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RNO双筒夜视热像仪NB384二代+夜视仪热成像微光+热像双模式 5x50

点击次数:17发布时间:2018/8/9 14:27:39

RNO双筒夜视热像仪NB384二代+夜视仪热成像微光+热像双模式 5x50

更新日期:2018/8/9 14:27:39

所 在 地:中国大陆

产品型号:NB384

简单介绍:可以观察微光环境图像,还能观察红外热像,同一个产品实现多种使用功能。NB384不但能满足微光夜视的功能需求,同时能满足热像使用的功能,弥补了两项产品各自的不足。

优质供应

详细内容

 
产品详细参数:  
 
图像传感器 超二代,非制冷焦平面 分辨率 57-64lp/mm,384x288 口径 50mm
放大倍率 5X 帧频 50hz 传感器材料 S25,NETD
观察距离(米) 500,800 透镜系统 F1.35 65mm,F1.0 50mm 视场(度) 13.5,12.5

RNO NB384微光夜视热成像仪不但可以观察微光环境图像,还能观察红外热像,同一个产品实现多种使用功能。NB384不但能满足微光夜视的功能需求,同时能满足热像使用的功能,弥补了两项产品各自的不足。 NB384适合于边防哨所,侦查,武警公安,消防,技侦,交通,码头等诸多领域。

 

参数说明: 

                            微光部分                   热像部分
图像传感器                  超二代                     非制冷焦平面
放大倍率                    5X                         5X
分辨率                      57-64lp/mm                 384x288
口径                        50mm                       50mm
帧频                        50hz                       50hz
传感器材料                  S25                        NETD
波长范围                    350-950nm                  800-1400um
信噪比(分贝)              18dB                       20dB
光学灵敏度(微安/流明)     500-600(550nm)             800-1000(1200um)
无故障时间 (小时)         10000                      8000
出瞳直径(毫米)            5                          5
出瞳距离(毫米)            16                         16
视场(度)                  13.5                       12.5
观察距离(米)              500                        800
目镜视度调节范围(屈光度)  +/-5                       +/-5
透镜系统                    F1.35 65mm                 F1.0 50mm
物镜调节范围(米)          3--∞                      3--∞
镜头材料                    全光学玻璃+超宽带多层增透  红外晶体锗玻璃+超宽带热增透
连续工作时间(小时)        180(红外off)/80(红外on)    1-2 
辅助光源波长(纳米)        850                        ---
显示器种类:LCOS
显示分辨率:VGA/SVGA
外型尺寸(毫米):210x155x70(不含眼罩)
重量(克)(电池除外):950
工作电压(伏):9-14V DC
电池类型(伏): CR123 X 3
工作温度范围(℃):-40/+60
相对湿度:95%
防尘防水等级:IP63

红外热像仪的小知识

红外热像仪 人类的发展可分为三个阶段,个阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力;第二个阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准;而人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增添新的感官,使我们的大脑能接受更多的信息,正是人类发展的第三阶段。在这个阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种。在海湾战争中,高科技武器展示了技术的广阔平台,成为世界科技发展的风向计,也成为世界各国竞相研究和开发的方向和重点。这些高科技技术也因此成为新的产业和投资热点,创造了亿万的财富和无法预计的社会效益。 在这些新科技中,以卫星定位(GPS)和红外热成像(TIS)两项技术。 卫星定位系统(又称GPS)已经非常广泛地应用于各行各业,成为从军事到民用都有宽广发展前途的行业,其应用的发展速度,远远超过人们的预想,例如:在在广泛使用的汽车防盗定位系统等。 红外热成像技术,也是一个有非常广阔前途的高科技技术,其大量的应用将会引起许多行业变革性的改变。 
一、什么是红外热成像? 光线是大家熟悉的。光线是什么?光线就是可见光,是人眼能够感受的电磁波。可见光的波长为:0.38—0.78微米。比0.38微米短的电磁波和比0.78微米长的电磁波,人眼都无法感受。比0.38微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线,比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线。红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波。其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。 照相机成像得到照片,电视摄像机成像得到电视图像,都是可见光成像。自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差并可以得到不同的红外图像,热红外线形成的图像称为热图。 目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标可见光图像,而是目标表面温度分布图像,换一句话说,红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。 
二、 红外热成像的特点是什么? 有位著名的美国红外学者指出:“人类的发展可分为三个阶段。个阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力,第二阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准,而人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增添新的感官,使我们的大脑能接受更多的信息,正是人类发展的第三阶段。在这个阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种” 。这一席话,我认为恰如其分的道出了红外成像技术在当代的重要性。因为,我们周围的物体只有当它们的温度高达1000℃以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。例如,我们可以计算出,一个正常的人所发出的热红外线能量,大约为100瓦。所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在*为广泛的辐射。热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。 
1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5微米和8~14微米的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口” 。利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,热红外成像技术军事上提供了的夜视装备并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视系统。这些系统在海湾战争中发挥了非常重要的作用。 

2.物体的热辐射能量的大小,直接和物体表面的温度相关。热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无接触温度测量和热状态分析,从而为工业生产,节约能源,保护环境等等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。 


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