一、概述
易图讯科技(www.3dgis.top)以大数据、云计算、虚拟现实、物联网、AI等先进技术为支撑,支持高清卫星影像、DEM高程数据、矢量数据、无人机倾斜摄像、BIM模型、点云、城市白模、等高线、标高点等数据融合和切换,智能三维数据虚拟现实电子沙盘 集成各类资源数据、油田原油集输系统、天然气集输系统、注入系统、给排水系统、污水处理系统、电力系统、消防系统和设备系统等要素,真实模拟地形、地貌、地物,结合地理空间专业数据,实现人性化的交互方式进行操作,具有放大、缩小、漫游、旋转、360度浏览、手势触控、图上量算、空间分析、位置采集、地区导航、地图标注、重要目标管理、应急标绘、飞行漫游、地图打印、地图切换、场景特效、路径导航、应急推演、三维指南针、北斗导航、可视化指挥控制、标号批量导入、场景特效及大数据支持,提供空间立体油田态势展示,提供复杂环境下的战略战术决策指挥。
二、指挥的控制平台
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*生产车间**
- 屏幕尺寸 86寸主屏:21.5寸副屏
底座 如以上效果图,或者按客户要求定做
三、主要功能
智能三维数据虚拟现实电子沙盘采用先进的WEBGL技术,是为用户提供Web浏览器端浏览使用三维地球,无需任何插件,跨平台,跨浏览器,提供了全新的大数据可视化、实时流数据可视化功能,通过本产品可快速实现美观、流畅的三维地图呈现与空间分析。系统包括了以下主要功能。
1)支持高清卫星影像、DEM高程数据、矢量数据、三维模型、倾斜摄像、BIM、点云、城市白模等多种数据类型进行融合集成,构建一个逼真的地理环境。
2)支持基于多点触摸设备的二、三维地图触摸操控;软件可通过多点触摸的控制,实现对地图数据放大、缩小、俯仰、旋转交互操控。
3)可以进行坐标值、距离、面积、方位角、坡度分析、可视范围分析。
4)路径导航分析:使用先进的路径规划算法对起点、途经点、终点之前的路径进行计算,同时实现3 条路径分析、规划,并将计算结果显示在沙盘上,包括道路名称、路线长度、所需时间等信息。
5)地区导航:按省、市、县(区)行政区划进行地区定位导航。
6)信息查询:政府机构、学校、医院、地名地址等信息采集、查询、定位。
7)重要目标:可以将重要目标当前视域(当前的位置信息)保存为书签记录,单击快速切换地图视域区域。
8)应急标绘:利用三维地理空间数据技术,建立模型化的标绘工具,用于表示地形、地貌、应急标号等信息,利用符号、文字、标号和地图等图形元素,实现三维模型、应急标号、事件、单位、人员、指挥所、重要目标、灾情、专业队、保障组、救援行动、事态、车辆等图标标绘,主要包括现场情况图、部署图、行动方案预案等要图标绘,为指挥长定下决心提供辅助决策。
9)应急方案管理:实现应急方案及相关任务(包括任务名称、应急队伍、人员、车辆、装备、到场时间、任务执行地址、联系人及联系方式等信息)的存储、查询、图上标绘、动态标注、流程化动态推演等功能,在应急事件发生时,能够快速、有效地调动资源,进行人员调配、设备分配和物资供应,以降低事故危害,减少损失。
10)三维建模数据导入和调整:三维场景标绘支持3D模型的放置,可以调整模型位置、大小、方向。
11)地图打印:将当前显示地图打印或存为图片。
12)地图切换:提供高度真实的地理空间体验,用户可以根据需求进行切换数据源,支持用户切换高清卫星影像、电子地图等数据源。
13)场景特效:支持雨、雪、雾等场景特效,可以让模拟的场景更加逼真,从而更好地模拟实际环境。
14)标号管理工具:实现应急标号上传、修订和管理。
15)图层控制
专业队伍、重要目标、应急资源等图层控制 、图上展示、详情信息。
16)空间检索
通过鼠标可以圈定一个地图区域,计算标示出该区域内的应急资源位置和数量。
17)事故模拟、应急推演
基于三维虚拟环境的应急推演功能,可以模拟实际的应急事件及各类紧急响应行动,将一系列资源和因素,包括应急资源、企业等,融入三维虚拟环境中,预测和研判应急事件的发展趋势,能够标注事故地点,分析影响范围及周边情况;选择安全撤离点,进行撤离分析,生成撤离线路;图选救援点,自动生成救援路线,设置救援速度,实现救援推演,从而提高应急处置能力,更好地预防和应对突发事件。
18)应急系统对接
应急系统提供接口,实现与应急系统的事件信息、应急资源系统对接、上图、分析。
19)手绘建模
用手绘方式进行3D建模,根据卫星图片上的建筑物轮廓进行手绘描边,再赋予建筑物高度值,以及设置外墙效果,由此可以快速进行三维模型手绘建模。
20)电子围墙
电子围墙通过鼠标绘制任意长度的线性电子围墙,还可首尾相连形成一个封闭的 墙体,并且可以随意调整颜色、高度、宽度、静态、动态,直观表现某个区域的隔离范围。
21)线路绘制
线路绘制通过鼠标绘制路线功能,并可以随意调整颜色、标注风格、属性内容, 可选择不同颜色直观表现进入通道和疏散通道。
22)雷达光波
雷达光波通过绘制任意半径的圆形雷达光波,并可以调整颜色、扫描周期、 标注风格、属性内容,直观表现某个事件的照射范围。
23)扩散光波
扩散光波通过绘制任意半径的圆形扩散光波,并可以调整颜色、扫描风格、属性内容,直观表现某个事件的覆盖范围。
24)无人机系统
与无人机系统对接,实现无人机位置定位(包括无人机的高度、坐标等信息)、无人机视频调用。
25)可视化指挥调度
集群对讲通信:可通过调度台和对讲机、智能终端、单兵、执法仪、内线分机等进行半双工对讲通信;
对讲通信分组:可设定多个对讲组,灵活划分终端对讲组划分,支持终端的对讲权限,支持对讲组优先级,支持不同优先级来电接听策略设置(自动接听、来电提醒、自动拒绝);支持应急组功能,针对应急业务,应急组可以打断当前正在进行的其他组对讲。
对讲通信监控:可实时监控每个对讲组的对讲状态、并可强制关闭任一对讲组通信;
联动报警功能:系统支持联动报警功能。移动终端首先可以设置报警对象和报警短信,当按下报警按键后,指挥中心会响起报警提示音,同时弹出现场视频图像,同组成员也可以收到报警提示,同时显示报警成员的报警位置。
视频直播功能:系统需要支持视频直播功能。通过调度台可以选择若干个成员进行视频直播,默认调度台是直播源,在直播过程中,可以切换其他移动终端为直播源。
分级协同调度:系统支持多个调度台软件客户端,并通过级别设定来划定权限。调度台之间可以协同工作,满足分等级的协同指挥调度需求。高等级用户可以打断低等级用户的对讲话权。
GIS调度:系统支持基于地图实时显示成员的地理位置和状态,并支持在地图上通过点选、圈选等动作发起音视频通信等功能。可实现基于GPS数据的轨迹回放。同时支持实时跟踪功能,通过调度台可以实时跟踪某个终端。地图支持在线百度地图、离线百度地图和平面图导入。
视频监控: 调度台用户可以调阅移动终端现场视频,可与对讲同时进行,用户使用上更加灵活多变。在调度台上,调度员点击某一个成员的视频监控按钮,可以远程进行视频监控。视频监控分为两种模式,一种是需要被监控端接听(被监控端能收到监控通知),一种是无需被监控端接听(被监控端察觉不到被监控)
图片拍传:可将视频终端采集的静态图片通过网络发送到调度台上,便于调度员了解现场情况,并可作为资料进行保存。图片来源可以是相机拍摄,也可以是终端内已有的图片。拍传的时候可以选择上传到哪级调度台或成员。 系统支持RTMP、RTSP、HTTP流媒体接入,通过调度台可以实时查看视频,收听声音。
26)视频识别
27)AI视频应用
四、核心特点
三维可视化:系统利用先进的三维技术,将石油石化设施、环境、人员等元素以真实的三维模型呈现,使用户可以直观地了解整个应急场景。
实时数据更新:系统能够实时获取石油石化设施的运行数据、环境监测数据等信息,并将其反映在沙盘模型中,保持模型的准确性和实时性。
多种应急情景模拟:系统可以根据不同的应急情景进行模拟,包括火灾、泄漏、爆炸等各种可能发生的事故,帮助用户进行应急演练和决策。
多方协同应急:系统支持多用户同时操作,可以实现多方协同应急演练,提高应急响应的效率和准确性。
智能决策支持:系统内置了智能算法和决策支持系统,可以根据实时数据和用户输入的条件,提供相应的应急决策建议,帮助用户做出正确的决策。
数据分析和报告生成:系统可以对模拟过程中的数据进行分析和统计,生成相应的报告,为事故调查和应急演练提供参考和依据。
灵活可定制:系统具有灵活的可定制性,可以根据用户的需求进行定制开发,满足不同用户的特定应急需求。
总之,石油石化应急三维电子沙盘系统通过三维可视化、实时数据更新、多种应急情景模拟、多方协同应急、智能决策支持、数据分析和报告生成等核心特点,提供了一个全面、准确、高效的石油石化应急管理工具。
五、代码分析
后台代码:
数据库设计:后台代码通常包括数据库设计,用于存储石油石化设施、环境数据、用户信息等。数据库设计需要考虑数据表的结构、关系和索引等。
数据接口:后台代码需要提供数据接口,用于前端代码与数据库之间的数据交互。这些接口可以使用RESTful API或其他通信协议实现,包括数据的查询、插入、更新和删除等操作。
业务逻辑:后台代码包括处理业务逻辑的代码,例如应急情景模拟、数据分析和决策支持等功能的实现。这些代码需要根据具体的需求和算法设计,以实现系统的核心功能。
安全性和权限控制:后台代码需要考虑系统的安全性和权限控制,包括用户认证、访问控制和数据加密等。这些代码需要确保系统的数据和功能只能被授权用户访问和操作。
前端代码:
三维可视化:前端代码需要使用相关的三维技术,例如WebGL或Three.js等,实现石油石化设施、环境等元素的三维可视化。这些代码需要加载和渲染三维模型,并实现用户交互和视角控制等功能。
数据展示和更新:前端代码需要通过后台数据接口获取实时数据,并将其展示在沙盘模型中。这些代码需要实现数据的更新和刷新,以保持模型的准确性和实时性。
用户交互和操作:前端代码需要实现用户交互和操作的功能,例如选择设施、设置应急情景、进行模拟等。这些代码需要监听用户的输入和操作,并与后台代码进行数据交互。
数据分析和报告生成:前端代码可以实现一些数据分析和报告生成的功能,例如对模拟过程中的数据进行统计和可视化展示。这些代码需要使用相关的图表库或可视化工具,以提供数据分析和报告生成的功能。