-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ความละเอียด 640×512 ความละเอียด 8μm ขนาดพิกเซล หัวหินกล้องความร้อน ด้วยความแม่นยํา ± 0.5 °C สําหรับการสกรีนไข้
| ปณิธาน | 640x512/8μm | สุทธิ | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | ขนาด | 21 มม.×21 มม.×31.5 มม. (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| แรงดันไฟฟ้า | 5V ± 0.5 | การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 0.6W |
| เน้น | แกนกล้องความร้อน 400x300,50mK แกนกล้องความร้อน 400x300 ระบบคัดกรองไข้ถ่ายภาพความร้อน,400x300 Thermal Imaging Fever Screening System |
||
โมดูลกล้องอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อนรุ่น iHA608W ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์และการวัดอุณหภูมิปศุสัตว์ ด้วยตัวตรวจจับความแม่นยำสูงขนาด 640×512/8μm และอัลกอริทึมการประมวลผลภาพที่ปรับแต่งตามสถานการณ์การใช้งาน จึงช่วยให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และไร้การสัมผัส ด้วยความแม่นยำ ±0.5°C สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในมนุษย์และปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับตามสถานการณ์การใช้งาน:การปรับแต่งอัลกอริทึมพิเศษสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์และปศุสัตว์ ให้ความตรงจุดและความแม่นยำในการตรวจวัดที่สูงขึ้น
- การตรวจจับอุณหภูมิที่ไวต่อความเปลี่ยนแปลง:ตัวตรวจจับขนาด 8μm ความไวสูงสามารถจับความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อย รองรับการคัดกรองอุณหภูมิที่ผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
- การสร้างภาพที่คมชัดตามสถานการณ์:ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการตรวจวัดจริง เพิ่มความคมชัดของภาพในการใช้งานทางการแพทย์และการเพาะเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์:การออกแบบขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับอุปกรณ์การแพทย์แบบเคลื่อนที่และเทอร์มินัลเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงแบบติดตั้งถาวร
| รุ่น | iHA608W |
| ตัวบ่งชี้ของตัวตรวจจับอินฟราเรด | |
| วัสดุตรวจจับ | VOx |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 8μm |
| การตอบสนองเชิงสเปกตรัม | 8μm ~ 14μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25Hz |
| เวลาเริ่มต้นระบบ | ≤6s |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/TMP |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | ทางการแพทย์/สีเทียม (Pseudo Color) |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10℃~+50℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 32℃~+42℃ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ (หลังจากวอร์มอัป 2 นาที, อุณหภูมิแวดล้อม 23±3°C, อุณหภูมิเป้าหมาย 32-42°C) |
| ระยะการวัด | 0.5 ม. - 5 ม.; รองรับการวัดอุณหภูมิหลายระยะผ่าน SDK |
| SDK | รองรับ Windows/Android/Linux SDK เพื่อการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอ, การควบคุมโมดูล, การวัดอุณหภูมิแบบอาร์เรย์ที่ครอบคลุม, การสร้างภาพความร้อน, การตั้งค่าหน้าต่างอุณหภูมิ และการผสานการทำงานที่หลากหลาย |
| ระบบไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | USB(TYPE-C) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | USB2.0 |
| แรงดันไฟฟ้าเลี้ยง | 5V±0.5 |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.6W |
| เลนส์ออปติคอล | |
| ความยาวโฟกัส | 4mm |
| ประเภทของเลนส์ | โฟกัสคงที่แบบปรับชดเชยอุณหภูมิ (Fixed Focus Athermal) |
| F/# | 1 |
| FOV(H×V) | 69.2°×55.4° |
| โครงสร้างเชิงกล | |
| ขนาด (รวมเลนส์) | 21mm×21mm×31.5mm (รวมเลนส์ 4mm) |
| น้ำหนัก (รวมเลนส์) | 25g±2 (รวมเลนส์ 4mm) |
| ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+50℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่งลูก (Half Sine Wave), 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน 6 ทิศทาง |
| ESD | การคายประจุแบบสัมผัส 6kV; การคายประจุในอากาศ 8kV |
| การรับรอง | |
| การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | ROHS2.0/REACH |
กล้องถ่ายภาพความร้อน iHA608W ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์และการตรวจคัดกรองผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูง
ในธรรมชาติ วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (-273℃) สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้ การใช้ตัวตรวจจับของกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิการแผ่รังสีอินฟราเรดระหว่างตัวเป้าหมายและพื้นหลัง ทำให้เราได้ภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าภาพความร้อน
รังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากเป้าหมายจะเข้าสู่ระยะการตรวจจับของตัวตรวจจับความร้อน ตัวตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณการแผ่รังสีที่มีความเข้มต่างกันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน จากนั้นจึงขยายสัญญาณและประมวลผลจนเกิดเป็นภาพอินฟราเรดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้ตัวทำความเย็นของตัวตรวจจับแบบดิววาร์ (DDC) ซึ่งให้ความไวสูงและสามารถจำแนกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดกว่าตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน สามารถตรวจจับ ระบุ และจำแนกวัตถุได้ในระยะไกลมากเกินกว่าสิบกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่ซับซ้อนของตัวตรวจจับแบบระบายความร้อนส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวตรวจจับแบบไม่ระบายความร้อน

