-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
อินเทอร์เฟซ DVP LVDS USB2.0 แกนกล้องอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อน 640x512 12um
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปณิธาน | 640x512 | การใช้พลังงาน | 0.7w |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | สนามพิกเซล | 12μm |
| NETD ทั่วไป | ≤40mk | อัตราเฟรม | 30Hz |
| เน้น | USB2.0 กล้องอินฟราเรดที่ไม่ได้ระบายความร้อน,กล้องอินฟราเรดที่ไม่ได้ระบายความร้อน 12um,แกนกล้องอินฟราเรด DVP 640x512 |
||
แกนกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดขนาดเล็ก 640x512 12um สำหรับ Payload ของ UAV
ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลความร้อนแบบไม่ระบายความร้อน SensorMicro ได้พัฒนาแกนถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดขนาดเล็กและน้ำหนักเบา iTL612R Pro ซึ่งเป็นรุ่นกะทัดรัดของแกนกล้องถ่ายภาพความร้อน iTL612R
เน้นที่ SWaP-C (ขนาด-น้ำหนัก-พลังงาน-ต้นทุน) อย่างเต็มที่ ขนาดและน้ำหนักของแกนกล้องถ่ายภาพความร้อน iTL612R Pro นั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมแล้ว.เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนักที่จำกัดเมื่อรวมเข้ากับโดรนของตนเอง
ด้วยการนำเสนอเครื่องตรวจจับอินฟราเรดระดับเวเฟอร์ขนาด 640×512/12μm ที่พัฒนาขึ้นเอง, เลนส์ป้องกันเกรด IP67, รุ่นการถ่ายภาพและการวัดอุณหภูมิ และโซลูชัน SDK ต่างๆ โมดูลความร้อน iTL612R Pro ตอบสนองต่อข้อจำกัดด้านพื้นที่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าและน้ำหนักเบากว่า, ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง, เอาชนะปัญหาการรวมเข้าในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และมอบโซลูชันเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดและพกพาได้
ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การถ่ายภาพทางอากาศ, การสืบสวนของตำรวจ, การบรรเทาทุกข์และกู้ภัย, การป้องกันไฟป่า, ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• ขนาด: 17 มม.×17 มม.×22 มม. (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
• น้ำหนัก: 13 กรัม (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.)
• การใช้พลังงานต่ำถึง 0.7W
ภาพที่คมชัดและการวัดรังสีที่แม่นยำ
• 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 | iTL612R Pro |
| ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับ IR | |
| วัสดุไวต่อความรู้สึก | แวนเนเดียมออกไซด์ |
| 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 | 4.0-5.0V VDC |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 0.7W |
| การวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+50°C |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; รองรับการปรับแต่งและการขยาย |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | มากกว่า ±2°C หรือ ±2% (@23℃±3℃) |
| การวัดอุณหภูมิแบบภูมิภาค | รองรับค่าสูงสุด, ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภูมิภาคเอาต์พุต |
| SDK | รองรับ Windows/Linux/ARM; ทำการวิเคราะห์สตรีมวิดีโอและการแปลงจากสีเทาเป็นอุณหภูมิ |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาด (มม.) | 17×17×22 (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.) |
| น้ำหนัก | 13 กรัม (พร้อมเลนส์ 9.1 มม.) |
| การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C~+85°C |
| ความชื้น | 5%~95%, ไม่มีการควบแน่น |
| การสั่นสะเทือน | 5.35grms, 3 แกน |
| แรงกระแทก | คลื่นไซน์ครึ่ง, 40g/11ms, 3 แกน 6 ทิศทาง |
| ใบรับรอง | ROHS2.0/REACH |
| ออปติก | |
| เลนส์เสริม | โฟกัสคงที่ Athermal: 9.1 มม. |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน iTL612R Pro สามารถรวมเข้ากับ payload ของ UAV และอุปกรณ์สวมใส่ได้ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, การตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การถ่ายภาพทางอากาศ, การสืบสวนของตำรวจ, การบรรเทาทุกข์และกู้ภัย, การป้องกันไฟป่า, ความปลอดภัยในเมือง ฯลฯ.![]()
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องตรวจจับอินฟราเรด, แกนกล้อง และโมดูล เพื่อตอบสนองความต้องการในการรวมที่หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ความละเอียดอาร์เรย์, ขนาดพิกเซล, แถบคลื่น และตัวเลือกเลนส์ที่หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ประสิทธิภาพที่โดดเด่น
การถ่ายภาพที่คมชัด, ขนาดกะทัดรัด, การใช้พลังงานต่ำ, ความไวสูง และความน่าเชื่อถือสูง—ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
การรวมที่ง่ายดาย
ตัวเลือกอินเทอร์เฟซที่หลากหลายทำให้การรวมเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วในหลายสาขาการใช้งาน
1. ข้อดีของการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร?
สำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย เป็นเรื่องง่ายที่จะทดสอบและตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดกำลังคนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
สำหรับการถ่ายภาพความร้อนทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพมากในการค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายมนุษย์ ปลอดภัย 100% โดยไม่มีรังสีและความเจ็บปวด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพในระยะแรก
2. DRI Range คืออะไร?
เป็นวิธีการวัดระยะทางที่เครื่องตรวจจับอินฟราเรดสามารถสร้างภาพของเป้าหมายเฉพาะได้ และสามารถแบ่งออกเป็นช่วงการตรวจจับ ช่วงการรับรู้ ช่วงการระบุ
D (การตรวจจับ): ความสามารถในการแยกแยะวัตถุออกจากพื้นหลัง
R (การรับรู้): ความสามารถในการจัดประเภทวัตถุ (สัตว์, มนุษย์, ยานพาหนะ, เรือ …)
I (การระบุ): ความสามารถในการอธิบายวัตถุโดยละเอียด (ชายสวมหมวก, 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)

