PTZ-Wärmebildaufnahme-Sendel und Radardetektor für die Einbruchserkennung in Formell-/Auto-/Stativ-Installationen
Betriebsfrequenz | 24 GHz |
Richtungsbereich des Scans | ± 45° |
Abdeckungsbereich der Schallhöhe | 15- Nein. |
Höchstzahl der nachweisbaren Ziele | 100 |
Betriebsstrecke | Für das Personal: ≥ 1 km (maximale Entfernung 1,3 km), für Fahrzeuge und Schiffe: ≥ 2 km (maximale Entfernung 2,4 km) |
Mindestbereich | ≤5m |
Zielgeschwindigkeitsbereich | 0.5- Ich weiß nicht.35M/s ((1.8km/h~126(km/h) |
Auflösungsverhältnis | Entfernung ≤ 5 m; Azimutwinkel ≤ 3,7 °; Geschwindigkeit ≤ 0,08 m/s |
Sichtbares Licht mit hoher Auflösung
Betriebsstrecke | Bei Sichtbarkeit von mindestens 10 km, Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 60% und Sichtbarkeit bei normaler Temperatur ist der Nachweisabstand für mittelgroße Fahrzeuge (4,6 m × 2,0 m) festzustellen.4 m) darf nicht unter 5000 m liegen., und die Erkennungsdistanz darf nicht weniger als 2000 m betragen; die Erkennung von stehendem Personal (1,8 m × 0,5 m) darf nicht weniger als 1500 m betragen und die Erkennung darf nicht weniger als 1200 m betragen. |
Sensor | CMOS mit Rückseiteinstrahlung |
Auflösungsverhältnis | 1920×1080 |
Lichtvermögen | Farbe 0,01 Lux, Schwarz und Weiß 0,001 Lux |
Brennweite | 4.7mm~141mm, 30x optischer Zoom, 16x digitaler Zoom |
Video-Codierung | H.265/H.264/MJPEG, Unterstützung von mehreren Streams |
Bildverarbeitung | Unterstützung von Weißabgleich, elektronischer Verschluss, Hintergrundbeleuchtungskompensation, starke Lichtunterdrückung, digitale Geräuschreduktion, elektronische Bildstabilisierung, breiter dynamischer Bereich usw. |
Infrarot-Wärmebildgebung
Betriebsstrecke | Bei Sichtbarkeit von mindestens 10 km, Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 60% und Sichtbarkeit bei normaler Temperatur ist der Nachweisabstand für mittelgroße Fahrzeuge (4,6 m × 2,0 m) festzustellen.4 m) darf nicht unter 3600 m liegen, und die Erkennungsdistanz darf nicht weniger als 1200 m betragen; Standpersonal (1,8 m × 0,5 m) in einer Entfernung von mindestens 1000 m erkennen und in einer Entfernung von mindestens 600 m erkennen |
Detektor | Nicht gekühlte Infrarot-FOX-Fokusablage |
Größe des Arrays | 640 × 512 |
Spektralbereich | 8 μm bis 14 μm |
Netto-Datenbank | 40mK ((@25oC F1.0) |
Brennweite | 50 mm, feste Fokussierung, optionale nicht-thermische oder elektrische Fokussierung |
Feld | 80,8° × 7,0° |
Video-Codierung | H.265/H.264/MJPEG, Unterstützung von mehreren Streams |
Bildverbesserung | SDE-Digitalbildverstärkungstechnologie, die die Einstellung der Bildverstärkung durch Wärmebildgebung auf 255 Stufen unterstützt |
Pseudofarbpolarität | 16 Arten von Pseudo-Farbbildern mit zwei Polaritäten von heißem Schwarz/heißem Weiß |
Bildanpassung | AGC automatische Steigerung, Helligkeits- und Kontrastregelung |
Elektronische Vergrößerung | 12..0 × ~ 8,0 × kontinuierlicher Zoom (Schrittgröße 0,1), unterstützt die globale Adler-Auge-Anzeige |
Lasertyp | Neue Infrarotleuchte GHT-III hochauflösende Scheinwerferquelle ohne Fleckenpartikel |
Lichtwinkel | 3° bis 65° |
Strahlenabstand | 300 Meter (bei klarem Wetter) |
Geschwindigkeit | Horizontale: 0,01 °/s bis 180 °/s; Schwung: 0,01 °/s bis 120 °/s, unterstützt adaptive Fokussierung und Drehgeschwindigkeit |
Drehwinkel | Horizontale: 360° kontinuierliche Drehung; Neigung: -90° bis +90° |
Baustoffe | Quasi-sphärische Konstruktion, integrierte 5-Fenster-Mehrkanal, Präzisionsguss hochfester Aluminiumlegierungsmaterial |
Oberflächenbesprühungen | PTA-Dreifachbeschichtung, korrosionsbeständig |
Windschutzscheibenwischer | 5Unterstützung von intelligenten automatischen Wäschern |
Entfroren | Entfroren von Fenstern mit sichtbarem Licht |
Packungsgröße | ≤ 20 kg |
Bruttogewicht der Packung | 312 mm × 200 mm × 660 mm |
Das intelligente unbemannte Wache-System erkennt verdächtige Ziele über ein Phasen-Radar und integriert die ermittelten Zielinformationen zur Verarbeitung mit dem optoelektronischen System.Ersatz des menschlichen Auges durch Radar-/Infrarot-Wärmebildgeräte und Laserkamera-Ausrüstung, und ersetzt das menschliche Gehirn durch intelligente Algorithmen und Deep Learning, hat die Eigenschaften einer breiten Anwendung, flexibler Einsatz, Stabilität und Zuverlässigkeit, unbemannter Betrieb,hohe IntelligenzDurch die Kombination von Satellitenkommunikation, Glasfaserkommunikation und selbstorganisierenden NetzwerkkommunikationstechnologienIntelligente unbemannte Wachen können Kommunikation und Vernetzung erreichenDas System kann in Schlüsselbereichen wie Grenzverteidigung, Finanzzentren, Gefängnissen, Ölfeldern und nuklearen, biologischen und chemischen Stützpunkten weit verbreitet eingesetzt werden.
Das System integriert zusammengesetzte Detektionsmodule wie Phased Array Radar, Infrarotkamera, Laserkamera usw.Vollständige Nutzung der Vorteile von Phasen-Radar-/Wärmebildern für die groß angelegte SucheMit den klaren und intuitiven, präzisen Tracking- und genauen Erkennungsmerkmalen der Laserkameraein neues intelligentes Präventionssystem für die Grenzverteidigung, wichtige Sicherheits- und andere Bereiche werden durch effiziente Vernetzung, Multi-Source-Informationsfusion, Algorithmen künstlicher Intelligenz, GIS-Situationsanzeige und Steuerungstechnologien aufgebaut.
Basierend auf Phasen-Radar-Technologie und optoelektronischer Überwachungstechnologie,
Das globale zuverlässige Überwachungssystem verwendet Phasen-Radar in Kombination mit intelligenten optoelektronischen Geräten, um das Gebiet umfassend zu überwachen und bewegliche Ziele innerhalb des Gebiets zu lokalisieren und zu verfolgen.kontinuierliche Überwachung der Zielbahn, und eine zuverlässige Verteidigung ohne blinde Punkte weltweit zu erreichen.
Alle Ausrüstungen des Systems sind hochwertig und werden nicht vom Wetter beeinflusst. Sie können Ziele rund um die Uhr verfolgen und erkennen und gewährleisten, dass das Gebiet in jeder Situation unter Kontrolle ist.
Verknüpfung verschiedener Geräte, Kontrolle bei Entdeckung
In dem System arbeiten Radar und elektrooptische Verbindungen, um die Mängel des individuellen Gebrauchs jedes Geräts zu überwinden, illegale Ziele effektiv zu erkennen und zu entdecken und Angriffe durchzuführen.Gleichzeitig, kann Kommunikationsgeräte Überwachungsinformationen in Echtzeit an das Kommandozentrum auf höherer Ebene übertragen, wodurch eine sofortige Verbindung zwischen Aufklärung und Gegenangriff erreicht wird.
In der Anwendung können mehrere intelligente unbemannte Sentinel über verschiedene Kommunikationsmethoden vernetzt werden, um Überwachungsbilder an das Kommandozentrum auf höherer Ebene zu übertragen.Gleichzeitig, kann das Kommandozentrum auf höherer Ebene je nach Bedarf Kontrollbefehle an alle intelligenten unbemannten Wachen erteilen, um ein einheitliches Management aller intelligenten unbemannten Wachen zu erreichen.
Die Kommunikation zwischen verschiedenen intelligenten unbemannten Sentinels und Kommandozentren auf höherer Ebene kann durch verschiedene Kommunikationsmethoden wie Satelliten, Glasfaser,Selbstorganisierendes Mikrowellennetzwerk, etc. Je nach der tatsächlichen Situation können verschiedene Kommunikationsmethoden kombiniert und verwendet werden:
In Gebieten, die in der Nähe des Befehlszentrums liegen und die Voraussetzungen für den Einsatz von Glasfaserkabeln bieten, kann eine Glasfaserkommunikation gewählt werden.