封閉煤場全域可視化全景視頻拼接方案
1.1 前端監控設備
前端系統的設計應根據監控現場的實際情況,對攝像機的選型、監控點的選取以及立桿的設計進行整體部署和選擇。
根據項目需求中視頻監控的業務特點,本次方案前端建議采用全景視頻芯片拼接攝像機進行前端監控設備的部署:
全景視頻芯片拼接攝像機,采用專視覺拼接算法芯片進行視頻拼接處理,拼接算法穩定且高效,在拼接成像效果上由于采用芯片固化優越的圖像畸變校正、區域裁剪和視頻融合等視覺相關拼接算法,同時鏡頭標定到位后固化整體視頻畫面,可以極大的減少現場攝像機標定的難度,同時前端監控設備采用這種全景視頻芯片拼接攝像機,可以有效提高單個攝像機的視場角,提升單個攝像機的視頻覆蓋范圍,同時單個攝像機把多個鏡頭采集的視頻采用芯片直接拼接成一路完美拼接的視頻上傳給上級平臺,可以極大的節約傳輸帶寬。
因此我們建議采用多目全景視頻芯片拼接攝像機進行前端攝像機的部署,為了兼顧到攝像機可視距離、視場角以及性價比等多方面的因素,我們建議采用3目3.6mm的鏡頭拼接成180°視頻輸出的全景視頻芯片拼接攝像機作為項目前端采集視頻的攝像機.
全景視頻芯片拼接攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
日夜切換模式 | IR-CUT紅外濾光片模式 |
水平場視角 | 根據不同焦距鏡頭可以拼接不同的水平視場角,最大到360°視場角 |
此項目采用三個3.6mm焦距鏡頭,拼接180°水平視場角 | |
焦距&視場角 | 焦距3.6mm,單個鏡頭水平視場角:≥87°,垂直視場角:72° |
鏡頭尺寸接口 | 3.6mm:M12*0.5 |
ICR藍玻璃 | 支持 |
光圈類型 | F2.0 |
補光 | |
防補光過爆 | 支持 |
補光燈類型 | 支持紅外補光 |
補光距離 | 紅外光(夜視灰度):20米 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | ---1080p,30fps |
視頻壓縮標準 | H.264 BP/MP |
音頻壓縮標準 | G.711 / PCM |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile |
碼率控制 | 定碼率 |
網絡接口以及功能 | |
接口協議(API) | 開放型網絡視頻接口,ONVIF(PROFILE S) |
網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,QoS,UDP,SSL/TLS |
瀏覽器 | 使用插件支持:IE10、IE11 使用本地服務支持:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
通用功能 | 可根據客戶需求定制:心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾,像素計算器,flash日志 |
RJ45 接口 | 標準千兆 RJ45 接口:100M、1000M Ethernet 通信口 |
圖像 | |
日夜轉換模式 | 白天、夜晚、自動、定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,數字降噪 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 |
一般規范 | |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 |
電流及功耗 | DC:12V 2A |
電源接口類型 | ? 5.5 m/3.5圓口 |
儲存,啟動及工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結) |
認證 | |
輻射等級 | ClassA |
防護 | IP66、IP67 |
1.1.2 監控攝像機部署方式一
由于封閉煤場中煤堆高度可達16米,而且煤場中間的機械設備高度基本到穹頂,在監控點選取時,可根據監控對象、事件發生的頻率,采用穹頂正中心縱向部署多目全景視頻芯片拼接攝像機的方式進行監控,同時由于煤場穹頂高度有限而跨度很大,所以我們采用攝像機水平視場角180度的特點全面覆蓋煤場橫向整體跨寬,所有攝像機采用垂直視場角縱向進行部署,部署剖面圖示如下:
攝像機水平視角剖面圖
攝像機垂直視角剖面圖
考慮到二次拼接需要有重疊區域,我們每個攝像機的部署間距為大約21.79米,則攝像機所需數量為:331÷21.79≈15.19,再考慮現場的環境因素影響,我們取整為16個攝像機。
攝像機部署俯瞰分布圖
這種以矩陣方式部署能夠做到監控覆蓋無死角。
1、前端監控設備采用獨特的全景視頻芯片拼接攝像機,拼接算法固化穩定,采集的拼接視頻圖像拼接無明顯接縫、畫面無明顯變形、拼接成像延時短、拼接視頻輸出直接利用無需專用客戶端播放,同時可以根據場景采用不同焦距的鏡頭進行標定;
2、由于前端采用全景視頻芯片拼接攝像機實現了一臺攝像機采集多路視頻并直接在攝像機中采用拼接算法芯片進行拼接輸出成一路完全拼接好的視頻圖像,所以在前端攝像機部署上可以大大減少設備的部署數量,降低現場施工難度、標定難度和實施成本;
3、采用全景視頻芯片拼接攝像機進行視頻采集,可以在前端直接處理大量的拼接需求,極大的減少后端拼接融合的算力需求,節省算力投入成本;
4、由于全景拼接對于攝像機安裝位置的要求十分高,現場標定好的攝像機位置如果發生偏移,就可能導致整體拼接畫面出現變形,所以前端采用全景視頻芯片拼接攝像機可以極大減少此類故障的發生。
5、由于前端采用全景拼接攝像機進行視頻采集同步拼接出圖,在前端采集拼接延時低,優勢明顯。
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