MSPO 2014: PCO S.A. PRZEDSTAWIA KAMERY TERMOWIZYJNE

Podobne dokumenty
MSPO 2014: STABILIZOWANE GŁOWICE OPTOELEKTRONICZNE PCO

Nowoczesne kamery termowizyjne opracowane w PCO S. A. przeznaczone do systemów przeciwlotniczych i systemów kierowania ogniem

Oferta doposażenia jednostek wojskowych w optoelektroniczne urządzenia celownicze i obserwacyjne. Piotr Kaczmarek

Termowizyjne systemy obserwacyjne wyniki prac badawczych i rozwojowych w latach

TERMOWIZJA: PROJEKTY BADAWCZE I WDROŻENIA PRZEMYSŁOWE

Parametry kamer termowizyjnych

LABORATORIUM METROLOGII

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Cechy termowizji, techniki nocnej obserwacji.

Załącznik 2. System kamer obserwacji z przodu pojazdu UGV. (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP6.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA

Badania termowizyjne krzemowych modułów fotowoltaicznych. M a r i u s z S a r n i a k Politechnika Warszawska Fila w Płocku

hurtowniakamer.com.pl

telewizja-przemyslowa.pl

Noktowizor. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Termowizja i jej wykorzystanie w diagnostyce pojazdów szynowych

POLITECHNIKA RZESZOWSKA ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA I KLIMATYZACJI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA. dr inż. Danuta Proszak

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 kwiecień 2015

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych

KAMERY TERMOWIZYJNE. T3MAX i T3MAXPLUS FIRMY BULLARD

RAFAŁ MICHOŃ. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O r.

POMIARY TERMOWIZYJNE. Rurzyca 2017

Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych

KP, Tele i foto, wykład 3 1

POLSKIE RADARY W POLSKICH RĘKACH

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

PL B1. Sposób optycznej detekcji wad powierzchni obiektów cylindrycznych, zwłaszcza wałków łożysk. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

RoHS-Vision / X-RoHS + SDD

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

Wymagania dla kamer obwodowych pojazdu UGV. Krótka specyfikacja

UKŁAD OPTYCZNY W DŁUGOFALOWYCH KAMERACH TERMOWIZYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO OBSERWACJI MIKROELEMENTÓW

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 listopad 2014

Kamera HD-SDI, 2.1 Mp, FULL HD 1920x1080p, GEMINI-020B

Kamera termowizyjna. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

LOFT KIT 1 czarno-biały

automatyka i robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Współczesne metody badań instrumentalnych

KATALOG PRODUKTÓW

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Panasonic PT-LB3E. Cena: 3 693,00 zł. Producent: Panasonic

CHIMIDE Polska Sp. z o.o.

Otoskop światłowodowy HEINE BETA 400 LED Diagnostyka najwyższej jakości: 4,2-krotne powiększenie i wyjątkowe oświetlenie LED HQ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

Czujka ruchu Professional Series Sztuka odróżniania prawdziwego zagrożenia od źródeł fałszywych alarmów

BRYTYJCZYCY I FRANCUZI TWORZĄ SYSTEM ZWALCZANIA DRONÓW

Broń przciwlotnicza wojsk lądowych. Zestawy rakietowe GROM. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

ZDALNA REJESTRACJA POWIERZCHNI ZIEMI

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

hurtowniakamer.com.pl

STRAŻ GRANICZNA W TRYBIE NOCNYM. POTRZEBNY PONADRESORTOWY PROGRAM [ANALIZA]

KAMERY TERMOWIZYJNE FLIR SPRZĘT TESTOWO-POMIAROWY FLIR KONTROLE BUDYNKÓW I HVAC

DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA W ENERGETYCE JAKO METODA ZAPOBIEGANIA AWARIOM

KAMERA TERMOWIZYJNA T4MAX

Rys. 2. Porównanie charakterystyk widmowych czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD oraz konwencjonalnego przetwornika CCD.

KOMPENSACJA ROZRZUTU CZUŁOŚCI DETEKTORÓW MIKROBOLOMETRYCZNYCH W OBSERWACYJNEJ KAMERZE TERMOWIZYJNEJ *)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

Czujka ruchu Professional Series

MSPO 2018: ŁĄCZNOŚĆ DLA POLSKICH F-16 I ROZPOZNANIE ELEKTRONICZNE ROHDE & SCHWARZ

[FORCE 2] KAMERA IP FULL HD/P2P/WI-FI... KARTA PRODUKTOWA 1080 P F U L L WODOODPORNOŚĆ IP66 OBSŁUGA PRZEZ APLIKACJĘ KOMPLETNY ZESTAW PODGLĄD LIVE

SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU W SYMULATORZE BESKID - 3

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Rejestracja obrazu. Budowa kamery

MIKROSKOPIA OPTYCZNA AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, 1080p, obiektyw 3.6 mm, IR do 20 m, APTI, APTI-H24E2-36W Numer produktu: 21241

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

Instrukcja obsługi Kod: LUMENA-11CV1-55 KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA LUMENA-11CV p mm

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

Podstawy Geomatyki Wykład VI Teledetekcja 2. Remote sensing methods based on multispectral satellite images (passive methods)

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

Budowa i zasada działania skanera

C Z U J K I m i n i k a t a l o g

ROSYJSKA ARMIA ROZPOCZYNA BUDOWĘ TARCZY ROSJI [ANALIZA]

Wartość netto (zł) (kolumna 3x5)

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni:

2 RAPORT WOJSKO TECHNIKA OBRONNOŚĆ

OBIEKTYWY. Podstawy fotografii

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:

SharpEye 20/20 MPI IR3 Detektory płomienia

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICA DEMONSTRACYJNA DB-THERMO

Metody badania kosmosu

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

Monitoring IP. Katalog.

KAMERY CCTV SYSTEMY HD / FULL HD

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Termowizja. Termografia. Termografia

Termowizja. Termografia. Termografia

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

KAMERY TERMOWIZYJNE DOSTRZEŻ NIEWIDOCZNE

MONITORING DOMU Kamera domowa HIWATCH HIKVISION HWT-T140 (2,8mm), 4 Mpx, IR 20m

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, Warszawa dr hab. inż.

NOKTOWIZJA > MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR NOKTOWIZYJNY / NASADKA D126PRO (gen II+/II. MONOKULAR NOKTOWIZYJNY / NASADKA D126PRO (gen II+/III)

Ćwiczenie 5. Uruchomienie kamery termowizyjnej. Kalibracja i mody pracy. Dobór zakresu temperatur. Wykonanie pomiarów medycznych.

Transkrypt:

aut. Maksymilian Dura 03.09.2014 MSPO 2014: PCO S.A. PRZEDSTAWIA KAMERY TERMOWIZYJNE PCO S. A. posiada obecnie w swojej ofercie nowoczesne kamery termowizyjne (IR), które można wykorzystać w systemach obserwacyjnych, przeciwlotniczych i kierowania ogniem. Budowa kamer termowizyjnych Kamery termowizyjne rejestrują ciepło (promieniowanie podczerwone) emitowane przez obiekty znajdujące się w polu widzenia układu optycznego. Mierzona jest wiec temperatura z tą tylko różnicą w porównaniu do termometru, że pomiar dokonywany jest na odległość. Najważniejszym elementem współczesnej kamery IR jest matryca światłoczuła (ang. FPA - Focal Plane Array), składająca się z odpowiednio rozmieszczonych w pionie i poziomie elementów światłoczułych (fotodetektorów). Matryca ta przetwarza padający na nią przez układ optyczny obraz na sygnał elektryczny, zamieniany później na sygnał telewizyjny. Sygnał te daje obraz podobny do tego, jaki można otrzymać z kamery czarno białej.

Obraz z kamery średniofalowej KLW-3 dla szerokiego pola widzenia zarejestrowany z odległości około 50 metrów fot. PCO Detektory w matrycach powinny być chłodzone (choć przy obecnym poziomie techniki już nie muszą), ponieważ ilość pochłanianego przez nie promieniowania cieplnego (decydującego o jakości obrazu) rośnie tym bardziej, im większa jest różnica temperatur między nimi a obiektem. Ponadto szumy fotodetektorów maleją m.in. wraz z obniżaniem się ich temperatury pracy. Dlatego niechłodzone fotodetektory wykorzystuje się w urządzeniach EO/IR krótkiego zasięgu (do 3000 m), natomiast chłodzenie stosuje się w urządzeniach średniego i dalekiego zasięgu (powyżej 3000 m). Kamery IR dzieli się również pod względem wykorzystywanego pasma. Mogą on działać zarówno w tzw. paśmie średniofalowym podczerwieni MWIR (2,5 5,6 μm) jak i długofalowym podczerwieni LWIR (8 14 μm). Rodzaje kamer proponowanych przez PCO Prace nad stworzeniem własnej konstrukcji kamer termowizyjnych w PCO S.A rozpoczęły się w 2011 r. W ich efekcie powstało 8 kamer IR różniących się sposobem chłodzenia detektorów (niechłodzone i chłodzone), pasmem w jakim działają detektory (MWIR oraz LWIR) jak i rozdzielczością (384 x 288 i 640 x 512 pikseli). Na potrzeby tych kamer opracowano w PCO specjalne pakiety elektroniczne oraz skomplikowane algorytmy przetwarzania i filtracji obrazu termowizyjnego zapewniające według PCO: odpowiednie sterowanie detektora termowizyjnego, odbiór cyfrowego sygnału niosącego w sobie treść termowizyjną, układy przetwarzania obrazu zapewniające korekcję niejednorodności detektora, filtrację obrazu, automatyczną regulację jasności i kontrastu oraz generację sygnału wizyjnego w

standardzie telewizyjnym. Zaprojektowano dodatkowo obiektywy o dwóch polach widzenia, z możliwością ręcznej lub automatycznej regulacji ostrości obrazu, wyposażone w soczewki asferyczne wykonane z germanu. Dzięki temu jest możliwość otrzymania obrazu termowizyjnego bez zakłóceń i zniekształceń, w którym można podnieść kontrast i wyrazistość obrazu w celu uwydatnienia interesujących szczegółów Wszystko to umieszczono w specjalnie skonstruowanej obudowie, zapewniającej wysoką stabilność osi optycznej przy zmianie pól widzenia i temperatury oraz spełniającej wymagania mechaniczne i klimatyczne wymagane dla wyrobów wojskowych. W ten sposób powstały: Rodzina kamer średniofalowych (długość fali 3 5 µm) KMW z detektorami chłodzonymi i o różnych rozdzielczościach: KMW-1, KMW-2 i KMW-3; Kamera długofalowa (8 12 µm) o rozdzielczości 640 x 512 pikseli typu KLW-1; Kamera średniofalowa o rozdzielczości 640 x 512 pikseli zastosowana w stabilizowanej głowicy optoelektronicznej GOC-1; Kamera długofalowa o rozdzielczości 640 x 512 pikseli zastosowana w stabilizowanej głowicy optoelektronicznej GOD-1 Dwie kamery IR bazujące na detektorze niechłodzonym o rozdzielczości 640 x 480 pikseli Przykładowe parametry polskich kamer IR Kamera średniofalowa KMW-1 (długość fali 3,4 4,8 µm) powstała dla potrzeb przeciwlotniczegosystemu rakietowo artyleryjskiegobardzo bliskiego zasięgu Pilica i wchodzi w skład głowicy obserwacyjno-śledzącej GOŚ-1. Wykorzystuje detektor chłodzony III generacji MCT o rozdzielczości 384 x 288 pikseli i posiada dwa pola widzenia: 3 x 2,15 i 6,35 x 4,57 odpowiednio dla wąskiego i szerokiego pola widzenia z możliwością dodatkowego cyfrowego powiększenie obrazu x2 i x4. Pomimo detektora chłodzonego kamera ma niewielki pobór mocy (do 8 W). Badania pokazały, że jest ona zdolna wykryć samolot pasażerski z odległości 180 km. Kamera waży 6 kg i m rozmiary 145 mm x 143 mm x 290 mm.

Kamera średniofalowa KMW-1 wykorzystywana w systemie Pilica fot. PCO Kamera średniofalowa KMW-2 (długość fali 3,4 4,8 µm) powstała dla potrzeb systemu przeciwlotniczego Poprad mając zastąpić wykorzystywaną w nim wcześniej konkurencyjną kamerę IR. Dlatego zapewniono kompatybilność mechaniczną, elektryczną, optyczną i funkcjonalną w stosunku do poprzednika poprawiając jednocześnie rozdzielczość, zwiększając zasięg widzenia i zmniejszając pobór mocy. Dodatkową zaletą kamery KMW-2 jest to, że mamy tu do czynienia z produktem opracowanym i produkowanym w Polsce. KMW-2 wykorzystuje taki sam detektor jak kamera KMW-1, ale większy jest pobór mocy (10 W). Zmniejszono jednak wagę (do 5,6 kg) i zmieniono rozmiary 150 mm x 38 mm x 280 mm.

Kamera średniofalowa KMW-2 wykorzystywana w systemie Poprad fot. PCO Kamera średniofalowa KMW-3 (długość fali 3,7 4,8 µm) wykorzystuje detektor chłodzony III generacji MCT o rozdzielczości 640 x 512 pikseli. Opracowany w PCO obiektyw o płynnej zmianie powiększania umożliwia uzyskanie kąta pola widzenia w zakresie od 2 do 32. Pobór mocy zwiększył się do 16 W. Kamera waży 6 kg i ma rozmiary 150 mm x 138 mm x 304 mm.

Kamera średniofalowa KMW-3 z obiektywem o płynnej zmianie powiększania fot. Defence 24.pl Kamera długofalowa KLW-1 (długość fali 7,7 9,3 µm) powstała z przeznaczeniem dla systemów kierowania ogniem Drawa-T w modernizowanych czołgach i w bojowych wozach piechoty, jako zamiennik dla wykorzystywanych tam starych kamer opartych o detektory linijkowe z mechanicznymi układami skanującym. KLW-1wykorzystuje detektor chłodzony III generacji MCT o rozdzielczości 640x512 pikseli. Opracowany w PCO obiektyw posiada dwa pola widzenia: 3 x 2,25 i 10 x 8, odpowiednio dla pola wąskiego i szerokiego. Pobór mocy zwiększył się do 18 W. Kamera waży 9 kg i m rozmiary 179 mm x 149 mm x 362 mm.

Kamera długofalowa KLW-1 przeznaczona dla systemów kierowania ogniem czołgów i bojowych wozów piechoty fot. PCO Moduł kamery bolometryczne MKB-1 (długość fali 7,7 9,3 µm) powstał w oparciu o detektory niechłodzone o rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Po zamontowaniu w niewielkiej obudowie (40x45x25mm) i połączeniu z opracowanym w PCO atermalnym obiektywem szerokokątnym o stałej ogniskowej (kąt pola widzenia 50 ) moduł ten jest proponowany jako kamera obserwacji nocnej dla kierowców pojazdów bojowych. MKB-1 pobiera jedynie 1,6 W mocy.

Celownik termowizyjnego zbudowany w oparciu o moduł MKB-1 fot. PCO Moduł bolometryczny MKB-1 jest proponowane również z obiektywem o dwóch polach widzenia (14,3 x 10,7 oraz 4.5 x 3.5 ) dzięki czemu może być zastosowany jako celownik termowizyjny z przeznaczeniem do zastosowania w zintegrowanych modułach optoelektronicznych: ZMO-1 lub ZMO-2 (wcześniej były one opracowane przez PCO na bazie podzespołów zagranicznych). Takli zestaw waży 1800 g, ma wymiary 97 mm x 110 mm x 220 mm i ma pobór mocy 5,2 W. Po co kamery termowizyjne? Systemy optoelektroniczne wyposażone w kamery termowizyjne pozwalają na prowadzenie obserwacji zarówno w dzień jak i w nocy. W porównaniu do systemów noktowizyjnych i wzmacniaczy optycznych kamery termowizyjne mają tą zaletę, że nie wymagają światła szczątkowego. Ponadto są one odporne na zmiany przejrzystości powietrza, które skutecznie blokują działanie systemów optycznych w paśmie widzialnym ale są mało nieodczuwalne w pasmach wykorzystywanych w termowizji.

Obraz z kamery długofalowej KLW-1 dla szerokiego pola widzenia zarejestrowany z odległości kilkudziesięciu metrów fot. PCO Kamer termowizyjnych nie można też oślepić, ponieważ nie widzą światła białego (pracują w paśmie o długościach fal powyżej 3000 nm/3μm). Termowizja jest również bardzo dobrym rozwiązaniem dla systemów automatycznej detekcji, ponieważ detektory IR nie reagują na ruch obiektów już istniejących w obrazie, ale na pojawienie się czegoś, co nagle się wyróżni temperaturowo od otocznia (pojawienie się intruza).