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高速公路怎样抓拍超速
一、高速公路超速抓拍简介
该系统采用目前最可靠的地感线圈检测模式高速公路车速识别技术,当车辆经过地感线圈时高速公路车速识别技术,系统自动实时捕获一幅经过车辆的图像,采用Microview品牌千兆网GE系列高清晰摄像机进行前端的车辆抓拍,图像分辨率达到145万像素,并直接输出JPEG压缩格式的高清晰图片。图像中可以用肉眼清楚的分辨车辆的颜色、特征、车牌的号码、颜色、司乘人员的面部特征,白天能清晰识别车辆牌照及整个车身的特征情况,晚上能克服车辆迎头拍摄的前大灯眩光问题,夜间车辆牌照及整个车身特征同样清晰。
高速公路超速抓拍软件提供:图像处理、图像存储、图像查询、牌照识别、前端设备设置、系统运行监控、系统数据库维护、设备维护等功能。
由于本系统采用高速公路车速识别技术了先进的专业抓拍设计的千兆网相机MVC2900DAC GE,从上位机到摄像机段只需一根电源线和一根网线(六类线),传输距离远,使得系统具有组成结构简洁、实现系统功能直接、系统响应迅速等特点,与传统的系统相比较有明显的优势。
二、高速公路超速抓拍设计
1、系统结构
高速公路超速抓拍主要有:前端路口抓拍系统(也称前端系统)、网络传输部分、中心管理系统三大部分组成。
2、系统工作原理
车辆通过地感线圈时,车辆检测器检测到车辆通过的信号,将其输入至控制主机,计算出车辆速度,并将抓拍信号发送给摄像机,从而控制摄像机进行抓拍,摄像机将抓拍到的图片传输到控制主机(即工业计算机)上,再传输至中心服务器。
三、系统功能
1、高速公路超速抓拍对车辆抓拍记录
高速公路超速抓拍对路口的所有机动车辆的进行全天候自动检测、自动拍照和记录。负责完成将通过路口监控点的所有车辆进行图像记录高清图片一张,并记录抓拍图片的相关的信息(时间、地点、车辆信息、车牌图片等);系统采用高清晰工业级数字摄像机,车辆高清晰图片达140万(1360×1024像素)或200万像素(1600×1200像素),能清晰反应车型、颜色、车牌号码、并能清楚反映出驾驶员以及副驾驶座人员的面部特征。
2、高速公路超速抓拍车牌识别
高速公路超速抓拍自动识别和判断车型(大型汽车、小型汽车)、车牌颜色(黑、蓝、黄、白)、车辆号牌,准确率均在90%以上(摩托车号牌除外);
3、 高速公路超速抓拍测速功能
前端的车速检测系统由专用DSP芯片组成,独立于其高速公路车速识别技术他系统。在20KM/H-140KM/H测量速度和实际速度误差在±3公里以内。
4、高速公路超速抓拍数据集中存储
可自动将车辆图片传输到中心;数据长时间存储,并自动刷新,无需人工管理;
5、WEB登录查询
高速公路超速抓拍基于B/S结构的方式在用公安网的PC机上均可以通过用户名和密码登录,用户可以组合多种条件对违法车辆信息进行查询,可以将车辆记录信息按用户选择条件进行统计。(可以按时间、地点、车辆、车牌、速度、范围、车牌中的部分信息等条件组合查询
6、 高速公路超速抓拍黑名单报警
7、高速公路超速抓拍联网布控
8、高速公路超速抓拍模糊查询
9、权限管理
10、流量统计
11、处罚统计
高速公路超速抓拍可以自动对每个卡口点、所有卡口点、某个时间段、某类车型的处罚记录进行统计。
四、高速公路超速抓拍具备字符自学习功能,并能对2002式个性化新车牌识别。识别内容包括:
1.牌照类型:
(1)02式个性化牌照(GA36.1-2001);
(2)现用92式牌照(GA36-92);
(3)军车牌照;
(4)警车牌照;
(5)武警车牌照;
(6)港澳车内地牌照;
2.数字:0~9十个阿拉伯数字;
3.字母:二十六个大写英文字母A~Z;
4.车牌颜色:黑、白、蓝、黄;
5.标准中规定的车牌用所有汉字:
(1)省市区汉字简称:京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、台、港、澳;
(2)车牌汉字:军、海、空、集、北、沈、南、兰、广、成、济
(3)车牌字符:WJ 消、边、水、电、林、通、金
(4)号牌分类用汉字:警、学、领、试、挂、使、境、拖、农。
五、高速公路超速抓拍对车辆的检测和测速原理:
1、车辆检测原理
埋设于车道的环行线圈由检测单元进行供电,因而形成一个磁场,众所周知,当有金属物体经过磁场时,磁场的磁通量将发生一系列的变化,而机动车可被视同金属物体。当车辆经过线圈时(压上及离开),线圈所产生的磁场的磁通量将发生相应的变化,检测单元将会快速地检测到这些变化,并通过对这一变化进行分析处理来判断是否有车辆通过,根据前后线圈的距离,可测得当前车辆时速。当检测到车辆时速,超过设定值时,检测主控机将通过RS232送信号至拍照及图像采集单元,工控机立即触摄像机对违章车辆进行取帧。
2、车速检测原理
采用环形线圈车速检测技术,在要抓拍的车道上前后埋设两个线圈,车辆通过后,系统用线圈间距和通过两个线圈的时刻计算得出行驶速度。
当车辆沿正常行驶方向进入线圈1时,系统记录车辆进入线圈的时刻;当车辆继续前行,系统分别记录车辆离开线圈1,进入线圈2,离开线圈2的时刻;由于每条需要监控的车道上沿着行车方向埋设的两个线圈间距是固定的(一般为 4 米),对于经过的车辆,只要取得车辆进入两个线圈的时刻,通过特定的数学模型获得车辆通过线圈所需的时间,配合线圈的宽度和距离,即可求得平均车速。
六、高速公路超速抓拍应用领域:
治安卡口、高速公路的超速抓拍、区间测速、路段的测速等所有的需要测速的所有马路。
相关问答
Q1: 高速路上的区间测试是什么,是如何测车速的呢?
高速路上的区间测试是什么,是如何测车速的呢
区间测试原理
简单来说,就是在规定的路程里面,前后都有摄像头来记录行车经过的时间,要是时间少于超速时间,则超速。
举个简单的例子。假设该区间距离为30km,最高限速120km/h,根据小学公式:时间=距离/速度,得出超速临界时间为15分钟。也就是当前面摄像头拍到你车与后面摄像头拍到你车的时间大于15分钟,你就没超速,反之就是超速。
高速上超速的现象还是比较常见的,不同车型不同车道,特殊路段限速标准都是不一样,所以车主们要多留点心,否则超速50%,12分就没了,下面看下区间测速的抓拍原理是什么?
车经过一个监测区间的时候,即在第一点时,如果有车超过额定的时速,就会先拍一个照,然后在10~20公里后的第二个点也要进行测速,并抓拍在此点中超过额定速度的车。
如果两个点均出现同一部车,就进行时间测算,将预设的距离除以两张相片时间,就可以计算其是否存在平均时速超过额定速度。如果不是就消除,一般是通过电脑对车版的自动识别功能进行计算的。
注意:如果出现进出点位的瞬间车速和通过该路段的平均车速多次出现超速,则取最高值进行处罚。
举个例子:
假如一段路程为60公里,最高限速120公里/小时。最快只能30分钟跑完。如果车主只花了25分钟,那就是超速了,中间所测的瞬间车速和整体的平均车速,取最高的进行处罚。
总之,区间测速功能比较强大,不仅可以测出你区间内某一点的瞬时速度和整体的平均速度,车辆经过测速点时,车牌、车型甚至驾驶人的衣着、面部表情等都清晰可见。不要有侥幸心理,自觉遵守交通规则,所谓十次事故九次快,往往可能就是那一瞬间会让你永远后悔。'
Q2: 高速区间测速如何判断汽车超速
通过在同一路段上布设两个相邻的监控点,利用车牌识别技术来自动比对车辆号牌,根据道路里程和车辆行驶时间,计算车辆在该路段上的平均速度,来判定车辆是否超速行驶。
简单地说,就是:区间速度=区间距离÷运行时间,比如两个区间测速监控点相隔20公里,如果该路段最高限速每小时120公里,那么车辆从一头到另一头最快也要10分钟,如果被区间测速监测到用时少于10分钟,说明该车超速了,将面临相应处罚。
Q3: 高速拍照是如何来判定车速?
目前有四种方式
1.线圈检测,路下面埋的电磁线圈,通过磁场变化发电信号给信号机,记录超速的视频,识别率高,易损坏
2.视频检测,基于算法,通过摄像头xy轴灰度值变化检测绝对值变化时长,识别率低
3.微波检测,车辆通过阻挡了微波,阻挡时长发给信号机,信号机通知摄影头记录视频数据,识别率高
4.区间测速,指在同一路段上设置两个相邻的测速点,通过测量车辆经过前后两个测速点的时间来计算车辆在该路段的平均行驶速度,并依据该路段上的限速标准判定车辆是否超速。
一、线圈检测基本原理
先在地上会埋设有线圈,如果当汽车经过时就会被系统识别,如果是出现红灯就会变成自动拍摄,所以汽车的位置就是刚过线圈,焦距就定在那里,晚上的话现在的摄像头自己都有夜视装置,可以进行夜晚拍摄。
摄像头(CAMERA或WEBCAM)又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,被广泛的运用于视频会议,远程医疗及实时监控等方面。普通的人也可以彼此通过摄像头在网络进行有影像、有声音的交谈和沟通。另外,人们还可以将其用于当前各种流行的数码影像,影音处理。
二、视频检测
摄像头可分为数字摄像头和模拟摄像头两大类。
数字摄像头可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存在计算机里。模拟摄像头捕捉到的视频信号必须经过特定的视频捕捉卡将模拟信号转换成数字模式,并加以压缩后才可以转换到计算机上运用。数字摄像头可以直接捕捉影像,然后通过串、并口或者USB接口传到计算机里。电脑市场上的摄像头基本以数字摄像头为主,而数字摄像头中又以使用新型数据传输接口的USB数字摄像头为主,市场上可见的大部分都是这种产品。除此之外还有一种与视频采集卡配合使用的产品,但还不是主流。由于个人电脑的迅速普及,模拟摄像头的整体成本较高,而且不能满足BSV液晶拼接屏接口等原因,USB接口的传输速度远远高于串口、并口的速度,因此市场USB接口的数字摄像头摄像头
摄像头发展至今,经历了多次革命性的变革及行业洗牌。每一次的变革创新,都给摄像头行业注入了全新的发展动力;而每一次的行业洗牌,也最终淘汰了没实力、没创新、低品质的行业滥竽充数者。
三、微波测速
雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置。雷达为英文Radar一字之译音,该字系由Radio Detection And Ranging一语中诸字字首缩写而成,为无线电探向与测距之意。全世界开始熟悉雷达是在1940年的不列颠空战中,七百架载有雷达的英国战斗机,击败两千架来袭的德国轰炸机,因而改写了历史。二次大战后,雷达开始有许多和平用途。在天气预测方面,它能用来侦测暴风雨;在飞机轮船航行安全方面,它可帮助领港人员及机场航管人员更有效地完成他们的任务。
雷达工作原理与声波之反射情形极类似,差别只在於其所使用之波为一频率极高之无线电波,而非声波。雷达之发射机相当於喊叫声之声带,发出类似喊叫声之电脉冲(Pulse),雷达之指向天线犹如喊话筒,使电脉冲之能量,能集中某一方向发射。接收机之作用则与人耳相仿,用以接收雷达发射机所发出电脉冲之回波。
测速雷达主要系利用多普勒效应(Doppler Effect)原理:当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高於发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低於发射机率。如此即可借由频率的改变数值,计算出目标与雷达的相对速度。
四、区间测速
区间测速是通过车牌自动识别系统实现的。在前后两个测速点的监控设备均是分车道抓拍,即便车辆在行驶过程中从最左边车道变线到最右边车道,电脑系统也可以进行自动识别比对,不会影响区间测速的结果。
由于区间测速不可能将道路上的每部车均进行拍照再进行对比,据交警有关人员介绍,一般采用“两点抓照”的方法:即在第一点时,如果有车超过额定的时速,就会先拍一个照,然后在一公里后的第二个点也是进行测速,并抓拍在此点中超过额定速度的车。
比如,某高速路段两个测速点之间的距离是120公里,该路段限速每小时120公里,车辆如果用1小时或多于1小时的时间跑完,那么其平均时速就低于120公里;如果在1小时之内跑完,那它就超速了。
关于高速公路车速识别技术和高速车速怎么测的的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。







