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图像监控

动环监控系统除了对于动力设备和环境量进行监控,根据维护的需求,部分监控系统还对机房的图像进行监控。图像监控系统的现场监控设备主要包括摄像机及镜头、云台、控制器等设备,摄像机主要用于将光信号转变成为电信号(视频),镜头则对光圈和焦距进行调整,以达到清晰的成像效果;云台负责对摄像机进行上下左右的移动;控制器从上级获取命令,完成对云台和镜头的控制,并可以提供现场其他设备和摄像的联动接口。

根据图像组网和编码方式的不同,还可以配置画面分割器、视频切换矩阵、录像机以及不同的编码设备、解码设备、显示器等设备,这些设备需要根据不同的组网和系统要求进行灵活的配置。

图像监控基本信息

图像监控造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

图像监控软件

  • 图像监控软件
  • 13%
  • 深圳市信沃成自动化技术有限公司
  • 2022-12-06
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图像监控系统硬盘

  • 3T
  • 13%
  • 北京九纯健科技发展公司
  • 2022-12-06
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图像监控系统硬盘

  • 3T
  • 13%
  • 深圳市迈世信息技术有限公司
  • 2022-12-06
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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;系列:CW1全系列可选功能、附件;规格:配用CW1全系列断路器;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-06
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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;系列:CW2系列可选功能、附件;规格:配用CW2全系列断路器;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-06
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2008年2月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2007年8月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2007年7月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2006年10月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2006年7月信息价
  • 建筑工程
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图像监控软件

  • 图像监控软件
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-09
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CRT图像监控

  • -
  • 1.0台
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-02-27
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图像监控系统

  • 一、每个灌区测站每天自动抓拍一张照片,也能手动进行即时抓拍.二、该模块默认显示最新的15张照片,可按照测站条件或时间范围条件对所有历史图片进行筛选查询.
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-04
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图像监控与安全警卫系统终端

  • 图像监控与安全警卫系统终端
  • 2套
  • 1
  • 不含税费 | 含运费
  • 2010-07-07
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CRT图像监控总线制

  • 540×250×400
  • 7004台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-10-26
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图像监控常见问题

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图像监控文献

无人值班变电站远程图像监控系统应用 无人值班变电站远程图像监控系统应用

无人值班变电站远程图像监控系统应用

格式:pdf

大小:60KB

页数: 2页

近年来,随着农电体制改革不断深化,县级供电企业所辖变电站综合自动化技术也不断进步。目前,许多变电站,特别是110kV以下变电站已逐步实现无人值班或值守。对于变电站,除了常规的自动化系统之外,远程图像监控(以下简称\"遥视\")系统已逐步成为为无人值班变电

图像视频监控 图像视频监控

图像视频监控

格式:pdf

大小:60KB

页数: 5页

图像视频监控

煤矿工种岗位操作规范通用知识图书目录

1绪论

1.1 研究意义

1.1.1 保障矿工人身安全

1.1.2 提高设备运行效率和煤矿生产效率

1.2 研究现状及存在的问题

1.2.1 矿井监控图像处理

1.2.2 矿工监控图像分析

1.2.3 机车监控图像分析

1.2.4 煤炭监控图像分析

1.3 本书内容安排

2煤矿数字图像监控系统

2.1 传统的煤矿图像监控系统

2.2 基于工控机的煤矿图像监控系统分析

2.2.1 系统模型

2.2.2 监控功能模块

2.2.3 与传统的矿工和煤炭监控系统的异同点

2.3 涉及的图像理论

2.3.1 图像处理

2.3.2 图像分析

2.3.3 图像理解与识别

2.3.4 与图像识别相关的理论

2.4 本章小结

3矿工监控图像中脸部检测方法分析

3.1 人体检测与识别的生物特征分析

3.2 脸部检测方法

3.2.1 基于肤色和几何特征的脸部检测方法

3.2.2 基于统计理论的脸部检测方法

3.3 巷道环境中脸部图像的采集

3.3.1 主要影响因素

3.3.2 图像采集方案

3.4 基于模板的脸部检测分析

3.4.1 脸部检测流程

3.4.2 图像处理

3.4.3 模板构造

3.4.4 模板匹配与脸部位置确定

3.5 匹配检测实验

3.6 本章小结

4机车图像识别方法研究

4.1 空机车图像的识别基础

4.2 基于Radon变换的识别原理

4.3 图像处理

4.3.1 灰度图像的数学形态学算法

4.3.2 灰度图像的边缘检测方法

4.4 图像处理比较

4.5 Radon变换识别结果

4.6 与Hough变换识别方法的对比

4.7 本章小结

5煤炭图像识别方法研究

5.1 煤监控图像采集

5.2 识别特征的提取

5.3 人工神经网络

5.3.1 人工神经元

5.3.2 人工神经网络

5.4 基于BP网络的识别方法

5.4.1 BP网络的分析

5.4.2 解决方案

5.4.3 BP网络的训练和仿真

5.4.4 小结

5.5 基于径向基函数网络的识别方法

5.5.1 径向基神经元

5.5.2 径向基神经网络的分析

5.5.3 解决方案

5.5.4 实验与仿真

5.5.5 小结

5.6 基于概率网络的识别方法

5.6.1 概率神经网络

5.6.2 网络设计与识别仿真

5.6.3 小结

5.7 本章小结

6结论和展望

6.1 主要工作和结论

6.1.1 矿工监控图像中脸部的检测

6.1.2 矿井监控图像中机车的识别

6.1.3 矿井煤炭监控图像中碎煤和块煤的识别

6.2 展望

参考文献2100433B

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泉州市隆泰电子科技有限公司公司产品

家用、商用远程图像监控系统

家用、商用防盗报警器

远距离无线防盗报警系统

总线防盗报警系统

电力变压器防盗报警系统

手机远程图像监控系统

无限探测器总汇

有限探测器总汇

其他配件

2100433B

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无线传输传输频率

无线图像传输系统从应用层面来说分为两大类,一是固定点的图像监控传输系统,二是移动视频图像传输系统。

1.固定点的图像监控传输系统

固定点的无线图像监控传输系统,主要应用在有线闭路监控不便实现的场合,比如港口码头的监控系统、河流水利的视频和数据监控、森林防火监控系统、城市安全监控、建筑工地等。下面按频段由低到高对不同的图像传输技术进行介绍。

1.1--2.4 GHz ISM频段的多种图像传输技术

2.4 GHz的图像传输设备采用扩频技术,有跳频和直扩两种工作方式。跳频方式速率较低,吞吐速率在2 Mbit/s左右,抗干扰能力较强,还可采用不同的跳频序列实现同址复用来增加容量。直扩方式有较高的吞吐速率,但抗干扰性能较差,且多套系统同址使用受限制。

2.4 GHz图像传输可基于IEEE802.11b协议,传输速率为11 Mbit/s,去掉传输过程中的开销,实际有效速率为5.5-6 Mbit/s左右。后来制订的IEEE802.11g标准,速率上限达到54 Mbit/s,在特殊模式下可达108Mbps,该标准互通性高,点对点可传输几路MPEG-4的压缩图像。

应用在2.4 GHz频段的还有蓝牙技术、HomeRF技术、MESH、微蜂窝技术等。随着应用范围的逐渐扩大,2.4 GHZ这个频段处于满负荷工作状态,其速率问题、安全问题、干扰问题值得进一步研究。

1.2--3.5 GHz频段的无线接入系统

3.5 GHz的无线接入系统是一种点对多点微波通信技术,采用FDD双工方式,用16QAM、64QAM调制方式,基于DOCSOS协议。其工作频段相对较低,电波自由空间损耗小,传播雨衰性能好,接入速率足够高,且设备成本相对较低。该系统具有相对良好的覆盖能力,通常达到5 km~10 km,适合地县市级单位低价位、较大面积覆盖的应用场合;还可与WLAN、LMDS互为补充,形成覆盖面积大小配合、用户密度稀密配合的多层运行的有机互补模式。存在的问题是带宽不足,只有上下行各30 MHz,难以大规模使用。

1.3--5.8 GHz WLAN产品

5.8 GHz的WLAN产品采用OFDM正交频分复用技术,在此频段的WLAN产品基于IEEE802.11a协议,传输速率可以达到54 Mbit/s,在特殊模式下可达108Mbps。根据WLAN的传输协议,在点对点应用的时候,有效速率为20 Mbit/s;点对六点的情况下,每一路图像的有效传输速率为500 kbit/s左右,也就是说总的传输数据量为3 Mbit/s左右。对于无线图像的传输而言,基本上解决了"高清晰度数字图像在无线网络中的传输"问题,使得大范围采用5.8 GHz频段传输数字化图像成为现实,尤其适用于城市安全监控系统。

ZWD-2422无线高清传输器 的工作频率4.9GHz-5.9GHz,当它收到其它RF设备或讯号干扰时能自动调整至适当的频率,所以一般不在5G左右频段的2.4G,3G不会干扰到ZWD-2422的无线高清传输。

WLAN传输监控图像,比较成熟的是采用MPEG-4图像压缩技术。这种压缩技术在500 kbit/s速率时,压缩后的图像清晰度可以达到1CIF(352×288像素)~2CIF。在2 Mbit/s的速率情况下,该技术可以传输4CIF(702×576像素,DVD清晰度)清晰度的图像。采用MPEG-4压缩以后的数字化图像,经过无线信道传输,配合相应的软件,很容易实现网络化、智能化的数字化城市安全监控系统。

2.4/5.8GHz 基于802.11n的产品,11n产品分为AN和GN分别工作于5.8GHz和2.4GHz,传输速率可达150、300、600Mbps,有效传输速率分别为60、160、300Mbps.随着高清摄像机的发展,这种高带宽的11N模式非常适合高清摄像机的传输。高清摄像机和高带宽无线传输设备的配合会逐渐成为无线视频监控的趋势。

1.4--26 GHz频段的宽带固定无线接入系统

LMDS系统是典型的26 GHz无线接入系统,采用64QAM、16QAM和QPSK三种调制方式。LMDS具有更大的带宽以及双向数据传输能力,可提供多种宽带交互式数据以及多媒体业务,解决了传统本地环路的瓶颈问题,能够满足高速宽带数据、图像通信以及宽带internet业务的需求。LMDS系统覆盖范围3公里~5公里,适用于城域网。由于世界各国对LMDS的工作频段规划不同,所以其兼容性较差、雨衰性能差,成本也较高。

2.移动视频图像传输系统

除了对固定点的图像监控的需求外,移动图像传输的需求也相当旺盛。移动视频图像传输,广泛用于公安指挥车、交通事故勘探车、消防武警现场指挥车和海关、油田、矿山、水利、电力、金融、海事,以及其它的紧急、应急指挥系统,主要作用是将现场的实时图像传输回指挥中心,使指挥中心的指挥决策人员如身临其境,提高决策的准确性和及时性,提高工作效率。富士达就移动视频图像传输采用公网和专用技术两种情况作相关介绍。

2.1 利用CDMA、GPRS、3G公众移动网络传输图像

CDMA无线网络的移动传输技术具有很多优点:保密性好、抗干扰能力强、抗多径衰落、系统容量的配置灵活、建网成本低等。CDMA采用MPEG-4压缩方式,用MPEG-4的CIF格式压缩图像,可以达到每秒2帧左右的速率;如果将图像调整到QCIF格式,则可以达到每秒10帧以上。但是,对于安全防范系统来说,一般采用低传输帧率而保证传输的清晰度,因为只有CIF以上的图像清晰度才可以满足调查取证的需要。如果希望进一步提高现场图像的实时传输速率,一个简单的方案是采用多个CDMA网卡捆绑使用的方式,用来提高无线信道的传输速率。市场上有2~3个网卡捆绑方式的路由器,增加网卡的代价是增加设备成本和使用成本。随着视频压缩技术的不断发展,单个网卡上3~4帧/秒图像传输速率是可以实现的,如果每秒钟可以传输3~4帧CIF格式的图像,可以满足一般移动公共交通设施的安全监控的要求。

GPRS是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,支持特定的点对点和点对多点服务,以"分组"的形式传送数据。GPRS峰值速率超过100 kbit/s,网络容量只在所需时分配,这种发送方式称为统计复用。GPRS最主要的优势在于永远在线和按流量计费,不用拨号即可随时接入互联网,随时与网络保持联系,资源利用率高。

3G技术已经取代GPRS和CDMA逐渐,可以实现的有效速率达384 kbit/s,在网络部署的城区,可以实时传输一路CIF图像,每秒可达到20帧。但需要注意的是,即使速率提高了很多,也不要认为所有的移动交通设施可以同时将图像传输回监控中心,因为同时概念对于公网图像传输来说几乎是不可能的。

2.2 用于应急突发事件的专用图像传输技术

对于一些应急指挥中心的图像传输系统,往往要求将突发事件现场的图像传输回指挥中心。例如遇到重大自然灾害,水灾、火灾现场,群众的大型集会和重要安全保卫任务现场等。这类应急图像传输系统不宜使用公众网络传输,最好采用专业的移动图像传输设备。但目前我国对此尚未专门规划频率。可用于移动视频图像传输的技术有以下几种。

2.2.1 WiMAX

WiMAX是点对多点的宽带无线接入技术,WiMAX采取了动态自适应调制、灵活的系统资源参数及多载波调制等一系列新技术,并兼具较高速率传输能力(可达70 Mbit/s~100 Mbit/s)及较好的QoS与安全控制。WiMAX802.16e覆盖范围可以达到1~3英里,主要定位在移动无线城域网环境。然而802.16e获得足够的全球统一频率存在一定难度,且建设成本和设备价格较高。

2.2.2无线网格(MESH)技术

无线"网格(MESH)"技术,可以实现较近范围内的高速数据通信。利用2.4 GHz频段,有效带宽可以达到6 Mbit/s,这种技术链路设计简单、组网灵活、维护方便。支持MeshController集中方式管理,终端数据无需配置,自动生成解决方案。支持MeshController热备份链路、自动漫游切换等功能。支持MeshController用户终端集中管理、多种验证方式使系统更安全。支持MeshController用户流量控制功能,可根据用户类型自由分配流量,支持限速,限流量,限制上网时间等功能。

对于固定无线图像传输可以采用成本较低的WLAN技术产品;对于移动视频图像传输可以采用公众移动网络或专用无线图像传输技术。希望有更多的同行能再进一步关注无线图像传输问题,以促进该行业的发展。

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