IR522B非冷却ハンドヘルドサーマル双眼鏡は、夜間や悪天候下での近距離観察を目的とした一般的なデバイスとして使用され、ターゲットを識別します。
IR522Bは、赤外線、可視光、レーザー距離計、衛星測位(GPSまたは北斗測位)、電子コンパス、およびストレージモジュールを統合しています。ユーザーは、夜間および長距離の観察に使用して、ターゲットの地理的座標を取得し、昼夜の偵察能力を向上させることができます。
· 高精度、高繰り返し率、優れた安定性を備えたレーザー距離測定が可能
· 高速測位、良好な信号、高測位精度を備えた自己測位およびターゲット測位機能を備えています
· ターゲットを効果的に識別し、自動的に識別を強調表示できます
· 便利で迅速な操作のための音声入力のインテリジェントな認識
モデル | IR522B |
赤外線画像 | |
検出器 | 非冷却FPA赤外線検出器 |
解像度 | 640×512 |
画素サイズ | 12um |
視野 | ≥6.1°x5.0° |
可視画像 | |
視野 | ≥3°x2.2° |
霧の透過 | 視程が≤4kmの場合、霧の透過率は≥1.5です |
レーザー距離測定 | |
測定範囲 | 最小範囲: ≤50m 最大範囲: ≥6km |
測定誤差 | ≤2m |
正確な率 | ≥98% |
波長 | 1.535um、人間の目に安全 |
北斗測位精度 | |
水平測位 | ≤10m (CEP) |
標高測位 | ≤10m (PE) |
外部軽量北斗差分ユーザーデバイス用のデータインターフェースを残します | |
測位精度 | |
磁気方位精度 | ≤0.5° (RMS、ホスト傾斜範囲 -15 °~+15 °) |
ターゲット測位精度 | 観察距離が2kmの場合、ターゲット測位精度は≤20m (CEP)です |
電源 | |
連続稼働時間 | ≥10時間(室温) |
物理的特性 | |
正味重量 | ≤1.6kg |
総重量 | ≤2.3kg |
インターフェース | |
データインターフェース | 標準USBインターフェース |
ビデオインターフェース | 標準PALビデオインターフェース |
通信インターフェース | 標準RS232インターフェース |
外部電源インターフェースを装備 | |
環境適応性 | |
動作温度 | -40℃~+55°C |
保管温度 | -55℃~+70°C |
当社の赤外線検出器とサーマルイメージングモジュールは、幅広い用途に高品質のサーマルイメージングソリューションを提供するように設計されています。製品を最大限に活用するための、以下を含むさまざまな技術サポートとサービスを提供しています:
· 製品トレーニングと教育
· 技術的なトラブルシューティングとサポート
· 修理および校正サービス
· カスタマイズされたソリューションとコンサルティング
経験豊富な専門家チームが、可能な限り最高のサービスとサポートを提供することに専念しています。製品の技術サポートとサービスの詳細については、今すぐお問い合わせください。
Q: 赤外線サーマルイメージング技術とは何ですか?
A: 赤外線サーマルイメージングは、光電技術を使用して、物体からの熱放射の特定の赤外線帯域信号を検出し、これらの信号を人間が視覚的に区別できる画像とグラフィックに変換し、さらに温度値を計算します。
Q: 赤外線サーマルイメージングの波長範囲は?
A: 赤外線放射とも呼ばれる赤外線は、可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です。サーマル赤外線イメージングは、通常、3〜5μmの中赤外線イメージングと8〜12μmの遠赤外線イメージングを指します。これらの帯域では、可視光ではなく熱源に焦点が当てられています。人間の目は約0.4〜0.7μmの波長範囲に敏感であり、熱エネルギーのより長い波長を見ることはできません。
Q: 赤外線サーマルイメージングの波長帯域の分類は何ですか?
A: 一般的に、赤外線サーマルイメージングは、短波、中波、長波の3つの帯域に分けられます。
短波:波長範囲は3μm以内;
中波:波長範囲は3μmから5μm;
長波:波長範囲は8μmから14μm;
Q: 赤外線検出器とサーマルイメージングモジュールの用途は何ですか?
A: 赤外線検出器とサーマルイメージングモジュールは、熱画像処理、セキュリティと監視、インテリジェント産業、屋外夜間視界観察、マシンビジョン、スマートドライビング、UAV、および消費者向け赤外線製品など、さまざまな用途に使用できます。
Q: 赤外線サーマルイメージングは放射線を放出しますか?
A: 赤外線サーマルイメージングは、物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し、放射線はありません。物体が絶対零度を超えている限り、赤外線信号が放出され、赤外線検出器によって受信され、熱画像に変換されます。
IR522B非冷却ハンドヘルドサーマル双眼鏡は、夜間や悪天候下での近距離観察を目的とした一般的なデバイスとして使用され、ターゲットを識別します。
IR522Bは、赤外線、可視光、レーザー距離計、衛星測位(GPSまたは北斗測位)、電子コンパス、およびストレージモジュールを統合しています。ユーザーは、夜間および長距離の観察に使用して、ターゲットの地理的座標を取得し、昼夜の偵察能力を向上させることができます。
· 高精度、高繰り返し率、優れた安定性を備えたレーザー距離測定が可能
· 高速測位、良好な信号、高測位精度を備えた自己測位およびターゲット測位機能を備えています
· ターゲットを効果的に識別し、自動的に識別を強調表示できます
· 便利で迅速な操作のための音声入力のインテリジェントな認識
モデル | IR522B |
赤外線画像 | |
検出器 | 非冷却FPA赤外線検出器 |
解像度 | 640×512 |
画素サイズ | 12um |
視野 | ≥6.1°x5.0° |
可視画像 | |
視野 | ≥3°x2.2° |
霧の透過 | 視程が≤4kmの場合、霧の透過率は≥1.5です |
レーザー距離測定 | |
測定範囲 | 最小範囲: ≤50m 最大範囲: ≥6km |
測定誤差 | ≤2m |
正確な率 | ≥98% |
波長 | 1.535um、人間の目に安全 |
北斗測位精度 | |
水平測位 | ≤10m (CEP) |
標高測位 | ≤10m (PE) |
外部軽量北斗差分ユーザーデバイス用のデータインターフェースを残します | |
測位精度 | |
磁気方位精度 | ≤0.5° (RMS、ホスト傾斜範囲 -15 °~+15 °) |
ターゲット測位精度 | 観察距離が2kmの場合、ターゲット測位精度は≤20m (CEP)です |
電源 | |
連続稼働時間 | ≥10時間(室温) |
物理的特性 | |
正味重量 | ≤1.6kg |
総重量 | ≤2.3kg |
インターフェース | |
データインターフェース | 標準USBインターフェース |
ビデオインターフェース | 標準PALビデオインターフェース |
通信インターフェース | 標準RS232インターフェース |
外部電源インターフェースを装備 | |
環境適応性 | |
動作温度 | -40℃~+55°C |
保管温度 | -55℃~+70°C |
当社の赤外線検出器とサーマルイメージングモジュールは、幅広い用途に高品質のサーマルイメージングソリューションを提供するように設計されています。製品を最大限に活用するための、以下を含むさまざまな技術サポートとサービスを提供しています:
· 製品トレーニングと教育
· 技術的なトラブルシューティングとサポート
· 修理および校正サービス
· カスタマイズされたソリューションとコンサルティング
経験豊富な専門家チームが、可能な限り最高のサービスとサポートを提供することに専念しています。製品の技術サポートとサービスの詳細については、今すぐお問い合わせください。
Q: 赤外線サーマルイメージング技術とは何ですか?
A: 赤外線サーマルイメージングは、光電技術を使用して、物体からの熱放射の特定の赤外線帯域信号を検出し、これらの信号を人間が視覚的に区別できる画像とグラフィックに変換し、さらに温度値を計算します。
Q: 赤外線サーマルイメージングの波長範囲は?
A: 赤外線放射とも呼ばれる赤外線は、可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です。サーマル赤外線イメージングは、通常、3〜5μmの中赤外線イメージングと8〜12μmの遠赤外線イメージングを指します。これらの帯域では、可視光ではなく熱源に焦点が当てられています。人間の目は約0.4〜0.7μmの波長範囲に敏感であり、熱エネルギーのより長い波長を見ることはできません。
Q: 赤外線サーマルイメージングの波長帯域の分類は何ですか?
A: 一般的に、赤外線サーマルイメージングは、短波、中波、長波の3つの帯域に分けられます。
短波:波長範囲は3μm以内;
中波:波長範囲は3μmから5μm;
長波:波長範囲は8μmから14μm;
Q: 赤外線検出器とサーマルイメージングモジュールの用途は何ですか?
A: 赤外線検出器とサーマルイメージングモジュールは、熱画像処理、セキュリティと監視、インテリジェント産業、屋外夜間視界観察、マシンビジョン、スマートドライビング、UAV、および消費者向け赤外線製品など、さまざまな用途に使用できます。
Q: 赤外線サーマルイメージングは放射線を放出しますか?
A: 赤外線サーマルイメージングは、物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し、放射線はありません。物体が絶対零度を超えている限り、赤外線信号が放出され、赤外線検出器によって受信され、熱画像に変換されます。