-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Nieschłodzony moduł termowizyjny LWIR o rozdzielczości 1280x1024 i rozmiarze piksela 8 µm do zastosowań o wysokiej wydajności
| Typ | Niechłodzony moduł kamery | Napięcie zasilania | 4,5-5,5 V |
|---|---|---|---|
| Rezolucja | 1280x1024/8μm | Wysoka czułość | NETD≤30mK |
| Cyfrowa liczba klatek na sekundę | 25/30 Hz | Średnia długość fali | 8 μm ~ 14 μm |
| Podkreślić | Kamera termowizyjna RS058 Mwir,kamera termowizyjna 640x512 Mwir |
||
Rdzeń kamery termowizyjnej iTL1208 o rozdzielczości 8 µm i megapikselowej jest niezawodnym komponentem do różnorodnych urządzeń termowizyjnych. Wyposażony w pionierską konstrukcję detektora termicznego o rozdzielczości megapikselowej 8 µm, zapewnia stabilne obrazowanie w wysokiej rozdzielczości 1280×1024 oraz doskonałą wydajność SWaP, rozwiązując problemy związane z dużymi rozmiarami, dużą wagą i wysokim zużyciem energii tradycyjnych rdzeni termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości.
Przyjmując opłacalną technologię optyczną z chalkogenidów bez germanu i standardowy interfejs przemysłowy MIPI CSI, produkt obsługuje znormalizowane dokowanie systemowe i elastyczne dopasowanie obiektywów, nadaje się do integracji wsadowej ręcznych kamer termowizyjnych, mobilnych urządzeń detekcyjnych i przenośnych urządzeń do monitorowania termicznego. Dzięki ścisłej kontroli jakości i stabilnej pracy o niskim poborze mocy, jest to opłacalne rozwiązanie modernizacyjne dla przemysłowych systemów termowizyjnych.
- Przełom megapikselowy 8 µm: Pierwszy na świecie rdzeń kamery termowizyjnej o rozdzielczości megapikselowej 8 µm z super detektorem podczerwieni ApexCore 1280×1024/8 µm, łączący wysoką rozdzielczość z ultra-kompaktową integracją.
- Na czele wydajności SWaP: Ma tylko 22,6×22,6×34,5 mm, waży 35,7±2g (w tym obiektyw 12 mm) i zużywa zaledwie 1W, przełamując barierę rozmiaru dla megapikselowej termowizji.
- Optyka bez germanu, szybka integracja: Optyka z chalkogenidów bez germanu z wieloma opcjami obiektywów dla różnorodnych wymagań aplikacyjnych. Interfejs wyjściowy obrazu MIPI CSI z wyjściem danych RAW i YUV dla uproszczonej integracji systemu.
| Model | iTL1208 |
|---|---|
| Wskaźniki detektora podczerwieni |
Materiał czuły: VOx Rozdzielczość: 1280×1024 Rozmiar piksela: 8 µm Odpowiedź spektralna: 8 µm ~ 14 µm Typowy NETD: ≤30mK |
| Przetwarzanie obrazu |
Częstotliwość klatek cyfrowych: 25/30Hz Czas uruchomienia: ≤6s Wideo cyfrowe: RAW/YUV Algorytm obrazu: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE Wyświetlanie obrazu: 10 typów (biały gorący/lawowy/czerwony żelazny/gorące żelazo/medyczny/arktyczny/tęczowy 1/tęczowy 2/odcień/czarny gorący) |
| Oprogramowanie PC | Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Elektryczne |
Standardowy interfejs zewnętrzny: Interfejs 34Pin_Connector: BP04SD-34-0065-R0 Interfejs komunikacyjny: TTL-232/I2C Cyfrowy interfejs wideo: MIPI-CSI Napięcie zasilania: 4.5-5.5V Typowe zużycie energii: 1W |
| Mechaniczne |
Rozmiar (w tym obiektyw): • Z obiektywem 5 mm: 22,6 mm×22,6 mm×50 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ37 mm) • Z obiektywem 10 mm: 22,6 mm×22,6 mm×45,3 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ33 mm) • Z obiektywem 12 mm: 22,6 mm×22,6 mm×34,5 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ26,6 mm) • Z obiektywem 17 mm: 22,6 mm×22,6 mm×35,4 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ27 mm) • Z obiektywem 25 mm: 22,6 mm×22,6 mm×44,2 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ33 mm) • Z obiektywem 35 mm: 22,6 mm×22,6 mm×50,9 mm (zewnętrzna średnica obiektywu Φ43,2 mm) Waga (w tym obiektyw): • 85,5±4,5g (z obiektywem 5 mm) • 70,5±3,6g (z obiektywem 10 mm) • 35,7±2g (z obiektywem 12 mm) • 40,7±2,1g (z obiektywem 17 mm) • 71,0±3,6g (z obiektywem 25 mm) • 110±5,5g (z obiektywem 35 mm) |
| Adaptacja środowiskowa |
Temperatura pracy: -40℃~+70℃ Temperatura przechowywania: -45℃~+85℃ Wilgotność: 5%~95%, bez kondensacji Wibracje: 5,35grms, losowe wibracje, 3 osie Uderzenie: Półsinusoida, 40g/11ms, kierunek uderzenia 3 osie, 6 kierunków Certyfikacja: ROHS2.0/REACH Obiektyw optyczny: Stała ostrość atermalna: 5/10/12/17/25/35 mm |
Moduł kamery termowizyjnej iTL1208 jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak gaszenie pożarów lasów, konserwacja energetyczna, inspekcja fotowoltaiczna, monitorowanie bezpieczeństwa, urządzenia noszone, urządzenia przenośne itp.
SensorMicro jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą usług detektorów podczerwieni. Jest gotów dostarczać klientom na całym świecie wysokowydajne niechłodzone i chłodzone detektory termowizyjne oraz dzielić się swoim profesjonalnym doświadczeniem aplikacyjnym.
SensorMicro dostarcza zaawansowane detektory podczerwieni, rdzenie kamer i moduły o wszechstronnych formatach i zakresach fal. Zaprojektowane z myślą o klarowności, czułości i wydajności, nasze produkty integrują się bezproblemowo z różnorodnymi systemami, umożliwiając rozwój aplikacji obrazowania i wykrywania nowej generacji w różnych branżach.
Detektory SensorMicro są szeroko stosowane w termografii, bezpieczeństwie i nadzorze, wizji osobistej, motoryzacji i produktach konsumenckich na podczerwień. Zdolność SensorMicro do produkcji masowej pozwala mu zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze wszystkich istniejących i wschodzących rynków.
Termowizja na podczerwień to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do zbierania informacji o obiektach, w celu tworzenia ich obrazów lub uzyskiwania informacji o temperaturze obiektów, nawet w warunkach słabej widoczności.
System termowizji na podczerwień to pasywna, bezkontaktowa detekcja i identyfikacja oparta na technologii podczerwieni. Skupia promieniowanie podczerwone sceny na detektorze podczerwieni z matrycą płaszczyzny ogniskowej za pomocą systemu optyki podczerwieni, który może przepuszczać promieniowanie podczerwone. Detektor termiczny przekształca sygnał promieniowania o różnej intensywności w odpowiadający mu sygnał elektryczny, a następnie poprzez wzmocnienie i przetwarzanie wideo, tworzy obraz podczerwony, który może być obserwowany gołym okiem.

