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1 前言 由于全球因特网业的迅猛发展,开阔了人们的视野,传统的独立小范围监控系统越来越满足不了人们的需要,人们渴望着通过因特网就可实现随时随地的监控。由于图像数据量的巨大和对传输介质带宽的苛刻要求,使全球性的广域监控受到了限制。 目前远程传输系统有利用ISDN线的,有利用PSTN线 相似文献
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143.
《中国安防产品信息》2003,(5):54-55
远程报警信号监控是有效安全系统的组成部分,它确保在发生报警或出现故障时能够通知有关的机构和个人。随着技术的进步,传输报警信号所用的方法也在进步,使安全经销商可以选择监控产品的供应,根据用途和客户需求的不同而给予相应的满足。 相似文献
145.
146.
《能源环境保护》2021,35(1)
为了解遵义市大气质量空间分布状况,采用MODIS L1B 1 km遥感影像数据,基于6S大气辐射传输模型构建查找表,利用暗像元法反演了遵义市AOD(气溶胶光学厚度)分布,并将反演结果与NASA公布的MOD04_3K气溶胶产品及地面观测空气质量数据进行对比。结果表明:反演的遵义市AOD结果与NASA公布的MOD04_3K气溶胶产品相关性为0.73,与地面观测的AQI、PM2.5、PM10相关性分别为0.70、0.70、0.61,反演结果与验证数据具有较好的一致性,AOD反演结果具有较高准确性;遵义市AOD分布呈现西南部较高,东北部较低的格局,遵义市全域AOD均值为0.23,红花岗区AOD均值最高(0.51),赤水市AOD值最低(0.12)。 相似文献
147.
为掌握区域性空气污染传输扩散时空规律,支撑大气污染区域联防联控及应急管控,基于空气质量地面观测数据和时空数据挖掘算法,识别重污染气团的区域传输路径和传输强度,以2021年春季和冬季期间京津冀地区的PM2.5重污染过程为例进行验证。结果表明:研究时段内京津冀地区共发生17次区域重污染,长(>48 h)、中长(24~48 h)、短(<24 h)时间的污染过程分别为3、7和7次,长时间污染过程均发生在春季,污染强度较高,污染范围和传输范围覆盖整个区域;中长和短时间污染过程春、冬季均有发生,污染强度较低,前者影响范围(>80%)高于后者(<63%);中长时间污染过程的传输范围存在季节性差异。京津冀各城市的重污染过程污染传输强度系数普遍符合本地(0.32~1.00)>城市内(0.01~0.95)>城市间(0.00~0.28)的规律,其中,邢台市的城市间传输强度大于城市内传输,衡水市对周边城市的影响则低于平均水平。 相似文献
148.
149.
150.