Содержание
- 2. Оптико-электронные приборы на основе активно-импульсной технологии АКТИВНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ Активно-импульсный метод наблюдения был описан в середине
- 3. ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ЛАЗЕРНОГО ПОДСВЕТА – РЕШЕНИЕ Метод активно-импульсного видения позволяет отсечь ближнее обратное рассеяние подсвета и
- 4. Эффекты применения активно-импульсной технологии Всепогодное видение в условиях дымки, тумана, дождя, снегопада Круглосуточное видение Обнаружение встречного
- 5. Всепогодное видение Получение качественного изображения удаленных объектов в сложных метеоусловиях является уникальным достоинством активно-импульсной технологи Изображение,
- 6. Всепогодное видение Получения качественного изображения удаленных объектов в сложных метеоусловиях происходит благодаря преодолению обратного рассеяния, возникающего
- 7. Круглосуточное видение Круглосуточное видение позволяет вести наблюдение при любой внешней освещенности: от полной темноты до яркого
- 8. Обнаружение оптического наблюдения и прицеливания Солнечный полдень. Бинокль БПЦс10х40 расположен в поле в траве. Расстояние 500
- 9. Обнаружение оптического прицеливания Солнечный полдень. Снайперский прицел ПСО-1 расположен в поле в траве. Расстояние 1090 м
- 10. Обнаружение оптического наблюдения Солнечный полдень. Зенитная труба ТЗК расположена в траве на опушке леса. Расстояние 850
- 11. Обнаружение оптического наблюдения и прицеливания Пасмурный день. Бинокль БПЦс10х40 (слева) и снайперский прицел ПСО-1 (справа) установлены
- 12. Защита от встречных засветок Активно-импульсная технология позволяет защитить прибор и пользователя от ослепления световыми помехами: вспышками,
- 13. Разделение наблюдаемых объектов по дальности Беззвездная безлунная ночь. Бойцы идут вдоль кромки леса. Расстояние 430 м.
- 14. Разделение наблюдаемых объектов по дальности Беззвездная безлунная ночь. Бойцы идут вдоль кромки леса. Расстояние 180-250 м
- 15. Разделение наблюдаемых объектов по отраженному ИК контрасту Изображение, полученное низкоуровневой ТВ камерой Изображение, полученное активно-импульсной ТВ
- 16. Разделение наблюдаемых объектов по отраженному ИК контрасту Снайпер выходит из леса. Расстояние 140-60 м Обнаружение маскировочных
- 17. Подсвет затененных пространств Изображение, полученное активно-импульсной ТВ камерой Изображение, полученное низкоуровневой ТВ камерой
- 18. Видение через бликующие и тонированные стекла зданий Изображение, полученное активно-импульсной ТВ камерой Изображение, полученное низкоуровневой ТВ
- 19. Видение через бликующие и тонированные стекла зданий Изображение, полученное низкоуровневой ТВ камерой Изображение, полученное активно-импульсной ТВ
- 20. Видение через бликующие и тонированные стекла автомобилей Изображение, полученное низкоуровневой ТВ камерой Изображение, полученное низкоуровневой ТВ
- 21. Видение через бликующие и тонированные стекла автомобилей Изображение, полученное низкоуровневой ТВ камерой Изображение, полученное активно-импульсной ТВ
- 22. Видение через бликующие и тонированные стекла автомобилей Обнаружение человека за тонированным и бликующим стеклом автомобиля Обнаружение
- 23. Идентификация наблюдаемых объектов Чтение бортовых номеров Расстояние 250 м Видео
- 24. Определение дальности наблюдаемых объектов Пасмурный день. Снайперский прицел ПСО-1 (слева) находится на расстоянии 700 м. Бинокль
- 25. Ручная активно-импульсная ТВ камера «Призрак-М» Ручное и дистанционное управление Универсальное электропитание Сертификат EMC Стандартное посадочное место
- 26. Основные технические данные Поле зрения (Г x В) 5,5° × 4,1° Дальность распознавания объектов: - фигуры
- 27. Стандартный комплект поставки ТВ камера «Призрак-М» Аккумуляторные батареи Универсальный адаптер питания Зарядное устройство Кабель питания Кабель
- 28. Активно-импульсная ТВ камера мобильного и стационарного базирования «Призрак-С» Вес 6,5 кг Габаритные размеры 175 х 168
- 29. Применение активно-импульсных приборов и систем Активно-импульсные приборы и системы могут быть эффективно использованы для ведения всепогодного
- 31. Скачать презентацию