Produit

Jumelles infrarouges thermiques
Nos jumelles infrarouges thermiques sont fabriquées à partir de matériaux de première qualité et subissent des tests rigoureux pour garantir leur durabilité et leur fiabilité dans toutes les conditions. Elles sont conçues pour résister aux environnements difficiles et aux intempéries, ce qui les rend adaptées à une utilisation en intérieur et en extérieur. Les lentilles et les capteurs sont soigneusement sélectionnés pour fournir une imagerie thermique claire et précise, permettant aux utilisateurs de détecter efficacement les signatures thermiques sur de longues distances. Nous proposons des options personnalisables pour nos jumelles infrarouges thermiques afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs. Qu'il s'agisse d'ajuster les niveaux de grossissement, d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires telles que des télémètres laser ou des systèmes GPS, ou de personnaliser la conception ergonomique pour plus de confort et de facilité d'utilisation, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre à divers besoins opérationnels. Notre capacité de personnalisation garantit que les utilisateurs peuvent optimiser leur expérience d'imagerie thermique en fonction d'applications et de préférences uniques.
La fonction principale de nos jumelles infrarouges thermiques est de détecter et de visualiser les signatures thermiques émises par les objets et les individus. Cette capacité est cruciale dans les opérations de surveillance et de sécurité, où l'identification des menaces ou la surveillance des activités dans des conditions de faible luminosité ou de mauvais temps est essentielle. De plus, ces jumelles sont inestimables dans les missions de recherche et de sauvetage, l'observation de la faune et la navigation maritime, offrant une meilleure connaissance de la situation et une efficacité opérationnelle. L'un des principaux avantages de nos jumelles infrarouges thermiques est leur capacité à fournir une imagerie thermique en temps réel sans dépendre de la lumière visible. Cela permet aux utilisateurs de maintenir des opérations secrètes ou d'opérer dans l'obscurité totale, où les appareils optiques traditionnels seraient inefficaces. La technologie d'imagerie thermique offre également des capacités de détection supérieures, distinguant les objets en fonction de leurs signatures thermiques plutôt que de leur seule apparence visuelle. De plus, nos jumelles sont conçues pour un confort ergonomique et une facilité d'utilisation, avec des commandes intuitives et une construction légère qui minimisent la fatigue de l'utilisateur pendant les périodes de fonctionnement prolongées.
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spécification
| Article | Principales données techniques | Remarque | |
| Lentille infrarouge | Se concentrer | 50mm/75mm | |
| Champ de vision | 12,4 degrés × 7 degrés / 8,3 degrés × 6,6 degrés | ||
| Capteurs infrarouges | Type de détecteur | Vox | |
| Résolutions | 640×512/384×288(12um) | ||
| Vague | 8-14μm | ||
| NET | Inférieur ou égal à 35 Mk | @F1.0,300K | |
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Rapport signal sur bruit | 56 dB | ||
| Correction de non-uniformité | Manuel/Auto | ||
| Traitement d'image | DDE | ||
| Zoom | 1~8X | ||
| Lentille pour faible luminosité | Se concentrer | 35 mm | |
| Champ de vision | 12,4 degrés × 7 degrés / 8,7 degrés × 5 degrés | ||
| Type de capteur | Capteur CMOS | ||
| Détecteur de faible luminosité | taper | 6 µm | |
| Pixels | 1280x720 | ||
| Plage dynamique | 76 dB | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| LRF | Type de laser | Un laser à semi-conducteur | |
| Onde laser | 1550 nm | ||
| Détecter la portée | 10 km | ||
| Précision | ±1m | ||
| Taux de précision | Supérieur ou égal à 98% | ||
| Boussole | Boussole | Précision de l'azimut 1 degré Précision de l'angle d'inclinaison 1 degré | |
| Affichage d'images | Mode | Écran jumelle OLED HD | |
| Résolution | 1024×768 | ||
| Couleurs | Chaleur blanche/chaleur noire/faible luminosité/fusion image dans l'image affichage / fusion couleur / fusion gris / fusion noir et blanc |
||
| Stockage | Stockage intégré | 32G | |
| Format vidéo | AVI | ||
| Physique caractéristiques |
Temps de travail continu | 5 heures | |
| Poids total | 1,3 kg (sans batterie) | ||
| Taille | 182,5 mm x 180,2 mm x 82,8 mm (L x l x H) Contient un masque pour les yeux | ||
| Interface | Puissance dans | 12 V CC | |
| Sortie vidéo | COPAIN | ||
| Interface de données | USB2.0 | ||
| Interface de contrôle | RS232 | Peut utiliser RS232 pour contrôler toutes les fonctions de l'appareil |
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| Environnement indicateurs |
Température de travail | -40 degré +60 degré | |
| Température de stockage | -50 degré +70 degré | ||
| humidité | Inférieur ou égal à 90 % | ||
| Joint | IP67 | ||
| Fonction optionnelle | GPS WIFI | ||
Applications:
Les jumelles à imagerie thermique sont un outil optique polyvalent et avancé qui joue un rôle important dans de nombreux domaines en détectant et en affichant le rayonnement infrarouge des cibles. De l'exploration de l'arrière-pays à la conservation de la faune, de la recherche et du sauvetage à la construction et à la sécurité, en passant par la détection de sources de chaleur anormales et les applications de pêche et d'agriculture, cette technologie offre aux utilisateurs la possibilité d'obtenir des informations critiques dans des conditions de faible visibilité ou de nuit. L'application de jumelles à imagerie thermique augmente non seulement l'efficacité, mais contribue également à renforcer la sécurité et à améliorer la gestion des ressources. Elle présente donc une valeur et un potentiel considérables dans de nombreux domaines.

Activités extérieures:
Sécurité et surveillance :
Pour l'observation des cerfs :

Pour l'observation des oiseaux :
FAQ
Q1 : Comment fonctionne une jumelle d’imagerie thermique ?
Une jumelle à imagerie thermique détecte le rayonnement infrarouge émis par les objets et le convertit en une image visible. Elle utilise un capteur spécial appelé microbolomètre, qui mesure la chaleur émise par les objets sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est ensuite traduit en signaux électriques qui sont traités pour créer une image thermique. Contrairement aux appareils de vision nocturne qui amplifient la lumière ambiante, l'imagerie thermique fonctionne dans l'obscurité totale et peut détecter des différences de température aussi petites qu'une fraction de degré Celsius. Cette capacité la rend inestimable pour la surveillance, les opérations de recherche et de sauvetage, l'observation de la faune et même dans les applications militaires où la visibilité peut être compromise.
Q2 : Quels sont les avantages de l’utilisation de jumelles à imagerie thermique ?
Le principal avantage des jumelles à imagerie thermique est leur capacité à détecter les signatures thermiques plutôt que de se fier à la lumière visible. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées efficacement dans l'obscurité totale, à travers la fumée, le brouillard et même le feuillage clair, là où les lunettes de vision nocturne traditionnelles peuvent avoir du mal. Un autre avantage important est leur capacité à détecter et à afficher les différences de température, permettant aux utilisateurs d'identifier les organismes vivants, les sources de chaleur ou les équipements en surchauffe. Cela les rend très polyvalentes pour un large éventail d'applications, notamment les forces de l'ordre, la lutte contre les incendies, la chasse et les activités de plein air où la connaissance de la situation dans des conditions de faible luminosité est essentielle. De plus, les jumelles à imagerie thermique deviennent désormais plus compactes et abordables, élargissant leur accessibilité au-delà de l'utilisation militaire et scientifique spécialisée.
Q3 : Quelles sont les limites des jumelles d’imagerie thermique ?
Malgré leurs nombreux avantages, les jumelles à imagerie thermique présentent certaines limites. L’un de leurs principaux inconvénients est leur incapacité à fournir des images détaillées des objets. Les images thermiques produites sont généralement moins détaillées que celles capturées par des appareils optiques traditionnels. Cela peut rendre difficile l’identification de traits spécifiques du visage ou la lecture de texte à distance. De plus, l’imagerie thermique est sensible aux changements des conditions environnementales telles que la température et l’humidité, ce qui peut affecter la précision des signatures thermiques détectées. Un autre facteur à prendre en compte est leur coût relativement plus élevé par rapport aux appareils de vision nocturne, bien que les prix aient diminué à mesure que la technologie progresse. Enfin, si l’imagerie thermique fonctionne bien pour détecter les sources de chaleur, elle ne peut pas faire la différence entre des objets qui émettent des niveaux de chaleur similaires, ce qui peut poser des problèmes dans certains scénarios nécessitant une identification précise.
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