Thermische basisprincipes

320 versus 640 thermische resolutie: bereken de details op uw vlieghoogte

Bereken de scènebreedte en pixels op een doel voordat u een thermische camera kiest. Inclusief een vergelijking van een 50 m lens en de grenzen van digitale zoom en meetbereik.

Conceptuele vergelijking van grove en fijne bemonsteringsrasters over dezelfde abstracte scène.
Originele illustratie van een bemonsteringsrooster. Het is geen beeldkwaliteits-test of beeldmateriaal vastgelegd door een van beide camera's.

Het belangrijkste punt

Resolutie wordt pas nuttig wanneer u deze combineert met gezichtsveld, doelformaat en afstand. Op dezelfde afstand van 50 m kan een smallere lens meer pixels op een klein doel plaatsen terwijl er minder gebied per afbeelding wordt onderzocht.

De vraag achter “is 640 genoeg?”

Een inspectieteam moet weten of een kleine defect groot genoeg is om het beeld te vullen. Een waarnemer van een groot gebied moet weten hoeveel grond in één beeld past. Geen van beide vragen kan alleen door detectorresolutie worden beantwoord. Noteer uw kleinste relevante doel, camera-tot-doelafstand en de taak: een verschil detecteren, een kenmerk herkennen of een temperatuur meten.

Native 640 × 512 heeft twee keer zoveel pixels horizontaal als native 320 × 256 en vier keer zoveel pixelposities in totaal. Bij hetzelfde gezichtsveld en afstand beslaat een doelwit twee keer zoveel pixels horizontaal. Die rekensom garandeert niet vier keer het bruikbare bereik of temperatuurnauwkeurigheid.

Bereken de pixels op uw doel

Voor een vlak doelvlak loodrecht op het zicht, scènebreedte = 2 × afstand × tan(horizontaal gezichtsveld ÷ 2). Geschatte breedte per pixel = scènebreedte ÷ native horizontale pixels. Doelbreedte in pixels = doelbreedte ÷ breedte per pixel. Gebruik graden voor het gezichtsveld bij het invoeren van de tangens in een rekenmachine.

Dit zijn geometrische schattingen. Gebruik de afstand van camera tot doelwit, niet alleen de vlieghoogte bij schuine waarneming. Hellende oppervlakken, off-axis doelwitten, lensvervorming, beweging en verwerking vereisen verdere evaluatie.

De 32,9° en 22,8° gezichtsvelden zijn de in de catalogus vermelde horizontale gezichtsvelden, met een opgegeven tolerantie van ±5%. Afstanden en doelformaat in de tabel zijn voorbeelden. Het 320-pixel geval is een hypothetische vergelijking, geen vierde catalogusproduct. Waarden zijn afgerond en zijn geen gemeten detectieprestaties.

Illustratieve berekening voor een doel van 0,20 m
Native breedte / horizontaal gezichtsveld / afstandGeschatte breedte van de scèneGeschatte pixels over het doel
640 pixels / 32,9° / 50 m29.5 m4,3 pixels
640 pixels / 22,8° / 50 m20.2 m6,3 pixels
320 pixels / 32,9° / 50 m29.5 m2,2 pixels
640 pixels / 32,9° / 100 m59.1 m2,2 pixels

Kies bewust dekking of detail

Op 50 m dekt het smallere gezichtsveld in het voorbeeld ongeveer 20,2 m in plaats van 29,5 m breed. Een doel van 0,20 m beslaat meer pixels, maar een locatieonderzoek kan meer beelden nodig hebben om dezelfde breedte te dekken. De daadwerkelijke routetijd hangt ook af van het verticale gezichtsveld, overlap, oriëntatie, vliegsnelheid en opnamesnelheid.

Als het doel te klein is in de vereiste veilige werkgeometrie, evalueer dan een andere lens, native resolutie of opnamepositie. Digitale zoom vergroot de reeds opgenomen monsters. Het verandert een doel dat ongeveer 2 pixels beslaat niet in een nieuw opgeloste functie.

Detectie, identificatie en meting zijn afzonderlijke tests

Een klein warm object kan zichtbaar zijn, ook als de vorm niet herkenbaar is. Het meten van de temperatuur is een andere vereiste: het meetgebied kan achtergrond bevatten en de meetplek van de camera kan meerdere detectorpixels vereisen. Raadpleeg het gedocumenteerde meetveld of spot-grootte richtlijnen van het model in plaats van één pixel als een nauwkeurige thermometer te beschouwen.

FLIR’s uitleg over afstand-tot-grootte illustreert waarom doelgrootte en afstand samen horen in meetplanning. Er is geen universeel pixelaantal in dit artikel dat detectie, identificatie of meting voor elk doel certificeert. Verifieer het vereiste resultaat met representatieve originele bestanden.

Vergelijk een vergrote stream niet met een native detector

Een geciteerde Teledyne FLIR module aankondiging beschrijft native 1280 × 1024 en een pixelafstand van 8 µm. De catalogus payloads hier gebruiken native 640 × 512. Een optionele 1280 × 1024 verwerkte output van een catalogus payload is een andere specificatie dan die van de native detector aankondiging.

Pixelpitch heeft ook optische context nodig. Een kleinere pitch produceert niet automatisch een smaller gezichtsveld: brandpuntsafstand en totale detectorafmeting zijn belangrijk. Vraag voor praktische aankoopbeslissingen de daadwerkelijk opgegeven lens en het gezichtsveld op in plaats van alleen op pitch te gokken.

Vraag om een vergelijking die uw taak beantwoordt

Gebruik dezelfde doelwitafmetingen, afstand, kijkhoek en relevante scènecondities voor elke kandidaat. Vraag originele bestanden op en identificeer of ze native, bijgesneden, vergroot of digitaal ingezoomd zijn. Neem de echte radiolink en display mee als de klus afhankelijk is van live beelden.

  • Registreer doelwitbreedte, afstand, horizontaal gezichtsveld en geschatte pixels horizontaal vóór de demonstratie.
  • Vergelijk de daadwerkelijke beslissing: lokaliseer het doel, identificeer het kenmerk of verkrijg een bruikbare meting.
  • Bewaar originele afbeeldingen, lensdetails, instellingen en waargenomen storingen bij de evaluatie.
  • Kies de configuratie die aan de taak voldoet met werkbare dekking, massa en integratiekosten.

Oorspronkelijke bron

Teledyne FLIR ·

Bekijk de originele post en de beschikbare foto's of video. Media blijft gehost door X.

Het laden van de ingesloten post verbindt uw browser met X. U kunt het artikel lezen zonder het te laden.

Bronnen & verdere lectuur

Pas de payload aan uw vereisten aan.

Vergelijk gedocumenteerde specificaties, bevestig daarna de details van uw integratie.

Lees verder

Alle artikelen