤基本原理

振动光纤

 

振动光纤,俗称”光纤围栏”,利用对外界振动和压力敏感并具有感测功能的光纤作传感介质,将”传”和”感”合为一体,传感光纤在外界物理因素(如运动、振动和压力) 的作用下,改变光纤中光的传输参数(相位,波长,功率等), 从而对外界振动和压力进行探测报警。

 

铺设方式:

 

1、挂网布设方式

 

传感光缆采用U型布缆铺设方式(沿围栏直拉两道振动传感光缆)时,两条光缆之间保持一米的间距,底部一道光缆离围栏底部三十公分处开始绑扎,每隔四十公分绑扎一条专用扎带,这样布设方式增加了单位面积的缆线长度,能够有效地探测到微小的入侵报警信号。布缆时振动传感光缆弯曲弧度不可小于45度,施工时不可强拉振动传感光缆。

示意图

实际效果

2、地埋布设方式

传感光缆采用地埋型布缆铺设方式,在草地下10cm处铺设振动光缆,在地下呈平行式铺设(具体铺设多少道光缆根据实际入侵者穿越方向宽度计算,如下图:

如图所示:

 

草皮植被传感光缆地埋铺设示意图


将需设防的区域地表抛开约1.5~2米宽、深15公分左右的区域、以无纺布打底、上铺设栅格网(以钢丝卡固定)、振动传感光缆沿周界长度方向迂回平行铺设多道,间隔距离≤30cm,用尼龙扎带将其固定绑扎在栅格网上、无纺布覆盖、最后以草皮等植被绿化。这样能够确保有效的识别出入侵的振动信号。

 


 

振动传感光缆应平直、紧密地附着在栅格网表面。施工过程中,应注意避免造成振动传感光缆变形、扭曲等损伤。

各个防区的头/终端模块埋置于地表以下,埋深不小于20cm

其他地埋方式

振动传感光缆埋设在地面下,周界探测区域宽度应不小于1.2米(依据人为跨越时的跨度间距),如须提高警戒级别,可增加周界探测的宽度。土地应是土质较为硬而紧密的泥土或者其他硬质的地面;如果是水分较多,软而松散的土质会吸收振动,造成探测性能下降。在土层的表面沿周界长度方向迂回平行铺设多道振动传感光缆,振动传感光缆间隔距离≤30cm,即1.2米宽的区域应平行铺设4道振动传感光缆,如图:


 

振动传感光缆应平直、紧密地附着在土层表面,可采用Φ5的钢丝折弯成所示的线卡子,每隔50cm用线卡子将振动传感光缆紧压在土层上,但应注意避免因压力过大造成振动传感光缆变形。

如果现场条件允许,还可在围墙下部的墙基处采取竖直的方式进行纵深挖掘、布线,纵深度为2050cm,能防止非法挖洞。

沙土地(松散干燥的泥土地)

在沙土地下埋设振动传感光缆时,也采用平行铺设多道传感光缆的方式,由于沙土比较松软,当入侵者进入该区域时,透过沙土层对传感光缆施加压力,传感光缆可探测到微小的挤压变形并产生信号,所以在沙土地埋设传感光缆时,应减小平行振动传感光缆的间距,而且埋设不可过深。振动传感光缆平行间隔为2025cm,埋设深度为512cm,在进行施工时,首先在需要铺设传感光缆的区域挖出一道宽1.2m,深15cm的凹槽,在凹槽的底部平铺一层厚度为3cm的粗沙,再将振动传感光缆平行铺设于粗沙表面,每隔50cm用钢丝线卡子固定。传感光缆铺设完成后,在其上面覆盖一层厚度为10cm的粗沙,最后在其表面均匀地覆盖一层11cm的地表介质(细沙或松散干燥的泥土),如下图。

 


砾石

当在砾石地面铺设传感光缆时,同样采用平行铺设多道传感光缆的方式。通常平行铺设间隔为2530cm,埋设深度为515cm,在施工时,首先在需要铺设传感光缆的区域挖出一道宽1.2m,深18cm的凹槽,在凹槽的底部平铺一层厚度为3cm的砾石,再将传感光缆平行铺设于砾石表面,每隔50cm用钢丝线卡子固定(线卡子可避开砾石固定到底层的泥土上)。传感光缆铺设完成后,在其上面覆盖一层厚度为15cm的砾石,如下图。


 

使用的砾石必须光滑,其直径要求大于2厘米,以便有效地探测运动、震动和压力。砾石必须没有尖锐的边缘,这样可以避免砾石受到挤压时对传感光缆造成损害。所有的砾石必须干净,尽量不带灰尘和沙子,在温度会降至冰点以下的地区,必须保持砾石层不积蓄水层,否则会降低设备的探测性能。

 

3、嵌墙布设方式

由于周界介质是水泥墙体,为防止开凿与破坏的入侵方式,采用嵌入墙内平铺多道铺设光缆的方法,在周界围墙外围切槽,将光缆铺设在槽内。如下图所示:


图2.2.2

 

防范凿墙:振动传感光缆可以采集到入侵者凿墙时产生的微小振动,施工人员可采用平行线型方式在墙面上铺设振动传感光缆,每根缆的探测范围为±1米。为了保证振动传感光缆能感应到凿墙时产生的振动,必须保证墙面结实,砖快不能有松动,并且振动传感光缆应敷设在墙体内或紧密地附着在围墙表面。可使用线卡子每隔50厘米进行固定,可根据安防要求的等级来决定传感光缆铺设的密度。

常见光缆局域网的指标

网络应用

波长

对应光缆类型的最长距离(m)

对应光缆类型的链路衰件(dB)

62.5 

50 

SM 

多模 MM 62.5/125

多模 50/125 MM

单模
9/125 SM

10Base-F 

850 

2000 

2000 

NS 

12.5 

7.8 

NS 

FOIRL 

850 

2000 

NS 

NS 

8 

NS 

NS 

Token Ring 4/16 

850 

2000 

2000 

NS 

13 

8.3 

NS 

Demand Priority

(100VG-AnyLAN) 

850 

500 

500 

NS 

7.5

2.8 

NS 

1300 

2000 

2000 

NS 

7.0 

2.3 

NS 

100Base-FX 

1300 

2000 

2000 

NS 

11 

6.3 

NS 

100Base-SX 

850 

300 

300 

NS 

4.0 

4.0 

NS 

FDDI 

1300 

2000 

2000 

40000 

11.0 

6.3 

10-32 

FDDI (low cost) 

1300 

500 

500 

NA 

7.0 

2.3 

NA 

ATM 52 

1300 

3000 

3000 

15000 

10 

5.3 

7-12 

ATM 155 

1300

2000 

2000 

15000 

10 

5.3 

7-12 

ATM 155 

850(laser) 

1000 

1000 

NA 

7.2 

7.2 

NA 

ATM 622 

1300 

500 

500 

15000 

6.0 

1.3 

7-12 

ATM 622 

850(laser) 

300 

300 

NA 

4.0 

4.0 

NA 

Fibre Channel 266 

1300 

1500 

1500 

10000 

6.0 

5.5 

6-14 

Fibre Channel 266 

850(laser) 

700 

2000 

NA 

12.0

12.0 

NA 

Fibre Channel 1062 

850(laser) 

300 

500 

NA 

4.0 

4.0 

NA 

Fibre Channel 1062 

1300 

NA 

NA 

10000 

NA 

NA 

6-14 

1000Base-SX 

850(laser) 

220 

550 

NA 

3.2 

3.9 

NA 

1000Base-LX 

1300 

550 

550 

5000 

4.0 

3.5 

4.7 

ESCON 

1300 

3000 

NS 

20000 

11 

NS 

16 

NA = 不可用

NS = 未定义。大多数未定义在单模光纤上运行的局域网都有介质转换器来实现在单模光纤上的运行。

一般来说我们必须保证上千兆数据
而却
上千兆数据对光纤连路要求在高
即:

1000Base-SX 

850(laser) 

220 

550 

NA 

3.2 

3.9 

NA 

1000Base-LX 

1300 

550 

550 

5000 

4.0 

3.5 

4.7