
系统构成说明:当有车辆高度超过预先设定好的高度时,超高激光检测器向控制设备发出车辆超高的信号,控制设备立即发出指令让前方 100 米 LED
引导信息板进行提示司机车辆超高信息并提供出行车路线引导车辆绕行,同时控制器通过无线传送至监控中心提醒有关人员车辆超高意外事件的发生及
发生地点,还可以 利用视频抓拍系统抓拍超高车辆图片(该系统各组成部件可以通过太阳能供电)。
3.2 前端子系统
负责完成信息的采集与前端预警信息显示。包括超高车辆车道位置信息、卡口经过车辆信息、车辆特征 照片、车牌号码等。并完成图片信息识别、超
高车辆预警信息联动发布、数据缓存以及压缩上传等功能。主要由超高线性激光雷达检测器、智能一体化摄像机、补光灯、网络交换机、管理终端、
LED 显示屏等设备组成。
3.3 传输子系统
以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、4G 网络为传输通道,构建网络传输子系统,实现前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通,
完成数据、图片的传输与交换。
3.4后端管理子系统
负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享,由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由搭载平台软件模块的服务器
组成,包括:管理服务器、应用服务器、Web 服务器、图片服务器和数据库服务器等。
四、系统设计
4.1前端子系统
4.1.1前端子系统组成
超高车辆检测预警前端子系统主要由以下功能单元组成:
车辆检测抓拍单元:含智能一体机、防眩目闪光灯、LED 补光灯、超高车辆检测器、信号控制器、 管理终端;
室外 LED 屏显示单元:室外箱体式防水 LED 显示屏(含 LED 显示模组、网络控制器、电源模块、屏体结构等);
网络传输单元:含路口交换机和光纤收发器;
视频监控单元:含高清全景摄像机、辅助照明设备

前端组成结构图
4.1.2车辆检测抓拍单元
4.1.2.1 超高探测单元
根据隧道、高架不同场所及客户需求,提供三款超高检测器供客户选择。
1、超高线性激光雷达探测器

1) 概述
激光雷达超高车辆检测器,安装在桥梁、隧道、城市高架、高速公路口,用于对过往超高车辆进行检测, 当检测到超高车辆并测出车辆行驶方向及所在
第几车道位置,输出对应车道报警信号,通过信号控制器启动对应车道智能一体机,实现超高车辆的联动抓拍。
2) 功能设置
激光雷达超高车辆检测器有两个功能按键,分别为〈功能/选择〉、〈确认/退出〉按键,前部有 LCD 显示及激光瞄准器。两个功能按键是为了设置每个
待检测车道信号所对应的距离位置区间,LCD 显示设置信息、 当前检测目标物距离位置等,激光瞄准器是为了瞄准待测物体具体方位。
设置步骤:
1、首先在 1S 中内连续按三下〈功能/选择〉键,此时进入设置模式,车道信号输出有 1 位八段数码管显示,第(当前数+1)车道设置信息;车道超高报警起始和终止位置区
间为 2*4 位 LCD 显示,前两位为整数位,后两位为小数位。根据实际待测车道距离,设置每个车道超高信号的距离位置区间,显示当前车道及报警信号距离位置区间,如:
第 5 车道,车辆报警区域位置(15-18.75)米,设置显示如下:

2、按一下〈功能/选择〉键,进入起始位置数值第一位设置,此时该位数字会不停闪烁,再连续按下〈确认/退出〉键,此时数码管循环显示 0~9,直到显示出想要的数值
后,停止按〈确认/退出〉键。
3、设置起始位置数值第二位,按照 2 步骤操作按一下〈进入/选择〉按键,进入起始位置数值第二位设置,此时数码显示会不停闪烁,再连续按下〈确认/退出〉按键,此时
数码管循环显示 0~9,直到显示出想要的数值后,停止按〈确认/退出〉按键。
4、按照 2、3 步骤完成其它数值位设置。
5、当前车道位置区间设置完毕后或不需设置,长按〈进入/选择〉按键 1S 进入下一个车道位置区间设置,再按照 2、3 步骤完成区间数值位设置。
6、完成所有车道报警信号位置区间数值设置后,长按〈确认/退出〉按键 1S,退出设置,此时显示具体报警位置数值,待 1 分钟无任何设置操作后,数码管显示及激光瞄准
器熄灭。
高速路 8 车道参数设置参考:

3) 产品安装:
根据被保护道路桥梁高度,确定激光雷达超高检测装置高度,安装选取壁装式万向可调支架,具体安装步骤参考摄像机安装,激光雷达超高检测装置安
装完毕后,将产品进入设置模式,激光瞄准仪亮起,通过激光位置来调整产品角度,将激光通过调整万向支架调至水平位置,将产品固定,产品即可警
戒过往超高车辆。

技术指标

2、激光高检测器
产品特点:采用红色半导体激光器为发射光源,抗杂光干扰的光学系 ffd 统为接收探头,采用单光束遮挡方式报警输出,可广泛应用于桥梁、隧道、城
市高架等重要交通设施的超高预防和保护。
产品图片

尺寸图、组件图

接线

技术指标

4.1.2.2 车辆抓拍单元
系统由智能一体机、防眩目闪光灯、LED 补光灯组成,选用的 200 万像素(或 500 万、600 万)高清智能一体机采用高清 CCD+高清 ISP+高性能嵌
式 DSP 一体化架构设计,集高清视频采集、高清视频处理等核心功能于一体。有效像素达到 1600*1200,所拍摄的图片能清晰的分辨车牌号码、车牌
颜色、车辆类型、车身颜色、人员脸部特征等。200 万高清智能一体机集成视频检测功能,采用视频检测算法完成正常卡口车辆检测及过车抓拍、采用
激光对射探测器外触发完成超高车辆检测抓拍,同时输出高清照片和车牌识别数据,具备强光(逆、顺)抑制功能,减弱白天日光对卡口抓拍单元和夜
间机动车大灯对卡口抓拍单元拍照的影响,从所拍照片上能清晰呈现机动车正面全貌和车牌特征。 防眩目闪光灯、LED 补光灯作为辅助检测、抓拍补
光设备,可为夜间的车辆检测抓拍提供保障。
由信号控制器、管理终端组成
信号控制器用于将激光雷达超高检测器检测到超高车辆实时信号,传输给抓拍单元,实现超高车辆的联动抓拍。
管理终端用于前端抓拍数据的缓存与数据上传。同时管理终端还负责前端对超高车辆信息的实时联动LED 屏发现显示。
4.1.3 室外 LED 屏显示单元
室外 LED 屏显示单元主要为室外箱体式防水 LED 显示屏,其包含 LED 显示模组、网络控制器、电源模块、
屏体结构等 LED 显示系统组件。其主要负责对前端管理终端设备和后端监控中心所发布的信息进行输出显示。
4.1.4 网络传输单元
网络传输单元主要由路口工业交换机、光纤收发器以及 4G 网关等资源组成,实现前端子系统组成局域网并与中心平台之间的互联互通。
4.1.5 视频监控单元
视频监控单元由高清全景摄像机和辅助补光灯组成,安装架设在路桥口和隧道口处(由内向外拍摄),用于记录车辆进入桥口和隧道口的视频图像,作
为违章管理处罚和事故处理提供有力的依据。
4.2系统现场布局
监测点的现场布局示意图如下

4.3 系统工作原理
系统采用激光雷达检测联动控制和视频分析检测相结合的方式,同时超高车辆和正常行驶车辆进行检测、抓拍与记录。然后通过管理终端或后端中心服务器采用网络异步控制
的方式及时将超高车辆信息进行发现预警。
4.4 系统主要功能
4.4.1 图像记录功能
系统拍摄的车辆及人员特征图像 200 万分辨率为 1600×1200,500 万分辨率为 2592×2048,图像以JPEG 格式存储,正常行驶车辆图片 200 万像素不超过 300KB、500
万像素不超过 700 KB,200 万像素违法图片不超过 600K。500 万像素违法图片不超过 1M。车辆通过的信息写入中心平台数据库,同时在图像中叠加车辆通行数据,如:
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、车型 类、车身颜色、检测地点、车牌图片等信息。
4.4.2 超限高抓拍功能
系统可对超限高车辆进行自动检测识别,自动抓拍并记录存储。记录格式可根据用户要求自己选择保存 1~2 张,记录信息包括:检测地点名、车辆类型、车牌号、车牌颜色
等。系统可自动对车辆牌照进行识别,包括车牌号码、车牌颜色的识别。并且将车辆图片和通行信息自动上传到中心平台。
超高车辆捕获率:全天:≥92%;
超高车辆捕获有效率:全天:≥95%;
4.4.3 超限高车辆预警功能
系统可将检测到的超高车辆信息在前端 LED 显示屏上自动预警发布。发布内容:"前方限高 XX 米,XXXXX 车牌,您已超高,请变换路线行驶"。 发布信息用户可自定义,其
中车牌信息为超高车辆的车牌识别号码。用户可设置单条发布信息显示持续时间和 LED 屏无超高车辆显示固定警示信息内容以及信息的显示机制。
4.4.4 治安卡口功能
系统可对通过的正常高度车辆进行车牌号码自动识别,并进行记录存储。记录格式可根据用户要求自己选择保存 1~2 张,记录信息包括:检测地点名、车道方向、车牌号、
车牌颜色等。系统可自动对车辆牌照进行识别,包括车牌号码、车牌颜色的识别。并且将车辆图片和通行信息自动上传到中心平台。
卡口车辆捕获率:白天:≥98%,夜间:≥95%;
卡口车辆捕获有效率(识别率):白天:≥95%,夜间:≥92%;
(1)正常车辆抓拍
当运动车辆经过抓拍位置时,系统自动抓拍,并开启闪光灯进行同步补光,保证抓拍效果。如下图:


2)无牌机动车抓拍
摄像机虚拟线圈采用动、静检测相结合方式检测车辆,对无牌车辆、车牌异常车辆也能正常抓拍。

4.5 前端存储技术
为了保证数据的安全性,路口前端高清智能一体化摄像机和一体化管理终端均内置数据存储,实现前 端 2 级数据可靠性。高清智能一体化摄像机内置容量为 32G 的 SD 存储
卡,可以存储 4 万条以上的车辆图 片信息;一体化管理终端内置容量为 2TB 的存储硬盘,可存储不少于 200 万条以上的车辆图片信息。 当前端路口和中心服务器的链路故
障时,前端设备的数据自动保存在存储卡和存储硬盘内,当链路恢复正常时,存储卡和存储硬盘内的数据自动上传到中心服务器。当链路长时间故障时,维护人员亦可到前
端路口,直接从前端设备内导出数据。
4.6 车辆号牌识别
系统对所记录车辆图片进行车辆号牌及颜色、车身颜色、车辆品牌、车身长度自动识别。系统具备对民用、警用、军用、武警、拖拉机(农用车)等机动车号牌计算机自动识
别能力,所能识别的字符包括:
①“0—9”十个阿拉伯数字;
②“A—Z”二十六个英文字母;
③省市区汉字简称(京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、湘、粤、 桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、使、临、台等) ;
④“2013”式新军车车牌(XY12345 新格式);
⑤号牌分类用汉字(警、学、领、试、挂、境、港、澳、拖、农等) ;
⑥武警车牌字符(“WJ”、“0~9”)。
白天车辆号牌识别准确率不低于 98%;夜间车辆号牌识别准确率不低于 98%。系统最小能识别号牌宽度 65-70 个像素的车牌,后六位字符识别准确率大于 75%.
系统能识别黑、白、蓝、黄四种车牌颜色。
4.7 车辆型号判别功能
系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆进行分型。对于民用车来说,蓝颜色车牌表示的是小型车辆,而黄颜色车牌表示的是大型车辆。因此,首先利用车牌颜色
判断车辆类型,对于无法根据车牌颜色判别车型或者无法判断车牌颜色的情况,就利用图像分析技术来辅助区分车辆的类型。
车身颜色识别
系统可自动对车身深浅和颜色进行识别,可供用户根据车身颜色来查询通行车辆,为公安稽查和刑侦案件侦破提供了科技新手段。
系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆;并识别出 9 种常见车身颜色,9 种颜色包括:白,灰(银),黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑。
深浅分类准确率不小于 80%;9 种常见车身颜色识别准确率不小于 70%。
4.8 数据传输功能
系统能够通过以太网络或光纤与远端监控中心实现实时数据传输,传输方式可采用 TCP/IP 协议,远程数据访问也可以通过 FTP 等方式进行。为便于二次开发,系统提供标
准和开放的网络通信协议,平台厂商可以进行软件功能集成,将前端数据采集并集成到现有的管理平台。
4.9 远程维护功能
可通过网络实时监测设备的运行状态,可以对前端智能摄像机、一体化管理终端进行远程设置等,以实现远程系统维护。同时系统可以进行定时的自检,也可以适时的人工检
测,当系统出现故障,则以报告的形式显示出来。
4.10 设备管理
高清治安卡口系统提供设备编号、设备同步时钟、设备运行状态监测设置等设备参数配置,通过软件配置后,前端设备即与后端管理平台时钟同步,避免因时间不同步而影响
抓拍信息的准确性。也可以在中央远程配置,以及实现远程登陆、重启、复位等远程维护。
4.11 系统对时功能
在中心机房的服务器上安装 NTP 对时服务,所有的前端摄像机与 NTP 服务器对时,保证所有的前端摄像机与 NTP 服务器时间同步。
4.12 配置清单
4.12.1 超高车辆抓拍显示车牌识别配置清单
