机动车检测记录(卡口)系统
机动车检测记录卡口系统

机动车检测记录卡口系统机动车检测记录卡口系统,是一种利用先进的摄像技术和计算机辅助识别技术,实现对通过卡口的机动车辆进行自动检测和记录的系统。
该系统可以实时获取车辆的车牌号码、车辆类型、颜色等信息,并将这些信息与车辆登记信息库中的数据进行比对,从而实现对违法行为的自动识别和记录。
机动车检测记录卡口系统的主要组成部分包括摄像设备、车牌识别系统、车辆登记信息库和数据传输系统。
摄像设备通常采用高清摄像机,能够拍摄清晰的车辆图像。
车牌识别系统则利用自动识别技术,对拍摄的车牌进行图像处理和字符识别,得到车牌号码。
车辆登记信息库存储了各种车辆的登记信息,包括车辆所有人、车辆型号、车辆颜色等。
数据传输系统负责将收集到的车辆信息传输到后台服务器进行处理和记录。
机动车检测记录卡口系统可以应用于交通管理、交通违法行为监控、车辆追踪等方面。
在交通管理方面,该系统可以实时监测交通流量,帮助交警部门进行交通疏导和拥堵预警。
在交通违法行为监控方面,系统可以通过识别违法行为,如闯红灯、逆行等,自动记录违法车辆的信息,并生成违法行为证据,提供给交警部门进行处罚。
在车辆追踪方面,系统可以应用于对盗窃车辆的追踪,通过识别车辆的车牌号码,帮助警方快速定位和追踪车辆。
机动车检测记录卡口系统的优点主要包括自动化、高效率和准确性。
相比传统的人工检测方法,系统能够实现对大量车辆的快速检测和记录,提高了工作效率。
同时,系统通过利用先进的图像处理和字符识别技术,能够准确地识别车辆的车牌号码和其他信息,大大降低了人为因素带来的误差。
然而,机动车检测记录卡口系统也存在一些挑战和问题。
首先,系统对摄像设备的要求较高,需要高清晰度的摄像机来保证图片质量。
同时,对车牌识别系统的要求也较高,需要具备较高的字符识别准确率。
其次,随着城市交通量的增加,系统需要处理的数据量也在增加,对数据存储和处理能力提出了更高的要求。
此外,隐私问题也是系统面临的一个挑战,如何保护车辆的隐私信息,是一个需要仔细考虑的问题。
卡口系统方案

卡口系统方案卡口系统方案1. 引言卡口系统是一种用于监控和管理交通流量的技术方案,通过在道路上设置卡口设备,能够实时抓取车辆信息、识别车辆牌照、记录通行时间等数据,并对数据进行分析和处理,以提供交通管理部门有效的交通流量监控和管理手段。
本文将介绍卡口系统的主要组成部分、工作原理和应用场景等内容。
2. 卡口系统的组成部分卡口系统主要由以下几个核心组成部分构成:2.1 卡口设备卡口设备是卡口系统的关键组成部分,它通常包括摄像头、车牌识别设备、车辆检测器等。
其中,摄像头用于对道路进行监控和拍摄车辆图像;车牌识别设备则用于识别车辆牌照,采用图像处理和模式识别技术来实现;车辆检测器则用于检测车辆的进出状态,通常基于地磁感应或光电技术实现。
2.2 数据存储与处理系统卡口系统产生的大量数据需要进行存储和处理,这就需要一个强大的数据存储与处理系统。
该系统通常由数据库、服务器和存储设备组成。
数据库用于存储车辆信息、车牌识别结果等数据;服务器负责数据的接收、存储和处理;存储设备用于对大量数据进行长期保存和备份。
2.3 网络通信设备卡口系统涉及到大量的数据传输和通信,因此需要网络通信设备来实现数据的传输和交互。
这包括局域网(LAN)和广域网(WAN)设备、交换机、路由器等。
通过网络通信设备,卡口系统能够与交通管理部门的中心服务器进行数据交互和远程管理。
2.4 数据分析与管理软件卡口系统通过数据分析和管理软件提供交通流量监控和管理功能。
这些软件根据车辆信息、车牌识别结果等数据进行分析统计,生成各类报表和图表,并提供实时监控和告警功能。
同时,数据分析和管理软件也可以与其他交通管理系统进行集成,以提供更为复杂的交通管理功能。
3. 卡口系统的工作原理卡口系统的工作流程一般如下:1. 卡口设备对道路上的车辆进行监控和拍摄,并将图像传输至数据存储与处理系统。
2. 车牌识别设备对车辆图像进行处理和分析,识别车辆牌照信息,并将识别结果传输至数据存储与处理系统。
卡口测速管理系统方案

智能卡口雷达测速管理系统综合方案/ 视频触发/ 智能卡口管理/ 机动车号牌自动识别目录目录 (1)1.概述 (3)2.系统总体设计 (4)2.1系统建设背景 (4)2.2系统简介 (4)2.3设计依据标准 (5)2.4设计原则和目标 (5)3.方案设计 (7)3.1系统简介 (7)3.2系统结构 (11)3.2.1系统拓扑图 (11)3.2.2前端路口控制部分 (11)3.2.3网络传输部分 (12)3.2.4中心管理部分 (12)4.系统结构及工作原理 (14)4.1系统框架 (14)4.2系统功能 (18)4.2.1车辆捕获 (18)4.2.2超速违法取证 (19)4.2.3图像记录 (21)4.2.4车辆号牌识别 (22)4.2.5流量检测 (23)4.2.6夜间补光模块 (23)4.3中心管理单元 (24)4.4系统主要功能特点 (26)5.技术指标 (27)6.硬件配置 (28)6.1卡口监测系统主机 (28)6.2特写摄像机 (29)6.3特写摄像机镜头 (30)6.4补光灯 (30)6.5防护罩 (30)6.6全景摄像机(可选) (31)6.7全景摄像机镜头 (31)6.8雷达(可选) (32)6.9硬盘录像机(可选) (33)6.10设备机箱(可选) (34)6.11通讯设备(可选) (34)6.12数据库设备(可选) (35)6.13网络交换机(可选) (36)6.14磁盘阵列(可选) (37)6.15视频分配器 (37)7.设计规范 (38)7.1总则 (38)7.2系统构成 (38)7.3系统勘察 (39)7.4设备外观 (40)7.5架杆规格 (40)1.概述卡口自动监测系统作为现代交通违章自动监测的有效补充,在非现场执法中占有重要的地位,通过各相关部门近几年的共同建设,自动监测系统在现代交通执法中得到了大量的应用,并取得了一定的成效。
为了加快城市交通管理系统的信息化、智能化进程,在现有的城建规模上提高城市路网的通行能力,保证车辆的安全快速的行驶,提高管理交通系统的效率和执行力,卡口自动监测系统显得极为重要。
机动车检测记录(卡口)系统

机动车检测记录(卡口)系统技术解决方案2007年12月一:方案综述1.1 系统简介本系统是汉王公司自行研制应用于高速公路和城市道路的新型道路卡口车辆检测系统,该系统基于汉王公司的新型智能交通综合信息处理平台和嵌入式车牌辨识技术,自动采集通行车辆的各种信息并完成超速抓拍、车牌字符和颜色识别、通行信息处理和传输、黑名单和违章车辆报警等功能。
该产品前端采用以DSP为核心的嵌入式硬件平台,将核心算法和数据处理软件固化在嵌入式运算平台上,具有很高的运行稳定性和可靠性。
系统前端每台“汉王眼”监测一个车道的通行车辆,根据系统的需求也可在两条道路的中线上架设一台“汉王眼”实现对道路的无缝隙监视。
在车辆通过时抓拍图像完成车牌号码和颜色的识别并测出通行速度,前端处理器对车道通行信息进行处理,上报指挥中心。
每个路口安装有一个数据处理器,完成对该路口所有车辆通行信息的汇集转发工作。
系统控制中心管理计算机与各监控点数据处理器的连接采用星形拓扑结构,每个数据处理器均与控制中心通过光缆直接连接,传输车辆通行数据和监控图像数据。
数据处理器保存车道的通行数据,通过光缆将数据以实时、定时、随时三种形式传送到控制中心。
1.2 系统构成1.2.1 系统整体结构框图以太网1.3 系统主要工作流程1.3.1 前端监测设备工作流程前端系统包括触发线圈(每车道两个线圈),“汉王眼”图像采集单元,“汉王眼”车牌辨识仪(每车道一台)、全景图象采集摄像机(每方向一台)、数据处理器(每个监控点一台)及车辆检测器、辅助光源和通信设备组成。
当通行车辆进入第一个地感线圈时,触发“汉王眼”内的全景摄像机,抓拍车辆前部全景照片,并记录触发时间;当该车辆进入第二线圈时,触发“汉王眼”内的特征摄像机记录触发时间。
“汉王眼”自动识别车辆的牌照号码、车牌颜色,将通行车辆车牌图像、车牌号码、车牌颜色传输给数据处理器,数据处理器将全景图像、通行车辆前部特征图像、车牌图像、车牌号码、车牌颜色、通行速度、通行时间、车长等数据写入数据库,前端系统完成所有数据采集的工作,并通过光纤将车辆通行数据打包传送到控制中心。
4道路车辆监测记录(卡口)系统-技术

目录第一章道路车辆监测记录(卡口)系统设计 (91)一概述 (91)二设计原则 (91)三系统组成 (92)1 前端设备 (92)2 前台处理与传输设备 (94)3 中心设备 (95)第二章系统特点、工作方式及功能 (96)一系统特点 (96)二系统工作方式 (96)三系统功能 (97)四其他性能 (98)一、软件主界面 (100)二、查询与回放 (100)三、流量统计 (101)第三章系统设计及其技术参数 (103)一REMS-3012道路车辆监测记录(卡口)技术指标 (103)二摄像机JVC-C1481BEC (104)三压缩机温控装置 (105)四稳压电源 (105)五车辆检测器 (105)六光纤收发器NFS-400M (106)第一章道路车辆监测记录(卡口)系统设计一概述永不下岗的电子警察,能24小时地监视公路上的车辆情况,如实记录下每辆车的车型、颜色、车牌号码。
为公安部门创建平安大道、打击肇事逃逸、侦破机动车盗抢以及其它涉车案件等提供了准确的证据和信息,并具有车牌自动识别报警功能。
提供精确的车流量数据,为分析交通情况、合理调配警力提供帮助。
全天候记录超速车辆的车速、牌照号码、违章时间等信息。
我公司集成的REMS-3012道路车辆监测(卡口)系统是专为治理公路超速违章、消除事故隐患而设计的,它是一种非常稳定可靠的道路车辆监测(卡口)系统,采用工业级的摄像监控、工业级控制主机、国际最新的图像压缩与解压缩技术、压缩机温控等新技术,它的特点是稳定可靠,寿命长,平均无故障时间3年以上。
本系统适用于国内各类地区。
南京亚奥数码技术有限公司有着很强的研发和系统集成能力,能按照用户的要求对系统进行设计、改进,能充分体现用户的思想,做到系统量体裁衣、度身定做。
二设计原则道路车辆监测(卡口)系统在设计过程中遵循以下原则:1、技术先进系统充分采用国际先进的数字视频技术,设备选型立足于国内外成熟、先进的新技术、新工艺产品,使得系统能在近期领先,且能满足远期发展需要。
车辆出入境卡口查控系统

车辆出入境卡口查控系统设计方案随着经济的快速发展,机动车辆日益增多,城市之间的交流也愈发频繁。
机动车辆的管理与调配成为城市交通管理的重要课题,外地号牌的机动车信息量少、流动性强,管理手段相对缺乏。
针对外地号牌机动车的运行特征,车辆出入境卡口查控系统在城市外围的交通要道安装记录型高清卡口,记录过往机动车辆的号牌号码、车身颜色、行驶速度、驾驶员脸相等信息;同时在各收费站安装查控型高清卡口,记录出入境车辆特征信息,与违法嫌疑库中车辆信息进行比对,若信息匹配,发出声光报警,公安民警进行拦截、处理。
车辆出入境卡口查控系统实现从路段到卡点的有效联系,很好的遏制机动车辆(特别是外地车辆)超速行驶、非法占道等违法行为,同时还为机动车、驾驶人的刑事犯罪侦破提供有力的证据。
1.系统的组成如上图所示,车辆出入境卡口查控系统主要由二部分组成:前端抓拍系统、数据处理中心。
前端抓拍系统包含路段记录型高清卡口设备与收费站站查控型高清卡口设备。
路段记录型高清卡口设备如图,路段记录型高清卡口设备一般安装在高速公路、国、省道等主要城市出入境干道。
在监控车道安装前后二个环形感应线圈,当检测到监测区域有车辆通过时,DSP控制模块将对经过车辆进行抓拍。
每条记录实时抓拍1张图片,图片够清晰辨别驾驶员的脸相特征、车牌号码、车身颜色、车型和机动车行驶过程的信息。
当车辆行驶速度超过规定限速时,系统将抓拍2张图片,方便违法举证。
控制模块将原始图片压缩成易于保存和传输的JPEG格式图片,在图片下方叠加抓拍地点、路口编号、拍摄时间、车速等数据,以保证信息的不可修改。
在软件中用户可根据自身需求设置图片压缩率,可调压缩率范围为20%—100%记录存储在硬盘中指定路径,将车辆信息添加的车辆记录数据库。
同时全景高清摄像机自动记录路面状况、车辆全貌、装载情况等特征,通过通讯设备传输到中心存储。
以上过程完成了路口单次抓拍的车辆检测、数据生成和数据存储。
收费站查控型高清卡口设备如图,收费站查控型高清卡口一般安装在公路收费站,在收费线圈前面设置一个8字形检测线圈。
智能卡口系统

智能卡口系统目录1设计目标 (3)2系统结构 (3)3卡口现场示意图 (3)4系统主要功能 (5)1设计目标由于各类刑事犯罪当中和机动车辆有关的案件为数太多,如交通肇事逃逸、盗抢机动车辆等等。
如果在进出市区的重要道路及高速公路的重点路段设立一个自动监控点实现对过往车辆的情况进行24小时不间断、全天候的自动记录,即安装公路车辆智能监测记录系统(俗称“道路智能卡口”),则可为各地公安部门侦破案件提供重要线索与依据,并能有效地提高各地公安交警部门对机动车辆的管理水平。
除此之外,该系统还具备测速及车流量检测的功能,可以实现对违法超速行驶车辆的监控与记录;“黑名单”辑查是该系统又一个主要功能,这一功能的实现是基于系统应用了车牌自动识别模块。
通过实施“道路智能卡口”系统,为玉林市创建平安大道,完善道路安全监控,为玉林市公安交警部门贯彻“科技强警”提供科技支持。
2系统结构系统由四个单元组成,即车辆检测单元、前端摄像及辅助照明单元、图像采集及处理单元、传输单元及中心管理单元。
3卡口现场示意图(1) 车辆检测单元该单元包括检测主机及感应线圈,完成对车辆的检测、车速的测定以及车流量的记数及统计功能。
采用感应线圈的车辆检测方式,每个车道埋设2个感应线圈,2个线圈的间距为5.5米。
根据车辆通过两个感应线圈的时间可以计算机出车辆的行驶速度。
(2) 前端摄像及辅助照明单元每一个车道安装1台彩色CCD摄像机进行监控,用于全景拍摄,采用1/3′CCD一体化彩色摄像机(镜头为自动光圈)对车辆的全貌进行监控,称为全景摄像机;每一个方向安装1台采用1/3′彩色CCD摄像机用于对车辆前端特征及车牌进行监视,镜头采用1/3′手动变焦自动光圈镜头,以便准确捕捉车辆前牌号码,称为特征摄像机。
所有摄像机均安装于室外防护罩内。
单机系统的最大容量为同向3车道,最常见的情况为2车道(同向或相向)组成一个单机系统。
如果为双向(相向)2车道系统,需使用4台彩色摄像机(全景与特征各2台),如果为单向(同向)2车道系统,需要使用3台彩色摄像机(全景共用1台,特征2台)。
卡口系统方案

卡口系统方案1. 引言卡口系统是一种基于视频监控技术和车辆识别技术的交通管理系统,它可以对经过卡口的车辆进行自动识别、记录和管理。
本文将介绍一个基于计算机视觉技术的卡口系统方案,旨在提供一个高效、准确的车辆管理解决方案。
2. 技术原理卡口系统主要基于以下技术原理实现:2.1 视频监控技术卡口系统通过安装摄像头对卡口地段进行全天候、全方位的监控。
摄像头可以捕捉到经过卡口的车辆的图像和视频,作为后续许多处理步骤的输入数据。
2.2 车辆识别技术卡口系统利用车辆识别技术对经过卡口的车辆进行自动识别。
车辆识别技术可以通过分析车辆的特征,如车辆的颜色、型号、车牌号等信息,进行车辆的分类和识别。
2.3 数据处理技术卡口系统对摄像头捕捉到的车辆图像和视频进行数据处理。
数据处理技术包括图像处理、目标检测、特征提取等步骤,可以提取出车辆的特征信息,并将其与数据库中的车辆信息进行比对和匹配。
2.4 数据存储和管理技术卡口系统需要将处理后的车辆数据存储在数据库中,并进行管理和查询。
数据存储和管理技术可以确保车辆数据的安全性和可靠性,方便后续的数据分析和查询工作。
3. 系统架构卡口系统的整体架构包括以下几个部分:3.1 摄像头和设备摄像头和设备是卡口系统的基础组成部分,通过安装在卡口地段,实现对经过卡口的车辆进行监控和捕捉。
摄像头和设备需要具备良好的图像采集和传输功能。
3.2 数据处理和分析模块数据处理和分析模块是卡口系统中的核心模块,负责对摄像头捕捉到的图像和视频进行数据处理和分析。
该模块采用计算机视觉技术,通过图像处理、目标检测等算法,提取车辆的特征信息,并与数据库中的车辆信息进行比对和匹配。
3.3 数据存储和管理模块数据存储和管理模块负责将处理后的车辆数据存储在数据库中,并进行管理和查询。
该模块需要具备高效的数据存储和检索能力,保证数据的安全性和可靠性。
3.4 前端展示和用户界面前端展示和用户界面是卡口系统的用户界面部分,提供给用户进行操作和查询的接口。
卡口自动监测系统

一、卡口自动监测系统电子警察之卡口违法自动监测系统,自动采集车辆信息并完成车辆测速、车牌字符和颜色的自动识别功能,并通过管理软件实现相应的功能模块。
整个系统的设计目标是利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别等技术,对监控路面过往的每一辆机动车的前部特征图像和全景图像进行连续全天候实时记录,计算机根据所拍摄的图像进行车牌自动识别并可对嫌疑车设防自动报警。
系统主要功能✧对所有通过监控点的车辆进行图片抓拍记录,并自动识别出车牌号码及车牌颜色;✧实时监控:可查看卡口的全景摄像机或特写摄像机的实时图像,并在不同车道和不同摄像机之间切换;✧车辆图像自动记录:系统能够对通过卡口监控点的所有车辆进行图像记录全景与特征图片各一张。
✧车辆信息自动记录:系统实时记录通行车辆的车速、车牌号、车型、行驶方向及车身颜色等信息。
✧车辆牌照自动识别:能够对行使在我国道路上的各种车牌(民用及军警车牌,包括GA36G规定的除摩托车、临时号牌以外的号牌,2002式号牌、武警汽车号牌、军队汽车号牌)号码进行自动识别,进行自动定位、识别,并保存识别结果;✧布控车辆辑查:能快速与“黑名单”车辆(布控车辆)号牌比对,比对结果一致时立即报警(现场及远程报警),实现对车辆的不停车辑查;✧流量检测:可根据时段、车型、车道方向进行流量统计(包括流量图、流量表、流量曲线图等输出方式),可出具日报表、周报表、月报表以及年报表。
✧数据传输与远程维护:系统能够通过网络与远端监控中心实现数据管理、数据传输、远程访问以及远程系统维护。
✧数据检索:系统具有一个按车辆信息检索的应用平台,能根据不同权限对数据库进行操作,具有模糊查询、数据备份和打印输出等功能。
✧联网查询:系统可与车管系统联网,实现根据车牌号码,直接从联网的驾驶员数据库中获取驾驶员信息,以便及时了解有关车辆及车主的情况。
✧实时报警功能:对黑名单记录的可疑车辆自动检测,一经发现立即向指挥中心上传相关信息,便于及时布控拦截;✧协助处理交通事故、肇事逃逸及道路交通治安事件:当发生交通事故、肇事逃逸及治安事件时,系统抓拍的图片资料可作为原始证据,协助上述事件的调查工作;✧系统具有自动断电重起功能:专有的防死机电路,保障全天候无人职守运行;✧内置数据库管理模块及网络接口:存储、搜索及整理车辆资料,做出周期性报告,并随时实现远端监控。
智慧交通智能卡口系统技术方案

智慧交通智能卡⼝系统技术⽅案智慧交通智能卡⼝系统技术⽅案⽬录第⼀章建设原则 (1)(⼀)加强指导、统筹规划 (1)(⼆)⾯向需求、重点突出 (1)(三)互联互通、资源共享 (1)(四)求实勿虚、提升服务 (1)(五)覆盖全局,深化应⽤ (1)第⼆章总体框架 (2)第三章智能卡⼝系统 (3)1.系统建设分布 (3)2.技术选型 (5)3.系统结构 (6)4.系统功能 (7)5.系统关键技术指标 (9)第⼀章建设原则(⼀)加强指导、统筹规划智能交通系统是⼀项巨⼤的系统⼯程,具有多元化、层次化、多学科交叉的特点,具有很强的⼴泛性和综合性,涉及政府、企业多个层⾯,必须在统⼀领导下进⾏统筹规划建设,使各单位遵照统⼀的规范建设,充分发挥整体作⽤和整体效益,充分运⽤云计算等先进技术,同时避免重复建设和开发,确保交通智能化建设的顺利实施。
(⼆)⾯向需求、重点突出ITS 建设项⽬要根据交通运营与管理的需要,满⾜社会公众对交通⾏业信息的要求,加强智能管理信息系统特别是公共交通相关信息系统的开发利⽤,讲求实效,以应⽤促发展。
项⽬建设要突出重点、分层建设、各负其责、共同发展、稳步推进,要根据实际情况和发展需求,制订项⽬实施计划,分步实施。
(三)互联互通、资源共享把握“⼗⼆五”时期经济社会发展的新形势、新任务、新要求,从交通运⾏系统的全局出发进⾏ITS 建设,对各部门现有的基础资源加以整合,统⼀管理资源,避免交通⾏业内部资源分隔、各⾃为政,进⽽理顺各交通部门间信息交互关系,实现交通信息⽹络的互联互通和资源共享。
(四)求实勿虚、提升服务坚持以⼈为本,以具有鲜明时代特征和⾏业特点的交通信息服务为重点,以智能交通信息化⼯程为推⼿,以⽀撑解决⾏业发展中的重⼤经济社会问题为宗旨,以需求、效果并重为导向,加快推进交通信息服务规范化、产业化发展,推动建⽴丰富实⽤、经济便捷的综合交通信息服务体系,使交通信息真正服务于民。
(五)覆盖全局,深化应⽤以信息化覆盖智能交通现代化建设的全局,实现信息技术在智能交通系统运⾏监测、管理与服务领域的深度渗透与融合,加速推进深化应⽤,促使智能交通信息化在加快转变发展⽅式中发挥更重要的牵引和⽀撑作⽤,有效提⾼智能交通的发展质量和效益。
车辆智能监测记录系统

公路车辆智能监测记录系统(通称治安卡口系统)完全采用自主知识产权、性能领先的核心车牌识别技术。
包括智能车牌定位技术、字符分割技术、光学字符识别技术(OCR)和图像智能容错匹配技术。
真彩色序列图像处理和分析方法以及独有视频触发、硬件识别等技术,实时记录经过监控区域的所有机动车辆的全景和车牌特写图像,并对车辆号牌和车牌颜色进行自动识别、存储、和处理。
对公路运行车辆的构成、流量分布、违章情况进行常年不断地自动记录,为交通规划、交通管理、道路养护部门提供重要的基础和运行数据,为快速纠正交通违章行为、快速侦破交通事故逃逸和机动车盗抢等提供重要的技术手段和证据,为维护交通治安、加强公安交通管理提供强有力的技术保障。
对提高公路交通管理的快速反应能力有着十分重要的意义。
1.1 系统功能1 抓拍并存储车辆图片系统检测车辆,当车辆通过检测区的时候,系统能够准确地拍摄通过车辆的牌照特写图片和车辆全景图片各一张。
牌照特写图片清楚地反映了车辆牌照特征,可以用于机器识别或人工辨认牌照信息。
车辆全景图片可以供人工辨认车辆的车型、颜色等信息。
系统采用专用摄像机,能够在各种复杂环境(如:雨雾、强逆光、弱光照、强光照等)下拍摄出清晰的图片。
图片采用JPEG的格式存储在系统的大容量存储设备上。
2 识别车辆牌照系统能够自动处理牌照特写图片,并识别出车辆牌照信息。
标准的民用车牌照和军车、警车等特殊牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。
3 测量车速系统在一个车道上安装有前后两个地感线圈检测车辆,使用我公司自主开发的测检器测量通过车辆的行驶速度和车辆长度。
有利于提高测量数据的精度。
测量的数据最后送给识别工控机处理。
4 实时报警实时报警分为两种,一是超速报警;二是布控车辆报警,它们都依赖系统实时采集的基础数据。
报警可以有两种方式,一是现场报警;二是将报警信息(时间、地点、牌照号、速度、车型、图片、报警类型等)传输到远端进行处理,传输方式不限,具体报警方式可以根据实际情况来确定。
金鹏电子公路车辆智能监测记录系统

金鹏公路车辆智能监测记录系统KS-ZK金鹏公路车辆智能监测记录系统(也称金鹏高清卡口系统)采用全嵌入式结构,利用雷达检测触发及感应线圈检测两种速度检测手段,可在卡口监控过程中对机动车超速行为进行检测、记录,并向中央系统提供违法车辆的违法判据,以便交通管理者进行违法处罚管理。
同时还可以对主要道路、停车场、及相关车辆出入口进行车辆信息的采集监测,对可疑车辆进行监测,以便加强对盗抢、套牌、违法车辆案件的刑侦,增强安部门对违法联合报警及缉捕能力。
系统特点:✓ 捕获率高:系统支持采用高清抓拍+辅助抓拍以及高清晰特写识别两种系统结构模式。
✓ 精确识别能力:系统具有优秀的识别指标,白天识别准确率不低于94%,夜间识别准确率不低于90%。
金鹏电子信息机器有限公司✓ 成像清晰:采用专门为卡口应用设计的高清晰工业摄像机,整个摄像系统是一个由摄像机、脉冲频闪灯、控制软件组成的精密系统,它们之间的精确配合使得白天和晚上抓拍的车辆图像清晰度都很高。
✓高清晰度:在环境照度比较低的情况下(例如夜晚),系统自动开启智能脉冲频闪灯进行补光,以增强图片亮度,保证图片足够清晰。
在夜间,智能脉冲频闪灯还可以有效抑制汽车大灯对成像质量的影响。
在强光照射下(例如晴天正午),系统会自动调整摄像机的成像模式,抑制强光影响,保证图片暴光正常,成像清晰。
在逆光情况下,系统也会自动调节拍摄主体的亮度,车牌依然很清晰。
这样,在各种环境和气候条件下,摄像机都可以拍摄到清晰的图片,非常有利于人工辨认和机器识别牌照信息。
✓嵌入式系统:本系统采用了RISC 嵌入式系统+DSP 数字信号处理器的结构来构建新一代高性能卡口系统;随着嵌入式系统技术逐渐取代工业控制计算机平台,用嵌入式系统技术构建交通、治安卡口监控系统已成为当今的主流需求,嵌入式系统技术也将因为其优秀的可靠性、简洁明快的系统结构及指令系统而为用户提供高于工业控制计算机2个以上数量级的可靠性能。
✓ 系统冗余检测:系统可采用视频逐帧检测+感应线圈检测的冗余检测机制,可在一种检测手段故障情况下,采用另一种检测手段进行车辆检测,从而保证系统全天候无人值守条件下高效运行。
海康(卡口)摄像机安装步骤

手井
管道内置: 电源线(RVV3*1.5)*1根 网线(STP CAT-5E)*1根
车道4 车道3
闪光灯2
手井
落地机柜
抓拍单元1 立杆横臂内置: 电源线(RVV3*1.5)*1根 网线(STP CAT-5E)*1根 屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)*2根
闪光灯1
杆高6米 立杆基础
管道内置: 电源线(RVV3*1.5)*1根 网线(STP CAT-5E)*1根
2012.2
概述
我们通常所说的“卡口”是指可安装在公路路段 断面上并对指定车道内机动车进行不间断自动检测和 记录的系统,即“公路车辆智能监测记录系统”。
“卡口”记录的信息包括:车辆经过时间、车辆 全貌、车牌号码、车牌颜色、前排司乘人员面部特征 等。
2
卡口勘测
卡口勘测概述
卡口相对比较简单,因为卡口一般都在笔直的路面上,前 后距离没有严格的限制,可以平移;
闪光灯3
立杆横臂内置:
电源线(RVV3*1.5)*1根 网线(STP CAT-5E)*1根
抓拍单元2
屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)*2根
闪光灯4
手井
触发位置
车道1
车道2
说明: 1、此施工图以双向四车道方案设计,线缆 数量根据实际车道数选择 2、如方案中有全景设备则需增加相应线 缆,如电源线、网线、视频线 3、线缆管道根据现场实际可以选择不同的 管径,要求管径内所有线缆穿过后留有40% 的余量空间 4、手井尺寸(60*60*60cm或40*40*60cm)
立体抓拍布局示意图
抓拍位置
26m
虚拟线圈
6m
抓拍摄像机 补光灯
第二节 布线、安装、接线
设备布局连接
高清卡口抓拍方案

浙江大华高清卡口系统(DH-CP200)设计方案浙江大华技术股份有限公司2010年1月第一部分系统方案设计1.1.概述针对目前公安、交警、治安等执法部门对技术标准要求的提高和市场的响应,我们开发出了高达200万像素的嵌入式公路车辆智能监测系统,车辆图像的分辨率达1600*1200像素,所抓拍的图片不仅可以清晰的看清前排司乘人员的面部特征,也可以高质量的分辨车辆的牌照,具有很高的车牌自动识别率,识别率实测可达98%以上。
线圈检测智能卡口系统主要由嵌入式一体化抓拍主机、同步补光单元频闪闪光灯、车辆检测单元、网络传输单元、电源单元及全天候防护罩组成。
利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据访问等技术,对监控路面过往的每一辆机动车进行连续24小时全天候实时记录,计算机根据所拍摄的图像进行车牌自动识别,并能进行车辆动态布控,对超速、逆行等违法以及被盗抢、肇事逃逸、作案嫌疑车辆进行报警。
通过公安网络将各个监控点信息传送到交通管理指挥中心,实现信息共享。
本方案在应用系统设计中,对经过公路车道的所有车辆进行图像记录,并实时识别出车辆的牌照,可将识别结果与公安黑名单车辆库、交警违法车辆库的车牌号码进行比对,并有实时报警功能;系统记录的图像可以清楚地分辨前排司乘人员的面部特征,图像的分辨率达到1600*1200像素;系统同时兼顾:既能清楚的分辨司乘人员的面部特征,且具有尽可能高的车牌自动识别率;系统可以适应各种天气光照环境,对于白天的强光和夜间的补光都有有效的解决方法;系统有较快的拍摄速度、识别速度、查询速度、报警速度;并具有友好的接口,可以与其它系统方便的共享信息。
1.2.系统设计原则●标准化:公路车辆智能监测记录系统严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497-2009)规定的技术要求进行设计,同时,在采用高清摄像技术方面又进行了功能和性能上的扩展。
●可扩展性和兼容性:由于用户以后的需求会不断增加,系统建设的规模将随之扩大,在设计上,既要在功能上推陈出新,又要兼容旧的系统,以保护用户的投资,因此我们采用模块化设计,模块间数据传输均采用标准的传输协议,任何一个模块的升级短期内都不会影响到其它模块的正常应用。
交通卡口监控系统管理手册

交通卡口监控系统管理手册第1章系统概述 (3)1.1 系统背景 (3)1.2 系统功能 (3)1.3 系统架构 (4)第2章硬件设备安装与调试 (4)2.1 设备选型及要求 (4)2.1.1 交通卡口监控系统硬件设备包括但不限于以下几种:摄像头、录像机、服务器、网络设备、显示屏、控制器等。
在设备选型时,应充分考虑系统的稳定性、可靠性、扩展性及先进性。
(4)2.1.2 设备选型要求: (4)2.2 设备安装流程 (5)2.2.1 前期准备: (5)2.2.2 设备安装: (5)2.2.3 设备调试: (5)2.3 设备调试与验收 (5)2.3.1 设备调试: (5)2.3.2 验收: (6)第3章软件系统配置与管理 (6)3.1 系统软件概述 (6)3.2 软件配置方法 (6)3.2.1 软件安装 (6)3.2.2 软件更新 (6)3.3 系统参数设置 (6)3.3.1 基本参数设置 (6)3.3.2 高级参数设置 (7)3.4 用户权限管理 (7)第4章视频监控系统 (7)4.1 摄像头选型与布局 (7)4.1.1 摄像头选型 (7)4.1.2 摄像头布局 (7)4.2 视频采集与传输 (8)4.2.1 视频采集 (8)4.2.2 视频传输 (8)4.3 视频存储与检索 (8)4.3.1 视频存储 (8)4.3.2 视频检索 (8)4.4 视频图像处理与分析 (8)4.4.1 视频图像处理 (9)4.4.2 视频图像分析 (9)第5章闯红灯抓拍系统 (9)5.1 系统组成与工作原理 (9)5.1.1 系统组成 (9)5.1.2 工作原理 (9)5.2 抓拍设备安装与调试 (10)5.2.1 设备安装 (10)5.2.2 设备调试 (10)5.3 抓拍数据采集与处理 (10)5.3.1 数据采集 (10)5.3.2 数据处理 (10)5.4 抓拍数据统计分析 (10)第6章通行数据统计分析 (11)6.1 数据来源与处理 (11)6.2 通行数据分析方法 (11)6.3 数据可视化展示 (11)6.4 数据应用与决策支持 (11)第7章系统维护与故障处理 (12)7.1 系统日常维护 (12)7.1.1 系统检查 (12)7.1.2 硬件设备维护 (12)7.1.3 软件系统维护 (12)7.1.4 数据库维护 (12)7.2 故障分类与处理方法 (12)7.2.1 硬件设备故障 (12)7.2.2 软件系统故障 (12)7.2.3 网络通信故障 (12)7.3 系统备份与恢复 (13)7.3.1 数据备份 (13)7.3.2 系统恢复 (13)7.4 设备更换与升级 (13)7.4.1 设备更换 (13)7.4.2 设备升级 (13)第8章系统安全管理 (13)8.1 系统安全策略 (13)8.1.1 制定目的 (13)8.1.2 适用范围 (13)8.1.3 安全目标 (13)8.1.4 安全责任 (13)8.2 信息安全防护 (13)8.2.1 数据保护 (14)8.2.2 网络安全 (14)8.2.3 系统安全 (14)8.3 系统访问控制 (14)8.3.1 用户权限管理 (14)8.3.2 身份认证 (14)8.3.3 日志审计 (14)8.4 安全事件处理与应急预案 (14)8.4.1 安全事件处理 (14)8.4.2 应急预案 (14)8.4.3 安全演练 (14)8.4.4 安全培训 (14)第9章系统集成与扩展 (15)9.1 系统集成方法与要求 (15)9.1.1 集成方法 (15)9.1.2 集成要求 (15)9.2 系统扩展接口设计 (15)9.2.1 接口类型 (15)9.2.2 接口设计原则 (15)9.3 系统兼容性测试 (15)9.3.1 测试内容 (15)9.3.2 测试方法 (15)9.4 第三方系统对接 (16)9.4.1 对接原则 (16)9.4.2 对接流程 (16)9.4.3 对接内容 (16)第10章法律法规与标准规范 (16)10.1 相关法律法规 (16)10.2 行业标准与规范 (16)10.3 系统合规性检查 (17)10.4 法律风险防控措施 (17)第1章系统概述1.1 系统背景我国经济的快速发展和城市化进程的加快,城市交通问题日益突出。
城市交通治安卡口系统解决方案

城市交通治安卡口系统解决方案
一、系统概述
治安卡口系统是指安装在道路上特定场所如收费站、城市出入口或治安检查站等治安卡口及重点治安地段,对所有通过该卡口点的机动车辆进行全天候实时检测、记录与处理的一种道路交通现场监视系统。
卡口系统通常是由机动车辆检测、车辆拍摄、图像记录、图像处理与信息管理以及辅助光源与辅助支架等几个部分组成。
可自动识别过往路口车辆号牌和车牌特征,验证出车辆的合法身份,自动核对黑名单库,自动报警,并可对路口情况进行监控和管理,包括出入口车辆管理、采集、存储数据和系统工作状态,以便工作人员对道路安全进行监控,系统维护、统计、查询和打印报表等工作,而且数据准确。
二、系统组成
卡口监控系统由:路口前端设备、网络传输系统中心管理系统三部分构成。
视频卡口系统方案

治安卡口视频监测系统技术方案成都深港监控技术有限公司二OO六年五月目录第一章概述 (3)1.1简述 (3)1.2指导思想 (3)1.3设计原理 (4)1.4设计目标 (4)第二章系统介绍 (7)2.1系统描述 (7)2.2系统特点 (7)第三章系统组成 (8)3.1系统简介 (8)3.2前端卡口系统组成 (9)3.2.1图像采集和处理子系统 (10)3.2.2主控子系统 (11)3.2.3辅助照明子系统 (14)3.2.4车辆检测子系统 (15)3.2.5号牌识别与比对子系统 (18)3.2.6配电及安全子系统 (20)3.3图像传输系统 (21)3.4指挥中心系统 (22)第四章系统功能 (24)4.1功能介绍 (24)4.2主要功能详细介绍 (26)第五章技术特性和指标 (30)5.1系统基本特性 (30)5.2系统技术指标 (33)第一章概述1.1 简述本系统是集智能化计算机视觉、视频采集、图像处理、图像识别、通信、自动控制等多项技术为一体的公安交通智能化产品。
我公司研制的卡口系统设备是一种采用视频检测技术的设备,其特点是通过摄像机提供的视频图像进行监测和抓拍,从而获得各种车辆的实时信息。
所抓拍的照片经过主机进行智能处理,自动识别车辆号牌及计算车速,并将各种结果送至中心管理计算机。
中心管理计算机负责数据库查询、数据显示,提供报警信息,在有条件的地方中心管理计算机可通过远程通讯可与公安交通数据库相连,进行远程管理,并可以传输实时图像和远程检索路段的录像内容,系统配备无线接口和相关的专用设备,在不具备通信线路的地方,可以通过无线方式对通缉车辆实现卡口数据的快速更新和被通缉车辆信息的快速播发。
1.2指导思想采用开放性、模块化、智能化的体系结构,依托现有的信息网络系统和监控指挥中心管理系统,将各卡口系统融合成一个有机的整体,实现整个系统科学、高效、可靠、协调的管理与运行,达到实时监视,联网布控,自动报警,快速响应,信息共享,监控、威慑、防范与打击并重的综合管理效能与目标。
治安卡口车辆自动管理系统

一、概述项目背景随着我国经济的发展,城市化区域的增加,流动人口正在急剧增加。
汽车作为输送旅客的重要交通工具,将频繁的往来于各个城市之间。
在此背景下,对车辆管理、交通控制、安全管理等的要求也日趋提高。
同时日趋增加的各类型跨区域犯法案件也需要更先进、更有效的监察与控制。
利用各类高新技术,特别是电子信息技术来提高对出入城车辆的监管与控制,已成为当前交通监控管理发展的主要方向。
为了更好的保护城市良好的治安管理秩序,在城市成立综合卡口管理监测系统,掌握进出辖区的车辆信息,是势在必行的。
通过在重要路口路段设置卡口监控系统,实时监控道路状况,同时对过往车辆进行车牌实时识别并保留抓拍图片和识别结果到数据库中。
实现对盗抢车辆、肇事逃逸、黑名单车辆的管理和监控。
对公安机关的治安执法和交通管理具有重要的意义。
工程范围我方将按技术规范、合同条款及批准了的施工图纸和有关文件提供包括设计、供货、运输、交付、安装、开通、系统测试和综合调试、试运行、培训、文件和免费缺点责任期等全套服务。
项目建设目标通过对重要路段和路口增加本治安卡口监控系统,实现对道路交通状况的实时监控、过往车辆自动记录车牌照信息、交通违章报警及处置、黑名单车辆通过报警等功能。
通过本项目的实施为交通管理和治安管理提供强有力的支持和保障。
系统网络结构该系统采用两级组网方式,一级:监控中心管理系统;二级:卡口监控点。
卡口监控点与监控中心的通信采用高速公路现有备用光缆通信;系统功能监测功能一、监测被检测车道的机动车的车牌(不含二、三轮摩托车),自动识别车牌号牌、车牌颜色(蓝白黑黄),被检测的每条车道的检测区域宽度要达到米以上,要完全覆盖被检测车道和检测断面的整个宽度。
识别的车牌包括民用车牌、外籍车牌和军用车牌等所有在用车牌。
检测采用线圈式触发。
检测的数据包括:记录编号、设备编号、检测时间(年月日时分秒)、车牌号码、车牌颜色、检测地址、检测车道信息、检测方向、车牌图片信息。
卡口系统技术方案

超速治安卡口系统技术方案目录第一章项目概述 (2)1。
项目背景 (2)2. 项目需求 (2)3。
项目建设目标及意义 (3)4。
项目所能实现的主要功能 (3)5. 项目主要技术指标 (4)6. 项目建设原则 (6)7. 项目建设依据 (6)第二章项目总体方案设计 (8)1. 项目总体架构设计 (8)2. 前端信息采集点设计 (9)3。
主要设备介绍 (10)第三章结束语 (14)第一章项目概述1.项目背景公路车辆智能监测记录系统(超速及治安卡口系统)主要应用在县城城区的进出口、交通要道、高速公路的出入口、重点路段等处,利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通讯和数据库等技术,全天候24小时对经过路面上监控区域内的每一辆机动车进行实时、连续、不间断、无遗漏的记录,获取过往车辆的前部特征图像和车辆全景图像,计算机根据所拍摄的图像进行车牌自动识别,并自动记录车辆的车型、颜色、车牌号码、车牌颜色、行驶方向、经过时间等各种参数,自动采集保存车辆图像,本地保存并上传保存在中心数据库.通过接口开发,系统可导入公安交警车辆管理“黑名单”数据库,也可生成“黑名单”数据库导出给公安交警其它应用系统.所存放的数据具备联网查询功能,能进行车辆动态布控,对超速、逆行等违章以及被盗抢、违章黑名单、肇事逃逸、作案嫌疑车辆进行报警。
并能通过公安网络将各个监控点信息传送到公安相关部门,实现信息共享,为各地公安及交警部门进行交通管理提供重要线索和依据。
2.项目需求公安局治安卡口系统建成后,将对出入城的全部车辆进行全天候24小时监控记录,可以随时进行车辆动态布控,不但能够针对盗抢、肇事逃逸、作案嫌疑、海关监控等“黑名单”车辆进行实时比对报警,而且还可以快速查询每部车辆进出城时间以及行经路线状况,这为道路交通管理、案件快速侦破提供了科学、有效的依据。
各监控点的治安卡口系统通过光纤网络与指挥中心联网,实现数据共享,使公安局、交警相关部门可随时调用各卡口信息。
道路车辆智能监测记录系统解决方案

道路车辆智能监测记录系统解决方案
应用场景
广泛应用于交叉路口断面车辆的监测记录,包括机动车图片、车辆号牌、车辆特征数据等。
用户需求
对经过卡口的机动车进行图片抓拍、车辆号牌识别、车辆特征数据采集、布控比对报警。
方案介绍
道路车辆智能监测记录系统(俗称卡口系统)通过对机动车的图片抓拍、车辆号牌识别、车辆特征数据采集、布控比对报警,查报站出警拦截等技术手段,并对道路运行车辆的构成、流量分布,违章情况进行常年不间断的自动记录。
实现快速纠正交通违章行为和快速侦破交通事故逃逸、机动车盗抢、套牌案件等违法事件,同时为交通管理、交通规划、道路养护提供重要的交通数据。
方案亮点
• “AI+深度学习”架构:提升车辆特征感知能力、事件感知能力,其中车身颜色识别率、车型识别率、不系安全带、打电话、打开遮阳板识别率均提升了20%,可识别车型多达13种,车标和车辆子品牌的识别多达3000种,支持挂坠、新能源车牌、远光灯、车窗站人识别;
• GMOS传感器:从根本上消除Smear现象,并提供低照度、宽动态、高频率的特性。
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机动车检测记录(卡口)系统技术解决方案2007年12月一:方案综述1.1 系统简介本系统是汉王公司自行研制应用于高速公路和城市道路的新型道路卡口车辆检测系统,该系统基于汉王公司的新型智能交通综合信息处理平台和嵌入式车牌辨识技术,自动采集通行车辆的各种信息并完成超速抓拍、车牌字符和颜色识别、通行信息处理和传输、黑名单和违章车辆报警等功能。
该产品前端采用以DSP为核心的嵌入式硬件平台,将核心算法和数据处理软件固化在嵌入式运算平台上,具有很高的运行稳定性和可靠性。
系统前端每台“汉王眼”监测一个车道的通行车辆,根据系统的需求也可在两条道路的中线上架设一台“汉王眼”实现对道路的无缝隙监视。
在车辆通过时抓拍图像完成车牌号码和颜色的识别并测出通行速度,前端处理器对车道通行信息进行处理,上报指挥中心。
每个路口安装有一个数据处理器,完成对该路口所有车辆通行信息的汇集转发工作。
系统控制中心管理计算机与各监控点数据处理器的连接采用星形拓扑结构,每个数据处理器均与控制中心通过光缆直接连接,传输车辆通行数据和监控图像数据。
数据处理器保存车道的通行数据,通过光缆将数据以实时、定时、随时三种形式传送到控制中心。
1.2 系统构成1.2.1 系统整体结构框图以太网1.3 系统主要工作流程1.3.1 前端监测设备工作流程前端系统包括触发线圈(每车道两个线圈),“汉王眼”图像采集单元,“汉王眼”车牌辨识仪(每车道一台)、全景图象采集摄像机(每方向一台)、数据处理器(每个监控点一台)及车辆检测器、辅助光源和通信设备组成。
当通行车辆进入第一个地感线圈时,触发“汉王眼”内的全景摄像机,抓拍车辆前部全景照片,并记录触发时间;当该车辆进入第二线圈时,触发“汉王眼”内的特征摄像机记录触发时间。
“汉王眼”自动识别车辆的牌照号码、车牌颜色,将通行车辆车牌图像、车牌号码、车牌颜色传输给数据处理器,数据处理器将全景图像、通行车辆前部特征图像、车牌图像、车牌号码、车牌颜色、通行速度、通行时间、车长等数据写入数据库,前端系统完成所有数据采集的工作,并通过光纤将车辆通行数据打包传送到控制中心。
1.3.2 后端数据处理设备工作流程车牌识别监控系统后端设备安放在控制中心,包含一台服务器和一台操作主控机。
其中在服务器上有专用开发的接收软件及数据库系统,主控机上有专用开发的车牌识别卡口系统管理软件。
后端部分的工作在于接收各个监控点的上传车辆通行数据,以数据库形式进行存贮,并完成后续的查询、打印、统计、自动报警等全部功能。
1接收各监控点数据处理器通过光纤上传的车辆通行记录数据包2解数据包并将数据存贮在数据库内;3接收主控机发出的数据库操作指令,将运行结果(如查询结果)传送给主控机进行显示;4采集SQL server数据库管理系统存贮数据,保证能存贮用户规定期限内的所有车辆通行记录数据,超过保存期限自动删除;5管理人员操作,可对服务器内关系数据库数据进行查询、统计、打印等功能;6与外部网络连接,允许管理人员通过其远程控制数据库进行查询、统计、打印等工作;7保存各种参数设置;8根据设定自动删除过时记录、自动报警等9其他有待扩展的功能1.3.3 网络传输与远程维护系统具备公安网络接入功能,可以通过INTERNET访问各安装点计算机中内容,能与车管所数据接口,具备车辆数据统计和远程维护功能。
1.4 系统设备组成1.4.1感应部分每一车道配备地感线圈两套:用于车辆通过监测点时产生感应信号,触发“汉王眼”进行车辆抓拍,取得车辆图片、识别车牌、求得车长和车速,为整个系统提供数据。
地感线圈利用金属物体切割磁力线的作用,在线圈中产生感应电流,感应器感应到电流的变化,产生电平跳跃,从而形成触发信号。
地感线圈感应装置具有成本低,可靠性好,安装简便,灵敏度可调等优点,非常适合为各类交通工程提供触发信号。
1.4.2照明部分“汉王眼”自带辅助光源采用LED面板光源,不会对驾驶人员造成眩光,影响司机驾驶。
1.4.3系统前端识别部分每一车道安装一个“汉王眼”,每个路口按照业主的要求监测多个方向的车辆,“汉王眼”接收地感线圈的触发信号,抓拍车辆图像并自动识别车牌号码和颜色,将车牌号码和车牌图像传输至安装在路口的数据处理器。
在地感线圈发生故障时,“汉王眼”可自动转换为视频触发方式并通过视频测量通行速度。
ITS综合信息采集平台(简称平台)卡口版是北京汉王科技推出的新一代高性能嵌入式交通信息采集产品。
平台主要定位用于公安卡口、交通、安全、稽查、监控等领域。
同前一代产品汉王眼三型机相比较,它由以下的特点1、广范应用领域平台不再是单纯的牌照识别仪,由于其强大的数据处理能力,平台着眼于ITS (智能交通)领域前端视频采集和处理的多种应用,诸如流量统计,安全警报,交通状况实时监控,违章稽查,安全预警等。
2、强大的运算能力新一代的平台采用了主频600MHz的高性能处理器,运算速度得到大幅提高。
它支持多路视频输入,可根据用户需求定制每路的处理功能(目前支持车牌识别、图像抓拍、JPEG压缩等功能)。
3、丰富的信息处理功能由于采用了高性能的处理器,系统可以提供更加丰富的信息处理功能,诸如:牌照识别、高速图像抓拍、图像压缩、字符叠加、图像叠加、图像本地存储等诸多功能。
4、多样化的系统接口平台提供了丰富的外设接口,包括网络、RS232、RS485、USB等多种通讯接口,支持多路、多种IO信号输入。
通过网络可以方便的构建网络化监控系统。
5、更高的可靠性汉王科技多年来一致致力于嵌入式ITS的设备的研究与开发,在总结多年研发成果和工程经验的基础上,针对交通行业特速性,在新平台的系统稳定性设计中采用了合理、优化的系统设计方案。
新的平台系统将更加稳定,适应性更加强。
6、本地数据缓冲功能考虑的公安卡口的特殊性,该平台增加了数据缓冲功能。
相对于其他的嵌入式车牌识别系统“识别->传输->识别”单线工作模式。
新平台采用后台传输数据,在识别设备和前端工控机之间出现通讯异常时,汉王眼可以缓冲30-500个车辆信息(包括识别结果、车头特写和全景JPEG图片),一旦通讯正常,“汉王眼”可以依次传输尚未发送的车辆信息。
避免了因通讯造成的数据丢失。
7、适时测速功能“汉王眼”采用了高精度线圈测速,精确测量速度范围15-250km/h。
误差保持在±5%。
8、先进视频触发和视频测速功能在线圈实效时“汉王眼”可以切换到视频触发工作模式,同时提供视频测速功能。
9、实时处理两路视频有别与其他嵌入式车牌识别系统,“汉王眼”可以同时处理两路视频,这样可以保证车辆特写图片和车辆全景图片完全对应,避免了数据错位的现象。
10、实时两路摄像机调光控制为了确保获得高质量的图像,“汉王眼”可以依据当时的光照环境和设备安装的位置进行实时调光。
“汉王眼”可以实时控制特写和全景摄像机。
1.4.4、数据汇集部分1.4.5摄像部分“汉王眼”采用双摄头型号,同时具有车牌识别和车辆大图摄像功能,在完成识别的同时,向外输出彩色实时动态视频信号,无须另加摄像头,实现采集大图功能,并可同时用于人工监控。
1.4.6接口部分“汉王眼”与工控机之间采用232或者485传输线连接,卡口监控点与控制中心采用光纤传输数据。
工控机插有串口数不少于该工控机所连接的汉王眼的多串口卡,用于工控机与汉王眼的数据通信,一个汉王眼与一个串口相连。
1.4.7数据传输部分工控机采集控制器汇集路口所有汉王眼的车牌识别结果,并自动采集大图、计算车长车速,得到车辆通行数据,按约定的数据格式将通行数据通过光纤实时上传至控制中心。
二:系统的主要技术特点2.1系统整体特点系统特点:3大大降低前端系统施工工作量,且前端完全实现无人值守化,整个系统造价降低4控制中心可实时监控所有监控点的全部通行车辆行驶数据,可实现监控和实时报警5全部通行数据均存贮在控制中心服务器内,易于进行维护、管理、查询等操作适用条件11光纤连接采用点对点方式连接,即每个监控点均有一条光纤线路与控制中心相连,可以处于常通状态12在监控点附近没有可利用的室内环境可安放工控机13每个监控点只需将车辆行驶数据(车牌、车长、车速等)上传控制中心,而无需将视频上传,如果上传实时视频,需分别使用光路,不能单路复用2.2车牌号码辨识技术特点系统采用了汉王科技公司自行研制的嵌入式一体化车牌号码辨识技术。
其主要技术特点如下:2.2.1 车牌辨识技术“汉王眼”除具有车牌号码识别,直接输出号码字串的功能外,还可以根据车牌的号码识别结果进行车牌号码匹配,或根据车牌图像进行车牌图像匹配。
通过采用这两种方法,可判断车辆是否为指定号牌的车辆。
2.2.2 嵌入式技术“汉王眼”以数字信号处理芯片作为算法运行的硬件平台,所有算法固化在硬件之中,因此可以脱离计算机实现其功能,不依赖于任何操作系统,使汉王眼具有极高的系统稳定性,并获得了更广阔的应用空间。
2.2.3 一体化技术“汉王眼”集成了车牌辨识系统所必须的所有硬件和软件,不再需要辅助设备即可完成全部功能。
硬件上“汉王眼”集可控照明灯、摄像镜头、图像采集模块、数字信号处理器、存储器、通信模块、温控模块、单片机等器件于一体;在软件上,“汉王眼”集成了车牌定位、车牌字符切分、车牌字符识别、车牌图像匹配、图像压缩等算法。
进行独立运算,并集中在一个箱体中,与外界仅通过通信接口进行数据交换。
并可在10毫秒内实现系统的复位,不会在意外情况下延误应用系统的运行。
一体化的结构形式使得“汉王眼”降低了对环境的要求,不但易于安装、调试和升级,同时也增加了系统的可靠性。
2.2.4光照适应性系统对不同光照下的车辆抓拍有极强的适应能力由于白天、夜晚的光照环境相差很大,不同应用场地有不同的光照环境要求,因此汉王眼对电子快门和曝光强度进行自动的调整,以适应不同的光照环境。
为了保证夜晚车牌的足够照度,“汉王眼”在傍晚自动开启补光照明,保证车牌具有足够亮度,获得很好的拍摄效果。
2.2.5 温度高适应性“汉王眼” 采取半导体温度调节技术对内部温度加以调整,并采用宽温度范围的器件,可满足温度变化范围非常大地区的应用。
同时汉王眼具有很好的防雨、雪和高湿能力。
在要求环境极高的应用中,“汉王眼”还可在密闭的箱体中充入惰性气体,彻底与自然环境隔离。
2.2.6高速适应性“汉王眼“在很高车速范围内依旧可以拍摄得到较清晰图像,完成车牌的定位和辨识。
2.2.7触发多样性“汉王眼”具有适应于各种不同的应用场合的外部信号触发、视频触发等多种触发方式。
三:系统功能描述3.1车牌识别工作设备:线圈1,线圈1车辆检测器,汉王眼工作原理:车辆经过线圈1上方时,车辆检测器产生触发信号,控制汉王眼自动进行图像抓拍和车牌识别产生数据:车牌识别结果,车牌颜色代码3.2计算车速工作设备:线圈1,线圈1车辆检测器,线圈2,线圈2车辆检测器,DSP转发采集控制器,工作原理:转发采集控制器接收两个线圈产生的车辆进入时的触发信号(一般指上升沿),计算时间差,根据两个线圈的埋设距离,计算车速产生数据:车辆车速,单位为公里/小时3.3计算车长工作设备:线圈1,线圈1车辆检测器,线圈2,线圈2车辆检测器,工控机采集控制器工作原理:转发采集控制器接收线圈2的车辆离开时的触发信号(一般指下降沿),计算与车辆进入时的触发信号(一般指上升沿)的时间差,结合已计算出的车速,相乘得到车长产生数据:车辆车长,单位为米3.4采集车辆大图工作设备:线圈1(或2),线圈1(或2)车辆检测器,工控机采集控制器,全景摄像头工作原理:全景摄像头提供车辆全景实时动态视频,工控机采集控制器接收视频信号,接收线圈触发信号采集彩色全景大图并进行图像压缩产生数据:车辆彩色全景大图(JPEG完整图像文件格式)3.5数据传输工作设备:工控机转发采集控制器工作原理:转发采集控制器将汉王眼车牌识别结果、车长、车速、全景大图、监控点地址等数据集合成一条完整车辆通行记录,并将监控点多条车道的通行记录排队通过光纤向控制中心进行实时、定时、人工发送产生数据:车辆通行记录数据包(以约定格式)3.6车型识别工作设备:控制中心主控机软件工作原理:系统根据通行数据中的车牌颜色,对照车辆长度,可自动判别车型。