-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลกล้องอุณหภูมิแบบไม่เย็น 640x512 30Hz NETD 40mk สําหรับ Drones
| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.7w |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | สนามพิกเซล | 12μm |
| NETD ทั่วไป | ≤40mk | อัตราเฟรม | 30Hz |
| เน้น | โมดูลกล้องความร้อนที่ไม่มีการระบายความร้อนโดยทั่วไป,โมดูลกล้องความร้อนที่ไม่มีการระบายความร้อนของโดรน,กล้องถ่ายภาพความร้อนโดรน 640x512 |
||
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน 640x512 12μm แบบไม่ระบายความร้อนสำหรับโดรน NETD ทั่วไป ≤40mk
แกนกลางกล้องอินฟราเรด iTL612R ผสานรวมตัวตรวจจับความร้อนอินฟราเรดแบบแพ็คเกจเวเฟอร์เลเวล (WLP) ขนาด 640x512 / 12μm เป็นโมดูลถ่ายภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน LWIR สำหรับโดรนที่มีช่วงคลื่นความถี่ตั้งแต่ 8 ถึง 14μm
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน iTL612 มีภาพที่คมชัดและคมชัด ขนาดกะทัดรัด และต้นทุนต่ำ มุ่งเน้นไปที่ SWaP ที่ปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่ โมดูลความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน iTL612R มอบโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการรวมระบบอินฟราเรดที่มีพื้นที่จำกัด โครงสร้างที่กะทัดรัดได้มาถึงระดับสูงสุดของโมดูลที่มีข้อกำหนดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเทอร์โมกราฟิกเสริมพร้อมช่วงการวัดตั้งแต่ -20℃~550 ℃ สำหรับการวัดอุณหภูมิทางอุตสาหกรรม
โมดูลความร้อน iTL612 ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับงานด้านการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพทางอากาศ การสืบสวนของตำรวจ การบรรเทาทุกข์และกู้ภัย การป้องกันไฟป่าในป่า ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• ขนาด: 21mm×22.3mm×27.3mm (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
• น้ำหนัก: 20.8g±1.5g (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
• ใช้พลังงานต่ำเพียง 0.7W
ภาพที่ชัดเจนและการวัดรังสีที่แม่นยำ
• อัลกอริธึมประมวลผลภาพใหม่: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• รองรับ Windows/Linux/ARM SDK
• รองรับการวัดอุณหภูมิแบบภูมิภาค จุด และไอโซเทอร์ม
อินเทอร์เฟซต่างๆ เพื่อการรวมที่ง่ายดาย
• อินเทอร์เฟซ DVP/LVDS/USB2.0, เอาต์พุตข้อมูลภาพ RAW/YUV, การควบคุมพอร์ตอนุกรม
| รุ่น | iTL612/R |
| ประสิทธิภาพของตัวตรวจจับ IR | |
| วัสดุไวต่อความรู้สึก | วานาเดียมออกไซด์ |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 12μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm |
| NETD ทั่วไป | ≤40mk |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 30Hz |
| เวลาเริ่มต้น | 5s |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/BT656 |
| อัลกอริธึมภาพ | การแก้ไขความไม่สม่ำเสมอ (NUC) การลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ (3DNR) การลดสัญญาณรบกวน (DNS) การบีบอัดช่วงไดนามิก (DRC) การปรับปรุงขอบ (EE) |
| การแสดงภาพ | Black Hot/White Hot/Pseudo Color |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์ ICC | การควบคุมโมดูลและการแสดงวิดีโอ |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V(51), (HRS, Male) |
| บอร์ดขยาย USB | Type-C |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232-TTL/USB2.0 |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | CMOS8/USB2.0 |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.3V±0.1V VDC |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.7W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+50°C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; รองรับการปรับแต่งและการขยาย |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±3°C หรือ ±3% (@23℃±3℃) |
| การวัดอุณหภูมิในภูมิภาค | รองรับค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในภูมิภาคเอาต์พุต |
| SDK | รองรับ Windows/Linux/ARM; บรรลุการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 21×22.3×27.3 (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.) |
| น้ำหนัก | 20.8g±1.5g (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.) |
| การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่มีการควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, 3 แกน |
| แรงกระแทก | Half-sine Wave, 40g/11ms, 3 แกน 6 ทิศทาง |
| ใบรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| ออปติก | |
| เลนส์เสริม | โฟกัสคงที่ Athermal: 9.1 มม. |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน iTL612/R สามารถรวมเข้ากับเพย์โหลด UAV และอุปกรณ์สวมใส่ได้ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขา การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพทางอากาศ การสืบสวนของตำรวจ การบรรเทาทุกข์และกู้ภัย การป้องกันไฟป่าในป่า ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ.![]()
ความไวสูงและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
เทคโนโลยีชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมอินฟราเรด
มีตัวตรวจจับอินฟราเรดหลากหลาย
มีทั้งตัวตรวจจับ lR แบบไม่ระบายความร้อนและแบบระบายความร้อนในรูปแบบและขนาดพิกเซลที่แตกต่างกัน
การผลิตจำนวนมากเพื่อรับประกันการส่งมอบที่รวดเร็ว
สายการผลิตสามสายพร้อมความสามารถในการผลิตต่อปีสูงถึงหลายล้านเครื่องตรวจจับ
1. คุณสามารถปิดกั้นการถ่ายภาพความร้อนได้หรือไม่
ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่สามารถทำได้ แต่อินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านผนังได้ และกระจกก็สามารถปิดกั้น IR ได้เช่นกัน ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการถูกตรวจจับ คุณสามารถซ่อนตัวอยู่หลังกระจกหรือผนังเพื่อปิดกั้นการถ่ายภาพความร้อน
2. Pseudo Color - Lava
ในสีเท็จ Lava สีขาวแสดงถึงอุณหภูมิสูง และสีแดงเข้มแสดงถึงอุณหภูมิต่ำ จานสีทั้งหมดใช้สีอบอุ่น สำหรับเป้าหมายที่มีอุณหภูมิสูงมาก จะสอดคล้องกับการรับชมด้วยสายตามนุษย์มากกว่า
3. ช่วง DRI คืออะไร
เป็นวิธีการวัดระยะทางที่ตัวตรวจจับอินฟราเรดสามารถสร้างภาพของเป้าหมายเฉพาะได้ และสามารถแบ่งออกเป็นช่วงการตรวจจับ ช่วงการรับรู้ ช่วงการระบุ
D (การตรวจจับ): ความสามารถในการแยกแยะวัตถุออกจากพื้นหลัง
R (การรับรู้): ความสามารถในการจัดประเภทคลาสของวัตถุ (สัตว์ มนุษย์ ยานพาหนะ เรือ …)
I (การระบุ): ความสามารถในการอธิบายวัตถุโดยละเอียด (ชายคนหนึ่งสวมหมวก กวาง รถจี๊ป …)
ตามเกณฑ์ของ Johnson เมื่อความน่าจะเป็นของรายละเอียดเป้าหมายที่มองเห็นได้ในระยะ DRI คือ 50% จำนวนคู่บรรทัดขั้นต่ำของเป้าหมายคือ 1:3:6 (หรือ 1:4:8) และจำนวนพิกเซลขั้นต่ำที่สอดคล้องกันคือ 2:6:12 (หรือ 2:8:16)
สมมติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเป้าหมายคือ H, ความยาวโฟกัสคือ f, ขนาดพิกเซลคือ d และจำนวนคู่บรรทัดคือ n จากนั้นระยะการมองเห็น L=H×f/(2n×d)

