-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ความละเอียด 640×512 และระยะพิกเซล 8μm สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์
| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.6W |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14ไมโครเมตร | สนามพิกเซล | 8μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK | อัตราเฟรม | 25เฮิร์ต |
| เน้น | โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรดทางการแพทย์,โมดูลกล้องความร้อนวินิจฉัยทางการแพทย์,กล้องความร้อนอินฟราเรดทางการแพทย์ 17um |
||
iHA608W มาพร้อมกับตัวตรวจจับอินฟราเรด ApexCore 640×512/8μm ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยมีความแม่นยำสูงถึง ±0.5°C พร้อมด้วยอัลกอริทึมการประมวลผลภาพทางการแพทย์โดยเฉพาะ ให้ภาพความร้อนที่คมชัด ละเอียด แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ และให้ข้อมูลการวัดอุณหภูมิที่เชื่อถือได้
ขนาดพิกเซล 8μm ช่วยให้การออกแบบมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบายิ่งขึ้น ในขณะที่อินเทอร์เฟซวิดีโอ Type-C และการสื่อสาร USB 2.0 ช่วยให้การรวมระบบทำได้ง่ายขึ้น iHA608W เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานรวมถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ การคัดกรองสุขภาพ และการวัดอุณหภูมิปศุสัตว์
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนนี้สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์สร้างภาพความร้อนทางการแพทย์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการคัดกรองโรค กายภาพบำบัดแพทย์แผนจีน การตรวจสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การวัดที่แม่นยำ การถ่ายภาพความร้อนที่มีรายละเอียดคมชัด - ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสด้วยความแม่นยำสูงถึง ±0.5°C เลนส์ออปติคัลเกรดการแพทย์และอัลกอริทึมการประมวลผลภาพทางการแพทย์โดยเฉพาะช่วยให้ภาพมีความคมชัด
- ดีไซน์กะทัดรัด รวมระบบได้อย่างมีน้ำหนักเบา - ขับเคลื่อนด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรด ApexCore ขนาด 8μm พร้อมระยะพิกเซลขนาดเล็กเพื่อให้มีขนาดกะทัดรัด ขนาดเล็กเพียง 21×21×31.5 มม. และน้ำหนักเบาเพียง 25±2 ก. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
- การรวมระบบที่รวดเร็ว การพัฒนาที่ง่ายดาย - อินเทอร์เฟซมาตรฐาน Type-C + USB 2.0 เพื่อการรวมระบบที่สะดวกและรวดเร็ว มี SDK สำหรับ Windows, Android และ Linux เพื่อลดอุปสรรคในการพัฒนา
| รุ่น | iHA608W |
|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะของตัวตรวจจับ IR | |
| วัสดุตรวจจับ | VOx |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 8μm |
| การตอบสนองทางสเปกตรัม | 8μm ~ 14μm |
| NETD ทั่วไป | ≤30mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรมดิจิทัล | 25Hz |
| เวลาเริ่มต้นระบบ | ≤6 วินาที |
| วิดีโอดิจิทัล | RAW/YUV/TMP |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| การแสดงผลภาพ | ทางการแพทย์/สีเทียม |
| ซอฟต์แวร์ PC | |
| ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | การควบคุมโมดูลและการแสดงผลวิดีโอ |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10℃~+50℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 32℃~+42℃ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ (หลังวอร์มอัป 2 นาที, อุณหภูมิแวดล้อม 23±3°C, วัตถุเป้าหมาย 32-42°C) |
| ระยะการวัด | 0.5 ม. - 5 ม.; รองรับการวัดอุณหภูมิหลายระยะผ่าน SDK |
| SDK | รองรับ SDK บน Windows/Android/Linux, วิเคราะห์สตรีมวิดีโอ, ควบคุมโมดูล, วัดอุณหภูมิแบบอาร์เรย์อย่างครอบคลุม, สร้างภาพความร้อน, ตั้งค่าหน้าต่างอุณหภูมิ, และรวมระบบได้หลากหลาย |
| ระบบไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | USB(TYPE-C) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB |
| อินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล | USB2.0 |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย | 5V±0.5 |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.6W |
| เลนส์ออปติคัล | |
| ความยาวโฟกัส | 4 มม. |
| ประเภทของเลนส์ | Fixed Focus Athermal |
| F/# | 1 |
| FOV(H×V) | 69.2°×55.4° |
| โครงสร้างกลไก | |
| ขนาด (รวมเลนส์) | 21 มม.×21 มม.×31.5 มม. (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| น้ำหนัก (รวมเลนส์) | 25 ก.±2 (รวมเลนส์ 4 มม.) |
| 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 |
คาดว่าโมดูลตรวจจับความร้อน iHA608W จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านการคัดกรองโรค กายภาพบำบัดแพทย์แผนจีน การตรวจสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานต่ำ รวมเข้ากับระบบที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย
รองรับการตรวจจับหลายย่านความถี่ การวัดอุณหภูมิ และอัลกอริทึม AI เพื่อระบุแหล่งที่มาของการรั่วไหลได้อย่างแม่นยำ
มีตัวตรวจจับและโมดูลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับสถานการณ์การตรวจจับต่างๆ ได้
ตอบสนองข้อกำหนดตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน และช่วยสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย
แสงน้อย (Low Light) จำเป็นต้องใช้แสงธรรมชาติและแปลงภาพจากแสงธรรมชาติที่อ่อนให้เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่คมชัดขึ้นผ่านตัวเพิ่มความเข้มของภาพ (Image Intensifier)
IR แบบแอกทีฟ (Active IR) มีการปล่อยแสงอินฟราเรดออกมาและใช้ลำแสงอินฟราเรดที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุเป้าหมาย จึงพรางตัวได้ไม่ดีนัก
ภาพถ่ายความร้อน (Thermal Imaging) ไม่จำเป็นต้องใช้แสงใดๆ และเป็นระบบการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรดแบบพาสซีฟที่ตรวจจับความแตกต่างของการแผ่รังสีอินฟราเรดระหว่างวัตถุเป้าหมายกับฉากหลัง หรือระหว่างส่วนต่างๆ ของวัตถุ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงโดยรอบ ทั้งในเวลากลางคืน หรือแม้กระทั่งในหมอก ฝน และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
ในกรณีส่วนใหญ่ทำไม่ได้ แต่รังสีอินฟราเรดไม่สามารถทะลุกำแพงได้ และกระจกก็สามารถกันรังสีอินฟราเรดได้เช่นกัน ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการให้ถูกตรวจพบ คุณสามารถซ่อนตัวอยู่หลังกระจกหรือกำแพงเพื่อบล็อกการถ่ายภาพความร้อนได้

