Detección (D)
Hay un objeto en el campo de visión que se distingue del fondo.
Dimensionamiento DRI fundamentado para sistemas de CCTV térmicos: en el navegador, con el mismo marco de «ciclos en el objetivo» que citan las licitaciones de detección perimetral, las adquisiciones de la OTAN y todos los fabricantes de equipos térmicos que merecen ser tomados en serio. 64 modelos térmicos verificados. Tablas DRI de las fichas técnicas. Sin hojas de cálculo.
El trabajo que John Johnson llevó a cabo en 1958 en el Laboratorio de Visión Nocturna del Ejército de los Estados Unidos partió de una pregunta pragmática —«¿qué calidad debe tener el dispositivo de imagen para que el operador pueda realizar su trabajo?»— y la convirtió en un umbral cuantificable. La respuesta: ciclos de resolución a lo largo de la dimensión mínima del objetivo. 1,5 ciclos para confirmar que hay algo ahí. 6,4 ciclos para reconocer su clase. 12,8 ciclos para identificar a qué miembro de esa clase corresponde. Estas cifras se validaron mediante miles de pruebas con operadores y han resistido siete décadas de evolución de los sensores.
La norma STANAG 4347 de la OTAN adoptó el marco de Johnson y codificó los objetivos de referencia: una figura humana de clase OTAN (dimensiones proyectadas de aproximadamente 0,75 m × 1,8 m) y un vehículo de clase OTAN (aproximadamente 2,3 m × 2,3 m). A continuación, las tablas DRI de los fabricantes se calculan en función de estas referencias utilizando el paso de píxeles, la distancia focal y la función de transferencia de modulación del generador de imágenes. La distancia DRI que indica la ficha técnica es el alcance máximo al que un número determinado de ciclos sigue cayendo sobre la dimensión mínima del objetivo en condiciones de contraste y atmosféricas definidas.
Dos consecuencias para el integrador. En primer lugar, el DRI de Johnson es una métrica de imagen térmica. Aplicarla a una cámara de CCTV de luz visible es un error de categoría; para las cámaras de luz visible, utilice en su lugar EN 62676-4 DORI. En segundo lugar, el marco de «ciclos sobre el objetivo» ya tiene en cuenta la geometría del objetivo. No es necesario volver a calcular la densidad de píxeles. El radio del DRI que indica la ficha técnica es la respuesta.
Hay un objeto en el campo de visión que se distingue del fondo.
Se puede distinguir la clase del objeto: humano frente a animal frente a vehículo. Sin afirmación de identidad.
Se puede identificar a un miembro concreto del grupo: armado o desarmado, marca y modelo del vehículo, persona.
Ciclos según el artículo de Johnson de 1958, recogidos en la norma STANAG 4347 de la OTAN. Objetivos de referencia: figura humana de clase OTAN (dimensión mínima de 0,75 m) y vehículo de clase OTAN (dimensión mínima de 2,3 m). Las distancias DRI de la ficha técnica se calculan en función de estas referencias.
Resumen. Valla exterior de una infraestructura crítica situada a 600 m de la torre térmica. La licitación exige la función de reconocimiento (el operador debe poder distinguir entre un intruso humano y un animal silvestre) en la línea de la valla. Condiciones atmosféricas: cielo despejado, con una humedad relativa de referencia del 70 %.
Destino. Persona de estatura similar a la de un soldado de la OTAN, con una dimensión proyectada mínima de 0,75 m. Ciclos necesarios para el reconocimiento: 6,4 a lo largo de esos 0,75 m.
Selección de cámaras. Un microbolómetro de 640 × 480 con una lente térmica de 75 mm; según la tabla del fabricante DRI: detección a 1700 m, reconocimiento a 600 m e identificación a 320 m en un ser humano de la clase de la OTAN. La distancia de reconocimiento de 600 m coincide con la línea de la valla, tal y como se había previsto en el diseño.
Corrección atmosférica. La ficha técnica del DRI parte de la base de que las condiciones atmosféricas son despejadas. La niebla persistente, las lluvias intensas o una humedad superior al 95 % reducirán la eficacia del DRI hasta en un 50 %. En la respuesta a la licitación se debe especificar la clase atmosférica prevista y recomendar una disposición más densa de los sensores (o una capa adicional de radares) para aquellos emplazamientos en los que las condiciones adversas sean habituales.
Resultado. La cámara capta a Johnson Recognition junto a la valla, en un caso de persona de clase OTAN en condiciones de cielo despejado. La exportación de CCTVplanner documenta los radios DRI en el lienzo, la hoja de datos de origen y la clase de objetivo estimada: tres datos que un auditor puede verificar en cuestión de minutos.
Todas las cámaras térmicas del catálogo se suministran con la tabla DRI del fabricante ya cargada como datos. Sin interpolaciones, sin «aproximaciones»: los radios que se dibujan en el lienzo proceden directamente de la ficha técnica que el auditor consultará en su teléfono.
Las cámaras de doble sensor generan dos capas de imágenes eFOVes —Johnson DRI para el sensor térmico, EN 62676-4 DORI para el sensor visible—, de modo que el integrador puede ver ambas vías de cumplimiento a la vez.
El archivo «PDF» exportado incluye los radios DRI por cámara, la clase de objetivo prevista, la ficha técnica de origen y las condiciones atmosféricas previstas: los cuatro datos que un auditor de adquisiciones de la OTAN espera encontrar.
Un mismo proyecto puede incluir tanto el DRI de Johnson (alcance térmico de largo alcance) como el DORI (perímetro interior visible PTZ) en un mismo plano. Una sola presentación. Dos vías de cumplimiento. Sin hojas de cálculo (EN 62676-4).
Los Criterios de Johnson son el marco que John Johnson publicó en 1958 en el Laboratorio de Visión Nocturna del Ejército de los Estados Unidos para dimensionar sensores electroópticos en función de objetivos tácticos. Este marco expresa la calidad de imagen requerida en ciclos de resolución a lo largo de la dimensión mínima del objetivo: 1,5 ciclos para la detección, 6,4 para el reconocimiento y 12,8 para la identificación. Aunque el trabajo original se centró en los sistemas de intensificadores de imagen y de «FLIR», los mismos cálculos matemáticos constituyen el estándar de facto para los modernos sistemas de CCTV térmico: todos los fabricantes de cámaras térmicas de renombre publican una tabla DRI en la ficha técnica, y dichas tablas se derivan de los cálculos de Johnson.
La norma STANAG 4347 de la OTAN es el acuerdo de normalización a nivel de la Alianza que establece los Criterios de Johnson como método de referencia para la caracterización del rendimiento de las cámaras termográficas. Define las dimensiones de los objetivos (ser humano de clase OTAN, vehículo de clase OTAN), los niveles de contraste de referencia y el formato de los informes. En los proyectos de perímetro e infraestructuras críticas de los Estados miembros de la OTAN, la licitación suele citar directamente la norma STANAG 4347. Los valores DRI de CCTVplanner proceden de fichas técnicas que siguen esta convención.
No, y considerarlos lo mismo es un error de diseño habitual. EN 62676-4 DORI utiliza la densidad de píxeles en el plano del objetivo (px/m), válida para cámaras de luz visible con un paso de sensor y una lente definidos. El DRI de Johnson utiliza los ciclos sobre el objetivo a lo largo de la dimensión mínima del mismo, válido para cámaras termográficas en las que el contraste y la MTF atmosférica son tan importantes como la resolución bruta. Una cámara térmica con 384 × 288 píxeles de microbolómetro puede ofrecer sin duda alguna la identificación de Johnson a 600 m en un objetivo de vehículo de la OTAN; sin embargo, según el criterio de EN 62676-4 px/m, esa misma cámara parece no cumplir con las especificaciones. Física diferente, métrica diferente.
Cada una de las 64 cámaras térmicas del catálogo tiene cargada la tabla DRI del fabricante como datos reales —no estimados ni interpolados—. Al colocar una cámara térmica, los radios DRI (Detección / Reconocimiento / Identificación) se dibujan directamente en el lienzo. Los modelos de doble espectro (térmico + visible) muestran un cono eFOVe apilado —Johnson DRI para el sensor térmico, EN 62676-4 DORI para el sensor visible— de modo que el integrador tiene ambas rutas de cumplimiento visibles a la vez.
Sí, y este es el escenario realista para las instalaciones perimetrales. Una instalación típica utiliza cámaras térmicas de largo alcance para detectar intrusiones a una distancia de entre 300 y 800 m (reconocimiento o identificación de Johnson en objetivos humanos de clase OTAN), con el respaldo de cámaras de espectro visible PTZ para identificar al intruso una vez que se encuentra dentro del perímetro interior (identificación de EN 62676-4 a 250 px/m). La exportación de PDF incluye ambos datos, uno al lado del otro, por lo que un único envío cumple con ambas normas.
Gratis para empezar. 64 modelos térmicos con hoja de datos DRI. Compatible con doble espectro. Exportación de archivos «PDF» según el estándar STANAG 4347. Alojado en la UE. Utilizado por integradores de todo el mundo.
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