[行业资讯]综合应急指挥中心如何建设?有哪些技术要求(下)
2020-04-03

[导读]系统实现通过网络及通讯传输,将全关区需要监控的前端视音频及多媒体信息资源汇集到监控指挥中心综合管控平台,实现信息的资源共享、统一处理。


八、监控指挥中心各子系统:


(一)、装饰部分

(1)、吊顶

装饰层吊顶是监控指挥中心中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电等系统的线槽和管线,在吊顶面层上安装着嵌入式灯具及消防系统烟温感探头等;现代监控指挥中心要求监控指挥中心吊顶必须防尘,美观和易于拆装。因而在监控指挥中心装饰工程中广泛使用铝合金方板吊顶(燃烧性能A级)。监控指挥中心工程吊顶全部采用600mmX600mm微孔铝合金吊顶板、铝扣方通、天花造型等。但材质轻,强度高,不燃烧,无色差,平整度好,便于拆装,吊顶板四周均有向上摺边以增强牢固度,利于顶内维修,燃烧性能A级,符合防火设计规范。以求整体装饰风格的统一,并可良好的达到顶回风的要求。


(2)、地面

1、监控指挥中心区活动地板在计算监控指挥中心中是必不可少的。监控指挥中心敷设活动地板主要有两个作用。首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面监控指挥中心工程高架地板选用进口600mmX600mm全钢防静电地板、地砖、地毯等。


2、监控指挥中心活动地板敷设高度0.2-0.3米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后用不锈钢踢脚板压边装饰。不锈钢踢脚板与不锈钢玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。为满足空调系统下送风的设计,活动地板有专用的通风地板。通风地板是单独加工的,铝结构。为配合强、弱电系统的走线,活动地板有专用的带走线口地板,该种地板都套装塑料出线口,在线口内走线。防静电地板安装时,同时在地面安装静电泄漏系统,铺设静电泄漏地网。通过静电泄漏干线和监控指挥中心安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。


(3)、墙面

监控指挥中心围挡墙体为钢筋混凝土墙(部分玻璃幕墙)。玻璃幕墙和外窗,均应采取密封措施,采用双层金属密闭窗。对原有墙面进行美化粉刷、安装彩钢板、装修墙板等


(4)、防尘

除主材选用不起尘、不吸尘的材料外,高架地板区域地面及吊顶内空间均刷防尘漆。


(二)、监控指挥中心供配电系统


一个完善的机房供配电系统是保证场地设备和辅助用电设备可靠运行的基本条件。建立高质量的、高度安全可靠的供配电系统。一个高品质的监控指挥中心供电系统体现在无单点故障、高容错;在不影响负载运行的情况下可进行在线维护;有防雷、防火、防水、抗电网浪涌等功能。

1、计算机配电要求

1)监控指挥中心电源

频率:50Hz

电压:380V/220V

相数:三相五线制及单相三线制


2)监控指挥中心供电等级


依据设备的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,供电电源质量等级分为3级(A、B、C),监控指挥中心工程供电电源质量需满足A级标准。

4)监控指挥中心用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电。

5)监控指挥中心配电系统与消防系统联动。


2、供电电源


(1)、监控指挥中心按照国家规定设计为一级负荷,一级负荷要求供配电系统具有非常高的可靠性, 因此,一级负荷的总供电电源应符合下列要求:

(2)、一级负荷由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致受到损坏。两路电源互为备用,每路电源均能承担本工程全部负荷。即当正常工作电源事故停电时,另一路备用电源能够通过ATS自动投入。当市电全部断电后,由UPS系统供电来保证监控指挥中心内网络、电脑设备供电的连续性。

(3)、监控指挥中心工程采用TN-S低压380V/220V三相五线制供电方式。甲方负责提供两路300KVA“双路市电”至动力柜AP1,保障在一路市电故障时另一路市电自动切入。


3、供配电系统——供电方式


(1)、供配电系统分为三部分:第一部分为UPS设备供电,第二部分为精密空调动力系统。第三部分照明系统供电。监控指挥中心区计算机设备及监控设备的配电设计为“双路市电+UPS不间断电源”的供电方式。监控指挥中心精密空调配电设计为“双路市电” 的供电方式。监控指挥中心照明配电系统设计为“双路市电”的供电方式,应急照明供电取自UPS不间断电源。UPS应采用容量120KVA,电池60分钟的阵列,保证不间断供电时间不低于2小时。

(2)、用电功率核算:

监控指挥中心UPS只考虑主监控指挥中心区以及应急照明用电。监控指挥中心设备用电:监控指挥中心照明系统:监控指挥中心区面积为200平米,按用电功率20W/平米计算,合计4KW。用电功率合计:KW。功率因数0.8,得出总用电负荷为159.84KVA。

(3)、照明系统


1)、设计标准和依据:


计算机监控指挥中心对照明的要求:监控指挥中心照明按《电子计算机房设计规范》GB 50174-93第六章第二节的相关规定,满足规范对于照度、照明均匀度(不少于0.7)、照明稳定性及抑制眩光的要求。

2)、照明设计:监控指挥中心区:照度250lx ~350lx。灯具选择及布置:按照照度350lx考虑,监控指挥中心内布置3*40W嵌入式格栅荧光灯具。应急照明、疏散照明和安全出口标志灯:应急照明按一般照明的1/10考虑。应急灯和安全出口标志灯照度不低于0.5lX。应急照明及出口指示灯由UPS供电,。


3)、照明灯具控制方式:灯具采用分区分散控制的原则,以利于节能。应急照明单独走管穿线并由墙面荧光显示跷板开关单独控制。主要照明采用控制箱控制,局部用跷板式暗开关,安装在墙上距地1.4m处。


(4)、电气安装:配电柜落地安装,柜底做角钢支架与地板高度同。配电箱暗装距地1.4M,墙壁插座暗装距地0.3M。大型设备选用工业连接器,机柜选用接线端子排。UPS供电插座与市电插座用不同颜色或标记。

(5)、线缆选用及其敷设方式:监控指挥中心装修内配线电缆载流量受环境温度及电缆并列成束敷设的影响,取环境温度为+30度时载流量。各用电工负荷配电线、电缆均敷设在地板下或吊顶内,全部穿金属管或在金属线槽内敷设,电缆末端穿金属软管。所有电缆选用阻燃交联电缆。所有金属线槽和电线管均可靠接地。

(6)、设备接地系统:根据《电子计算机房设计规范》GB 50174-93第六章第四节的相关条目,监控指挥中心接地有如下要求:接地形式种类、目的通常为了保证监控指挥中心内的各种设备的安全,要求监控指挥中心监控指挥中心设有四种接地形式,即:计算机专用直流地、配电系统交流工作的地、安全保护地、防雷保护地。


1)、计算机专用工作地:用来保护计算机、服务器、网络设备等,定义计算机系统工作电压,输出信号的参考地值,通常在计算机系统中,有两种可能:一、有单独直流工作地,将直流工作地置于绝对零;二、没有单独直流工作地。无论计算机系统采用哪种方式工作,输出信号的高低电平的判断与直流电源系统的高低电平的判断的原理是一样的,均要求高低电平能保持稳定,不受干扰。

2)、配电系统交流工作地是指电源系统的工作地,根据《民用建筑电气设计规范》中各种接地形式来将整个系统中的中性线(N)接地。

3)、设备安全保护接地是指将高低压电气设备的非带电金属部分接地。此非带电金属部分包括:金属导线管、金属线槽、电缆之金属装甲、出线匣、电动机框架等金属外箱及各种电器设备之金属外箱。


4)、防雷保护接地,建立联合共用接地体,形成等电位防雷体系,将建筑物的基础钢筋(包括桩基、承台、底板、地梁等),梁柱钢筋、金属框架、建筑物防雷引下线等连接起来,形成闭合良好的法拉第笼式接地,将建筑物各部分的接地(包括交流工作地,安全保护地,直流工作地,防雷接地)与建筑物法拉第笼良好连接,从而避免各接地线之间存在电位差,以消除感应过电压产生。国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(局部修订条文)明确规定,各防雷区交接处,必须进行等电位连接;尤其建筑物内的计算监控指挥中心等弱电监控指挥中心,遭受直击雷的可能性比较小,所以在此处除采取电涌保护器进行感应雷防护外,还应采用等电位连接方式来进行防雷保护。

5)、具体做法:


建筑电气设备接地、消防、监控与防雷接地共用原大楼的接地网。从大楼的联合接地体引一根VVP1×50地线(甲方提供)至监控指挥中心配电室接地端子箱,供UPS 设备使用。防雷、PE、弱电共用接地网,其接地电阻不大于1欧姆(甲方提供)。在各个计算监控指挥中心区内形成等电位连接。用30×3㎜的编织铜带敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,间隔1.8×1.8米,形成等电位接地网。

(三)、防雷系统


雷电对电子设备的危害,其主要途径有直击雷、雷电的绕击、感应雷、雷电流引起的地电位反击、雷电流引起的瞬变电磁场及雷闪电磁脉冲。监控指挥中心区的防雷主要是防止感应雷(防直接雷由大楼设计完成),及由此产生的电磁脉冲产生或感应过电压、过电流导致的电压过高,产生反击,导致电位差。

防雷设计主要通过各监控指挥中心的供配电系统采取三级防雷措施,第一级大楼主配电室做防雷措施,第二级在动力配电柜内安装防雷器,第三级在UPS输出配电柜安装防雷器。

1、防感应雷击:


打雷时,雷电波极易从天馈线、信号线、电源线感应进去将设备击坏,因而,必须在相应的部位安装与被保护设备有关的参数一致的天馈避雷器、信号避雷器、电源避雷器,现分述如下:

2、电源避雷器:


统计概率表明:打雷时,雷电波从电源线侵入将设备击坏的概率高达70~80%,因而,对电源系统要重点防范,一般要做到多级保护,少则两级,多则三到四级。电源避雷器都是并接在电源线上,平常呈高阻状态,它的启动电压高于电源电压,一旦雷电波从电源线感应进来,超过避雷器的启动电压,它就会在10-9秒(纳秒)级的时间内导通,将雷电波引入地,而不致窜入设备将设备击坏,打雷后,又很快恢复到高阻状态,由于避雷器的响应时间极快,它既不影响设备正常供电,又能保护设备不被雷击。

(四)、静电防护


1、利用抗静电专用地板及时泄放地板及墙侧的静电, 并在地板区域内做若干组抗静电接地。避免静电对计算机设备的损坏及由静电引起的随机故障并保障人身安全。监控指挥中心区内的工作台及机柜等容易大面积积聚静电荷,应选用导静电材质设备并做好静电接地。

2、 防静电接地,在监控指挥中心内凡金属地板,金属墙面板均需可靠接地,活动地板的支撑脚,必须由接地线连成一体,用专线引入共用地末端。

(五) 、精密空调系统


1、设计目标

监控指挥中心环境对监控指挥中心内设备的正常运行起着至关重要的作用,保持监控指挥中心内温度、湿度、洁净度合格是保证监控指挥中心设备运营正常的必要条件。

2、监控指挥中心对洁净度的要求

监控指挥中心的环境是靠空调机来实现的,监控指挥中心要密封、墙体围护结构要清洁。监控指挥中心要保持正压,防止脏空气侵蚀。空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证监控指挥中心空气在不断循环中得以净化。

3、系统设计说明


(1)、监控指挥中心环境特点

监控指挥中心中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小,散热量的95%是显热,热湿比极大,焓差小。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。

根据热的传播方式—传导、辐射、对流分析,疏散显热的最有效方式是对流,这就需要大量的冷风将热量带走。

计算机设备除了对温度有要求外,对湿度亦有要求。而集中空调无法控制湿度恒定,如果再加一套湿度控制系统,无形中又加大了投资维护量。而专用空调实现了对湿度的自动控制,使计算机设备不论在极湿润的夏季还是在极干躁的冬季都能在恒湿状态下正常工作。

此外,监控指挥中心对洁净度亦有严格的要求,这个要求远远高于办公用房。由于集中空调送风方式的特点决定其不能满足此要求。而专用空调中有中效过滤系统,可随时更换过滤网,方便 、省时、经济。

同时,根据监控指挥中心的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算监控指挥中心所需的制冷量,因此选定空调的容量。

(2)、空调选型


1)、系统综述

集中空调主要考虑人体对环境的要求,不具备大风量。因此,集中空调方式就会出现虽然冷量够,但设备热量却散不出去的问题。集中空调是用风管送风,而非静压风库,送风均匀度较差,所以集中空调不适合在监控指挥中心使用。

监控指挥中心专用精密空调充分考虑了计算机设备的特点,在相同制冷量的基础上,加大了风量。加之专用的送回风风库,送、回风均匀,能够较为迅速、有效地带走机器热量。


2)、冷量核算

根据用户对于监控指挥中心用途的分析,并考虑到将来的发展,按监控指挥中心内热负荷的最大可能行设计。由于不清楚内部设备布置情况,热负荷暂时按总冷量300W/m2,显冷量暂时按不小于250 W/m2 进行估算, 贵处监控指挥中心(35平方米)共需冷量为87.7KW。

(六)、新风及排烟的实现


监控指挥中心区为一个防火分区,密闭性较好,为了保证监控指挥中心区维持一定的正压,需要经常的导入新风。考虑到监控指挥中心空间小,并且无人员常驻办公。采用1500m3/h新风机来实现新风导入。并在一旦发生火灾时,将防护区内释放的七氟丙烷气体灭火剂尽快排出防护区,使监控指挥中心恢复正常工作。


(七)、综合布线系统

监控指挥中心综合布线系统是一个用于传输语音、数据、影像和其它信息的标准结构化布线系统。是建筑物或建筑群内的传输网络,它使语音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连接。综合布线的物理结构一般采用模块化设计和分层星形拓扑结构。

根据监控指挥中心的实际情况及将来的发展,设计监控指挥中心内的综合布线系统,采用地板下走线槽敷设双绞线的方式。在每台机柜放置处的地板下均设置数据信息点。考虑摆放2台机柜及多台控制用PC。


网络系统主要完成对现有管理网关区骨干网的扩容改造,提升骨干网络带宽,根据业务系统情况,广域网部署专业独立的流控加速设备,是对关键业务、音视频流量进行带宽服务的双向保障,针对冗余数据进行削减,广域网所有协议进行加速,保证每个现场同时向总部送多路监控画面及视频会议的流畅性

1)、基本结构

根据国际标准(ISO/IEC 11801)的设计原则,本布线系统将由工作区子系统、水平子系统、管理子系统构成。在本方案中充分考虑了布线系统的高度可靠性、高速率传输特性及可扩充性。


2)、工作区子系统

工作区子系统由信息插座、跳线(连接信息插座至设备间的线缆)构成。数据信息点总数为几十个。

为了保证计算机网络系统的正常运转,所有信息插口都是一个标准的RJ45六类信息插口,可以支持250M Hz的信息传输。不同型号的计算机和终端可以通过RJ45标准跳线方便地连接到电脑信息插座上。


3)、水平干线子系统

水平子系统由配线机柜至各个工作区之间的电缆构成。所有的水平电缆全部采用6E类阻燃双绞线电缆。水平线缆的编号完全根据EIA/TIA 606标准编排和制作,并使用防水塑料薄膜进行保护。


4) 、管理子系统

管理子系统由监控指挥中心中的配线系统(设备间子系统)构成,负责楼层内及信息通道的统一管理。主要由跳线面板、跳线管理器、跳线、机柜(或机架)等组成。管理子系统的布局将对今后的线缆管理起重大的影响。为了实现高可靠性,将配线架全部安装在机柜内。可以满足各种计算机网络系统对布线系统的要求。计算机网络可以通过跳线组成结构上的线路连接,并通过各种网络协议支持着各种计算机网络。

(八)、指挥中心集中监控系统


为指挥中心建设一套高效率的监控系统,是为了提高监控指挥中心对本公司系统工程更可靠、安全、便捷的使用、指挥、调度的功能实现。以“安全、完善、预留条件充足、性能价格比高、可集成、易操作”为原则,最大程度地满足实际需要。


建设一套数字视频管理平台,将多个分点监控系统的视频监控图像统一IP数字化,各上传的多路视频信号在指挥中心大屏幕显示平台统一调看管理,并在总机房有选择的集中录像(不少于48路)。设计多套监控指挥中心环境高清摄像头纳入视频管理平台统一管理,关键时刻可作为会议用摄像机切入会议系统


1)、监控系统主要由前端信号摄取、中间信号传输及后端信号还原处理(即位于控制室内的中央控制设备)三大部分构成。

2)、前端设备负责信号的采集,主要摄像机等设备。这些设备出来将现场的图像、数据等信号进行拾取并转换为中心控制设备能够处理的信号。

3)、后端设备的作用是对前端已采集到的信号进行处理。它主要包括视频信号的切换、显示和记录等主要功能。

4)、前端和后端设备的中间部分为传输系统。这一部分主要包括同轴电缆、网线及视频传输设备的使用,以实现将视频信号传输至显示设备同时将操作员发出的控制指令传输至前端设备的功能。在传输系统的选择中需要根据实际情况加以选择。

(九)、大屏幕拼接显示系统(全彩LED显示屏)


1、功能:在监控指挥中心DLP、LED等拼接显示系统提供视频监控图像、视频会议图像、单兵图像及业务图像及多媒体信息发布图像的上屏显示。

2、规模:建设3行10列的30块55寸3度角弧形拼接显示系统。

3、输入信号:48路模拟复合视频信号输入;16路计算机DVI-I信号输入;支持64路信号的同时显示,所有64路信号均能任意开窗,任意移动、缩放与叠加。

4、显示模式:各种输出到大屏的64路个信号可以根据需要在任意位置、以任意尺寸进行显示。并支持多种自定义预设显示模式,方便操作者使用。

5、参数调整:可以通过大屏控制软件进行动态调整大屏参数,方便的使用和控制DLP屏幕。并且可以读取设备状态。并支持对输入信号的属性进行调整。

6、亮度模式:采用新型的LED高亮光源。有正常/明亮/经济模式

7、软件:支持网络多用户操作,网络用户完全实现大屏的全部控制。并且预留扩展性。


(十)、智能化中央控制系统:


智能化中央控制系统为监控指挥中心的统一可视化的智能控制平台,可对大屏幕拼接显示系统、视频监控系统、音频系统、单兵系统、视频播放系统进行全面、自动化、智能化控制。


(十一)、视频会议系统:视频会议系统实现总部——下属单位和业务现场的三级多点视音频通讯,MCU与总署采用模拟转接方式级联,并支持与总部的MCU进行数字级联。视频会议系统与视频监控系统的衔接,可实现将视频监控系统中的监控图像调用到视频会议系统作为参考图像。

(十一)音频系统:

音频系统主要建设指挥中心音频系统、大会议室音频系统、中会室音频系统。指挥中心音频系统可满足指挥扩声,并可满足视频会议系统、语音调度系统及单兵系统的扩声。大、中、小会议室音频系统满足会议系统发言、视频会议系统、DVD设备等的扩声。

(十二)、语音调度系统:

在总中心现有语音通信的情况下,建立一套语音调度系统,在满足业务现场各种语音通信终端与指挥中心调度系统的相互通信和互联互通的前提下,实现指挥中心及时调度指挥到全关各业务现场人员,以及现场人员及时向指挥中心报告情况。

(十三)、单兵移动系统:

该系统主要实现通过单兵前端的便携式摄像机或摄像头采集到业务现场图像和话音数据,经3G、Wifi或Ethernet网络传输到指挥中心的单兵接收端,并展示在大屏幕显示墙上,供现场人员实时观看。也可通过现有的网络VPN系统传输到各移动终端,方便不在指挥中心的人员随时随地了解现场情况。


(十四)、多媒体信息发布系统:


多媒体信息发布系统主要通过TCP/IP协议传输和控制,可播放高分辨率的视频图像、静态图像以及文字、动画、幻灯片和滚动文字等各种文件格式的内容,可应用于会议日程安排、日常信息、欢迎词发布等。

(十五)、UPS配电系统:


监控指挥中心及会议室的所有设备均需通过UPS提供至少保持30分钟的续航时间。UPS采用DSP全数字控制方式,可直接并联,在线扩容,满足未来扩展的需求。

(十六)、机房监控系统:

机房监控系统实现对机房UPS、低压配电柜、空调、温湿度、漏水、新风、门禁、视频及消防等进行集中化、自动化、综合化和网络化的管理,实时远程集中状态监测、预警、报警和状态远程查询、通报等功能,在无需更换软硬件设备的前提下,可以无缝接入现有机房监控系统。

(十七)、其它弱点系统改造:针对其它指挥中心、大会议室、中会议室及小会议室进行弱电系统改造,保证监控指挥中心各系统的稳定运行。

九、KITOZER(开拓者)指挥中心亮点:

KITOZER(开拓者)指挥中心解决方案围绕指挥实战应用平台这个核心,将业务流程中所需用到的报警监控子系统、融合通信子系统、预警研判子系统接入,同时完成对外部警务平台的对接和机房动环监控子系统的辅助支撑,然后由大屏显控子系统的上墙展示。

(一)、“一张图”应用:

整合PGIS/GIS系统,集成显示各类扁平化指挥的调度资源,并在图上进行业务功能操作。支持将用户收集的医院、学校、消防、警务室、拦截站等资源通过自定义图层的方式在电子地图上展现。

视频监控、卡口、电子警察、警车、移动单兵设备、社会资源等均能够在电子地图中上综合展现,并可以通过图层的方式过滤重点关注对象。通过电子地图将时间、空间、资源三者有机融合,充分保证系统调度的精确性和时效性。

(二)、警情处置全程可视化


平台支持与“三合一”接处警平台进行对接,将接处警系统中获取的警情信息实时导入平台中,并实现在电子地图上的定位和警情案件统计分析功能。

报警信息将会在接警列表中显示。当点击某个报警信息时,电子地图将会对案发地点进行精确定位,并通过方形窗口显示案件级别、报警人、报警信息及接警一线民警的相关信息。同时将可以进行空中出警,即警力未到视频先到,通过圈选查找周边相关的视频资源并打开了解现场情况。再查找周边警力警车资源,从而了解警力警车资源状态和位置,再将警情相关文字、图片、视频内容下发。民警收到警情后,可实时传回警情处理状况,便于指挥中心掌握所有警情处置进度,做到全程可视化。

(三)、扁平化指挥调度:


指挥员基于指挥实战平台,可通过融合通信子系统,快速将指令直达一线警员,现场情况通过固定监控、车载监控、单兵等实时回传到指挥中心支撑决策,从而实战扁平化指挥。

(四)、警卫安保:


警卫巡逻功能可以制作摄像头巡逻预案,将预先选定的摄像头按顺序快速切换,无需多次选择。在执行保障任务和领导人出访任务时,将保障区域,或者领导人出访的线路中的摄像头设置警卫巡逻任务,就可以随时锁定目标区域,通过上下方向键,就能快速切换监控点位。

(五)、网格化巡防:


通过设置巡防预案精确把握警力的投放,并结合视频巡防以及智能化巡防技术,提高系统动态巡防的整体效能,对于未按规定进行巡防的警力人员,平台及时进行离岗报警,从而加强对巡防人员的管理


十、总结:

中天智领谢博士指出一个现代化的指挥中心功能包括: 智慧交互激光遥控系统、AI语音交互系统、智慧交互系统级触控系统、智慧交互手势识别系统、大屏KVM管控系统、云享控系统、智慧交互电子沙盘、联合标绘、实物交互等。


中天智领是智慧交互信息化系统整体解决方案服务商专注于应急指挥中心业务,在国内属于顶尖的应急指挥中心服务商。拥有一套非常完善的应急指挥系统以及高效团队和高新技术。

中天智领作为智慧人机交互的领航者,已将智慧应急指挥中心做的非常完善并且已在国家机关及其它部门得到了广泛的应用,中天智领智慧应急指挥中心拥有多种系统:智慧交互激光遥控系统、AI语音交互系统、智慧交互系统级触控系统、智慧交互手势识别系统、大屏KVM管控系统、云享控系统、智慧交互电子沙盘、联合标绘、实物交互等。

中天智领是国内领先的“智慧交互信息化系统整体解决方案服务商”,致力于智慧交互业务模式化,最核心的内容就是交互,公司在“智慧人机交互与信息化领域”已经成为国内的领创品牌,拥有完全自主产权及发明专利池近30项,以 “智慧交互”为核心竞争力,一直致力于为政府、军队、武警、公安、轨道交通等重要部门,提供卓越的指挥中心智慧交互解决方案。创新的推出 “显控平台+指挥中心+智慧云交互”三大系统,是集智慧人机交互、智能显示、指挥调度、数据分析、深度学习等功能于一体的应用平台,革新了传统指挥交互方式,研发人机交互新应用,获得行业巨大的反响,同时在光学传感器方面也独树一帜,拥有领先的技术。