-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Камера трутня термальная
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Ультракрасный термальный модуль камеры
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
Неохлажденная микроболометровая тепловая камера с разрешением 1280×1024 и пиксельным диапазоном 12 мкм для наблюдения на большие расстояния
| Разрешение | 1280×1024 | Потребляемая мощность | 1.0W |
|---|---|---|---|
| Цифровой видеоинтерфейс | ДВП16/БТ.1120/МИПИ | Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Шаг пикселя | 12 мкм | Плата расширения | USB3.0 |
| Выделить | Ядр камеры Microbolometer термальное,Ядр камеры замечания LWIR живой природы,Ясное Uncooled термальное ядр камеры |
||
Ядро инфракрасной камеры COIN1212, оснащенное инфракрасным детектором на уровне пластины с разрешением 1280×1024 и шагом пикселей 12 мкм, объединяет в себе сложное оборудование для обработки сигналов и оптимизированные алгоритмы обработки изображений для обеспечения точного теплового восприятия и вывода изображения высокой четкости. Он обеспечивает полную совместимость с основными протоколами последовательной связи, гибкий многоформатный видеовыход (DVP, BT.1120) и настраиваемый вывод данных RAW/YUV с управлением через последовательный порт. Модульная конструкция, обеспечивающая широкоугольное изображение на большом расстоянии и возможность обнаружения мелких деталей на близком расстоянии, значительно снижает сложность вторичной разработки и служит надежным основным решением для промышленных, транспортных, инфраструктурных и научных исследовательских тепловизионных систем.
- Визуализация высокой четкости, точное обнаружение- Мегапиксельное разрешение 1280×1024/12 мкм обеспечивает широкое поле зрения и получение изображений высокой четкости на большом расстоянии. Четко фиксирует мелкие детали цели при наблюдении с близкого расстояния.
- Полнофункциональный и экономичный- Создан с использованием ведущего в отрасли широкоформатного инфракрасного детектора уровня пластины. Интегрирован с передовыми алгоритмами обработки изображений для повышения четкости и визуального качества изображения.
- Быстрая интеграция, ускоренное развитие- Поддерживает несколько интерфейсов вывода изображения, включая DVP и BT.1120. Выводит данные изображения RAW/YUV с управлением через последовательный порт.
| Модель | МОНЕТА1212 |
|---|---|
| Индикаторы ИК-детекторов | |
| Чувствительный материал | голосовая связь |
| Разрешение | 1280×1024 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральный отклик | 8 мкм ~ 14 мкм |
| Типичный NETD | ≤40мК/Ф1,0/25℃ |
| Обработка изображений | |
| Цифровая частота кадров | 30 Гц |
| Время запуска | 6 с |
| Аналоговое видео | / |
| Цифровое видео | RAW/YUV422 |
| Алгоритм изображения | Коррекция неравномерности (NUC) 3D-шумоподавление (3DNR) 2D-шумоподавление (DNS) Сжатие динамического диапазона (DRC) Улучшение границ (EE) |
| Отображение изображения | 10 типов (Белый горячий/Лавовый/Железно-красный/Горячий утюг/Медицинский/Арктический/Радуга 1/Радуга 2/Оттенок/Черный горячий) |
| Программное обеспечение для ПК | |
| Программное обеспечение ICC | Управление модулем и отображение видео |
| Электрический | |
| Стандартный внешний интерфейс | 50-контактный: DF40C-50DP-0,4 В (51), (HRS, мужчина) |
| Плата расширения | USB3.0 |
| Коммуникационный интерфейс | ТТЛ-232 |
| Цифровой видеоинтерфейс | ДВП16/БТ.1120/МИПИ |
| Напряжение питания | 4,5 ~ 5,5 В |
| Типичное энергопотребление | 1,0 Вт |
| Механический | |
| Размер голого ядра (мм) | 14 мм/19 мм/25 мм: 25,4 мм×25,4 мм×19,3 мм 35 мм/50 мм/100 м: 35,4 мм×35,4 мм×17,8 мм |
| Вес голого ядра (г) | 14 мм/19 мм/25 мм: 19,7±1 г 35 мм/50 мм/100 м: 32,5±1 г |
| Экологическая адаптивность | |
| Рабочая температура | -40℃~+70℃ |
| Температура хранения | -45℃~+85℃ |
| Влажность | 5%~95%, без конденсации |
| Вибрация | 5,35 г (среднеквадратичное значение), случайная вибрация, 3 оси |
| Влияние | Полусинусоидальная волна, 40 г/11 мс, направление удара по оси X, 3 раза |
| Сертификация | ROHS2.0/ДОСТИГАЕМОСТЬ |
| Оптическая линза | |
| Оптическая линза | Атермальный объектив с фиксированным фокусом: 14 мм/19 мм/25 мм/35 мм/50 мм/100 мм |
| Уровень защиты | IP67 (передняя линза) |
Тепловизионный модуль COIN1212 применяется в области мониторинга ключевой инфраструктуры, высокотехнологичного производства, промышленного контроля, научных исследований и т. д.
- Настройка продукта:Корректируйте конфигурации и адаптируйте алгоритмы в соответствии с отраслевыми требованиями.
- Техническая поддержка и обучение на месте:Предоставлять основным клиентам практическую настройку системы и обучение эксплуатации.
- Совместные инновации для новых продуктов и рынков:Сотрудничать с клиентами для совместной разработки инновационных решений для инфракрасных приложений.
Инфракрасные детекторы работают путем обнаружения электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне. Точный механизм обнаружения варьируется в зависимости от типа инфракрасного детектора.
Тепловые детекторы работают, измеряя изменение температуры, вызванное поглощением инфракрасного излучения. Например, микроболометры состоят из матрицы крошечных резистивных элементов, чувствительных к нагреву. Когда инфракрасное излучение поглощается детектором, это вызывает повышение температуры резистивного элемента, что приводит к изменению электрического сопротивления, которое можно обнаружить и преобразовать в изображение.
Детекторы фотонов, с другой стороны, работают путем преобразования фотонов инфракрасного излучения в электрические сигналы. Двумя распространенными типами детекторов фотонов являются фотоэлектрические детекторы и фотопроводники. Фотоэлектрические детекторы генерируют напряжение при поглощении инфракрасных фотонов, а фотопроводники увеличивают свою проводимость при поглощении фотонов.
Инфракрасные детекторы также могут использовать другие механизмы обнаружения, такие как пироэлектричество, когда изменения температуры вызывают заряд в материале, или термоэлектрические эффекты, когда разница температур между двумя материалами генерирует напряжение.
Выходной сигнал инфракрасного детектора может быть обработан и отображен в виде изображения, которое можно использовать для различных целей, например, для тепловидения в медицинских или промышленных целях, дистанционного зондирования окружающей среды и теплового сканирования в системах безопасности.

