1. 赤外線検出器の解像度
つまり、熱画像のピクセル数です。解像度が高いほど、観測ポイントや温度測定ポイントが多くなり、遠く離れた小さな対象物を観測して測定することができます。通常、赤外線赤外線画像の解像度は、256x192、384x288、640x512、800x600、1024x768、1280x1024 などです。解像度が高いほど、検出器のコストは高くなります。より大きなアレイ検出器を使用すると、次のことが可能になります。
2. 視野 (FOV)
視野 (FOV): 赤外線サーモグラフィの光学系によって観察される物体空間の 2 次元視野を指します。水平FOVを例にとると、検出器アレイのサイズをA×B、ピクセルサイズをd、レンズの焦点距離をfとすると、水平FOV角度θ=2×acrtan (A×d/2f) .
検出器アレイとピクセル サイズを選択すると、視野は光学系の焦点距離によってのみ変化します。焦点距離が長くなると、視野は狭くなります。焦点距離が短いほど、視野は広くなります。
3.空間解像度
熱画像の鮮明さの指標として、ターゲットの空間形状を解決する能力を示し、通常 mrad (ミリラジアン) で表されます。
空間分解能は、センサーが解像できる最小のオブジェクト、またはセンサーの瞬間視野 (IFOV) で撮像された地上領域の尺度です。IFOV は、個々の検出素子のサイズ d とレンズの焦点距離 f の影響を受けます。
つまり、iFOV = d / f
特定の距離では、空間解像度の値が小さいほど、ターゲットが小さくなり、細部がより豊かになります。特定のターゲットについて、空間分解能の値が小さいほど、検出される範囲が長くなります。
4.DRI範囲
これは、赤外線検出器が特定のターゲットの画像を生成できる距離を測定する手段であり、検出範囲、認識範囲、識別範囲に分けることができます。
D (検出): オブジェクトを背景から区別する能力
R (認識): オブジェクト クラス (動物、人間、車両、ボートなど) を分類する機能
I (識別): オブジェクトを詳細に説明する能力 (帽子をかぶった男、鹿、ジープなど)
ジョンソンの基準によると、DRI 距離でターゲットの詳細が見える確率が 50% の場合、ターゲットの最小ライン ペア数は 1:3:6 (または 1:4:8) であり、対応する最小ピクセル数は2:6:12 (または 2:8:16) です。
ターゲット径をH、焦点距離をf、画素サイズをd、ラインペア数をnとすると、視距離L=H×f/(2n×d)
概要: 異なる焦点距離を持つレンズは、異なる空間解像度、FOV、および距離を取得するために、観察対象のサイズ、範囲、および詳細に応じて選択されます。
たとえば、ある製品では 640×512/17μm の赤外線コアと 50mm レンズが使用されています。上記の計算方法によると、882m先から12.4°×9.9°の視野に入る身長1.8mの人物を特定することができます。(ジョンソン基準 1:3:6 による 3 ペア識別計算)
5.NETD
NETD は Noise Equivalent Temperature Difference で、検出器の出力 S/N 比が 1 に等しい場合のターゲットと背景の温度差です。これは、赤外線検出器の感度を測定する指標です。
赤外線検出器の NETD が小さいほど、熱感度が高くなり、画質が向上します。
ターゲットとバックグラウンドの温度差が小さいほど、検出器の熱感度が高くなります。
6. フレームレート
フレーム レートは、赤外線モジュールによって生成される完全な画像の 1 秒あたりのフレーム数です。ターゲットの移動速度が速い場合や温度が急激に変化する場合は、フレーム レートの高いサーマル モジュールを選択する必要があります。そうしないと、測定精度と観測効果が影響を受けます。
GST サーマル モジュールは複数のフレーム レートをサポートします。
非冷却サーマルモジュール(標準):25Hz/30Hz/50Hz/60Hzなど
冷却サーマルモジュール(標準):50Hz/100Hz/200Hzなど
7. インターフェース
各種インターフェース:LVDS/DVP/USB2.0/USB3.0/HDMIなど
セキュリティ業界のすべてのプロセッサ プラットフォームのビデオ アクセスに対応
システム統合の容易化、開発サイクルの短縮、コストの削減をお客様に提供します。
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GST 赤外線製品の詳細
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