Vinkkejä ja neuvoja

Mitä ottaa huomioon, kun ostat lämpökuvausmonokulaarin

Mitä ottaa huomioon ostaessasi lämpökuvausmonokulaaria – InfiRayn ja Thermal Devices.EU:n neuvoja

Monikäyttöisenä työkaluna täydellinen lämpömonokuli voi tuoda radikaalin muutoksen erilaisiin sovelluksiin. Suurin motivaatio lämpökuvausmonokulaareiden luomisen takana oli havaita ja etsiä vapaammin, kun taas tavallisilla laitteilla seuraaminen on vaikeaa. Kuitenkin todellinen aihe, jota käsitellään, on: kuinka valita ihanteellinen lämpömonokulaari? Ennen kuin siirrymme siihen, aloitetaanpa peruskatsauksella lämpötyökonseptista.

Infrapunalämpösäteilyä lähettää kaikki, jonka lämpötila on yli -273,15 °C. Mitä suurempi säteily, sitä korkeampi lämpötila. Koneen lämpötunnistimet tunnistavat säteilyn ja muuttavat sen sähköimpulsseiksi. Kehittyneen digitaalisen analyysin avulla signaalit muunnetaan lämpökuvaukseksi ja näytetään korkealaatuisella LCOS- tai OLED-näytöllä, kuten lämpökuvaus yleensä toimii.

Palatakseni alkuperäiseen aiheeseen, ensimmäinen huomio, joka sinun tulee tehdä, kun päivität laitteistosi lämpömonokulaariseksi tai jos olet aloittelija lämpömonokulaarisessa käytössä, on taloutesi. Korkealaatuisten lämpömonokulaari on korkeiden valmistuskustannusten vuoksi arvokas esine. Kun olemme laatineet budjetin, meidän tulee keskittyä suorituskykyyn vaikuttaviin keskeisiin ominaisuuksiin.

Lämpöanturit

Muista, että lämpöanturin resoluutiolla on suora vaikutus lämpökuvan terävyyteen. Mitä suurempi anturin resoluutio on samalla pikselivälillä, sitä parempi on lämpökuvan laatu. Nykyään yleisimmät anturikoot ovat 12μm ja 17μm; Kaikki muut asiat ovat samat, laitteet, joissa on 17 metrin anturi, tuottavat yleensä parempia ja terävämpiä lämpökuvia. Pienempi tunnistusalue 17 μm verrattuna 12 metriin Pienempi tunnistusalue 17 μm verrattuna 12 metriin on virheellinen. Trendien mukaan 12 metrin lämpöanturi on saavuttanut tasaisesti yliotteen.

Lämpölinssi

Linssin valon läpikulku määräytyy sen materiaalin perusteella, mikä vaikuttaa lämpökuvan tarkkuuteen. Ge-linssejä, joilla on suurempi läpäisykyky ja pienempi lämpösäteilyn heijastusalue 8-14 m, käytetään InfiRay-lämpömonokulaareissa. Havaintoalueen laajuus määräytyy objektiivin polttovälin perusteella. Havaintoetäisyys kasvaa polttovälin kasvaessa.

Anturi NETD (herkkyys)

Ilmaisimen tehokkuus sisältyy NETD:hen. Todellisuudessa tämä parametri määrittää lämpömonokulaarisen herkkyyden, joka määritellään pienimmäksi lämpötilaeroksi, jonka tuote pystyy havaitsemaan. Jos anturin NETD arvoksi on asetettu 25 mK tai pienempi, ilmaisin voi mitata 0,025 °C:n lämpötilaeron. Tämän seurauksena lämpömonokulaarista tulee herkempää, kun NETD:n koko pienenee. InfiRay esitteli alallaan vertaansa vailla olevalla lämpöanturitekniikalla E6 Pro -lämpömonokulaarin sekä E6+ V 3.0:n ja ZOOM ZH38:n, joissa on ilmaisin NETD≤25mk, jotka sisältävät vallankumouksellisia ominaisuuksia, joista käyttäjät voivat vain hyötyä.

 

 

Havaitsemisalue

Tiettyjen tunnistusalueen asetusten avulla voidaan päättää, kuinka pitkältä lämpömonokulaari voi havaita ja etsiä. Esimerkiksi noin 1280 metrin havaintoalue E6 Plus -lämpömonokulaarille tarkoittaa, että tavallisen ihmisen kokoinen 1,75 m0,5 metrin mittainen kohde voidaan tunnistaa 1280 metrin etäisyydeltä ympäristöolosuhteissa. On tarpeen tietää ero havaitsemisalueen ja näkyvän laajuuden välillä. Vaikka visuaalinen alue liittyy enemmän tunnistamiseen, tunnistusalue on enemmän huolissaan kohteen paikantamisesta.

Paristojen tyypit

Teollisuudessa lämpömonokulaareihin voit valita kahdentyyppisistä akuista: joko vaihdettavat akut tai integroidut sisäänrakennetut akut. Sisäänrakennettu akku on saavuttanut hallitsevan aseman markkinoilla sen rakenteellisen eheyden ja pitkäikäisyyden vuoksi, kun taas irrotettavat akut tarjoavat liikkuvuutta ja jatkuvan akun käyttöiän. Useimmille metsästäjille riittää yleensä 4-5 tunnin käyttöaika.

Valikon vaihtoehdot

Terminen monokulaari voi tuoda uraauurtavan muutoksen, koska se on tehokas ulkopuolelta ja sillä on myös useita käyttötarkoituksia. Käyttäjä voi ratkaista tilanteen useilla eri vaihtoehdoilla, jolloin hän voi nauttia vapaudesta jopa täydellisessä pimeydessä. PIP (kuva kuvassa), värimaailmat, kuvaaminen ja kuvanotto ovat lämpömonokulaareiden yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mukava lämpömonokulaari vangitsee käyttäjän huomion heti, kun hän syö ensimmäisen pureman. Lämpölinssi ja polttoväli, teräväpiirtonäyttö ja NETD ovat tärkeimpiä huomioitavia asioita niille, jotka asettavat kuvanlaadun päätöksenteossa etusijalle. Sisäiset valikkovaihtoehdot, kuten asennettu muisti, WI-FI-värimallit ja akku, ovat yhtä tärkeitä kuin kuvan terävyyttä määrittävät elementit toimintoja ja elämyksiä hyödyntäville asiakkaille.

Vastaa