+7 495 128-93-85

Технический анализ тепловизионной системы Vision+ от Nocpix

Компания Nocpix занимается разработкой технологий тепловизионного и ночного видения для применения в полевых условиях. Система Vision+ представляет собой специализированный аппаратно-программный комплекс. Ниже приведен технический разбор характеристик системы Vision+, предназначенной для эксплуатации в условиях дикой природы. Система Vision+ обеспечивает регистрацию теплового излучения и вывод визуальной информации посредством интегрированных тепловизионных, дисплейных и оптических модулей. Форм-фактор классического дневного оптического прицела и дисплей круглой формы формируют привычное поле зрения при эксплуатации.

Микроболометрический сенсор и алгоритмы обработки

Микроболометрический сенсор Nocpix разработан на базе 15-летнего опыта исследований и проектирования микроэлектромеханических систем (MEMS) и специализированных интегральных схем (ASIC), а также использует метод корпусирования MINI. В конструкции применен термистор с повышенным температурным коэффициентом сопротивления (TCR), что позволяет достичь эквивалентной шуму разности температур (NETD) менее 15 мК. Данный параметр обеспечивает регистрацию минимальных температурных градиентов, повышая детализацию термограммы. Программный алгоритм R+ применяет методы машинного обучения для повышения резкости, подавления шумов и контрастирования теплоконтрастных объектов, стабилизируя работу тепловизионного тракта.

Vision+ System: Elevating Your Outdoor Experience

Дисплейный модуль AMOLED

В системе Vision+ применен дисплейный модуль круглой формы с аппаратным разрешением 2560×2560 пикселей.

Указанное разрешение матрицы обеспечивает визуализацию объектов независимо от уровня внешней освещенности.

Технология AMOLED подразумевает независимое излучение света каждым субпикселем. Отсутствие общей подсветки расширяет цветовой охват и повышает коэффициент контрастности, что увеличивает детализацию выводимого изображения.

Матрицы типа AMOLED характеризуются сниженным энергопотреблением и малым временем отклика пикселя. Данные физические свойства способствуют увеличению времени автономной работы устройства при сохранении высокой частоты обновления кадров.

Vision+ System: Elevating Your Outdoor Experience

Оптическая система и интеграция дальномера

Увеличенный диаметр выходного зрачка расширяет угловое поле зрения, снижая требования к строгому позиционированию глаза относительно оптической оси окуляра. При смещении зрачка наблюдателя от центральной оси оптические аберрации и виньетирование изображения минимизируются.

В отличие от стандартных конструктивных решений, предполагающих внешний монтаж модуля лазерного дальномера (LRF), в системе Vision+ излучатель и приемник дальномера интегрированы непосредственно в оптический блок объектива. Подобная компоновка сохраняет габариты классического оптического прицела.

Vision+ System: Elevating Your Outdoor Experience

Эргономика и физиология восприятия круглого дисплея

Программное обеспечение позволяет скрыть строку состояния для полного задействования круглой площади дисплея, что изменяет формат восприятия визуальной информации.

Поле зрения человеческого глаза имеет форму, приближенную к круговой, поэтому круглый дисплей точнее соответствует физиологии зрительного аппарата. Аналогичный принцип отображения применяется в радиолокационных и навигационных системах для оптимизации когнитивной нагрузки при обработке данных.

Отсутствие прямых углов на границах кадра снижает напряжение глазодвигательных мышц. Длительное наблюдение через дисплей круглой формы характеризуется меньшей утомляемостью зрительного анализатора по сравнению с прямоугольными матрицами.

Круглая форма экрана способствует концентрации внимания на центральной зоне кадра, ускоряя сбор телеметрических и визуальных данных. Данный фактор критичен в условиях, требующих минимального времени реакции оператора.

Геометрия круглого дисплея также выполняет функцию эргономического дифференциатора устройства. Подобные конструктивные решения применяются в приборах с повышенными требованиями к промышленному дизайну и эргономике.

Аппаратно-программный комплекс: итоги

Система Vision+ представляет собой комплекс для регистрации теплового излучения и вывода визуальных данных.

Применение микроболометрического сенсора с NETD < 15 мК обеспечивает регистрацию минимальных температурных градиентов. AMOLED-матрица высокого разрешения формирует контрастное изображение при низком энергопотреблении. Увеличенный вынос выходного зрачка позволяет наблюдать полное поле зрения без оптических искажений. Круглая форма дисплея соответствует физиологии зрения, снижая утомляемость зрительного анализатора и повышая концентрацию оператора.

Аппаратно-программный комплекс Vision+ объединяет современные инженерные решения и эргономичную компоновку для эксплуатации в полевых условиях.

Глоссарий

Термины в этом материале

NETD
Минимальная разница температур, которую сенсор различает на уровне шума. Измеряется в милликельвинах (мК). Меньше — лучше теоретически.
Микроболометр (VOx / a-Si)
Тип неохлаждаемого тепловизионного сенсора. Современный стандарт — оксид ванадия (VOx), обеспечивающий лучшую температурную стабильность по сравнению с аморфным кремнием (a-Si).
Частота обновления
Частота, с которой дисплей прибора перерисовывает изображение (ориентир — не ниже 50 Гц). Характеристика экрана, а не сенсора (см. frame-rate), и не показатель задержки тракта (см. latency).
Лазерный дальномер (LRF)
Интегрированный в прицел или бинокль импульсный лазер (обычно 905 нм). В тепловидении необходим из-за невозможности визуальной оценки дистанции по плоскому инфракрасному изображению.
Диаметр выходного зрачка
Диаметр пучка света, выходящего из окуляра в глаз стрелка. Чем он больше, тем легче поймать картинку при быстрой вскидке оружия.
Форм-фактор
Корневой признак каталога: прицел, прибор наблюдения, бинокль или насадка на дневную оптику. Форм-фактор задаёт сценарий — стрельба или поиск — и требования к прибору.
Термограмма
Изображение, которое строит тепловизор: карта температур сцены, где яркость или цвет кодируют тепло, а не видимый свет. Не фотография — детализация подчиняется критерию DRI.
Опубликовано: 8 мая 2025 г.