|
|
|
|
LEADER |
03549nam a2200229uu 4500 |
005 |
20190508103122.0 |
008 |
s1999 ci a |||||||||| ||hrv|d |
035 |
|
|
|a HR-ZaFER 16173
|
040 |
|
|
|a HR-ZaFER
|b hrv
|c HR-ZaFER
|e ppiak
|
041 |
|
|
|a hrv
|
080 |
|
|
|a 621.397
|h TELEKOMUNIKACIJE. TELEUPRAVLJANJE (DALJINSKO)
|j Video tehnologija. Televizijska tehnika. Video snimanje, prijenos i reprodukcija. Video oprema i mreže
|e 621.39
|9 1447
|
100 |
1 |
|
|9 18043
|a PECIĆ, BORISLAV
|
245 |
|
|
|a Procesiranje signala u termovizijskim kamerama :
|b magistarski rad /
|c Borislav Pecić ; [mentor Branka Zovko-Cihlar]
|
260 |
|
|
|a Zagreb :
|b B. Pecić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva,
|c 1999.
|
300 |
|
|
|a 174 str. :
|b ilustr. ;
|c 30 cm.
|
504 |
|
|
|a Bibliografija str. 167-168.
|
520 |
|
|
|a U radu je opisano procesiranje signala u termovizijskim kamerama. Svrha procesiranja je dovođenje izlaznog signala detektora u oblik pogodan za prikaz na monitoru. Prikazane tehnike procesiranja ovise o tehnološkom razvoju infracrvene kamere i konstrukciji slikovnog senzora. Termovizijska kamera, kao dio elektro-optičkog sustava, promatrana je kao model koji uključuje: zračenje objekta, pozadinsko zračenje, propagaciju, optiku, analizator, detektor, hladilo, procesiranje signala, displej, te ljudsku interpretaciju slike s displeja. Odnos signal/šum je mjera osjetljivosti koja opisuje model. Promatrani izvori signala su tijela, nisko u atmosferi, koja zrače dominantan dio energije u srednjevalnom infracrvenom području MWIR (engl. Mid wavelength infrared - MWIR) od 3 do 5 μm i dugovalnom infracrvenom području LWIR (engl. Long wavelength infrared - LWIR) od 7 do 14 μm. Termovizijska kamera omogućava detekciju, identifikaciju i praćenje cilja po mraku i u lošim atmosferskim uvjetima. Nivo razlikovanja cilja definiran je Johnsonovim kriterijem.
Ključne riječi: infracrveno zračenje, infracrveni slikovni senzor, toplinska slika, termovizijska kamera, infracrvena kamera, procesiranje signala, srednjevalno infracrveno područje MWIR, dugovalno infracrveno područje LWIR, Johnsonov kriterij.
|
520 |
|
|
|a Signal processing in the thermal imagers has been described in this work. The main purpose of signal processing is forming the output detector signal into a shape suitable for showing on the screen. Processing techniques shown in this work depend on the technological development of the infrared camera and of the image sensor construction. Thermal imager, as a part of an electro-optical system, has been seen as a model which includes: object radiation, background radiation, propagation, optics, scanner, detector, cooler, signal processing, display and the human interpretation of the displayed information. Signal-to-noise ratio is the sensitivity measurement which describes the model. Measured signal sources are bodies, situated low in the atmosphere, emitting a dominant part of energy in the MWIR (Mid wavelength infrared – MWIR) from 3 to 5 µm and LWIR (Long wavelength infrared – LWIR) from 7 to 14 µm. Detection, identification and target tracking in the dark and in poor atmospheric conditions are possible with the thermal imagers. Target discrimination level is described by Johnson’s criterion.
Key words: infrared radiaton, infrared image sensor, thermal imaging, thermal imager, infrared camera, signal processing, mid wavelength infrared (MWIR), long wavelength infrared (LWIR), Johnson’s criterion.
|
700 |
|
|
|4 ths
|9 5829
|a Zovko-Cihlar, Branka
|
942 |
|
|
|c M
|2 udc
|
990 |
|
|
|a 15692
|
999 |
|
|
|c 14564
|d 14564
|