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世通魏工分享:热成像夜视仪
热成像夜视仪能在全黑、薄雾及烟雾情况下产生逼真、清晰的热像。可以与宽屏导航系统、多功能导航系统进行无缝连接。
摄像镜头可自由水平旋转360度,上下俯仰±90度,让您体验军事技术带来高级的感官享受和安全保障。为增强驾驶员视觉能力而设计。
系统可在全黑夜间、雾霾等恶劣天气以及车灯眩光等人眼能见度较低的情况下,输出前方路况的清晰热图像,有效提升驾驶员视觉范围。同时只能行人识别和前车碰撞报警功能可提前发现行人、车辆以及障碍物,大大提升了驾驶的安全性。

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热成像夜视仪原理:
热成像是被动红外,是靠接收物体温度(热能)发出来的红外线,接收后通过处理成图像,进行显示的,一般图像无论白天、黑夜都是为灰白图像。
热成像不是主动红外,热成像夜视仪本身不会发出去红外线,只是接收个界的红外线;所以很简单得出结论,只要热成像能接收到物体所发出来的红外,就有图像输出来,反之,如果接收不到红外线,就不能体现我们想看到的物体的图像。德图解决方案:而此次客户使用来自德图的便携式叶轮风速仪testo41,则完全能避免以上的难题,并进一步提升测量过程的效率和可重复性。德图便携式风速仪testo41为客户带来了这些便利和优势:同时显示风速、风温。免去单独采购风速仪和温度计并重复测量的繁琐;进阶型号含湿度模块,通过比较露点温度,可直接掌握风管结露风险;支持多点风速平均值计算,进一步提升风速测量准确度;风速/值显示,方便掌握风速波动状况;扩展风力等级Beau.(1-8级)、风冷温度显示。

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那么现在我们大家所问到的一些问题,如:热成像能不能、穿墙、看车内的人和物、穿玻璃等问题,就有了一定结果。穿墙、穿玻璃的话,墙把红外线挡住了,热成像夜视仪根本上接收不到红外线,无法探测到墙和玻璃另一面的物体。就是说要有图像出来,一定不能有全部密封的物体把红外线全部挡住了,否则肯定是接收不到红外成像的。同时实现零门槛的zigbee组网使用。传统zigbee协议:了解zigbee协议、基于第三方库编程开发、测试网络健壮性及稳定性并反复调试、规划应用网络、启动等待组网、实现zigbee通讯。Fastzigbee协议:黑匣子,软件配置,布网,实现zigbee组网通讯。zigbee协议的对比传统的zigbee通讯协议节点类型分为3种:协调器、路由器、终端节点。用户自行开发需从zigbee的底层通讯机制到用户API的了解掌握,并且由于无线协议的复杂性和无线实验平台环境搭建的高额成本,导致过50%的用户存在zigbee通讯的隐性问题。
我们家里的空调、冰箱等家电都贴有一张“能效标识”,标明了该家电的能耗等级。你知道这个能耗等级是怎么测试出来的吗?特别是一些小功率设备的待机功耗,其测试方法不同会严重影响结果。首先让我们来看一个实际测试案例。某工程师用致远电子的功率计PA31测试开关电源的待机功耗。次测试时,发现待机功耗达到3mW,比理论值大出很多。测试参数如下图所示:该工程师非常疑惑,于是与我司技术人员沟通测试方案,在详细了解其测试过程以及仪器参数设置之后,我司技术人员给出了测试建议,修改了部分设置参数以及测试接线方式,得到了真实的待机功耗数据,测试参数如下图所示:对比上面两张图,可以发现,修改参数和接线后,测试的待机功耗只有.4mW,与修改前的3mW相差将近8倍。

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HilbertGHuang变换(HHT)是一种近几年发展起来的一种自适应信号处理方法,不受Heisenberg测不准原理制约,可以在时间和频率上同时达到很高的精度,非常适用于分析突变信号。笔者以薄壁铝板为研究对象,利用双重时间尺度的方法,即采用二维傅里叶变换法整体传播时间尺度,HilbertGHuang变换从单一信号时间尺度,将二者相结合对在铝板中不同位置采集到的Lamb波信号作数据处理与分析,与半解析有限元法得到兰姆波的频散曲线相对照,进而识别与分析铝板中兰姆波模态,获得较高的时间分辨率。
像一些树、草丛等环境下,由于没有全部挡住红外,所以热成像还是能发现后面有比植物温度高的物体。如草和树后面有人和动物,很明显是有一个温差值的的,温度高的东西会发亮,温度低的物体会偏暗。热成像其实也就是温差值成像。物体温度高的地方发出来红外更强、温度低的物体发出来红外相对较弱。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。2干扰的产生在仪表系统中,常用的信号制是4~20mADC或1~5VDC。被测量量先被转换成毫安或毫伏信号,由于二次仪表距离现场较远,传输到控制系统处的,除了有用的信号外,经常还有一些与测量信号无关的电压或电流存在,这就是干扰。干扰形成有3个环节:干扰源;对干扰敏感的接收电路;干扰的传输途径。切断任何一个环节就会消除干扰。干扰的主要引入方式有以下几种。