-
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
Niechłodzony rdzeń kamery termicznej LWIR 384x288 12μm do obserwacji na zewnątrz
| Liczba klatek na sekundę | 50 Hz | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Algorytm obrazu | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | Zakres widmowy | 8 ~ 14μm |
| Rezolucja | 384x288 / 12μm | Interfejs komunikacyjny | TTL-232/USB2.0 |
| Podkreślić | LWIR Thermal Camera Core 17um,LWIR Camera Core do inspekcji budynków |
||
Zaprojektowany z myślą o łatwej integracji i lekkim wdrożeniu, bez migawkowy rdzeń kamery na podczerwień iSE412 jest idealnym komponentem do niestandardowych systemów obrazowania termowizyjnego. Oparty na dojrzałej technologii detektorów ceramicznych 384×288/12μm, eliminuje kalibrację mechaniczną migawki, umożliwiając ciche, płynne i niskoszumowe ciągłe obrazowanie.
Dzięki ultraminaturowej obudowie o wymiarach 25,4×25,4×22,7 mm i wadze samego rdzenia wynoszącej maksymalnie tylko 26 g, oszczędza znaczną przestrzeń instalacyjną i upraszcza układ konstrukcyjny urządzeń końcowych. Bogate wbudowane funkcje, w tym obraz w obrazie, tryb oszczędzania energii w trybie uśpienia i wielopoziomowy zoom elektroniczny, zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowe. Obsługuje wiele popularnych interfejsów wideo, różne obiektywy optyczne i dopasowanie wyświetlacza Micro OLED, co pozwala programistom na szybkie wtórne opracowywanie i iterację systemu dla wielu terminali aplikacyjnych.
-
Konstrukcja bez migawki dla płynniejszego obrazu• Brak konieczności kalibracji migawki podczas pracy, eliminując migotanie obrazu typowe dla tradycyjnych systemów z migawką
• Cicha praca zapewnia dyskretne użytkowanie bez hałasu mechanicznego -
Kompaktowy i lekki, elastyczny do integracji• Całkowite wymiary systemu już od 25,4×25,4×22,7 mm, waga samego rdzenia ≤26±1,5 g
• Oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na elastyczne rozmieszczenie i integrację systemu -
Bogaty w funkcje, bezproblemowa integracja• Obsługuje algorytmy superrozdzielczości, obraz w obrazie, konfigurowalny OSD, tryb uśpienia, kalibrację jednym kliknięciem i kompatybilność z różnymi wyświetlaczami Micro OLED
• Kompatybilny z wieloma obiektywami optycznymi i komponentami rozszerzającymi dla łatwego wtórnego opracowywania i dostosowywania systemu
| Model | iSE412 | |
| Wskaźniki detektora podczerwieni | ||
| Materiał czuły | VOx | |
| Rozdzielczość | 384×288 | |
| Rozmiar piksela | 12μm | |
| Odpowiedź spektralna | 8μm ~ 14μm | |
| Typowy NETD | ≤30mK | |
| Przetwarzanie obrazu | ||
| Efektywne piksele | 384×288 | |
| Cyfrowa liczba klatek na sekundę | 50Hz | |
| Czas uruchomienia | 6s | |
| Wideo cyfrowe | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Algorytm obrazu | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Bez migawki | Obsługiwane | |
| Wyświetlanie obrazu | 10 typów (białe gorące/lawowe/żelazno-czerwone/gorące żelazo/medyczne/arktyczne/tęczowe 1/tęczowe 2/odcień/czarne gorące) | |
| Kierunek obrazu | Poziomy/pionowy/przekątny | |
| Zoom cyfrowy | 1x/2x/4x/8x | |
| Jasność obrazu | Automatyczny/ręczny | |
| Kontrast obrazu | Automatyczny/ręczny | |
| Tryb kompensacji | Ręczny | |
| Elektryczne | ||
|
Standardowy interfejs zewnętrzny
|
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Interfejs komunikacyjny | TTL-232/USB2.0 | |
| Cyfrowy interfejs wideo | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Komponenty rozszerzające | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Interfejs elektryczny | ||
| Napięcie zasilania | 2.7V~5.3V | |
| Typowe zużycie energii | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mechaniczne/obiektyw | ||
| Rozmiar samego rdzenia (mm) | 25.4×25.4×22.7 | φ36×24.3 |
| Waga samego rdzenia (g) | 26±1.5 | 28±1.5 |
| Obiektyw optyczny |
Stała ostrość atermiczna: 4.9/9.1/13/19mm
|
Stała ostrość atermiczna: 25mm/35mm
|
| Komponenty migawki | Opcjonalne | |
| Wibracje | 5.35g, losowe wibracje, 3-osiowe | |
| Uderzenie | Półsinusoidalne, 40g/11ms, kierunek uderzenia oś X, 3 razy | 1500g@0.4ms |
| Poziom ochrony | IP67 (soczewka przednia) | |
| Adaptacja środowiskowa | ||
| Temperatura pracy | -40°C~+70°C | |
| Temperatura przechowywania | -45°C~+85°C | |
| Wilgotność | 5%~95%, bez kondensacji | |
| Certyfikacja | ROHS2.0/REACH | |
Rdzeń kamery termowizyjnej iSE412 jest szeroko stosowany w wizji przemysłowej, straży pożarnej i ratownictwie, nadzorze bezpieczeństwa, obserwacji zewnętrznej, wizji maszynowej, elektronice użytkowej i innych.
SensorMicro jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą detektorów podczerwieni. Dostarczamy klientom na całym świecie wysokowydajne niechłodzone i chłodzone detektory obrazowania termowizyjnego oraz dzielimy się naszym profesjonalnym doświadczeniem w zakresie zastosowań.
SensorMicro dostarcza zaawansowane detektory podczerwieni, rdzenie kamer i moduły o wszechstronnych formatach i zakresach fal. Nasze produkty, zaprojektowane z myślą o przejrzystości, czułości i wydajności, bezproblemowo integrują się z różnorodnymi systemami, umożliwiając tworzenie obrazowania i czujników nowej generacji w różnych branżach.
Detektory SensorMicro są szeroko stosowane w termografii, bezpieczeństwie i nadzorze, wizji osobistej, motoryzacji i produktach konsumenckich na podczerwień. Nasza zdolność do produkcji masowej pozwala nam zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze wszystkich istniejących i wschodzących rynków.
Rozdzielczość detektora podczerwieni odnosi się do liczby pikseli w obrazowaniu termowizyjnym. Wyższa rozdzielczość oznacza więcej punktów obserwacji i pomiaru temperatury, co pozwala na obserwację i pomiar mniejszych celów na większych odległościach. Typowe rozdzielczości obrazowania termowizyjnego na podczerwień wahają się od 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024 itp. Wyższa rozdzielczość zazwyczaj zwiększa koszt detektora.
Pole widzenia odnosi się do dwuwymiarowego pola widzenia przestrzeni obiektów obserwowanych przez system optyczny kamery termowizyjnej na podczerwień. Biorąc jako przykład poziome pole widzenia, przy rozmiarze matrycy detektora A×B, rozmiarze piksela d i ogniskowej obiektywu f, kąt poziomego pola widzenia θ=2×arctan(A×d/2f). Po wybraniu matrycy detektora i rozmiaru piksela, pole widzenia zmienia się tylko wraz z ogniskową układu optycznego: dłuższa ogniskowa skutkuje węższym polem widzenia; krótsza ogniskowa skutkuje szerszym polem widzenia.

