-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Moduł kamery termowizyjnej do dronów i UAV, niechłodzony, lekki, 640x512/12 µm
| Rezolucja | 640x512 | Zużycie energii | 0,7w |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8~14μm | Rozstaw pikseli | 12 μm |
| Typowy NETD | ≤40mk | Ramka klatek | 30 Hz |
| Podkreślić | Moduł kamery termowizyjnej drona 12um,lekki moduł kamery termowizyjnej UAV,niechłodzony rdzeń kamery termowizyjnej UAV |
||
Moduł kamery termicznej 640x512 12μm nieochłodzony do dronów i dronów
Rdzeń kamery podczerwonej iTL612R integruje wykrywacz termiczny podczerwony z pakietem poziomu płytki (WLP) 640x512 / 12μm.Jest to niechłodzony moduł radiometrycznego obrazowania termicznego LWIR dla dronów o zakresie widmowym od 8 do 14 μm.
Moduł kamery termicznej iTL612 oferuje ostre i ostre przedstawienie obrazu, kompaktowy rozmiar i niską cenę.Niechłodzony moduł cieplny iTL612R zapewnia niezawodne rozwiązanie dla integracji systemu podczerwonego z ograniczoną powierzchniąJego kompaktowa struktura osiągnęła najwyższy poziom tej samej specyfikacji modułu.Ma również opcjonalną funkcję termograficzną z zakresem pomiarów od -20 °C ~ 550 °C do pomiaru temperatury przemysłowej.
Moduł cieplny iTL612 został specjalnie opracowany dla obszarów konserwacji predykcyjnej, inspekcji fotowoltaicznej, ochrony środowiska, badań naukowych, fotografii lotniczej,Śledztwo policyjne, Pomoc i ratunek, zapobieganie pożarom lasów, bezpieczeństwo miejskie itp.
Kompaktny i lekki projekt
• Rozmiar: 21 mm × 22,3 mm × 27,3 mm (z soczewką 9,1 mm)
• Waga: 20,8 g±1,5 g (z soczewką 9,1 mm)
• Niskie zużycie energii nawet 0,7 W
Jasne obrazy i dokładna radiometria
• Nowy algorytm przetwarzania obrazu: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Wsparcie dla Windows/Linux/ARM SDK
• Wspieranie pomiarów temperatury regionalnej, punktowej i izotermicznej
Różne interfejsy do łatwej integracji
• interfejsy DVP/LVDS/USB2.0, wyjście danych obrazu RAW/YUV, sterowanie portami seryjnymi
| Model | ITL612/R |
| Wydajność detektora IR | |
| Materiał wrażliwy | Tlenek wanadu |
| Rozstrzygnięcie | 640×512 |
| Wielkość pikseli | 12 μm |
| Zakres widmowy | 8~14 μm |
| Typowy NETD | ≤ 40mk |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Prędkość obrazu | 30 Hz |
| Czas uruchomienia | 5s |
| Digitalne wideo | RAW/YUV/BT656 |
| Algorytm obrazu | Korekta niejednorodności (NUC) 3D redukcja hałasu (3DNR) De-hałas (DNS) Kompresja dynamicznego zasięgu (DRC) Wzmocnienie krawędzi (EE) |
| Wyświetlacz obrazu | Czarny Gorący/Biały Gorący/Pseudo Kolor |
| Oprogramowanie do komputerów | |
| Oprogramowanie ICC | Moduł sterowania i wyświetlacz video |
| Specyfikacje elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, Mężczyzna) |
| Płyty rozszerzalne USB | Typ C |
| Interfejs komunikacji | RS232-TTL/USB2.0 |
| Interfejs cyfrowy wideo | CMOS8/USB2.0 |
| Napięcie zasilania | 3.3V±0,1V VDC |
| Typowe zużycie energii | 0.7W |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres temperatury pracy | -10°C~+50°C |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Wsparcie dostosowania i rozszerzania |
| Dokładność pomiaru temperatury | Większa niż ±3°C lub ±3% (@23°C±3°C) |
| Regionalne pomiary temperatury | Maksymalna, minimalna i średnia wartość regionalnej temperatury wyjściowej |
| SDK | Wspieranie systemu Windows/Linux/ARM; osiągnięcie analizy strumienia wideo i konwersji z szarości na temperaturę |
| Cechy fizyczne | |
| Rozmiar (mm) | 21×22.3×27.3 (z obiektywem 9,1 mm) |
| Waga | 200,8g±1,5g (z obiektywem 9,1 mm) |
| Przystosowanie do środowiska | |
| Temperatura pracy | -40°C~+70°C |
| Temperatura przechowywania | -45°C~+85°C |
| wilgotność | 5% do 95%, nie kondensujące |
| Wibracje | 50,35 gramów, 3 osi |
| Szok. | Półsinusowa fala, 40g/11ms, 3 oś 6 kierunek |
| Świadectwa | RoHS2.0/REACH |
| Optyka | |
| Opcjonalna soczewka | Stałe skupienie Athermal: 9,1 mm |
Moduł obrazowania termicznego iTL612/R może być zintegrowany z ładunkami użytecznymi dronów i urządzeń noszonych, dzięki czemu jest szeroko stosowany w dziedzinieWsparcie techniczne, badania fotowoltaiczne, ochrona środowiska, badania naukowe, zdjęcia lotnicze, badania policyjne, ratownictwo, zapobieganie pożarom lasów, bezpieczeństwo miejskie itp..![]()
Dostosowanie produktu: dostosowanie konfiguracji i dostosowanie algorytmów do spełniania wymagań specyficznych dla branży
Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu: zapewnienie podstawowym klientom praktycznej konfiguracji systemu i szkolenia operacyjnego
Wspólne innowacje dla nowych produktów i rynków: Współpraca z klientami w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych w zakresie podczerwieni
1Co to jest obrazowanie termiczne podczerwone?
W przyrodzie wszystkie obiekty o temperaturze wyższej niż absolutny zero (- 273 °C) mogą promieniować promieniami podczerwieni.Wykorzystując wykrywacz kamery podczerwonej do pomiaru różnicy temperatury promieniowania podczerwonego pomiędzy celem i tłem, można uzyskać różne obrazy podczerwone, które są również nazywane obrazy termiczne.
2Jak działają detektory podczerwone?
promieniowanie podczerwone emitowane przez cel wchodzi w zakres czujników termicznych,Następnie wykrywacz podczerwieni przekształca sygnał promieniowania o różnej intensywności w odpowiedni sygnał elektryczny., a następnie poprzez wzmocnienie i przetwarzanie wideo, tworzy obraz podczerwony, który można obserwować gołym okiem.
3Jakie są zalety chłodzonych detektorów podczerwieni?
Chłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej w podczerwieni działa w niskiej temperaturze, która jest zapewniana przez detektor dewar cooler (ddc).Ma wysoką wrażliwość i może odróżnić bardziej subtelne różnice temperatury niż niechłodzony wykrywacz podczerwieniMoże wykrywać, identyfikować i rozpoznawać obiekty na bardzo dużą odległość, która wynosi ponad dziesięć kilometrów.Struktura detektora chłodzonego jest bardzo złożona, co powoduje stosunkowo wysoki koszt niż detektor niechłodzony.

