Dynamiczny rozwój technologii bezpieczeństwa, rosnące wymagania użytkowników oraz potrzeba niezawodnego nadzoru w trudnych warunkach środowiskowych sprawiają, że kamery termowizyjne zyskują coraz większą popularność w sektorze monitoringu wizyjnego. Jeszcze do niedawna wykorzystywane głównie w zastosowaniach wojskowych i przemysłowych, dziś znajdują szerokie zastosowanie w systemach ochrony perymetrycznej, infrastrukturze krytycznej, obiektach przemysłowych i transportowych.
Wiodącym producentem rozwiązań termowizyjnych w sektorze monitoringu jest Hanwha Vision – firma, która w oparciu o doświadczenie i najnowsze technologie dostarcza nowoczesne kamery termowizyjne o zaawansowanych funkcjach analitycznych, integracyjnych i diagnostycznych.
Kamery termowizyjne nie opierają się na świetle widzialnym, lecz rejestrują promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekty o temperaturze wyższej niż 0 K. Dzięki temu są one w stanie wykrywać ludzi, pojazdy i zjawiska cieplne niezależnie od warunków oświetleniowych czy atmosferycznych. Działają w oparciu o detektory typu LWIR (Long Wavelength Infrared), które są odporne na zakłócenia takie jak dym, mgła, deszcz czy ciemność.
Technologie takie jak mikrobolometry (detektory niechłodzone) zapewniają wysoką rozdzielczość i czułość (niskie wartości NETD), co umożliwia skuteczne wykrywanie niewielkich różnic temperatur. Dzięki temu kamery termowizyjne idealnie sprawdzają się w:
Hanwha Vision oferuje szeroką gamę kamer termowizyjnych o różnych parametrach i funkcjach. Obejmują one zarówno modele jedno- jak i dwuprzetwornikowe (tzw. bi-spektralne), w których obraz termowizyjny łączony jest z obrazem z kamery światła widzialnego.
W zależności od modelu i obiektywu, kamery Hanwha Vision umożliwiają detekcję pojazdów z odległości nawet ponad 1000 metrów oraz ludzi z odległości kilkuset metrów. Modele takie jak TNO-3050T czy TNO-3030TRA oferują zaawansowaną analizę zasięgów DRI, co czyni je odpowiednimi do pracy w dużych obiektach przemysłowych i przestrzeniach otwartych.
Nowoczesne kamery Hanwha wspierają detekcję i klasyfikację obiektów z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI). Funkcje takie jak:
Użytkownicy mogą definiować do 10 niezależnych stref ROI i przypisywać im progi temperaturowe. System natychmiast alarmuje o przekroczeniu zadanych wartości, prezentując dane w czasie rzeczywistym. Funkcja Spot Pointer umożliwia punktowy odczyt temperatury dla wskazanych lokalizacji.
Kamery obsługują protokół MQTT, co pozwala na łatwą integrację z systemami IoT i przesyłanie danych o temperaturze (min, max, średnia, współrzędne) do systemów zewnętrznych – np. SCADA, BMS czy platform chmurowych.
Dla dokładnych pomiarów termicznych kluczowa jest znajomość emisyjności obserwowanego materiału. Polerowane metale odbijają promieniowanie i mogą zafałszować wynik – dlatego warto zwrócić uwagę na powierzchnię i typ materiału.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy kącie obserwacji nieprzekraczającym 45°, co minimalizuje błędy wynikające z odbić i zmiennej emisyjności.
Czynniki takie jak wilgotność, temperatura otoczenia, opady oraz turbulencje powietrza wpływają na jakość pomiaru i detekcji. Kamery Hanwha oferują funkcje automatycznej kalibracji i korekty nierównomierności (NUC) w czasie rzeczywistym.
Technologie termowizyjne są szczególnie przydatne dla:
Kamery termowizyjne Hanwha Vision to zaawansowane narzędzia do nadzoru, które łączą niezawodność działania w każdych warunkach z inteligentną analizą i pełną integracją z systemami zarządzania. Ich uniwersalność, precyzja oraz możliwość dostosowania do różnych scenariuszy sprawiają, że stanowią one nie tylko odpowiedź na aktualne potrzeby rynku, ale i fundament przyszłości monitoringu.
Jeśli interesuje Cię wdrożenie rozwiązań termowizyjnych w Twoim obiekcie – skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać odpowiedni model i zoptymalizować system do Twoich potrzeb.
Artykuł przygotowanyna podstawie dokumentów informacyjnych Hanwha Vision. Jeśli jesteś zainteresowany zglebieniem tematu, zapraszamy do lektury pełnego dokumentu w wersji polskiej lub angielskiej.