一种双红外模拟可切换视场红外的系统的制作方法

文档序号:7548753阅读:262来源:国知局
专利名称:一种双红外模拟可切换视场红外的系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及监测领域,尤其涉及一种双红外模拟可切换视场红外的系统。
背景技术
红外热像仪用于监测时,往往采用视角较小的热像仪,一般热像仪的视场角都小于7度,因为这样才能得到更好的观测效果,然而由于热像仪视场角太小,因此在监测过程中,所述红外热像仪会因为视场角太小而很难寻找到目标。为了解决上述文图,在实际应用中我们通过变焦或者视场切换的热像仪来解决,然而由于现实中这类可以变焦或者切换视场的热像仪价格比单视场的热像仪价格要贵好几倍,因此在实际的安防监控上很难得到大范围推广。
发明内容本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种成本低并且可有四个视场的双红外模拟可切换视场红外的系统。为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种双红外模拟可切换视场红外的系统,所述双红外模拟可切换视场红外的系统包括用于获取数字变焦信号并根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的单片机控制电路、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的宽视场热像仪、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的窄视场热像仪、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号,并将所述视频信号转发出去的视频切换电路,所述单片机控制电路分别与所述宽视场热像仪、窄视场热像仪及视频切换电路相连接,视频切换电路分别与所述宽视场热像仪及窄视场热像仪相连接。作为上述方案的改进,所述单片机控制电路包括用于接收并转发所述数字变焦信号的RS232串口、用于根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的控制器及用于转发所述切换信息的转发模块,所述控制器分别与所述RS232串口及转发模块相连接。作为上述方案的改进,所述视频切换电路包括用于接收所述切换信息的接收模块、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号的切换装置及用于将所述视频信号转发出去的视频输出端,所述切换装置分别与所述接收模块及视频输出端相连接。作为上述方案的改进,所述单片机控制电路与所述宽视场热像仪通过RS232串口相连接。作为上述方案的改进,所述单片机控制电路与所述窄视场热像仪通过RS232串口相连接。作为上述方案的改进,所述宽视场热像仪与窄视场热像仪设于同一云台护罩上,所述宽视场热像仪的视轴与窄视场热像仪的视轴相平行。作为上述方案的改进,所述窄视场热像仪的最大视场角为3度。作为上述方案的改进,所述宽视场热像仪的最大视场角为14度。实施本实用新 型,具有如下有益效果:[0014]由于本实用新型所述的双红外模拟可切换视场红外的系统包括单片机控制电路、宽视场热像仪、窄视场热像仪及视频切换电路,可以通过所述单片机控制电路获取数字变焦信号及切换信息,所述宽视场热像仪根据所述数字变焦信号获取两个视场的视频信号,所述窄视场热像仪根据所述数字变焦信号获取两个视场的视频信号,所述视频切换电路根据所述切换信息输出所述视频信号,从而可以通过本实用新型所述的双红外模拟可切换视场红外的系统获取四个视场的视频信号,方便、简单,并且成本比较低。另外,可以通过所述宽视场热像仪快速的寻找目标,并通过所述窄视场热像仪观察目标的局部情况,极大的提高了对目标的监控。

图1为本实用新型一种双红外模拟可切换视场红外的系统的结构示意图;图2为本实用新型一种双红外模拟可切换视场红外的系统中单片机控制电路I的结构示意图;图3为本实用新型一种双红外模拟可切换视场红外的系统中视频切换电路3的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。图1为本实用新型一种双 红外模拟可切换视场红外的系统的结构示意图。如图1所示,所述双红外模拟可切换视场红外的系统包括用于获取数字变焦信号并根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的单片机控制电路1、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的宽视场热像仪2、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的窄视场热像仪4、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号,并将所述视频信号转发出去的视频切换电路3,所述单片机控制电路I分别与所述宽视场热像仪2、窄视场热像仪4及视频切换电路3相连接,视频切换电路3分别与所述宽视场热像仪2及窄视场热像仪4相连接。需要说明的是,所述单片机控制电路I获取所述数字变焦信号,并根据所述数字变焦信号获取切换信息,所述切换信息包括第一切换信息及第二切换信息,所述数字变焦信号包括数字变焦一倍、数字变焦两倍、数字变焦四倍及数字变焦八倍,当所述数字变焦信号为数字变焦一倍及数字变焦两倍时,所述单片机控制电路I根据所述数字变焦信号获取用于输出宽视场热像仪2采集的视频信号的第一切换信息,并将所述第一切换信息转发至视频切换电路3,同时将所述数字变焦信号转发至宽视场热像仪2,所述宽视场热像仪2根据所述数字变焦信号采集相应的视频信号,并将所述视频信号转发出去,所述视频切换电路3根据所述第一切换信息接收所述宽视场热像仪2采集的视频信号,并将视频信号输出给外接设备。当所述数字变焦信号为数字变焦四倍及数字变焦八倍时,所述单片机控制电路I根据所述数字变焦信号获取用于输出窄视场热像仪4采集的视频信号的第二切换信息,并将所述数字变焦信号转发至窄视场热像仪4,同时将所述第二切换信息转发至所述视频切换电路3,所述窄视场热像仪4根据所述数字变焦信号获取相应的视频信号,并将所述视频信号转发出去,所述视频切换电路3根据所述第二切换信息接收所述视频信号,并将所述视频信号输出给外接设备。图2为本实用新型一种双红外模拟可切换视场红外的系统中单片机控制电路I的结构示意图;如图2所示,所述单片机控制电路I包括用于接收并转发所述数字变焦信号的RS232串口 11、用于根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的控制器12及用于转发所述切换信息的转发模块13,所述控制器12分别与所述RS232串口 11及转发模块13相连接。需要说明的是,所述单片机控制电路I通过RS232串口 11获取所述数字变焦信号,当所述数字变焦信号为数字变焦一倍或者数字变焦两倍时,所述RS232串口 11将所述数字变焦信号转发至宽视场热像仪2,同时所述控制器12根据所述数字变焦信号生成第一切换信息,所述转发模块13将所述第一切换信息转发至视频切换电路3中。当所述数字变焦信号为数字变焦四倍或者数字变焦八倍时,所述RS232串口 11将所述数字变焦信号转发至窄视场热像仪4,同时所述控制器12根据所述数字变焦信号生成第二切换信息,所述转发模块13将所述第二切换信息转发至视频切换电路3中。图3为本实用新型一种双红外模拟可切换视场红外的系统中视频切换电路3的结构示意图。如图3所示,所述视频切换电路3包括用于接收所述切换信息的接收模块31、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号的切换装置32及用于将所述视频信号转发出去的视频输出端33,所述切换装置32分别与所述接收模块31及视频输出端33相连接。需要说明的是,所述单片机控制电路I获取所述数字变焦信号,根据所述数字变焦信号生成切换信息,并将所述切换信息转发至视频切换电路3,所述切换信息包括第一切换信息及第二切换信息。所述视频切换电路3包括接收模块31、切换装置32及视频输出端33,当所述接收模块31接收所述第一切换信息时,所述切换装置32根据所述第一切换信息接收所述宽视场热像仪2采集的视频信号,并通过所述视频输出端33将所述视频信号输出给外接设备;当所述接收模块31接收所述第二切换信息时,所述切换装置32根据所述第二切换信息接收所述窄视场热像仪4采集的视频信号,并通过所述视频输出端33将所述视频信号输出给外接设备。更佳地,所述单片机控制电路I与所述宽视场热像仪2通过RS232串口 11相连接。需要说明的是,所述单片机控制电路I通过所述RS232串口 11将所述数字变焦信号转发至宽视场热像仪2,方便、快捷。更佳地,所述单片机控制电路I与所述窄视场热像仪4通过RS232串口 11相连接。需要说明的是,所述单片机控制电路I通过所述RS232串口 11将所述数字变焦信号转发至窄视场热像仪4,方便、快捷。更佳地,所述宽视场热像仪2与窄视场热像仪4设于同一云台护罩上,所述宽视场热像仪2的视轴与窄视场热像仪4的视轴相平行,可以有效使所述宽视场热像仪2及窄视场热像仪4采集到相同方向的视频信号。更佳地,所述窄视场热像仪4的最大视场角为3度。
需要说明的是,所述单片机控制电路I接收所述数字变焦信号,当所述数字变焦信号为数字变焦四倍或数字变焦八倍时,所述单片机控制电路I将所述数字变焦信号转发至窄视场热像仪4。当所述数字变焦信号为数字变焦四倍时,所述窄视场热像仪4不进行数字放大,此时视场角为3度;当所述数字变焦信号为数字变焦八倍时,所述窄视场热像仪4进行数字放大两倍,此时视场角为1.5度。从而可以通过所述窄视场热像仪4获取两个视场的视频信号。更佳地,所述宽视场热像仪2的最大视场角为14度。需要说明的是,所述单片机控制电路I接收所述数字变焦信号,当所述数字变焦信号为数字变焦一倍或者数字变焦两倍时,所述单片机控制电路I将所述数字变焦信号转发至所述宽视场热像仪2。当所述数字变焦信号为数字变焦一倍时,所述宽视场热像仪2不进行数字放大,此时视场角14度;当所述数字变焦信号为数字变焦两倍时,所述宽视场热像仪2进行数字放大两倍,此时视场角为7度,从而可以通过所述宽视场热像仪2采集两个视场的视频信号。通过本实用新型所述的双红外模拟可切换视场红外的系统获取视频信号时,所述单片机控制电路I包括RS232串口 11、控制器12及转发模块13,所述RS232串口 11获取数字变焦信号,所述数字变焦信号包括数字变焦一倍、数字变焦两倍、数字变焦四倍及数字变焦八倍,当所述数字变焦信号为数字变焦一倍或者是数字变焦两倍时,所述RS232串口
11将所述数字变焦信号转发至宽视场热像仪2,所述宽视场热像仪2根据所述数字变焦信号采集相应的视频信号,所述控制器12根据所述数字变焦信号生成第一切换信息,所述转发模块13将所述第一切换信息转发所述视频切换电路3,所述视频切换电路3根据所述第一切换信息接收所述宽视场热像仪2采集的视频信号,当所述数字变焦信号为数字变焦一倍时,所述宽视场热像仪2不进行数字放大,此时所述宽视场热像仪2的视场角为14度,从而可以通过所述视频切换电路3输出所述宽视场热像仪2采集的视场角为14度的视频信号;当所述数字变焦信号为数字变焦两倍时,所述宽视场热像仪2进行数字变焦两倍,此时所述宽视场热像仪2的视场角 为7度,从而可以通过所述视频切换电路3输出所述宽视场热像仪2采集的视场角为7度的视频信号。当所述数字变焦信号为数字变焦四倍或者数字变焦八倍时,所述转发模块13将所述数字变焦信号转发至窄视场热像仪4,所述窄视场热像仪4根据所述数字变焦信号获取相应的视频信号,同时所述控制器12根据所述数字变焦信号生成第二切换信息,并通过所述RS232串口 11将所述第一切换信息转发至视频切换电路3,所述视频切换电路3根据所述第二切换信息接收所述窄视场热像仪4采集的视频信号,并将所述视频信号通过视频输出端33输出给外接设备。当所述数字变焦信号为数字变焦四倍时,所述窄视场热像仪4不进行数字放大,此时所述窄视场热像仪4的视场角为3度,从而可以通过所述视频切换电路3输出所述窄视场热像仪4采集的视场角为3度的视频信号;当所述数字变焦信号为数字变焦八倍时,所述窄视场热像仪4进行数字放大两倍,此时所诉窄视场热像仪4的视场角为1.5度,从而可以通过所述视频切换电路3输出所述窄视场热像仪4采集的视场角为1.5度的视频信号。综上所述,可以通过本实用新型所述的双红外模拟可切换视场红外的系统输出四个视场的视频信号,操作方便、简单,并且成本低。以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。·
权利要求1.一种双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述双红外模拟可切换视场红外的系统包括用于获取数字变焦信号并根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的单片机控制电路、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的宽视场热像仪、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的窄视场热像仪、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号,并将所述视频信号转发出去的视频切换电路,所述单片机控制电路分别与所述宽视场热像仪、窄视场热像仪及视频切换电路相连接,视频切换电路分别与所述宽视场热像仪及窄视场热像仪相连接。
2.如权利要求1所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述单片机控制电路包括用于接收并转发所述数字变焦信号的RS232串口、用于根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的控制器及用于转发所述切换信息的转发模块,所述控制器分别与所述RS232串口及转发模块相连接。
3.如权利要求1所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述视频切换电路包括用于接收所述切换信息的接收模块、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号的切换装置及用于将所述视频信号转发出去的视频输出端,所述切换装置分别与所述接收模块及视频输出端相连接。
4.如权利要求2所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述单片机控制电路与所述宽视场热像仪通过RS232串口相连接。
5.如权利要求2所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述单片机控制电路与所述窄视场热像仪通过RS232串口相连接。
6.如权利要求1所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述宽视场热像仪与窄视场热像仪设于同一云台护罩上,所述宽视场热像仪的视轴与窄视场热像仪的视轴相平行。
7.如权利要求1所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述窄视场热像仪的最大视场角为3度。
8.如权利要求1所述的双红外模拟可切换视场红外的系统,其特征在于,所述宽视场热像仪的最大视场角为14度。
专利摘要本实用新型公开了一种双红外模拟可切换视场红外的系统,所述双红外模拟可切换视场红外的系统包括用于获取数字变焦信号并根据所述数字变焦信号获取相应切换信息的单片机控制电路、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的宽视场热像仪、用于根据所述数字变焦信号获取视频信号的窄视场热像仪、用于根据所述切换信息接收相应的视频信号,并将所述视频信号转发出去的视频切换电路,所述单片机控制电路分别与所述宽视场热像仪、窄视场热像仪及视频切换电路相连接,视频切换电路分别与所述宽视场热像仪及窄视场热像仪相连接。采用本实用新型可以达到可切换视场的红外热像仪功能,同时制作成本低。
文档编号H04N5/232GK203120052SQ20122074062
公开日2013年8月7日 申请日期2012年12月31日 优先权日2012年12月31日
发明者林德源, 朱宇清 申请人:广州彼岸思精光电系统有限公司
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