-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลภาพความร้อน LWIR ขนาดเล็กพิเศษ ความละเอียด 1280x1024 ระยะพิกเซล 8µm การใช้พลังงาน 1W
| ปณิธาน | 1280x1024/8μm | สุทธิ | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 25/30เฮิร์ต | ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 1W | แรงดันไฟฟ้า | 4.5-5.5V |
| เน้น | 1280x1024 โมดูลถ่ายภาพความร้อน,กล้องเฝ้าระวัง Uncooled โมดูลความร้อน,1280x1024 Uncooled โมดูลความร้อน |
||
iTL1208 เป็นกล้องอินฟราเรดความละเอียดเมกะพิกเซล 8 ไมโครเมตรตัวแรกของโลกที่ออกแบบมาเพื่อการปรับปรุง SWaP ที่เหนือกว่าและระบบถ่ายภาพความร้อนยุคถัดไป ด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดขั้นสูง ApexCore 1280*1024/8 ไมโครเมตร กล้องความร้อนขนาดกะทัดรัดนี้ให้ภาพความร้อนความละเอียดสูงระดับเมกะพิกเซลที่แท้จริง ด้วยระยะพิกเซลที่ละเอียดเป็นพิเศษ 8 ไมโครเมตร ทำให้สามารถรวมเข้ากับดีไซน์อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดได้อย่างยอดเยี่ยม
ด้วยขนาดที่เล็กเพียง 22.6 * 22.6 * 34.5 มม. และน้ำหนักเบาเพียง 35.7±2 กรัม (พร้อมเลนส์ 12 มม.) โมดูลกล้องอินฟราเรด iTL1208 ให้ประสิทธิภาพความร้อนที่ทรงพลัง พร้อมลดขนาด น้ำหนัก และการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด ด้วยการใช้พลังงานต่ำเพียง 1W เลนส์แคลโคเจไนด์ที่ไม่มีส่วนผสมของเจอร์เมเนียม และเอาต์พุต MIPI CSI ที่ยืดหยุ่นรองรับข้อมูล RAW และ YUV กล้องอินฟราเรดอุตสาหกรรมนี้ช่วยให้การรวมระบบที่รวดเร็วและราบรื่นสำหรับอุปกรณ์ความร้อนแบบพกพาและแพลตฟอร์มการถ่ายภาพเคลื่อนที่
- ความก้าวหน้าของเมกะพิกเซล 8 ไมโครเมตร - กล้องความร้อนเมกะพิกเซล 8 ไมโครเมตรตัวแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดขั้นสูง ApexCore 1280*1024/8 ไมโครเมตร ผสมผสานความละเอียดสูงเข้ากับการรวมระบบขนาดกะทัดรัดพิเศษ
- ประสิทธิภาพ SWaP ขั้นสูง - มีขนาดเพียง 22.6*22.6*34.5 มม. น้ำหนัก 35.7±2 กรัม (รวมเลนส์ 12 มม.) และใช้พลังงานเพียง 1W ทำลายข้อจำกัดด้านขนาดสำหรับการถ่ายภาพความร้อนระดับเมกะพิกเซล
- เลนส์ที่ไม่มีส่วนผสมของเจอร์เมเนียมและการรวมระบบที่รวดเร็ว - เลนส์แคลโคเจไนด์ที่ไม่มีส่วนผสมของเจอร์เมเนียมพร้อมตัวเลือกเลนส์หลายแบบสำหรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซเอาต์พุตภาพ MIPI CSI พร้อมเอาต์พุตข้อมูล RAW และ YUV เพื่อการรวมระบบที่ง่ายขึ้น
| รุ่น | iTL1208 |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้ตัวตรวจจับ IR | |
| วัสดุไวแสง | VOx |
| ความละเอียด | 1280*1024 |
| ขนาดพิกเซล | 8 ไมโครเมตร |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8 ไมโครเมตร ~ 14 ไมโครเมตร |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25/30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | ≤6 วินาที |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | 10 ประเภท (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | อินเทอร์เฟซคอนเนคเตอร์ 34 พิน: BP04SD-34-0065-R0 |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | TTL-232/I2C |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | MIPI-CSI |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5-5.5V |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 1W |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~+85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| การรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัสคงที่แบบ Athermal: 5/10/12/17/25/35 มม. |
- การดับเพลิงป่า
- การบำรุงรักษาไฟฟ้า
- การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์
- การเฝ้าระวังความปลอดภัย
- อุปกรณ์สวมใส่
- อุปกรณ์พกพา
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึก
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันคุณภาพ
- มุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการนำไปใช้จริงในการตรวจจับอินฟราเรด
- การสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพและบริการพัฒนาร่วมกัน
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดเป็นวิธีการที่ใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ ตามความแตกต่างของการแผ่รังสีระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยรอบ และความแตกต่างของการแผ่รังสีของแต่ละส่วนของวัตถุเอง ภาพความร้อนอินฟราเรดสามารถแสดงความผันผวนของการแผ่รังสีของแต่ละส่วนของฉาก ทำให้เห็นลักษณะของฉาก
• มองเห็นได้ในความมืดสนิท
• การระบุตัวตนภายใต้การพรางตัว
• การตรวจจับระยะไกล
• การตรวจจับการกระจายความร้อน
• การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
• การรับรู้การครอบครอง
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีทั้งสองนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การผลิตภาคอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาอื่นๆ แบบดั้งเดิม

