-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
640x512 ความละเอียด 8μm Pixel Pitch Infrared Thermal Imaging Module สําหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์
| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.6W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 8μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต |
| เน้น | โมดูลถ่ายภาพความร้อน 384x288,โมดูลถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ROHS,กล้องความร้อนทางการแพทย์ Core 17um |
||
โมดูลความร้อน iHA608W ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ ด้วยการรวมเอาตัวตรวจจับอินฟราเรด 640×512/8 ไมโครเมตร ที่บรรจุในระดับเวเฟอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง โมดูลความร้อนสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์นี้มีขนาดกะทัดรัดซึ่งช่วยลดต้นทุนในการรวมระบบ ช่วยให้การพัฒนาตลาดการแพทย์และสุขภาพในทุกระดับรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับสาธารณะ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถทำการตรวจร่างกายทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย 100% ปราศจากรังสี ไม่รุกราน และไม่ต้องสัมผัส เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการทดสอบที่ไม่จำเป็น การกระจายความร้อนในส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์จะถูกแสดงผลอย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถตรวจจับและวินิจฉัยความผิดปกติทางร่างกายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การวัดที่แม่นยำ ภาพที่ราบรื่น
- พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจจับอุณหภูมิชีวภาพแบบไม่ต้องสัมผัส ด้วยความแม่นยำในการวัดสูงถึง ±0.5℃
- จับคู่กับเลนส์เกรดทางการแพทย์และอัลกอริทึมประมวลผลภาพทางการแพทย์พิเศษเพื่อภาพความร้อนที่คมชัดยิ่งขึ้น
- โมดูลขนาดกะทัดรัดพิเศษเพื่อการรวมระบบที่ง่ายดาย
- ใช้ตัวตรวจจับอินฟราเรดพิกเซลขนาดเล็ก ApexCore ขนาด 8 ไมโครเมตร เพื่อลดขนาดโครงสร้างโมดูล
- ขนาดกะทัดรัด 21×21×31.5 มม. พร้อมน้ำหนักที่ควบคุมได้ที่ 25±2 กรัม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดต่างๆ
- การรวมระบบที่มีประสิทธิภาพและความซับซ้อนในการพัฒนาก็ลดลง
- อินเทอร์เฟซ Type-C + USB2.0 มาตรฐานสำหรับการรวมระบบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- มี SDK สำหรับ Windows / Android / Linux เพื่อให้การพัฒนางานง่ายขึ้น
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | iHA608W |
| ตัวบ่งชี้ตัวตรวจจับอินฟราเรด | |
| วัสดุไวแสง | Vox |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 8 ไมโครเมตร |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 8 ไมโครเมตร ~14 ไมโครเมตร |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25Hz |
| เวลาเริ่มต้น | ≤6 วินาที |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/TMP |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | สีทางการแพทย์/สีเทียม |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10℃ ~ +50℃ |
| ช่วงการวัด | 32℃ ~ +42℃ |
| ความแม่นยำในการวัด | ±0.5℃ หลังจากเริ่มต้นทำงาน 2 นาที (เมื่อช่วงอุณหภูมิเป้าหมายคือ 32~42℃ และอุณหภูมิแวดล้อมคือ 23±3℃) |
| ระยะการวัด | 0.5 ม. ถึง 5 ม. สามารถวัดอุณหภูมิที่ระยะต่างๆ ได้ผ่าน SDK |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | USB (TYPE-C) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | USB2.0 |
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 5V±0.5 |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.6W |
| เลนส์ออปติคัล | |
| ความยาวโฟกัส | 4 มม. |
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่แบบ Athermal |
| F# | 1 |
| FOV (H×V) | 69.2°×55.4° |
| ขนาดทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 21มม.×21มม.×31.5มม. (พร้อมเลนส์ 4 มม.) |
| น้ำหนัก (กรัม) | 25 กรัม ±2 (พร้อมเลนส์ 4 มม.) |
| การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ +50℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃ ~ +85℃ |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่ควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, ทิศทางการกระแทก 3 แกน, 6 ทิศทาง |
| ESD | การคายประจุแบบสัมผัส: 6KV, การคายประจุในอากาศ: 8KV |
| การรับรอง | |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | ROHS2.0/REACH |
โมดูลความร้อน iHA608W คาดว่าจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการคัดกรองโรค, การบำบัดทางกายภาพแพทย์แผนจีน, การตรวจสุขภาพ, การฟื้นฟูสมรรถภาพ และสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต
SensorMicro ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง: นวัตกรรมควรตอบสนองความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง
SensorMicro มีอยู่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนและระบบในการมองทะลุพื้นผิว เข้าไปดูรูปแบบ ปัญหา และความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่เบื้องล่าง
ด้วยการเปลี่ยนความร้อนที่มองไม่เห็นให้เป็นความจริงที่มองเห็นได้ เราช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด และนำทางความซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
ความไวของความร้อน หรือที่เรียกว่า NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพความร้อนคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นยาว (LWIR) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคมชัดที่วัดได้โดยเครื่องถ่ายภาพความร้อน ค่าตัวเลขนี้แสดงถึงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของความแตกต่างของอุณหภูมิ และวัดเป็นมิลลิเคลวิน (mK) ยิ่งค่าความไวของความร้อนน้อยเท่าใด ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้นและภาพที่ได้ก็จะยิ่งคมชัดขึ้นเท่านั้น
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพในทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง, การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม, การดับเพลิง, การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, ADAS, การป้องกันโรคระบาด, AIoT และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย

