实现汽车电子GPS定位视频监控系统研究

发布时间:2014-10-11 阅读量:982 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】随着科技水平的不断提高和无线网络技术和数字视频压缩技术的发展,智能交通GPS定位客车视频监控系统能够保证车辆移动过程的数据和音视频的正常通信,同时可以时时定位车辆的位置,完全符合政府与企业的的严格要求,是全数字化、智能化、网络化、系统化无线监控系统的典型代表。

一、概述

近年来,随着交通的发达,人流量的增大,各种客车开始增加。同时问题也随之而来如现超载,超速,带违禁物品等等经常发生。而且在经常发生在高速或是无人的路段,给监管带来相当大的难度。普通人工或是起点的监控己经远远无法满足现在监管,需一套现代化动态时时远程客车监控系统来完善客车监管。

现代化监控系统特点解决以下问题:


1、严防超载

2、时刻定位客车位置

3、乘客状态监控

4、严防超时驾使

5、车速度监控

6、客车信息时时诊断

7、异常报警

8、视频监控等等各项问题的解决

二、系统组成


本系统由带系统软件的主站,F7623GPS+EVDO路由器,传输终端,视频服务器DVR,摄像头,控制设备等设备组成。

控制设备:能把每次进站的考勤数据和每一趟车的车的运行状态汇总到中心管理站进行分析处理。

四信F7623:传输终端采用厦门四信的F7623,为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。

监控中心:监控中心负责给个传输终端提供VPN接入服务,同时对音频,视频,状态数据进行分开处理,从而实现视频监控,状态监视、车辆定位和信息服务等系统功能。

三、系统总架构


该系统把客车或列车上视频摄像头的图像传给视频服务器DVR处理,DVR的视频压缩编码模块对其压缩编码,然后通过四信通信的3G的无线通讯终端F7623发射到运营商的evdo网络,最终到达总部,实现视频数据的交互、发送/接收、加解密、加解码,链路的控制维护等功能。在本系统中,我们可以得到现场返回来的动态图像及车载终端其他数据信息,所有的数据都是通过VPN隧道传输过来的,安全性得到了有力的保证,同时DVR支持多种传输方式比如:实时传输,定时传输,触发传输。

四、系统功能


1、根据平台系统可以统计出各个时段,各个车次,各个路段的车载量,从而方便指定行车几乎和配车排班业务的开展。行车计划与配车排班业务完成公交车辆复杂生产计划的制定和日常配车排班的管理,在行车计划的制定过程中,进行了算法和实现进行了优化,使该功能适应于广泛的客车用户。

2、监控调度指挥业务完成现场的车辆运行状况的监控,并根据现场的复杂多变的情况实时的调整车辆运行指标,提高运行计划的完成率,避免因事后调度而导致的生产效率低下。

3、决策分析业务就是对这些原始数据进行分类、抽象、整理、统计等发掘工作以报表的形式向公司的决策领导层从多角度,多方位提供公司的营运状态分析数据。

4、数据交换系统:数据交换系统是在ACE的基础上,结合公交监控实时性数据要求较高的特点,在满足数据接入、数据解析、数据路由的功能基础上,建立了具有良好扩展性的通讯协议平台,对大大减少系统升级带来的工作量。

5、报警功能:当客车上在运行过程中,遇到了特殊的或者意外的情况,可以通过3G的方式把报警信息和视频传送回总部。总部对报警信息和视频进行分析,及时有效地采集各种措施。

6、诊断功能:通过对车的各种运行状态和参数指标的处理分析,再配合管理工程师的诊断,可以及时对车载系统的故障进行诊断,确保车辆安全运行。

7、视频监控:实时的或者定时的视频信息可以方便公车管理员对列车行驶状态(人员数,客车服务情况,客车治安等)进行直观的监控并提供各种有效的,有力的各种依据。

五、项目架构实施


1、采集终端部分

图像采集终端部分由摄像头、视频图象处理器DVR、各种车载控制设备。摄像头负责采集视频语音数据,然后交由DVR进行压缩编码处理,车载控制设备负责采集各种车辆运行数据。

2、数据传输终端

DVR采集到图像数据信息后,要通过Internet把数据发送到监控中心。而系统中完成DVR与Internet网通讯工作的就是四信的F7623CDMA-EVDORouter和EVDO网络。F7623CDMA-EVDORouter是目前国内唯一采用ARM9处理作为系统平台的工业无线路由器,最大限度地提高系统的吞吐量,使视频监控图象更加流畅。该传输设备具有多重看门狗,和在线保持机制,能够确保设备稳定,长久地运行,从而有效保证数据传输的可靠性。同时考虑到安全性的问题,设备支持VPN隧道,固定IP拨号,双向认证的功能,充分保证系统的安全性和稳定性。设备采用WEB配置和CLI配置的方式,用户只需一些简单的参数设置便可投入系统稳定运行。F7623提供一个以太网口和一个串口,以太网口用来传输视频语音数据,串口用来传输车载控制设备的信息。

3、数据中心软件平台构建

监控中心架设有一台VPN服务器,它负责各传输终端(F7623设备)提供VPN接入服务;同时监控中心对各种数据进行分开处理,图像数据可以采用DVR提供商给的视频监控软件,也可以根据他们的SDK进行开发;状态信息根据四信提供的动态链接库来开发各种数据监控软件。该公车视频监控系统监控的任务主要分三方面:视频监控,状态监视、车辆定位和信息服务。

视频监控:实时或定时地传输车载内的视频数据。

状态监控:上下客数:记录每个站点上下乘客数量。行驶资料:记录发动机信号,行驶速度、开关车门、剎车信息等。

车辆定位:

1)实时位置。通过车载设备中GPS模块,实时取得车辆当前位置信息。

2)线路状态。监控车辆在线路上的行驶状况,实时提示驾驶员按线路和时间表行驶。

信息服务:自动播放各种信息,例如:换乘信息,天气,路况,广告信息等。

4、VPN通道的实现

如下为VPN隧道实现的网络结构图,四信的evdo无线路由器作为VPN客户端,主动连接到VPN服务器。VPN服务器对其进行认证,认证通过后,分配各种隧道地址给各个路由器。这样现场的各个路由器和监控中心的VPN服务器就组成了一个私有的安全的局域网,局域网内各台设备就都可以互相通讯。


依上图为例,终端为客车1号(192.168.1.10)和客车2号(192.168.1.11)的视频服务器,通过无线路由器和监控中心建立的VPN通道后,分别获得的隧道IP200.200.200.6和200.200.200.5,而中心的隧道地址是200.200.200.1,所以三个隧道IP之间是可以直接互相访问的。如果我们在路由器上通过端口映射及服务器其它方面的设置也可达到直接访问客车1号与客车2号里面观看实时画面。

在3G无线网络上传输视频,音频及数据成为一种趋势,车载无线视频监控系统具有其他无线监控系统无法比拟的功能和特点,能够保证车辆移动过程的数据和音视频的正常通信,同时可以时时定位车辆的位置,完全符合政府与企业的的严格要求,是全数字化、智能化、网络化、系统化无线监控系统的典型代表。无线传输系统的解决方案已广泛用于公交车辆、长途运输车辆、货运车辆、特种车辆、公安、消防武警现场指挥和勘探,以及水利防汛、道路抢险、城管督察等紧急应急指挥系统。

相关文章

BOM成本137美元,拆一款GPS版无线遥控飞机

欧孚通讯GSM+GPS儿童定位智能手表方案

保证孩子们的安全,最小可穿戴手机与GPS追踪器

相关资讯
2025年Q1全球AI智能眼镜剧变:Meta独领风骚,中国芯破局在望

2025年第一季度,全球AI智能眼镜市场迎来戏剧性增长。行业数据显示,该季度全球总销量突破60万台,较2024年同期飙升216%。然而,表面繁荣下隐藏着市场高度集中的结构性失衡——仅Ray-Ban Meta单品牌就贡献了52.8万台的销量,占据全球市场88%的绝对份额。这一现象折射出中国市场的深层困境:尽管雷鸟V3、小米AI眼镜等本土产品已实现稳定供应,但“发布会热度高涨,终端销售遇冷”的尴尬局面仍在持续,产业整体仍处于发展阵痛期。

英伟达市值迫近历史峰值,AI驱动芯片需求爆发

华尔街对人工智能(AI)的空前乐观情绪持续升温,将芯片巨头英伟达推至聚光灯下。该公司市值于盘中交易中一度触及惊人的3.92万亿美元,超越苹果公司在2023年12月创下的3.915万亿美元收盘市值纪录,距离全球市值最高公司的王座仅一步之遥。

电视市场前瞻:2025年总量微调,北美与中国逆势领涨

国际权威调研机构Omdia于7月3日发布最新预测数据显示,2025年全球电视出货量预计达2.087亿台,与2024年同期基本持平,同比微降0.1%。在全球消费电子需求疲软的背景下,北美与中国市场逆势突破,成为驱动行业发展的核心动力。

三星美国芯片厂延期,客户需求与工艺迭代成主因​

全球半导体巨头三星电子在美国德克萨斯州泰勒市(Taylor, Texas)投资建设的先进芯片制造工厂,其原定于2024年的投产计划现已推迟至2026年。据行业知情人士透露,建设进度调整的主要动因在于当前难以锁定足够的客户订单以及需要适应市场对更尖端制程工艺的需求变化。这一变动引起了外界对半导体市场复苏节奏和大型投资项目落地挑战的关注。

苹果折叠iPhone开发步入关键阶段,2026年秋季发布预期增强

多方供应链信息及行业分析师报告显示,苹果公司(Apple Inc.)针对首款可折叠iPhone的开发工作已进入实质性的原型机(Prototype)阶段。据悉,该项目于今年6月已正式迈入P1(Prototype 1)原型开发阶段。按照苹果既定的产品开发流程,后续还将经历P2和P3阶段,整个Prototype开发流程预计持续约6个月。在此期间,供应链伙伴将进行小批量试产,并由富士康(鸿海精密)及和硕等主力组装厂进行组装整合,核心目标是验证初期生产可行性与关键组件的良品率。