1. Risoluzione del rilevatore a infrarossi
Cioè, il numero di pixel dell'imaging termico. Una risoluzione più alta significa più punti di osservazione e misurazione della temperatura, quindi è possibile osservare e misurare un target più piccolo a una distanza maggiore. Di solito la risoluzione dell'imaging termico a infrarossi varia da 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024, ecc. Con una risoluzione più alta, il costo del rilevatore sarà maggiore. L'utilizzo di rilevatori con array più grandi può:
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2. Campo visivo (FOV)
Campo visivo (FOV): si riferisce al campo visivo bidimensionale dello spazio oggetto osservato dal sistema ottico dell'imaging termico a infrarossi. Prendendo come esempio l'FOV orizzontale, supponendo che la dimensione dell'array del rilevatore sia A×B, la dimensione dei pixel sia d e la lunghezza focale dell'obiettivo sia f, allora l'angolo FOV orizzontale θ=2×acrtan (A×d/2f).
Dopo aver selezionato l'array del rilevatore e la dimensione dei pixel, il campo visivo cambia solo con la lunghezza focale del sistema ottico: con una lunghezza focale maggiore, il campo visivo sarà più stretto; con una lunghezza focale più corta, il campo visivo sarà più ampio.
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3. Risoluzione spaziale
Come indicatore della nitidezza dell'immagine termica, mostra la capacità di risolvere la forma spaziale del target ed è solitamente espressa in mrad (milliradianti).
La risoluzione spaziale è una misura del più piccolo oggetto che può essere risolto dal sensore, o l'area del terreno ripresa per il campo visivo istantaneo (IFOV) del sensore. L'IFOV è influenzato dalla dimensione del singolo elemento di rilevamento, d e dalla lunghezza focale dell'obiettivo, f.
Cioè iFOV = d / f
Per una data distanza, minore è il valore della risoluzione spaziale, più piccolo è il target e più ricchi sono i dettagli che possono essere visti. Per un dato target, minore è il valore della risoluzione spaziale, maggiore sarà la distanza di rilevamento.
4. Gamma DRI
È un mezzo per misurare la distanza alla quale un rilevatore a infrarossi può produrre un'immagine di un target specifico e può essere divisa in gamma di rilevamento, gamma di riconoscimento, gamma di identificazione.
D (Rilevamento): capacità di distinguere un oggetto dallo sfondo
R (Riconoscimento): capacità di classificare la classe dell'oggetto (animale, umano, veicolo, barca …)
I (Identificazione): capacità di descrivere l'oggetto in dettaglio (un uomo con un cappello, un cervo, una Jeep …)
Secondo i criteri di Johnson, quando la probabilità che i dettagli del target siano visibili alla distanza DRI è del 50%, il numero minimo di coppie di linee del target è 1:3:6 (o 1:4:8), e il numero minimo di pixel corrispondente è 2:6:12 (o 2:8:16).
Supponendo che il diametro del target sia H, la lunghezza focale sia f, la dimensione dei pixel sia d e il numero di coppie di linee sia n, allora la distanza di visualizzazione L=H×f/(2n×d)
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Riepilogo: gli obiettivi con diverse lunghezze focali vengono selezionati in base alle dimensioni, alla portata e ai dettagli del target osservato, in modo da ottenere diverse risoluzioni spaziali, FOV e distanza.
Ad esempio, un prodotto utilizza un core a infrarossi da 640×512/17μm con un obiettivo da 50 mm. Secondo il metodo di calcolo sopra, una persona alta 1,8 metri all'interno di un campo visivo di 12,4°×9,9° da 882 m di distanza può essere identificata. (Secondo i criteri di Johnson 1:3:6, calcolo dell'identificazione a 3 coppie.)
5. NETD
NETD è la differenza di temperatura equivalente al rumore, che è la differenza di temperatura tra il target e lo sfondo quando il rapporto segnale-rumore in uscita dal rilevatore è uguale a 1. È un indicatore per misurare la sensibilità del rilevatore a infrarossi.
Minore è il NETD di un rilevatore a infrarossi, maggiore sarà la sensibilità termica e migliore la qualità dell'immagine.
Minore è la differenza di temperatura tra il target e lo sfondo, maggiore è la sensibilità termica richiesta del rilevatore.
6. Frequenza fotogrammi
La frequenza fotogrammi è il numero di fotogrammi al secondo di un'immagine completa prodotta dal modulo a infrarossi. Se il target ha una velocità di movimento elevata o una temperatura in rapida evoluzione, è necessario selezionare un modulo termico con una frequenza fotogrammi più alta, altrimenti la precisione della misurazione e l'effetto dell'osservazione saranno influenzati.
I moduli termici SensorMicro supportano più frequenze fotogrammi:
Modulo termico non raffreddato (Standard): 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz ecc.
Modulo termico raffreddato (Standard): 50Hz/100Hz/200Hz ecc.
7. Interfaccia
Varie interfacce: LVDS/DVP/USB2.0/USB3.0/HDMI ecc.
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