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红外热像仪与雷达联动原理、组成与关键技术解析

   日期:2024-03-06 22:08:51     来源:网络整理    作者:热成像仪网    浏览:126    评论:0    
核心提示:系统由定位雷达、远距离光电转台/广域监控摄像机、服务器、安装在服务器上的系统软件、传输系统等组成。雷达采用成熟的产品,具备二次开发的SDK包,利用软件二次开发和集成能够实现对雷达探测目标的视频联动监视。FLIR远程监控雷达联动系统的产品海事领域雷达联动的一些产品及应用。

FLIR 拥有无与伦比的技术。 热成像和雷达是相连的。 硬实力取决于技术。 这种链接技术可以检测和跟踪入侵者,通过先进的地面监视雷达检测化学、生物、核或爆炸威胁,以及各种安全行业。 在解释之前请先观看以下视频

红外热像仪与雷达有何联动

雷达通过与转盘连接,跟踪转盘上当前角度的目标,时刻获取当前转盘的角度信息。 转盘带动雷达旋转,从而获得目标在圆形平面内的角度信息,并通过不同的算法区分目标,并根据相应的要求上报给PC(即服务器)。

雷达 - 是一种使用无线电波确定物体位置的无线电设备。

雷达主要由天线、发射机、接收机(含信号处理器)和显示器组成。

雷达通过与转盘连接,跟踪转盘上当前角度的目标,时刻获取当前转盘的角度信息。 转盘带动雷达旋转,从而获得目标在圆形平面内的角度信息,并通过不同的算法区分目标,并根据相应的要求上报给PC(即服务器)。

热像仪与雷达联动——如果出现目标,雷达发现后会将目标的方位信息报告给PC。 PC将知道目标的位置。 此时,PC机会向红外热像仪的云台发送命令。 云台将对准目标并实现联动。 综上所述,可以实现整个防区的划分。 雷达将目标信息发送到服务器。 服务器根据目标的角度选择合适的方位,并控制云台实现联动。

FLIR雷达联动显示

雷达联动简单图解

雷达联动短视频

探讨雷达联动的原理、组成及关键技术。 FLIR雷达联动原理分析。

下面我们就来介绍一下雷达定位视频联动系统的原理,让大家能够深入了解FLIR这个独特的技术。

FLIR热成像雷达联动系统利用雷达目标信号,集成高分辨率摄像机、超远距离变焦镜头、高精度数字云台等可控前端侦察设备,以及雷达信号采集和编码、远程网络传输、后台控制。 系统实现与雷达目标信号和光学图像联动的远程监控; 利用图像矢量处理和地形屏蔽技术,将雷达图像和电子地图透明叠加红外报警与监控联动,实现对海上目标的有效跟踪; 采用多通道并行性和目标信息相关技术解决信息融合和有效信息交换和识别的困难; 利用雷达目标的三回波,利用预处理技术和插值算法,设计了目标运动轨迹函数,解决了雷达信息控制视频快速平滑联动和精确指向的问题。

雷达视频联动控制系统的原理是:

1、首先雷达联动利用雷达产品的开放SDK包提取数字化地图数据、目标信息等关键数据,并通过网络发送至终端控制服务器。 服务器完成虚拟场景像素坐标与软件地图真实坐标的对应标定。 (一般监控点的安装场景比较固定,也可以直接导入检测区域的GIS地图)。 雷达搜索海面以获得周围目标信息。 雷达信息处理系统处理时序雷达图像,自动识别、跟踪并计算图像中目标回波的运动参数; 受雷达工作系统和工作原理的限制。 ,数据更新速率>2.4s,方位数据精度低于距离数据精度;

2、雷达信息自动处理系统采用集成高清摄像机、超远距离电动变焦透雾镜头、高精度重型抗风光电转盘的前端视频检测采集设备进行采集对目标图像进行编码并通过后端软件平台传输。 图像分析算法对进入探测范围的新目标进行处理,给出目标类型:人、车、船,从而标定软件地图上与目标类型对应的虚拟图标。 此时,软件地图中显示的虚拟图标即可显示真实的地理信息位置。 位于探测区域室内的目标,只要被视频监控系统覆盖,也可以通过视频分析在软件地图上标记出来。

或者通过网络接收指挥中心的目标指令后,将目标的方位、距离等信息通过串口以数据包的形式发送到视频控制台; 之后,当目标有新数据时,重新发送数据包;

3、视频控制台接收到目标数据后,对目标方位数据进行过滤和预测,使指点平台能够平滑地水平方向跟踪目标; 同时根据目标距离数据和镜头焦距参数计算出对焦数据。 并发送至调焦组件进行调焦以获得清晰的目标图像; 另外,系统根据镜头的安装高度数据和距离数据计算俯仰角,并将结果发送至全向平台; 综合以上计算结果,全向平台可以为视频系统获得目标清晰稳定的图像提供精准的指向保证。

对于雷达锁定的跟踪目标,系统自动将对应目标的位置坐标输入到远距离光电转盘中,该坐标直接对应于远距离光电转盘的预置点。 目标的运动跟踪使用视频分析。 平台软件驱动远距离光电转盘进行连续跟踪拍摄,并在软件地图上显示目标的运动轨迹。 同时,运动目标的实时图像也会相应地显示在软件界面中。 雷达联动集成热成像和辅助光源,即使在夜间也能获得相应的目标图像。

FLIR雷达联动系统组成

基于雷达定位的视频联动系统,利用计算机系统软件将雷达获得的目标空间/地理位置数据与远距离光电转盘/广域监控摄像机的旋转角度、镜头焦距进行联动,实现空间定位和地理位置。 实时查看场景图像。 系统由定位雷达、远距离光电转盘/广域监控摄像头、服务器、安装在服务器上的系统软件、传输系统等组成。

雷达采用成熟产品,有二次开发的SDK包。 软件二次开发集成,可实现雷达探测目标的视频联动监控。 与传统的远程监控系统相比,雷达视频联动系统具有以下优点:

目标检测速度快; 指定目标运动跟踪; 目标地图指示

可同时检测多个目标; 检测20Km范围内的监视目标(人、车辆、船舶)

受气象条件影响小,检测精度高; 日夜连续检测

系统全面数字化、网络化、智能化、信息化程度高

FLIR雷达联动系统关键技术

1. 目标检测

目标检测的目的是识别预防区域内的目标类型,从而采取不同的预防方法。 雷达检测到的目标并不直观。 通过视频分析对视频场景中的运动目标进行分割,与目标模型进行比较后区分出目标,从而在地图上显示得比较直观。

2. 目标跟踪

目标检测的目的是记录和跟踪被监控目标的运动轨迹,审查目标类型,并对目标进行持续监控和详细识别。 由于视频画面中可能涉及多个运动目标,因此对视频分析算法的要求比较高红外报警与监控联动,需要对雷达锁定的目标进行连续不间断的跟踪。

在森林防火、边防、海防、港口、油田等广域视频监控领域,远距离、超远距离视频监控产品的应用越来越广泛。 它们集成了可见光和热成像观察相机,并具有透雾功能。 夜间也可以借助辅助光源或热成像进行目标探测。 图像信息同时具有空间分辨率和时间分辨率; 包含检测对象和场景空间环境的信息; 它还包含有关观察目标的静态信息。 ,还有观察目标动态的信息。

3、硬件技术

视频图像很大程度上依赖于光学条件。 根据防治区域的气象、地理条件,因地制宜匹配相应的设备。 由于系统采用高清摄像头,因此对长焦镜头的工艺要求比较高。 其次,在长达10Km的长距离监控过程中,对云台运行的稳定性和准确性有非常高的要求。 根据行业标准0.5°的精度对应近88米的距离偏差,因此对硬件的工艺要求比较高; 所使用的设备用于海边、山区等地区,以及低压、高海拔、高热高湿、盐碱腐蚀等环境。 硬件必须具有良好的环境适应性。

FLIR地面监视雷达概述

今天我们就从FLIR的雷达开始吧。 FLIR 监控雷达可提供准确、高分辨率的车辆和人员检测。 地面监视雷达根据工作距离分为700m、1400m和2800m三种配置。 它几乎可以在任何气候、天气或光照条件下工作,提供全天候安全保障。 FLIR周界监视雷达每秒360度扫描,根据不同配置可有效监控1.5/6/25平方公里。 可以安装多个具有重叠覆盖区域的装置,以保护边界等更大的区域。 作为 FLIR 集成产品套件的一部分,全系列 FLIR 陆地雷达中的多个单元可以在地形轮廓内和周边安全区域的周界内形成网络。 利用雷达在检测入侵者方面的“优势”,PTZ热像仪可以识别和评估威胁,从而形成高效且经济高效的解决方案。

雷达的典型分类及应用

® R1(5-700米)

® R2(1400米以内)

® R3

FLIR雷达联动在海事领域概述 雷达在商业船舶上的应用已有60多年的历史,许多新技术已应用到雷达系统的各个部分。 导航雷达是安装在船舶上用于航行避让、船舶定位、狭窄水道引航等作用的雷达。 它也被称为船用雷达。 导航雷达在能见度较差的情况下为导航者提供了必要的观察手段。 它的出现是导航技术发展的一个重要里程碑。

雷达设备可以进行大范围的搜索,其探测半径一般可以达到几十公里以上,并且基本不受光学能见度的影响。 但获取的目标信息不直观,目标判断准确性存在问题; 它无法检测移动目标。 准确的位置、地理信息、速度等信息。 以普通民用渔船雷达为例,可识别周围6海里内500多个目标,并标定目标的位置信息(经纬度)、导航信息(航向速度)、雷达信息(回波区域)等数据显示,与光学探测方式相比,雷达可以进行大范围的搜索,并且不受光学能见度的影响。 获取的运动目标信息准确度较高,但获取的目标信息相对抽象。

普通光学设备——光学侦察设备具有对目标观测判断直观、准确的特点。 其主要缺点是观测范围有限,观测半径受到光学可见度的限制。

雷达和普通光学设备获取的信息需要人工合成。 雷达获得的目标位置、运动方向、速度等信息无法自动传输给光学侦察设备。 雷达检测到目标后往往需要一段时间。 只需手动搜索即可找到与雷达目标匹配的目标。 尤其是在比较复杂的环境下,搜索时间会大大增加; 另外,现有的光学侦察设备是非数字化的,图像无法保存和传输。 针对上述问题,美国FLIR公司提供了雷达联动系统解决方案。

FLIR提供由前端侦察(观测)设备、信号采集处理系统、网络传输与控制等组成的系统,具有雷达视频信息与光学图像联动识别、远程传输、信息融合、数据采集等功能。多级分散控制。 超远程雷达与视频联动控制系统,实现了光电观测手段的一体化和雷达系统的信息集成功能,解决了目前人工光学观测搜索速度和精度较差的问题,实现了雷达系统的搜索速度和精度较差的问题,实现了雷达系统的信息集成功能。的光学观察。 数字化、网络化、自动化。 雷达联动系统将大大提高目标搜索和跟踪的速度和精度,提高海上侦察情报和导航效率。

FLIR提供的红外热成像产品不同于普通的热成像光电系统和光学设备。 它们具有以下特点。

高端光电系统与雷达的联动,实现对雷达目标信号和光学图像的远程监控,将大大提高目标搜索和跟踪的速度和精度,提高海上侦察情报的效率。 由于该系统还可以远程传输和控制,因此可广泛应用于海上搜救、环境监测等环境极其恶劣的重要场所。

FLIR远程监控雷达联动系统产品

以下为FLIR远程监控雷达联动系统产品列表:

先进的地面监视雷达可以检测和跟踪入侵者,检测化学、生物、核或爆炸威胁,可用于各行业的安全。

新型紧凑型 D 系列热安全摄像机有助于在完全黑暗和恶劣的天气条件下发现对您的设施构成安全威胁的入侵者和物体。 该系列产品具有精确的方位/俯仰云台控制、完全可编程的扫描模式、雷达联动、雷达旋转提示和旋转报警联动功能。

D系列产品将热像仪和彩色CCD相机合二为一,是日夜型热像仪的完美替代品。 该系列产品安装独立球头,外形美观,具备全天清晰拍摄能力。

在黑暗或低光环境中,M400 的先进传感器可提供最新的热图像。 结合高清彩色可见光摄像头和高强度LED照明热感功能,目标更易识别,安全性也得到提高。 M400 具有连续光学热成像变焦镜头(高达四倍),使操作员能够远距离看到船只和目标。 主动陀螺仪稳定功能确保稳定的图像质量,再加上雷达跟踪和可选的视频跟踪,这些使危险物体随时清晰可见。

允许操作员使用 FLIR MV 系列识别和跟踪特定的雷达回波,从而增强低能见度环境中的船舶安全。 •自动视频跟踪系统:用户可以选择自动视频跟踪系统可以跟踪的特定目标。 按钮可以轻松选择并进入跟踪模式。 跟踪系统激活后,FLIR MV 系列可以跟踪位于检测范围内的目标。

雷达联动应用

接下来小编就跟大家总结一下FLIR地面监视雷达联动以及雷达联动在海事领域的一些产品和应用。

中国海岸线和边境漫长,港口众多,多山丘陵。 目前构建的大多数系统尚未集成。 随着社会和国家对公共安全的重视,雷达和热成像联动系统具有良好的市场应用需求和前景。 同时,该系统也是提高广域视频监控系统价值、值班人员工作效率、风险防范水平的重要工具。

森林防火、边防、海防、港口、油田等广域视频监控领域的远距离、超远距离视频监控

即使是雷达系统无法探测到的物体,如帆船、木船、漂浮物等,也逃不过热像仪的“火眼”。

如果您想了解更多FLIR雷达联动产品,可以致电咨询支持热线

 
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