Создание системы контроля на объекте "База Металлистов 14"
Расчет количества оборудования и выбор места расположения камер. Выбор оборудования, сервера и коммутаторов. Разработка функциональной и монтажной схемы проектируемого устройства. Выбор и настройка программного обеспечения, моделирование его работы.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.03.2019 |
Размер файла | 3,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
* Если Время реакции будет меньше времени перехода камеры из ночного в дневной режим или обратно, то в этот момент сработает детектор саботажа.
2. Параметр Чувствительность определяет степень чувствительности детектора. Чем выше значение, тем больше вероятность обнаружение саботажа. Мы рекомендуем ставить высокую чувствительность. При возникновении ложных срабатываний детектора значение чувствительности нужно уменьшить.
3. Создайте Зоны игнорирования, чтобы исключить срабатывание детектора на события, которые не являются саботажем. Например, детектор может сработать на дверь, которая открывается резко и широко.
В этом случае вы можете определить зону открытия двери как зону игнорирования. Для этого нужно нажать на кнопку и указать на изображении границы области.
AutoTRASSIR - система автоматического распознавания автомобильных номеров.
Модуль используется для контроля въезда / выезда автотранспорта с территории предприятий, пропускных пунктов, парковок, и т.д.
Также можно средствами TRASSIR обеспечить взаимодействия с другими системами и оборудованием.
Возможности модуля AutoTRASSIR:
* Распознавание автомобильных номеров по шаблонам и без. AutoTRASSIR распознает автомобильные номера следующих стран: Россия, Украина, Турция, Тайвань, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Испания, Грузия и Беларусь, Китай. Использование шаблонов для распознавания зависит от выбранной версии модуля AutoTRASSIR: LPR3 и LPR4 - распознавание номеров по нескольким шаблонам одновременно, а так же распознавание номеров не подходящих под существующие шаблоны AutoTRASSIR. LPR1 - распознавание номеров по одному шаблону, определенного лицензией на TRASSIR.
* Работа с внутренней и внешними базами данных. Производиться сверка номеров с базой данных в режиме реального времени и производиться сохранение даты и времени проезда. Использование баз данных в качестве белого («свой»), черного («чужой»)
* Интерфейс оператора. Вывод на экран видеоинформации о транспортном средстве и его номере, одновременно с нескольких камер. Журнал распознанных номеров с возможностью поиска. На вкладке Модули -> AutoTRASSIR окна Настройки отображаются основные параметры модуля AutoTRASSIR.
* В настройке Версия LPR выберите версию модуля AutoTRASSIR.
* В настройке Страна вы можете выбрать название страны, в которой будет производиться распознавание автомобильных номеров. При этом в списке Шаблоны для отображения будут выбраны шаблон этой страны и шаблоны стран, граничащих с ней. Пункт Использование лицензий показывает количество подключенных каналов из максимально доступных.
* В графе Каналы отображается список каналов с модулем AutoTRASSIR.
Процесс настройки модуля AutoTRASSIR включает этапы:
1. Установка и настройка в TRASSIR камер видеонаблюдения, используемые для определения автомобильных номеров.
2. В пункте Каналы дерева настроек, выбор нужного канала из списка и включение на нужном канале. Распознаватель автомобильных номеров в области Программные детекторы. Для активации необходимо в Настройках канала в области Программные детекторы в группе параметров Детектор движения выбрать пункт Распознаватель автомобильных номеров, выбрать Сервер для аналитики.
3. Настройка работы модуля на выбранном канале.
4. Проверка корректности работы модуля AutoTRASSIR, сформировав простой шаблон.
5. Настройка «черных» и «белых» списков номеров:
* настроить внутренние списки, либо подключить внешние списки, хранящиеся во внешних текстовых файлах или базах данных.
AutoTRASSIR необходимо просто установить, чтобы в будущем была возможность добавления в базу автомобилей и учет их на территории объекта.
Настройки ПО TRASSIR Client, делаются по аналогии с настройками ПО TRASSIR Server, единственное отличие в том, что настроек будет намного меньше. На ПО TRASSIR Client осуществить вход под пользователем «Охрана».
Для других пользователей вход для просмотра изображений с камер будет осуществляться через браузер их персонального компьютера. Для этого в браузер нужно добавить ссылку на TRASSIR и сделать учетную запись для данного пользователя, которую нужно добавить в группу «другие пользователи».
4. Моделирование
В данном разделе будем моделировать изображения с камер исходя из их заявленных характеристик Для моделирования будем использовать ip video system design tool. У нас уже есть схема с расположением камер, представленная на рисунке 6. Добавим дополнительных объектов на схему, чтобы рассмотреть более реальную обстановку на объекте, учитывая дополнительные помехи. А на камерах укажем точные параметры исходя из характеристик камер видеонаблюдения. План объекта в программе ip video system design tool представлен на рисунке 8.
Рисунок 8. План объекта в программе ip video system design tool
Смоделированные изображения с различных камер будут представлены на рисунках.
Рисунок 9. Смоделированное изображение с камеры №1
Рисунок 10. Смоделированное изображение с камеры №2
Рисунок 11. Смоделированное изображение с камеры №3
Рисунок 12. Смоделированное изображение с камеры №4
Рисунок 13. Смоделированное изображение с камеры №5
Рисунок 14. Смоделированное изображение с камеры №6
Рисунок 15. Смоделированное изображение с камеры №7
Рисунок 16. Смоделированное изображение с камеры №8
Рисунок 17. Смоделированное изображение с камеры №9
Рисунок 18. Смоделированное изображение с камеры №10
Рисунок 19. Смоделированное изображение с камеры №11
Рисунок 20. Смоделированное изображение с камеры №12
Рисунок 21. Смоделированное изображение с камеры №13
Рисунок 22. Смоделированное изображение с камеры №14
Рисунок 23. Смоделированное изображение с камеры №15
Рисунок 24. Смоделированное изображение с камеры №16
Рисунок 25. Смоделированное изображение с камеры №17
Рисунок 26. Смоделированное изображение с камеры №18
Рисунок 27. Смоделированное изображение с камеры №19
Рисунок 28. Смоделированное изображение с камеры №20
Рисунок 29. Смоделированное изображение с камеры №21
Рисунок 30. Смоделированное изображение с камеры №22
Рисунок 31. Смоделированное изображение с камеры №23
По результатам моделирования видно, что изображения с камер видеонаблюдения обладают высоким качеством картинки, позволяют просматривать на дальние расстояния, покрывают максимально большую площадь и расположены в правильных местах.
Заключение
В ходе работы был выполнен анализ и спроектирована система контроля на объекте «База Металлистов 14». Была выбрана структура разрабатываемой системы контроля на объекте «База Металлистов 14». Исходя из поставленных задач была выбрана сетевая структура системы видеонаблюдения.
Выбрали оборудование, которое включает:
- Камера видеонаблюдения IPTRONIC IPT-IPL1520BMA (2,7-13,5) P
- Камера видеонаблюдения IPTRONIC IPT-IPL1080BM (2,8) P
- Гибридный видеосервер TRASSIR Nexus 960H
- Сетевой 8 ми-портовый коммутатор Geovision GV-POE0801
- Сетевой 16 ти-портовый коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E
Система видеонаблюдения получилась:
- с высоким качеством изображения, так как показало моделирование (с. 40-50)
- с максимально большим покрытием зоны наблюдения, согласно моделированию в ip video system design tool (с. 39)
- круглосуточным
- с возможностью удаленного доступа к серверу для просмотра текущих событий в реальном времени любой из подключенных камер видеонаблюдения и просмотра архива с выбранной камеры.
- с архивом на 10 суток
- с базой данных событий
- позволяет осуществить контроль доступа персонала и транспорта на территорию объекта
- с возможностью блокировки записей от перезаписывания
- с возможностью экспорта изображений
Благодаря базе данных событий облегчается поиск нужных видеофрагментов в системе видеонаблюдения.
Данная работа удовлетворяет всем поставленным целям и готова к реализации на объекте «База Металлистов 14».
Список используемых источников
1. Гвоздек, М. Справочник по технике для видеонаблюдения. Планирование, проектирование, монтаж / М. Гвоздек. - М.: Техносфера, 2010. - 552 c.
2. Кашкаров, А.П. Системы видеонаблюдения. Практикум / А.П. Кашкаров. - М.: Феникс, 2014. - 128 c.
3. Пескин, А.Е. Системы видеонаблюдения. Основы построения, проектирования и эксплуатации / А.Е. Пескин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2014. - 256 c.
4. Рассел, Джесси Видеонаблюдение / Джесси Рассел. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 106 c.
5. Ворона В.А., Тихонов В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов / Ворона В.А., Тихонов В.А.
6. Видеоглаз - Интернет-магазин систем видеонаблюдения и безопасности[сайт]. URL: https://videoglaz.ru/
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Настройка телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети. Выбор архитектуры сети. Сервисы конфигурации сервера. Расчет кабеля, подбор оборудования и программного обеспечения. Описание физической и логической схем вычислительной сети.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.12.2014Организационная и физическая структура предприятия. Построение сетевой инфраструктуры. Выбор типа и топологий локальной вычислительной сети, программного обеспечения, коммутаторов и маршрутизаторов. План расположения оборудования и прокладки кабеля.
курсовая работа [525,3 K], добавлен 27.03.2016Проблема охлаждения в компьютере. Выбор и описание прототипов разрабатываемого устройства. Разработка структурной и принципиальной схемы. Разработка программного обеспечения, его выбор и обоснование. Моделирование работы исследуемого устройства.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2014Стандарты на создание СКС. Топология СКС. Выбор и обоснование топологии сети. Выбор комплектации СКС. Проектирование подсистем СКС. Выбор сетевого оборудования. Система обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Выбор программного обеспечения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.11.2007Выбор и обоснование архитектуры локальной вычислительной сети образовательного учреждения СОС Ubuntu Server. Описание физической схемы телекоммуникационного оборудования проектируемой сети. Настройка сервера, компьютеров и программного обеспечения сети.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.06.2014Составление списка закупок активного и пассивного сетевого оборудования, программного обеспечения, их установки. Расчет затрат, количества дней на установку сетевого оборудования и настройку программного обеспечения. Описание базы данных в программе 1С.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 01.05.2015Автоматизация работы отдела информационных технологий ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Создание информационной системы для учета и анализа оборудования. Создание базы данных сотрудников, номенклатуры IT оборудования и программного обеспечения.
дипломная работа [4,6 M], добавлен 21.06.2011Аналитический обзор принципов построения сетей. Анализ схемы информационных потоков на предприятии. Разработка структурной схемы сети. Выбор активного и пассивного оборудования. Разработка монтажной схемы прокладки сети и размещения оборудования.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.03.2018Анализ локально-вычислительной сети компании. Выбор общего программного обеспечения, обеспечения для инженерного отдела, бухгалтерии, сервера. Состав программного обеспечения вычислительной системы и его конфигурация. Сетевые операционные системы.
курсовая работа [405,4 K], добавлен 08.02.2016Выбор спецификации активного и пассивного сетевого оборудования локальной вычислительной сети. Расчет количества кабеля и кабель-каналов. Выбор операционной системы рабочих станций. Настройка серверного, активного сетевого и серверного оборудования.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 18.05.2021