RU88814U1 - Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" - Google Patents
Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" Download PDFInfo
- Publication number
- RU88814U1 RU88814U1 RU2009132984/22U RU2009132984U RU88814U1 RU 88814 U1 RU88814 U1 RU 88814U1 RU 2009132984/22 U RU2009132984/22 U RU 2009132984/22U RU 2009132984 U RU2009132984 U RU 2009132984U RU 88814 U1 RU88814 U1 RU 88814U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- module according
- thermal imager
- video camera
- elevation
- degrees
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 claims abstract description 9
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000001931 thermography Methods 0.000 description 4
- 101100341034 Caenorhabditis elegans inx-6 gene Proteins 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 101100397055 Caenorhabditis elegans inx-10 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Studio Devices (AREA)
Abstract
1. Оптико-электронный модуль, содержащий приборный блок, установленный на платформе, закрепленной на опорно-поворотном устройстве, выполненном с возможностью вращения в двух плоскостях: азимутальной и угломестной, при этом в корпусе приборного блока расположены охлаждаемый тепловизор большой дальности действия и цветная видеокамера, а опорно-поворотное устройство соединено с приборным блоком посредством кабеля и включает связанные с контроллером азимутальный и угломестный приводы. ! 2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что поле зрения охлаждаемого тепловизора составляет 0,45×0,6 градуса ! 3. Модуль по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с обеспечением возможности вращения подвижной части опорно-поворотного устройства по азимуту - вкруговую, по углу места - в диапазоне ±35 градусов со скоростями до 60 градусов в секунду. ! 4. Модуль по п.1, отличающийся тем, что охлаждаемый тепловизор и цветная видеокамера установлены на опорной площадке, под которой расположен нагревательный элемент. ! 5. Модуль по п.1, отличающийся тем, что видеокамера выполнена с возможностью работы в режиме кругового обзора. ! 6. Модуль по п.1, отличающийся тем, что корпус приборного блока снабжен защитным козырьком. ! 7. Модуль по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью подключения по меньшей мере к одному процессорному блоку, имеющему на входе устройство преобразования аналогового видеосигнала в цифровой.
Description
Полезная модель относится к радиоэлектронным устройствам и представляет собой пассивную комбинированную систему скрытого круглосуточного наблюдения за наземной и/или надводной обстановкой на дальности до 20 км. в пределах оптической видимости, в том числе обнаружения и распознавания объектов наблюдения с удаленного рабочего места оператора.
Известен наземный транспортный комплекс для обнаружения и распознавания объектов, включающий два радиоэлектронных датчика, один из которых объединяет в себе тепловизор, видеокамеру и лазерный дальномер (RU 67529, кл. B60R 27/00, опубликован 24.07.2007).
Известный комплекс характеризуется сравнительно небольшой дальностью распознавания целей, а именно для цели типа «человека для него характерна дальность 3,3-5 км.
Над датчиками известного комплекса закреплены крышки, предназначенные для закрывания люков в крыше кузова автомобиля в нерабочем положении комплекса и служащие для защиты датчиков он непогоды в рабочем (выдвинутом за пределы крыши кузова автомобиля) положении комплекса. Поскольку аппаратура комплекса преимущественно размещается внутри кузова автомобиля, к нему не предъявляются специальные требования, связанные с защитой аппаратуры от низких температур окружающей среды.
Технический результат полезной модели состоит в повышении дальности распознавания целей как при наличии, так и при отсутствии оптической видимости, т.е. как днем, так и ночью, при этом дальность распознавания, например, человека составляет 7,5 км, т.е. по сравнению с аналогом в 1,5-2 раза больше.
Кроме того предложенный оптико-электронный модуль, в отличие от аналога, предназначен для установки на открытых площадках, на высотах, обеспечивающих дальность прямой видимости до объектов наблюдения. В связи с этим возникла необходимость его защиты от пагубных воздействий окружающей среды, в частности при температуре окружающей среды до минус 40°С.
Названный технический результат достигнут в полезной модели с помощью следующей совокупности признаков.
Оптико-электронный модуль (ОЭМ) содержит приборный блок (ПБ), установленный на платформе, закрепленной на опорно-поворотном устройстве (ОПУ), выполненном с возможностью вращения в двух плоскостях: азимутальной и угломестной. В корпусе ПБ расположены охлаждаемый тепловизор для обнаружения и распознавания объектов ночью и цветная видеокамера для обнаружения и распознавания объектов днем. ОПУ соединено с ПБ посредством кабеля и включает связанные с контроллером азимутальный и угломестный приводы.
Охлаждаемый тепловизор имеет большую дальностью действия с полем зрения 0,45×0,6 градуса.
ОЭМ выполнен с обеспечением возможности вращения подвижной части опорно-поворотного устройства по азимуту - вкруговую, по углу места - в диапазоне ±35 градусов со скоростями до 60 градусов в секунду.
Охлаждаемый тепловизор и цветная видеокамера установлены на опорной площадке, под которой может быть расположен нагревательный элемент.
Цветная видеокамера выполнена с возможностью работы в режиме кругового обзора.
Корпус ПБ снабжен защитным козырьком.
Модуль выполнен с возможностью подключения по меньшей мере к одному процессорному блоку, имеющему на входе устройство преобразования аналогового видеосигнала в цифровой.
Сочетание в одной системе оптико-электронных средств (тепловизора и видеокамеры), работающих в различных диапазонах спектра, позволяет обнаруживать и распознавать объекты (цели) как днем, так и ночью.
Поле зрения - одна из основных характеристик ОЭМ. Оно характеризует угловые размеры того участка местности, в пределах которого одновременно можно наблюдать цели, не перестраивая изделие и не вращая его модуль. Чем меньше поле зрения, тем больше дальность обнаружения и распознавания целей. Увеличенная по сравнению с аналогом дальность обнаружения объектов достигнута именно благодаря узкому полю зрения, а именно 0,45×0,6 градуса.
ОЭМ позволяет осуществлять автономную работу при подключении его к процессорным блокам (компьютерам), имеющим на входе устройства преобразования аналогового видеосигнала в цифровой при помощи загруженного в него программного средства «АРМ Фаворит ОЭМ» версии 1.2.
Программное обеспечение ОЭМ позволяет осуществлять совокупность следующих режимов работы:
- управление в ручном режиме с помощью стандартных органов управления компьютера (клавиатура, манипулятор «Мышь», манипулятор «трек-бол», манипулятор «джойстика);
- режим автоматизированного создания панорамных изображений с 10-тью контрольными точками и работы в данном режиме по контрольным точкам;;
- режим программного сканирования местности по заранее задаваемым оператором траекториям;
- режим детектора движения с выдачей сигнала тревоги при появлении движущегося объекта либо во всем поле зрения модуля, либо в нескольких (до пяти) специальных зонах повышенного внимания;
- режим автоматического или ручного документорования обстановки в виде записей одиночных стоп-кадров или непрерывных видеороликов;
- режим подстройки тепловизора под температурные особенности наблюдаемой местности;
- режим автоматического сопровождения движущихся объектов по видеоизображению.
Конструктивно и электрически модуль может сопрягаться с другими средствами наблюдения, например, радиолокационными станциями и осуществлять совместную работу с ними путем приема по сети Ethernet команд целеуказания.
Нормальное функционирование ОЭМ возможно в пределах прямой оптической видимости. Наиболее эффективное применение указанного модуля обеспечивается на открытой, преимущественно равнинной местности (на суше) или на морском побережье. Чем сложнее рельеф местности, тем меньше величина такого параметра, как коэффициент вскрытия обстановки, и менее эффективным становится применение модуля.
Предложенный модуль имеет следующие дальности обнаружения и распознавания объектов в нормальной прозрачности атмосферы:
- обнаружение цели типа «человек» днем и ночью - 5-7,5 км;
- обнаружение цели типа «автомобиль» днем и ночью - 6-9 км;
Дальность распознавания больших целей (строения, крупные корабли, самолеты) - не менее 20 км.
Примечание. Под нормальной прозрачностью атмосферы понимается воздушная среда, состояние которой на уровне моря характеризуется давлением 1,033 кг/см2, плотностью 0,125 кг×с2/м4, температурой 15°С и средним коэффициентом прозрачности, равном 0,85, определенном по методу Бугера.
ОПУ модуля позволяет изменять положение оптической оси в пределах:
- по азимуту - круговое (n×360°) или секторное, задаваемое программным путем;
- по углу места ±35 градусов.
Точность сопряжения оптических осей приборов модуля составляет не хуже 0,1 градуса.
Аппаратура ОЭМ потребляет мощность не более 100 W при напряжении питания 24 V при положительных температурах окружающей среды и не более 350 W при отрицательных температурах (с учетом работы системы подогрева).
Масса модуля (без кабеля снижения) - не более 45 кг.
Время подготовки к работе при положительных температурах окружающей среды:
- для наблюдения днем с помощью видеокамеры - не более 1 мин;
- для наблюдения ночью с помощью тепловизора - не более 8 мин. Время непрерывной работы модуля «Фокус-Д» не ограничено.
Полезная модель поясняется чертежом, на фиг.1 которого схематично изображен оптико-электронный модуль (общий вид); на фиг.2 - опорно-поворотное устройство модуля на фиг.1.
Изображенный на фиг.1 оптико-электронный модуль (ОЭМ) состоит из приборного блока (ПБ) 1, имеющего защитный козырек 2. На передней панели корпуса ПБ 1 расположен экран 3 тепловизора и объектив 4 видеокамеры. Сами эти устройства размещены внутри корпуса упомянутого блока. ПБ 1 установлен на платформе 5 (фиг.2), жестко связанной с опорно-поворотным устройством (ОПУ) 6, при этом корпус 7 последнего имеет основание 8 для крепления ОПУ на внешних устройствах, снабженное выходным разъемом 9. На корпусе ОПУ выполнены разъемы 10 и 11 для подключения тепловизора и видеокамеры соответственно. ПБ 1 соединен с ОПУ 6 кабелем.
ПБ 1, размещенный на ОПУ 6, имеет возможность вращаться в двух плоскостях (азимутальной и угломестной) в пределах допустимых углов поворота. В результате вращения оптические оси приборов наблюдения перемещаются в пространстве и имеют возможность занимать положение, требуемое для обнаружения или распознавания целей. Поворот в азимутальной и угломестной плоскостях осуществляется путем автоматического управления приводом ОПУ 6 с рабочего места оператора.
Точность съема показаний датчиков угла ОПУ - 0,1°.
Работа ОЭМ в интервале температур от минус 32°С до минус 40°С обеспечивается системой подогрева.
Конструкция обеспечивает вращение подвижной части ОПУ по азимуту - вкруговую, по углу места - в диапазоне ±35 градусов со скоростями до 60 градусов в секунду. Рабочие значения секторов вращения и скорости могут устанавливаться программным путем.
Управление ОПУ и оптико-электронными приборами ОЭМ осуществляется по кабелю. ОЭМ может комплектоваться кабелями: длиной 5 метров (для работы в непосредственной близости от рабочего места), или длиной 50 метров (для работы при размещении на вышках). При необходимости длина кабеля может быть увеличена до 100 метров.
Описание и работа составных частей изделия
1. Опорно-поворотное устройство (ОПУ)
В корпусе ОПУ 6 размещена плата контроллера, соединенная с угломестным и азимутальным приводами. Технические характеристики ОПУ приведены в таблице 1.
| Таблица 1 | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Пределы сектора вращения по азимуту, град | 360 |
| Пределы сектора вращения по углу места, град | ±35 |
| Диапазон скоростей вращения по азимуту, °/с | 0,03…65 |
| Диапазон скоростей вращения по углу места, °/с | 0,03…30 |
| Собственная масса, кг, не более | 14,0 |
| Грузоподъемность, кг | 36,0 |
| Интерфейс управления | Ethernet 10 Mbit, TCP/IP |
| Интерфейсы управления приборами, размещаемыми на ОПУ | 1×RS232; 1×RS232/485; 3×RS232/422 |
| Точность отсчета азимутального угла, град | 0,1 |
| Напряжение питания, V | 24,0 |
| (19…28) | |
| Диапазон рабочих температур (без включения системы подогрева), °С | от минус 32 |
| до плюс 55 | |
| Диапазон предельных температур, °С | от минус 40 |
| до плюс 70 | |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Стойкость к воздействию влаги | MIL-STD810F, |
| тест 507.4 | |
| (+20°С/+60°С, 95%) | |
| Стойкость к воздействию вибрации | MIL-STD810C, |
| тест 514.5-VIII | |
| ускорение 1.5 g, | |
| частота 5-80 Hz, | |
| Ударопрочность | MIL-STD810F, |
| тест 516.5-I | |
| ускорение 20 g, | |
| длительность 11 ms, | |
| Электромагнитная совместимость | MIL-STD-461E |
| (тесты СЕ 102; CS 101 | |
| (30Hz÷50kHz);CS114 | |
| (10kHz÷30MHz); RE102 | |
| (2MHz÷18GHz);RS103 | |
| (30MHz÷4,2GHz) | |
| Наличие видео мультиплексора (входы/выходы) | 2 входа×2 выхода |
2. Приборный блок ШБ)
ПБ 1 представляет собой замкнутый корпус с защитным козырьком 2. В корпусе блока 1 размещены: дневная видеокамера типа SRTVC26S, охлаждаемый тепловизор ADAMANT HRC-36×460 MCT-XMS, нагревательный элемент системы подогрева и кабельная сеть.
Приборы наблюдения - тепловизор и видеокамера расположены и закреплены на опорной площадке (не показана), конструктивно объединенной с передней панелью блока 1.
Опорная площадка с приборами (после отключения кабелей, доступ к которым обеспечивается при снятой задней панели) выдвигается вперед вместе с передней панелью блока 1, обеспечивая легкий доступ к этим приборам.
Кабельная сеть обеспечивает электрическое соединение приборов с выходным разъемом, расположенным по оси блока 1 на нижней его поверхности ближе к задней панели.
Все приборы установлены разъемами к задней панели блока 1.
Нагревательный элемент системы подогрева мощностью 120 W (не показан) закреплен на нижней поверхности опорной площадки.
Передняя и задняя панели ПБ - съемные и крепятся к его корпусу с помощью резьбового соединения (винтами).
3. Видеокамера
Видеокамера SRTVC26S служит для наблюдения объектов днем. Видеокамера формирует цветной аналоговый видеосигнал стандарта PAL и выдает его через видеомультиплексор на выходной разъем ОПУ, который является выходом ОЭМ.
Технические характеристики видеокамеры приведены в таблице 2.
| Таблица 2 | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Объектив | 1/4" Super HAD |
| Стандарт видеосигнала | PAL |
| Количество пикселей | 800 000 |
| Минимальная рабочая освещенность, 1х | 2,0 |
| Соотношение сигнал / шум, dB | 50 |
| Амплитуда выходного сигнала на нагрузку 75 Ω, V | 1,0 |
| Фокусное расстояние, mm | 3,5...91 |
| Максимальный угол зрения, ° | 42 |
| Минимальный угол зрения, ° | 1,6 |
| Интерфейс управления | RS232 |
| Напряжение питания, V | 12 постоянного тока |
| Потребляемый ток, мА | 250 |
| Диапазон рабочих температур, (без включения системы подогрева), °С | минус 32…+50 |
| Диапазон предельных температур, °С | минус 40…+60 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Влагостойкость, % | 98 без конденсата |
4. Тепловизор
Тепловизионный прибор (тепловизор) служит для обнаружения и распознавания объектов ночью в отсутствии оптической видимости. В ОЭМ применен один из самых современных охлаждаемых тепловизионных приборов ADAMANT типа HRC-36×460MCT модификации XMS, обладающий высокой температурной чувствительностью и узким полем зрения, что позволяет обеспечить дальности распознавания цели типа «человека более 5 км. Технические характеристики тепловизора приведены в таблице 3.
| Таблица 3 | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Размер матрицы, пиксели: | 640×512 |
| Поля зрения, град | 1,2×0,95 |
| 4,7×3,8 | |
| 15,3×12,5 | |
| Степень защиты корпуса | IP 66 |
| Диапазон рабочих температур без включения системы подогрева), °С | минус 32…плюс 55 |
| Ударопрочность | 30 g, 11 ms |
| Виброустойчивость | MILSTD1810F |
| метод 514.5 | |
| Наличие и кратность цифрового ZOOM | Есть,кратность=2 |
| Диапазон, µm | 3,7…4,8 |
| Стандарт выходного видеосигнала | PAL, NTSC |
| Тип детектора | MCT |
| Температурная чувствительность, °К | 0,025 |
| Интерфейс обмена | RS232 |
| Система охлаждения | Стирлинг |
| Габаритные размеры, мм | 205×206×458 |
| Масса, кг | 12,5 |
Дальности обнаружения и распознавания цели типа «человека ночью, указанные выше, получены при минимальном значении поля зрения, коэффициенте прозрачности атмосферы - 0,82, температурном контрасте цели относительно фона - 2°К и размере цели 1,8×0,5 м.
Модуль «Фокус-Д» имеет в своем составе комплект программного обеспечения, которое позволяет осуществлять, в частности, цифровую стабилизацию видео или тепловизионных изображений. Этот режим позволяет удерживать стабильное изображение на экране монитора при медленных угловых колебаниях опоры, на которой размещен модуль. Также программное обеспечение ОЭМ позволяет управлять положением оптической оси видеокамеры и наводить ее в необходимую точку пространства. Кроме того ОЭМ позволяет при работе с видеокамерой или тепловизором создавать и отображать на специальном поле в верхней части экрана монитора панорамные изображения, которые затем могут использоваться как вспомогательная информация для быстрого наведения ОЭМ на отдельные контрольные точки панорамы.
После развертывания оптико-электронный модуль «Фокус-Д» по умолчанию устанавливается в режим работы с видеокамерой. Для перехода в режим работы с инфракрасным тепловизионным прибором (тепловизором) необходимо щелкнуть по соответствующей электронной клавише.
Для обеспечения максимальной эффективности использования ОЭМ он устанавливается на открытых площадках на высотах, обеспечивающих дальность прямой оптической видимости до объектов.
Для обнаружения целей высотой не менее 1 метра дальности прямой видимости составляют:
- при высоте установки модуля 5 метров - не менее 13 км;
- при высоте установки модуля 10 метров - не менее 17 км;
- при высоте установки модуля 15 метров - не менее 20 км.
Установка модуля на высотах, больше указанных к увеличению тактических характеристик не приводит.
ОЭМ закрепляют с помощью болтового соединения ОПУ к прочному металлическому основанию опоры, выбранной пользователем для установки ОЭМ.
Крепление модуля осуществляется с помощью 4-х болтов диаметром М8, расположенных под углом 90° на диаметре 110 мм.
После закрепления модуля, к нижнему выходному разъему 9 (фиг.2) ОПУ подключают внешний кабель.
Ответная часть кабеля должна быть подключена в соответствии с маркировкой, нанесенной на кабеле:
- к устройству видеозахвата;
- к входу Ethernet компьютера (процессорного блока);
- к источнику электропитания постоянного тока напряжением 24V и мощностью не менее 300 W.
Claims (7)
1. Оптико-электронный модуль, содержащий приборный блок, установленный на платформе, закрепленной на опорно-поворотном устройстве, выполненном с возможностью вращения в двух плоскостях: азимутальной и угломестной, при этом в корпусе приборного блока расположены охлаждаемый тепловизор большой дальности действия и цветная видеокамера, а опорно-поворотное устройство соединено с приборным блоком посредством кабеля и включает связанные с контроллером азимутальный и угломестный приводы.
2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что поле зрения охлаждаемого тепловизора составляет 0,45×0,6 градуса
3. Модуль по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с обеспечением возможности вращения подвижной части опорно-поворотного устройства по азимуту - вкруговую, по углу места - в диапазоне ±35 градусов со скоростями до 60 градусов в секунду.
4. Модуль по п.1, отличающийся тем, что охлаждаемый тепловизор и цветная видеокамера установлены на опорной площадке, под которой расположен нагревательный элемент.
5. Модуль по п.1, отличающийся тем, что видеокамера выполнена с возможностью работы в режиме кругового обзора.
6. Модуль по п.1, отличающийся тем, что корпус приборного блока снабжен защитным козырьком.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009132984/22U RU88814U1 (ru) | 2009-09-02 | 2009-09-02 | Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009132984/22U RU88814U1 (ru) | 2009-09-02 | 2009-09-02 | Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU88814U1 true RU88814U1 (ru) | 2009-11-20 |
Family
ID=41478388
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009132984/22U RU88814U1 (ru) | 2009-09-02 | 2009-09-02 | Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU88814U1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2425392C1 (ru) * | 2010-04-14 | 2011-07-27 | Александр Анатольевич Саликов | Способ и устройство оптико-электронного кругового обзора |
| RU2701177C1 (ru) * | 2019-02-26 | 2019-09-25 | Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр "РЕЗОНАНС" (ЗАО НИЦ "РЕЗОНАНС") | Оптико-электронный комплекс для оптического обнаружения, сопровождения и распознавания наземных и воздушных объектов |
-
2009
- 2009-09-02 RU RU2009132984/22U patent/RU88814U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2425392C1 (ru) * | 2010-04-14 | 2011-07-27 | Александр Анатольевич Саликов | Способ и устройство оптико-электронного кругового обзора |
| RU2701177C1 (ru) * | 2019-02-26 | 2019-09-25 | Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр "РЕЗОНАНС" (ЗАО НИЦ "РЕЗОНАНС") | Оптико-электронный комплекс для оптического обнаружения, сопровождения и распознавания наземных и воздушных объектов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US11237297B1 (en) | Systems, methods and apparatus for real-time, multi-location wildfire surveillance, local parameter acquisition, data transmission, and integrated situation monitoring and analysis for improved wildfire management and suppression | |
| JP6132767B2 (ja) | 超半球視が可能なオプトロニクシステム | |
| US20120281083A1 (en) | Thermal Imager with Hermetically Sealed and Pressurized Housing | |
| US20130286203A1 (en) | Total-sky lightning event observation system and method | |
| EP0715743A1 (en) | Panoramic surveillance system | |
| CN101922894A (zh) | 反狙击激光主动探测系统及方法 | |
| US4742390A (en) | Elevatable observation and target system for combat vehicles | |
| RU2427006C2 (ru) | Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" | |
| CN102610008A (zh) | 一种船载轻型视频搜救装置 | |
| CN109917364A (zh) | 一种集成雷达导引及光电跟踪功能的警戒系统 | |
| CN107861127A (zh) | 高精度高稳定性光电实时跟踪系统与方法 | |
| CN107770502B (zh) | 一种用于海洋浮标的全景图像采集装置 | |
| CN108168713B (zh) | 输电线路红外热成像防山火系统 | |
| RU88814U1 (ru) | Оптико-электронный модуль большой дальности "фокус-д" | |
| CN108224008B (zh) | 一种基于逐圈扫描广域全景成像光电转台装置 | |
| CN102854138A (zh) | 基于数字摄像法的能见度测量系统及方法 | |
| CN102591014A (zh) | 一种全景视觉观察系统及其工作方法 | |
| CN111609267B (zh) | 一种防遮挡监控装置 | |
| CN205418135U (zh) | 一种出口型机光电吊舱系统 | |
| RU2530185C1 (ru) | Наземный транспортный комплекс для обнаружения и распознавания объектов | |
| CN111901563A (zh) | 多功能智能监测系统及监测方法 | |
| CN207351299U (zh) | 警戒与自卫一体化防护装置 | |
| Larochelle et al. | Two generations of Canadian active imaging systems: ALBEDOS and ELVISS | |
| RU136590U1 (ru) | Оптико-электронный модуль средней дальности | |
| Barnes et al. | Infrared polarimetric camera system development |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180903 |