IR-EO Cameras & Systems Co., Ltd. ist einer der zuverlässigsten Hersteller und Lieferanten von f2-UAV-Sichtleitsystemen in China. Unsere Fabrik bietet qualitativ hochwertige Produkte aus China zu wettbewerbsfähigen Preisen. Gerne können Sie uns für einen maßgeschneiderten Service kontaktieren.
Sofortige Erkennung, sofortige Sperre – Sperre sorgt für TrefferFPGA-Hardwarebeschleunigungsarchitektur|Mikrosekunden-Level-Zielsperre|Präzise Terminalführung
Das F2 UAV Visual Guidance System ist eine fortschrittliche Lösung mit geringer-Latenz, die für Hochgeschwindigkeits-Drohnenanwendungen entwickelt wurde. Durch die Nutzung einer FPGA-basierten Parallelverarbeitung erreicht es eine extrem-geringe Verzögerung bei der Videoübertragung und Zielerfassung, was es ideal für FPV-Drohnen, Präzisionsangriffe und dynamische Verfolgungsszenarien macht.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
- Ultra-Bildverarbeitung mit geringer Latenz: End-zu-Video-Rückgabeverzögerung von 0 ms und Zielsperrreaktion kleiner oder gleich 5 ms – 90 % niedriger als bei CPU/GPU-Lösungen (100 ms+).
- Fortschrittliche Algorithmenfusion für Präzisionsschläge mit hoher-Geschwindigkeit: Unterstützt Ziele bis zu 90 km/h, Drohnengeschwindigkeiten bis zu 160 km/h, mit CEP (Circular Error Probable) kleiner oder gleich 0,3 m.
- Firmware-basierter Betrieb für extrem-hohe Zuverlässigkeit: EMV-Störschutzklasse 4, großer Temperaturbereich (-40 Grad bis 60 Grad), keine Gefahr eines Systemabsturzes.
- Leicht und stromsparend: Kernmodul wiegt nur 18 g, Stromverbrauch kleiner oder gleich 2 W – 85 % niedriger als GPU-Alternativen.
Anwendungsszenarien:
FPV-Drohnen-Sichtmodule, Anti-Drohnen-Sichtleitmodule, KI-Tracking-Module.
Hauptmerkmale:
- Ultra-Niedrige Latenz: Durchbruch bei seriellen Verarbeitungsengpässen mit paralleler Pipeline für Videoerfassung, Vorverarbeitung, Kodierung und Übertragung.
- Hohe-Geschwindigkeitspräzision: Farbloser Kalman-Filter zur Orientierung, kombiniert mit proportionaler Navigation für Echtzeit-Vektoranpassungen.
- Zuverlässigkeit: Der Firmware-Betrieb vermeidet Multi-Threading-Abstürze des Betriebssystems. Durch die präzise Timing-Synchronisation werden Regelverzögerungen oder Schwankungen vermieden.
- Kompaktes Design: Passt sich an die Nutzlastgrenzen kleiner Drohnen an; Chips in Industriequalität-für extreme Umgebungen.
Technische Daten (Variantenvergleich)
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Parameter |
F2 A |
F2 HD |
F2 DU |
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Fahrzeugverriegelungsabstand |
300m |
800m |
800 m (sichtbar) / 500 m (IR) |
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Personensperrabstand |
200m |
400m |
400 m (sichtbar) / 200 m (IR) |
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Brennweite |
6 mm |
6 mm |
6 mm (sichtbar) / 13 mm (IR) |
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Auflösung |
720x576 |
2560x1440 |
2560 x 1440 (sichtbar) / 640 x 512 (IR) |
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Sichtfeld (FOV) (Beispiel 1200 TVL) |
36 Grad ×29 Grad |
66 Grad × 40 Grad |
66 Grad × 40 Grad (sichtbar) / 32 Grad × 25 Grad (IR) |
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Minimale verfolgbare Pixelgröße |
5×5 Pixel (alle Varianten) |
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Maximal getestete dynamische Zielverfolgungsgeschwindigkeit |
90 km/h (alle Varianten) |
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KI-Führungsoperation |
Centerlock mit Mehrfachkorrekturen (alle Varianten) |
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Stromversorgungsspannung |
9V~16V (alle Varianten) |
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Stromverbrauch |
2W |
2W |
3W |
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Videoeingang/-ausgang |
PAL-Eingang/Ausgang |
PAL-Ausgabe |
PAL-Ausgabe |
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Abmessungen |
Kernmodul: 38×38×10mm; Außen: 47×38×15mm (alle Varianten) |
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Modulgewicht |
37g (alle Varianten) |
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Objektivgewicht |
- |
8g |
12g |
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Bildrate |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
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Latenz |
Kleiner oder gleich 5 ms (alle Varianten) |
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Minimaler Kontrast |
5 % (alle Varianten) |
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Mindestzielpixel |
5×5~128×128 Pixel (alle Varianten) |
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Verarbeitungsfähigkeit des Tracking-Algorithmus |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
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Zoomen |
- |
3-facher Digitalzoom |
3-facher Digitalzoom |
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Unterstützte Protokolle |
CRSF/Sbus/MavLinkv2 (alle Varianten) |
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Unterstützte Firmware |
Beta-light/INVI/APM/PX4 (alle Varianten) |
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Navigationspositionierung |
Unterstützt Strikes mit oder ohne Positionierungsinformationen (alle Varianten) |
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Notizen: AAlle Parameter werden in kontrollierten Testumgebungen gemessen. Die Ergebnisse können je nach äußeren Bedingungen, Nutzungsmethoden oder Firmware-Versionen variieren. Die tatsächliche Leistung sollte in realen-Weltszenarien bewertet werden.
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