Пробированный PTZ термоизоляционный сторожевой и радиолокационный детектор для обнаружения проникновения в установку формального/автомобильного/треугольного стенда
Частота работы | 24 ГГц |
Дирекционный диапазон сканирования | ± 45° |
Диапазон охвата оттенком | 15° |
Максимальное количество обнаруживаемых целей | 100 |
Рабочее расстояние | Для персонала: ≥ 1 км (максимальное расстояние 1,3 км), для транспортных средств и судов: ≥ 2 км (максимальное расстояние 2,4 км) |
минимальный диапазон | ≤5m |
Диапазон скорости цели | 0.5М/с ~35m/s ((1.8km/h~126км/ч) |
соотношение разрешения | Расстояние ≤ 5 м; угол азимута ≤ 3,7 °; скорость ≤ 0,08 м/с |
Видимый свет высокой четкости
Рабочее расстояние | При условии видимости не менее 10 км, влажности воздуха не более 60% и нормальной температуры видимости расстояние обнаружения для средних транспортных средств (4,6 м × 2,0 м).4 м) не менее 5000 м, а расстояние распознавания не должно быть менее 2000 м; обнаружение стоящего персонала (1,8 м × 0,5 м) не должно быть менее 1500 м, а идентификация не должна быть менее 1200 м. |
датчик | CMOS с обратным освещением звездного света |
соотношение разрешения | 1920×1080 |
освещенность | Цвет 0.01Lux, черно-белый 0.001Lux |
фокусное расстояние | 4.7mm~141mm, 30x оптический зум, 16x цифровой зум |
Видеокодирование | H.265/H.264/MJPEG, поддержка нескольких потоков |
обработка изображений | Поддержка баланса белого, электронного затвора, компенсации подсветки, сильного подавления света, снижения цифрового шума, электронной стабилизации изображения, широкого динамического диапазона и т. д. |
Инфракрасная тепловая визуализация
Рабочее расстояние | При условии видимости не менее 10 км, влажности воздуха не более 60% и нормальной температуры видимости расстояние обнаружения для средних транспортных средств (4,6 м × 2,0 м).4 м) не менее 3600 м, а расстояние распознавания не должно быть менее 1200 м; обнаруживать стоящий персонал (1,8 м × 0,5 м) на расстоянии не менее 1000 м и идентифицировать их на расстоянии не менее 600 м |
детектор | Неохлажденный инфракрасный фокусный план VOx |
Размер массива | 640×512 |
спектральный диапазон | 8μm~14μm |
NETD | 40mK ((@ 25oC F1.0) |
фокусное расстояние | 50 мм, фиксированная фокусировка, опциональная нетермальная или электрическая фокусировка |
поле | 80,8°×7,0° |
Видеокодирование | H.265/H.264/MJPEG, поддержка нескольких потоков |
улучшение изображения | Технология цифрового улучшения изображения SDE, поддерживающая регулировку улучшения изображения тепловой визуализации на 255 уровней |
Псевдоцветовая полярность | 16 типов псевдоцветных изображений с двумя полярностями горячего черного/горячего белого |
Настройка изображения | Автоматическое регулирование усиления, регулирование яркости и контраста AGC |
Электронное увеличение | 12..0 × ~ 8.0 × непрерывный зум (размер шага 0.1), поддерживающий глобальное отображение глаз орла |
Тип лазера | Новый инфракрасный источник светофора высокой четкости GHT-III без частиц пятен |
угол освещения | 3°~65° |
Расстояние облучения | 300 метров (при ясной погоде) |
Скорость | Горизонтальный: от 0,01 °/с до 180 °/с; угол: от 0,01 °/с до 120 °/с, поддерживающий адаптивную фокусировку и скорость вращения |
Угол вращения | Горизонтальное: 360° непрерывное вращение; наклон: от -90° до +90° |
Структурные материалы | Квази сферический дизайн, интегрированные 5-оконные многоканальные, высокопрочные алюминиевые сплавы |
Поверхностное опрыскивание | ПТА с трехпрозрачным покрытием, коррозионностойкое |
Уборщик лобового стекла | 5Поддержка интеллектуальных автоматических стиральных устройств |
размораживание | Размораживание окон при видимом свете |
Размер упаковки | ≤ 20 кг |
Валовая масса упаковки | 312 мм × 200 мм × 660 мм |
Интеллектуальная беспилотная охранная система обнаруживает подозрительные цели с помощью фазового радара и интегрирует обнаруженную информацию о цели с оптико-электронной системой для обработки.Замена человеческого глаза фазовым радиолокационным аппаратом/инфракрасным оборудованием для термоизоляции и лазерной камеры, и заменяя человеческий мозг интеллектуальными алгоритмами и глубоким обучением, имеет характеристики широкого применения, гибкого развертывания, стабильности и надежности, беспилотного управления,высокий уровень интеллектаСочетая спутниковую связь, волоконно-оптическую связь и самоорганизующиеся сетевые коммуникационные технологии,Интеллектуальные беспилотные сторожа могут достичь связи и сетиСистема может быть широко использована для предотвращения безопасности в ключевых областях, таких как оборона границ, финансовые центры, тюрьмы, нефтяные месторождения и ядерные, биологические и химические базы.
Система глубоко интегрирует композитные модули обнаружения, такие как фазовый радар, инфракрасная камера, лазерная камера и т.д.полное использование преимуществ фазового радара/термоизображения для широкомасштабного поискаС помощью ясных и интуитивных, точных характеристик отслеживания и точного распознавания лазерной камеры,новая интеллектуальная система профилактики для защиты границ, безопасность и другие ключевые области создаются с помощью эффективных связей, мульти-источников информационного синтеза, алгоритмов искусственного интеллекта, GIS отображения ситуации и технологий управления.
На основе фазовой радиолокационной технологии и оптоэлектронной технологии мониторинга,
глобальная надежная система мониторинга использует фазовые радиолокационные станции в сочетании с интеллектуальными оптико-электронными устройствами для всестороннего мониторинга района, определения местоположения и отслеживания движущихся целей в пределах района,непрерывное наблюдение за траекторией цели;, и достичь надежной обороны без слепых точек по всему миру.
Все оборудование в системе имеет высокие стандарты качества и не зависит от погодных условий.
Соединение различных устройств, контроль при обнаружении
В системе радиолокационные и электрооптические связи работают для преодоления недостатков индивидуального использования каждого устройства, эффективного обнаружения и обнаружения незаконных целей и проведения ударов.В то же время, коммуникационное оборудование может передавать информацию мониторинга в режиме реального времени в командный центр более высокого уровня, достигая мгновенной связи между разведкой и контрнападом.
В приложении несколько интеллектуальных беспилотных сторожей могут быть связаны в сеть с помощью различных методов связи для передачи изображений мониторинга обратно в командный центр более высокого уровня.В то же время, командный центр более высокого уровня может выдавать команды управления каждому интеллектуальному беспилотному сторожевому аппарату в соответствии с их потребностями, достигая единого управления всеми интеллектуальными беспилотными сторожевыми аппаратами.
Связь между различными интеллектуальными беспилотными сторожами и командными центрами более высокого уровня может быть достигнута с помощью различных методов связи, таких как спутник, волоконно-оптическое,микроволновая сеть самоорганизующаяся, и т. д. В зависимости от фактической ситуации различные методы коммуникации могут быть объединены и использованы:
В районах, которые находятся вблизи командного центра и имеют условия для развертывания волоконно-оптических кабелей, может быть выбрана волоконно-оптическая связь;