-
Θερμικός πυρήνας καμερών
-
Θερμικά κάμερα ασφαλείας
-
Θερμική κάμερα κηφήνων
-
Plug-in θερμική κάμερα
-
Δροσισμένοι υπέρυθροι ανιχνευτές
-
Δροσισμένες ενότητες καμερών
-
Οπτική απεικόνιση αερίου
-
Υπέρυθρη θερμική ενότητα καμερών
-
Θερμική ενότητα καμερών υψηλής ανάλυσης
-
Θερμική κάμερα για την ανίχνευση πυρετού
-
Το όχημα τοποθέτησε τη θερμική κάμερα
-
Ενσωματωμένη πιό δροσερή συνέλευση σκεύων Δεωαρ
-
Μη ψυχόμενοι υπέρυθροι ανιχνευτές
Τυπική μονάδα θερμικής κάμερας χωρίς ψύξη 640x512 30Hz NETD 40mk για drones
| Ψήφισμα | 640x512 | Κατανάλωση ρεύματος | 0,7w |
|---|---|---|---|
| Φασματικό εύρος | 8~14μm | Pixel Pitch | 12μm |
| Τυπικό NETD | ≤40mk | Ρυθμός καρέ | 30Hz |
| Επισημαίνω | Χαρακτηριστική μη ψυχόμενη θερμική ενότητα καμερών,Μη ψυχόμενη θερμική ενότητα καμερών κηφήνων,Θερμική κάμερα 640x512 κηφήνων |
||
Μη ψυγμένη θερμική κάμερα 640x512 12μm για μη επανδρωμένα οχήματα
Ο πυρήνας κάμερας υπέρυθρου iTL612R ενσωματώνει θερμικό ανιχνευτή υπέρυθρου 640x512 / 12μm.Πρόκειται για μη ψύκτη LWIR ραδιομετρική θερμική απεικόνιση για drones με φάσμα φασματικού εύρους από 8 έως 14μm.
Το μοντέλο θερμικής κάμερας iTL612 διαθέτει απότομη και καθαρή παρουσίαση εικόνας, συμπαγές μέγεθος και χαμηλό κόστος.Το μη ψυγμένο θερμικό μοντέλο iTL612R παρέχει μια αξιόπιστη λύση για την ενσωμάτωση συστήματος υπέρυθρων με περιορισμένο χώροΗ συμπαγή δομή του έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ίδιας προδιαγραφής.Διαθέτει επίσης προαιρετική θερμογραφική λειτουργία με εύρος μετρήσεων από -20 °C έως 550 °C για τη μέτρηση βιομηχανικής θερμοκρασίας.
Η θερμική μονάδα iTL612 αναπτύχθηκε ειδικά για το πεδίο της προγνωστικής συντήρησης, της φωτοβολταϊκής επιθεώρησης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της επιστημονικής έρευνας, της αεροφωτογραφίας,Αστυνομική Έρευνα, Ανακούφιση και διάσωση, Πρόληψη δασικών πυρκαγιών, αστική ασφάλεια κλπ.
Σύνθετο και ελαφρύ σχεδιασμό
• Μέγεθος: 21 mm × 22,3 mm × 27,3 mm (με φακό 9,1 mm)
• Βάρος: 20,8g±1,5g (με φακό 9,1mm)
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 0,7 W
Καθαρή εικόνα και ακριβής ραδιομετρία
• ολοκαίνουργιος αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Υποστήριξη του SDK Windows/Linux/ARM
• Υποστήριξη της περιφερειακής, σημειακής και ισοθερμικής μέτρησης θερμοκρασίας
Διαφορετικές διεπαφές για εύκολη ενσωμάτωση
• Διασύνδεση DVP/LVDS/USB2.0, έξοδος δεδομένων εικόνας RAW/YUV, έλεγχο σειριακής θύρας
| Σχήμα | ΙΤL612/R |
| Απόδοση ανιχνευτή υπέρυθρων | |
| Ευαίσθητο υλικό | Οξείδιο βανδίου |
| Απόφαση | 640×512 |
| Μέγεθος pixel | 12 μm |
| Φασματικό εύρος | 8 έως 14 μm |
| Τυπική NETD | ≤ 40mk |
| Επεξεργασία εικόνας | |
| Ποσοστό καρέ | 30Hz |
| Ώρα εκκίνησης | 5s |
| Ψηφιακό βίντεο | ΑΡΑ/ΥΥΒ/BT656 |
| Αλγόριθμος εικόνας | Διόρθωση μη ομοιομορφίας (NUC) 3D μείωση θορύβου (3DNR) Απαλλαγή από θόρυβο (DNS) Δυναμική συμπίεση εύρους (DRC) Ενίσχυση της άκρης (EE) |
| Εμφάνιση εικόνας | Μαύρο Ζεστό / Λευκό Ζεστό / Ψευδοχρώμα |
| Λογισμικό υπολογιστών | |
| Λογισμικό ICC | Η μονάδα ελέγχου και η οθόνη βίντεο |
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | |
| Τυπική εξωτερική διεπαφή | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, αρσενικό) |
| Πίνακας επέκτασης USB | Τύπος C |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232-TTL/USB2.0 |
| Ψηφιακή εικόνα | CMOS8/USB2.0 |
| Πρόσθετη τάση | 3.3V±0,1V VDC |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας | 0.7W |
| Μέτρηση θερμοκρασίας | |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -10°C~+50°C |
| Πεδίο μέτρησης θερμοκρασίας | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Υποστήριξη προσαρμογής και επέκτασης |
| Ακριβότητα μέτρησης θερμοκρασίας | Μεγαλύτερο από ±3°C ή ±3% (@23°C±3°C) |
| Περιφερειακή μέτρηση θερμοκρασίας | Υποστήριξη μέγιστης, ελάχιστης και μέσης τιμής της περιφερειακής θερμοκρασίας εξόδου |
| SDK | Υποστήριξη Windows/Linux/ARM. Επιτυχία ανάλυσης ροής βίντεο και μετατροπή από γκρι σε θερμοκρασία |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος (mm) | 21×22.3×27.3 (Με φακό 9,1mm) |
| Βάρος | 20.8g±1.5g (Με φακό 9,1mm) |
| Προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~+70°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -45°C~+85°C |
| Η υγρασία | 5% έως 95%, μη συμπυκνωτικό |
| Δονήσεις | 50,35 γραμμάρια, 3 άξονες |
| Σοκ | Κύκλος μισού νόμου, 40g/11ms, 3 άξονας 6 κατεύθυνση |
| Πιστοποιητικά | ROHS2.0/REACH |
| Οπτική | |
| Προαιρετικός φακός | Σταθερή εστίαση αθερμική: 9,1 mm |
Η ενότητα θερμικής απεικόνισης iTL612/R μπορεί να ενσωματωθεί σε ωφέλιμα φορτία UAV και φορητές συσκευές, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς τηςΠροβλεπτική συντήρηση, Φωτοβολταϊκή επιθεώρηση, Προστασία του περιβάλλοντος, Επιστημονική έρευνα, Αεροφωτογραφία, Ερευνές της αστυνομίας, Ανάγκη και διάσωση, Πρόληψη δασικών πυρκαγιών, Ασφάλεια των πόλεων κλπ..![]()
Υψηλή ευαισθησία και εξαιρετική απόδοση
Παγκόσμια κορυφαία τεχνολογία στην υπέρυθρη βιομηχανία
Διαφορετικοί ανιχνευτές υπέρυθρων διαθέσιμοι
Τόσο μη ψυγμένοι όσο και ψυγμένοι ανιχνευτές IR σε διαφορετικά μορφότυπα και μεγέθη pixel
Παραγωγή σε μεγάλες ποσότητες για να εξασφαλιστεί ταχεία παράδοση
Τρεις γραμμές παραγωγής με ετήσια παραγωγική ικανότητα έως εκατομμύρια ανιχνευτές.
1Μπορείς να μπλοκάρεις την θερμική απεικόνιση;
Αλλά οι υπέρυθρες ακτίνες δεν μπορούν να διεισδύσουν στους τοίχους, και το γυαλί μπορεί να μπλοκάρει την υπέρυθρη.Μπορείτε να κρυφτείτε πίσω από γυαλί ή τοίχους για να εμποδίσει τη θερμική απεικόνιση.
2Ψευδοχρώμα - Λάβα
Το λευκό δείχνει υψηλή θερμοκρασία και το σκούρο κόκκινο χαμηλή θερμοκρασία.Είναι πιο σύμφωνη με την ανθρώπινη οπτική όραση..
3- Τι είναι το DRI Range;
Είναι ένα μέσο μέτρησης της απόστασης στην οποία ένας ανιχνευτής υπέρυθρων μπορεί να παράγει εικόνα συγκεκριμένου στόχου και μπορεί να διαιρεθεί σε περιοχή ανίχνευσης, περιοχή αναγνώρισης, περιοχή αναγνώρισης.
D (ανίχνευση): ικανότητα να διακρίνει ένα αντικείμενο από το φόντο
R (αναγνώριση): ικανότητα ταξινόμησης της κατηγορίας αντικειμένου (ζώο, άνθρωπος, όχημα, σκάφος...)
Ι (προσδιορισμός): ικανότητα περιγραφής του αντικειμένου με λεπτομέρειες (άνθρωπος με καπέλο, ελάφι, τζιπ...)
Σύμφωνα με τα κριτήρια του Τζόνσον, όταν η πιθανότητα ορατής λεπτομέρειας στόχου από την απόσταση DRI είναι 50%, τα ελάχιστα ζεύγη γραμμών αριθμού του στόχου είναι 1:3:6 (ή 1:4:8), και ο αντίστοιχος ελάχιστος αριθμός εικονοστοιχείων είναι 2:612 (ή 2:8(Πράξ.
Υποθέτοντας ότι η διάμετρος του στόχου είναι H, η εστιακή απόσταση είναι f, το μέγεθος των pixel είναι d, και ο αριθμός των ζευγαριών γραμμών είναι n, τότε η απόσταση θέασης L=H×f/(2n×d)

