Le point clé
La résolution devient utile uniquement lorsqu'elle est combinée avec le champ de vision, la taille de la cible et la distance. À la même distance de 50 m, un objectif plus étroit peut placer plus de pixels sur une petite cible tout en couvrant moins de surface par image.
La question derrière « 640 suffit-il ? »
Une équipe d'inspection doit savoir si un petit défaut occupera suffisamment l'image. Un observateur de grande surface doit savoir combien de terrain tient dans une vue. Aucune de ces questions ne peut être répondue par la seule résolution du détecteur. Notez votre plus petite cible pertinente, la distance caméra-cible et la tâche : détecter une différence, reconnaître une caractéristique ou mesurer une température.
Le 640 × 512 natif a deux fois plus de pixels en largeur que le 320 × 256 natif et quatre fois plus de positions de pixels au total. À champ de vision et distance identiques, une cible couvre deux fois plus de pixels en largeur. Ce calcul ne garantit pas quatre fois la portée utile ou la précision de température.
Calculer les pixels sur votre cible
Pour un plan cible plat perpendiculaire à la vue, largeur de la scène = 2 × distance × tan(champ de vision horizontal ÷ 2). Largeur approximative par pixel = largeur de la scène ÷ pixels horizontaux natifs. Largeur de la cible en pixels = largeur de la cible ÷ largeur par pixel. Utilisez des degrés pour le champ de vision lors de l'entrée de la tangente dans une calculatrice.
Ce sont des estimations géométriques. Utilisez la distance caméra-cible, pas simplement l'altitude de vol en cas de vue oblique. Les surfaces inclinées, les cibles hors axe, la distorsion de l'objectif, le mouvement et le traitement nécessitent une évaluation supplémentaire.
Les vues à 32,9° et 22,8° sont les champs de vision horizontaux listés dans le catalogue, avec une tolérance indiquée de ±5 %. Les distances et tailles de cible dans le tableau sont des exemples. Le cas à 320 pixels est une comparaison hypothétique, pas un quatrième produit du catalogue. Les valeurs sont arrondies et ne représentent pas une performance de détection mesurée.
| Largeur native / vue horizontale / distance | Largeur approximative de la scène | Pixels approximatifs de la cible en largeur |
|---|---|---|
| 640 pixels / 32,9° / 50 m | 29.5 m | 4,3 pixels |
| 640 pixels / 22,8° / 50 m | 20.2 m | 6,3 pixels |
| 320 pixels / 32,9° / 50 m | 29.5 m | 2,2 pixels |
| 640 pixels / 32,9° / 100 m | 59.1 m | 2,2 pixels |
Choisir délibérément la couverture ou le détail
À 50 m, la vue plus étroite de l'exemple couvre environ 20,2 m au lieu de 29,5 m en largeur. Une cible de 0,20 m occupe plus de pixels, mais une enquête sur site peut nécessiter plus d'images pour couvrir la même largeur. Le temps réel de parcours dépend aussi de la vue verticale, du recouvrement, de l'orientation, de la vitesse de vol et du taux de capture.
Si la cible est trop petite dans la géométrie de travail sécurisée requise, évaluez un objectif différent, une résolution native ou une position de capture différente. Le zoom numérique agrandit les échantillons déjà enregistrés. Il ne transforme pas une cible couvrant environ 2 pixels en une nouvelle caractéristique résolue.
Détection, identification et mesure sont des tests séparés
Un petit objet chaud peut être visible même si sa forme n'est pas reconnaissable. Mesurer sa température est une autre exigence : la zone de mesure peut inclure l'arrière-plan et le point de mesure de la caméra peut nécessiter plusieurs pixels du détecteur. Consultez le champ de vision de mesure documenté du modèle ou les recommandations sur la taille du point au lieu de considérer un seul pixel comme un thermomètre précis.
L'explication de FLIR sur le rapport distance-taille illustre pourquoi la taille de la cible et la distance sont liées dans la planification de la mesure. Il n'existe pas de nombre universel de pixels dans cet article qui certifie la détection, l'identification ou la mesure pour chaque cible. Vérifiez le résultat requis avec des fichiers originaux représentatifs.
Ne pas comparer un flux agrandi avec un détecteur natif
Une annonce de module Teledyne FLIR citée décrit une résolution native de 1280 × 1024 et un pas de pixel de 8 µm. Les charges utiles du catalogue ici utilisent une résolution native de 640 × 512. Une sortie traitée optionnelle 1280 × 1024 d'une charge utile du catalogue est une spécification différente de celle de l'annonce du détecteur natif.
Le pas de pixel nécessite également un contexte optique. Un pas plus petit ne produit pas automatiquement un champ de vision plus étroit : la longueur focale et la taille totale du détecteur comptent. Pour des décisions d'achat pratiques, demandez l'objectif et le champ de vision réellement cités plutôt que de deviner uniquement à partir du pas.
Demandez une comparaison qui réponde à votre mission
Utilisez les mêmes dimensions de cible, distance, angle de vue et conditions de scène pertinentes pour chaque candidat. Demandez les fichiers originaux et identifiez s'ils sont natifs, recadrés, agrandis ou zoomés numériquement. Incluez le lien radio réel et l'affichage si le travail repose sur une imagerie en direct.
- Enregistrez la largeur de la cible, la distance, le champ de vision horizontal et le nombre estimé de pixels en largeur avant la démonstration.
- Comparer la décision réelle : localiser la cible, identifier la caractéristique ou obtenir une mesure utilisable.
- Conservez les images originales, les détails de l'objectif, les réglages et les défaillances observées avec l'évaluation.
- Choisir la configuration qui répond à la tâche avec une couverture, une masse et un coût d'intégration réalisables.
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Sources & lectures complémentaires
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