-
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
Moduł termowizyjny do szybkiej integracji o rozdzielczości 640×512 i rozmiarze piksela 8 μm o dokładności klasy medycznej do przesiewowego pomiaru temperatury ciała
| Rezolucja | 640x512 | Zużycie energii | 0,6 W |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 8 ~ 14μm | Rozstaw pikseli | 8μm |
| Typowy NETD | ≤30mK | Liczba klatek na sekundę | 25 Hz |
| Podkreślić | Moduł termiczny szybkiej integracji,moduł termiczny integracyjny 384x288,085W moduł kamery termowizyjnej |
||
iHA608W to profesjonalnie skalibrowany, niechłodzony rdzeń kamery termowizyjnej, dostosowany do rygorystycznych medycznych zastosowań detekcji temperatury. Wyposażony w zaawansowany detektor podczerwieni ApexCore 640×512/8µm, zapewnia stabilną dokładność pomiaru temperatury w granicach ±0,5°C w bezdotykowym monitorowaniu temperatury ciała ludzkiego.
Wyposażony w autorskie algorytmy przetwarzania obrazu dedykowane medycynie, optymalizuje szczegóły obrazu termowizyjnego, eliminuje szumy i prezentuje dokładne dane o rozkładzie temperatury w czasie rzeczywistym. Ultramały rozmiar piksela 8µm pozwala na ultraminiaturową konstrukcję, podczas gdy uniwersalne złącza Type-C i USB 2.0 zapewniają integrację systemową plug-and-play. Kompatybilny z wieloplatformowymi środowiskami programistycznymi, znajduje szerokie zastosowanie w precyzyjnej diagnostyce medycznej, inteligentnych badaniach przesiewowych i sprzęcie do monitorowania temperatury zwierząt.
- Kalibracja o precyzji medycznej: Specjalnie skalibrowany do pomiaru temperatury ludzkiego ciała, zapewniający wysoką precyzję detekcji ±0,5°C, znacznie przewyższającą zwykłe przemysłowe moduły podczerwieni.
- Zoptymalizowany algorytm obrazowania termicznego: Unikalna technologia przetwarzania obrazu medycznego tłumi szumy i uwypukla szczegóły, prezentując wyraźniejsze i bardziej zróżnicowane obrazy termiczne.
- Ultraminiaturowa, przenośna konstrukcja: Precyzyjny detektor 8µm pozwala uzyskać niewielkie wymiary 21×21×31,5 mm oraz niską masę 25±2 g, ułatwiając instalację wbudowaną w różnorodnych urządzeniach precyzyjnych.
- Kompatybilność programistyczna we wszystkich scenariuszach: Wyposażony w wyjście wideo Type-C i komunikację USB 2.0, wspiera wtórny rozwój oprogramowania SDK dla systemów Windows, Android i Linux, zapewniając niskie koszty integracji.
| Model | iHA608W |
|---|---|
| Parametry detektora IR | |
| Materiał światłoczuły | VOx |
| Rozdzielczość | 640×512 |
| Rozmiar piksela | 8µm |
| Pasmo spektralne | 8µm ~ 14µm |
| Typowa wartość NETD | ≤30mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 25Hz |
| Czas uruchamiania | ≤6s |
| Wideo cyfrowe | RAW/YUV/TMP |
| Algorytm obrazu | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Wyświetlanie obrazu | Medyczny/Pseudokolor |
| Oprogramowanie PC | |
| Oprogramowanie komputerowe | Sterowanie modułem i wyświetlanie wideo |
| Pomiar temperatury | |
| Temperatura robocza | 10℃~+50℃ |
| Zakres pomiaru temperatury | 32℃~+42℃ |
| Dokładność pomiaru temperatury | ≤±0,5℃ (po 2 minutach nagrzewania, temp. otoczenia 23±3°C, temp. obiektu 32-42°C) |
| Odległość pomiaru | 0,5 m–5 m; obsługa pomiaru temperatury na wielu odległościach za pośrednictwem SDK |
| SDK | Obsługa SDK dla systemów Windows/Android/Linux, realizacja analizy strumienia wideo, sterowanie modułem, kompleksowy pomiar temperatury w macierzy, obrazowanie temperatury, ustawianie okna temperaturowego, wielokrotna integracja |
| Parametry elektryczne | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | USB (TYPE-C) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Cyfrowy interfejs wideo | USB2.0 |
| Napięcie zasilania | 5V±0,5 |
| Typowy pobór mocy | 0,6W |
| Obiektyw optyczny | |
| Ogniskowa | 4mm |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy atermiczny |
| F/# | 1 |
| FOV(H×V) | 69,2°×55,4° |
| Parametry mechaniczne | |
| Wymiary (z obiektywem) | 21mm×21mm×31,5mm (z obiektywem 4mm) |
| Masa (z obiektywem) | 25g±2 (z obiektywem 4mm) |
| Odporność środowiskowa | |
| Temperatura robocza | -10℃~+50℃ |
| Temperatura przechowywania | -45℃~+85℃ |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji |
| Wibracje | 5,35 grms, wibracje losowe, 3 osie |
| Wstrząsy | Półsinusoidalne, 40g/11ms, kierunek udaru, 3 osie, 6 kierunków |
| ESD | Wyładowanie stykowe 6kV; wyładowanie w powietrzu 8kV |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja środowiskowa | ROHS2.0/REACH |
Oczekuje się, że moduł termowizyjny iHA608W znajdzie szerokie zastosowanie obecnie i w przyszłości w takich dziedzinach jak badania przesiewowe chorób, fizjoterapia tradycyjnej medycyny chińskiej, badania kontrolne, rehabilitacja itp.
Dzięki stabilnemu i niezawodnemu łańcuchowi dostaw w całym naszym ekosystemie możemy szybko reagować na wymagania rynku.
Dzięki wiedzy specjalistycznej w zakresie produkcji detektorów i doświadczeniu we wspieraniu integracji systemów zyskujemy dogłębny wgląd w wymagania wydajnościowe, stale optymalizujemy projekty i tworzymy pozytywny cykl: Zastosowanie produktu → Informacje zwrotne techniczne → Udoskonalenie produktu.
Zarządzając całym łańcuchem produkcyjnym i wykorzystując wydajną produkcję na dużą skalę, zapewniamy konkurencyjne ceny dla szerokiego zakresu zastosowań.
NETD odnosi się do „różnicy temperatur równoważnej szumowi” (Noise Equivalent Temperature Difference). Jest to miara tego, jak dobrze detektor termowizyjny jest w stanie odróżnić bardzo małe różnice promieniowania cieplnego na obrazie. Wartość NETD wyraża się zwykle w milikelwinach (mK). Zazwyczaj im niższa wartość NETD, tym wyższa czułość termiczna.
SWaP3 odnosi się do rozmiaru, masy, poboru mocy, wydajności i ceny (size, weight, power, performance and price). Określa trend technologiczny w branży podczerwieni.
DRI zazwyczaj odnosi się do zasięgu detekcji, rozpoznania i identyfikacji (detection, recognition and identification) systemu termowizyjnego. Jest to kluczowy parametr służący do oceny wydajności systemu termowizyjnego.

