-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
คอมเมร่าความร้อนไมโครโบโลเมตรที่ไม่เย็นด้วยความละเอียด 1280 × 1024 และความยาวของพิกเซล 12μm สําหรับการเฝ้าระยะไกล
| ปณิธาน | 1280×1024 | การใช้พลังงาน | 1.0W |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล | DVP16/BT.1120/MIPI | ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร |
| สนามพิกเซล | 12μm | คณะกรรมการขยาย | USB3.0 |
| เน้น | แกนกล้องความร้อนไมโครโบโลมิเตอร์,แกนกล้อง LWIR สังเกตการณ์สัตว์ป่า,แกนกล้องความร้อนใสที่ไม่มีการระบายความร้อน |
||
มาพร้อมกับความละเอียด 1280×1024, เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ระยะพิทช์พิกเซล 12μm, แกนกล้องอินฟราเรด COIN1212 ผสานรวมฮาร์ดแวร์การประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อนและอัลกอริธึมการถ่ายภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจถึงการรับรู้ความร้อนที่แม่นยำและเอาต์พุตภาพที่มีความละเอียดสูง มีความเข้ากันได้อย่างครอบคลุมกับโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมหลัก เอาต์พุตวิดีโอหลายรูปแบบที่ยืดหยุ่น (DVP, BT.1120) และเอาต์พุตข้อมูล RAW/YUV ที่กำหนดค่าได้พร้อมการควบคุมพอร์ตอนุกรม การออกแบบโมดูลาร์ช่วยลดปัญหาในการพัฒนาขั้นทุติยภูมิได้อย่างมาก ด้วยการถ่ายภาพระยะไกลในสนามกว้างและความสามารถในการตรวจจับระยะใกล้ที่มีรายละเอียดสูง โดยทำหน้าที่เป็นโซลูชันหลักที่เชื่อถือได้สำหรับระบบถ่ายภาพความร้อนทางอุตสาหกรรม การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง การตรวจจับที่แม่นยำ- ความละเอียด 1280×1024/12μm ล้านพิกเซล ช่วยให้สามารถถ่ายภาพ HD ในระยะไกลและมีขอบเขตการมองเห็นกว้างได้ จับรายละเอียดของเป้าหมายอย่างละเอียดได้อย่างชัดเจนในระหว่างการสังเกตในระยะใกล้
- คุณสมบัติครบถ้วนและคุ้มค่า- สร้างด้วยเครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาดใหญ่ชั้นนำของอุตสาหกรรม ผสานรวมกับอัลกอริธึมการประมวลผลภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพและคุณภาพของภาพ
- บูรณาการอย่างรวดเร็ว เร่งการพัฒนา- รองรับอินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพหลายรูปแบบ รวมถึง DVP และ BT.1120 ส่งออกข้อมูลภาพ RAW/YUV พร้อมการควบคุมพอร์ตอนุกรม
| แบบอย่าง | เหรียญ1212 |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้เครื่องตรวจจับ IR | |
| วัสดุที่ละเอียดอ่อน | วอกซ์ |
| ปณิธาน | 1280×1024 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| การตอบสนองทางสเปกตรัม | 8ไมโครเมตร ~ 14ไมโครเมตร |
| NETD ทั่วไป | ≤40mK/F1.0/25℃ |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิตอล | 30เฮิร์ต |
| เวลาเริ่มต้น | 6ส |
| วิดีโอแอนะล็อก | / |
| วิดีโอดิจิทัล | ดิบ/YUV422 |
| อัลกอริธึมรูปภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) ลดเสียงรบกวน 3D (3DNR) การลดเสียงรบกวน 2D (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การปรับปรุงขอบ (EE) |
| การแสดงภาพ | 10 ประเภท (สีขาวร้อน/ลาวา/เหล็กแดง/เหล็กร้อน/การแพทย์/อาร์กติก/สายรุ้ง 1/สายรุ้ง 2/สีอ่อน/สีดำร้อน) |
| ซอฟต์แวร์พีซี | |
| ซอฟต์แวร์ไอซีซี | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 50พิน: DF40C-50DP-0.4V(51), (ชม.,ชาย) |
| คณะกรรมการขยาย | ยูเอสบี3.0 |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232 |
| อินเตอร์เฟซวิดีโอดิจิตอล | DVP16/BT.1120/MIPI |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 1.0 วัตต์ |
| เครื่องกล | |
| ขนาดแกนเปลือย (มม.) | 14 มม./19 มม./25 มม.: 25.4 มม.×25.4 มม.×19.3 มม. 35 มม./50 มม./100 ม.: 35.4 มม.×35.4 มม.×17.8 มม. |
| น้ำหนักแกนเปลือย (กรัม) | 14 มม./19 มม./25 มม.: 19.7±1 กรัม 35มม./50มม./100ม.: 32.5±1ก |
| การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| ความชื้น | 5%~95% ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35กรัม การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม 3 แกน |
| ผลกระทบ | Half Sine Wave, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทกแกน X, 3 ครั้ง |
| การรับรอง | ROHS2.0/การเข้าถึง |
| เลนส์ออฟติคอล | |
| เลนส์ออฟติคอล | ความร้อนแบบโฟกัสคงที่: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (เลนส์ด้านหน้า) |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน COIN1212 ถูกนำไปใช้ในด้านการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การผลิตระดับไฮเอนด์ การตรวจสอบอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
- การปรับแต่งผลิตภัณฑ์:ปรับการกำหนดค่าและปรับอัลกอริธึมให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
- การสนับสนุนและการฝึกอบรมด้านเทคนิคถึงสถานที่:มอบการตั้งค่าระบบและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าหลัก
- นวัตกรรมร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่:ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาโซลูชันการประยุกต์ใช้งานอินฟราเรดที่เป็นนวัตกรรมใหม่
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานโดยการตรวจจับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงอินฟราเรด กลไกการตรวจจับที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องตรวจจับอินฟราเรด
เครื่องตรวจจับความร้อนทำงานโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากการดูดซับรังสีอินฟราเรด ตัวอย่างเช่น ไมโครโบโลมิเตอร์ประกอบด้วยเมทริกซ์ขององค์ประกอบต้านทานขนาดเล็กที่ไวต่อความร้อน เมื่อเครื่องตรวจจับดูดซับรังสีอินฟราเรด จะทำให้อุณหภูมิขององค์ประกอบความต้านทานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับและแปลงเป็นภาพได้
เครื่องตรวจจับโฟตอนทำงานโดยการแปลงโฟตอนจากรังสีอินฟราเรดเป็นสัญญาณไฟฟ้า เครื่องตรวจจับโฟตอนทั่วไปสองประเภทคือเครื่องตรวจจับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และโฟโตคอนดักเตอร์ เครื่องตรวจจับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะสร้างแรงดันไฟฟ้าเมื่อโฟตอนอินฟราเรดถูกดูดซับ ในขณะที่โฟโตคอนดักเตอร์จะเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าเมื่อโฟตอนถูกดูดซับ
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดยังสามารถใช้กลไกการตรวจจับอื่นๆ เช่น ไพโรอิเล็กทริก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้เกิดประจุในวัสดุ หรือผลกระทบจากเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัสดุสองชนิดทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
สัญญาณเอาท์พุตจากเครื่องตรวจจับอินฟราเรดสามารถประมวลผลและแสดงเป็นภาพได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การถ่ายภาพความร้อนในการใช้งานทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม การสำรวจสภาพแวดล้อมระยะไกล และการสแกนความร้อนในระบบรักษาความปลอดภัย

