-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Радиометрический тепловой модуль
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
Неохлажденный модуль термоизоляции LWIR с разрешением 1280x1024 с разрешением 8μm для высокопроизводительных приложений
| Тип | Неохлаждаемый модуль камеры | Напряжение питания | 4.5-5.5V |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 1280x1024/8 мкм | Высокая чувствительность | НЭТД≤30мК |
| Цифровая частота кадров | 25/30 Гц | Средняя длина волны | 8μm | 14μm |
| Выделить | Камера RS058 Mwir термальная,камера 640x512 Mwir термальная |
||
Ядро мегапиксельной инфракрасной камеры iTL1208 с разрешением 8 мкм является надежным компонентом различного тепловизионного оборудования. Благодаря новаторской конструкции теплового обнаружения с разрешением 8 мкм, он обеспечивает стабильное изображение с высоким разрешением 1280×1024 и превосходную производительность SWaP, решая проблемы, связанные с большими размерами, большим весом и высоким энергопотреблением традиционных тепловых ядер высокого разрешения.
Используя экономичную безгерманийную халькогенидную оптическую технологию и стандартный промышленный интерфейс MIPI CSI, продукт поддерживает стандартизированную стыковку системы и гибкую настройку объективов, подходящую для пакетной интеграции портативных тепловизоров, мобильного оборудования обнаружения и портативных устройств теплового мониторинга. Благодаря строгому контролю качества и стабильной работе с низким энергопотреблением, это экономически эффективное решение для модернизации промышленных тепловизионных систем.
- Прорыв в области мегапикселей 8 мкм:Первое в мире ядро тепловизионной камеры с разрешением 8 мкм и суперинфракрасным детектором ApexCore 1280×1024/8 мкм, сочетающее в себе высокое разрешение и сверхкомпактную интеграцию.
- На переднем крае производительности SWaP:Его размеры составляют всего 22,6×22,6×34,5 мм, вес 35,7±2 г (включая объектив 12 мм) и потребление всего 1 Вт, что преодолевает барьер размеров для мегапиксельного тепловидения.
- Оптика без германия, быстрая интеграция:Халькогенидная оптика, не содержащая германия, с несколькими вариантами линз для различных требований применения. Интерфейс вывода изображений MIPI CSI с выводом данных RAW и YUV для упрощенной системной интеграции.
| Модель | iTL1208 |
|---|---|
| Индикаторы ИК-детекторов |
Чувствительный материал:голосовая связь Разрешение:1280×1024 Размер пикселя:8 мкм Спектральный отклик:8 мкм ~ 14 мкм Типичный NETD:≤30мК |
| Обработка изображений |
Цифровая частота кадров:25/30 Гц Время запуска:≤6 с Цифровое видео:СЫРЬЕ/ЮВ Алгоритм изображения:NUC/3DNR/DNS/ДРК/ЕЕ Отображение изображения:10 типов (Белый горячий/Лава/Железно-красный/Горячий утюг/Медицинский/Арктический/Радуга 1/Радуга 2/Оттенок/Черный горячий) |
| Программное обеспечение для ПК | Управление модулем и отображение видео |
| Электрический |
Стандартный внешний интерфейс:Интерфейс 34-контактного разъема: BP04SD-34-0065-R0 Интерфейс связи:ТТЛ-232/И2С Цифровой видеоинтерфейс:МИПИ-CSI Напряжение питания:4,5-5,5 В Типичное энергопотребление:1 Вт |
| Механический |
Размер (включая линзу): • С объективом 5 мм: 22,6×22,6×50 мм (внешний диаметр объектива Φ37 мм) • С объективом 10 мм: 22,6×22,6×45,3 мм (внешний диаметр объектива Φ33 мм) • С объективом 12 мм: 22,6×22,6×34,5 мм (внешний диаметр объектива Φ26,6 мм) • С объективом 17 мм: 22,6×22,6×35,4 мм (внешний диаметр объектива Φ27 мм) • С объективом 25 мм: 22,6×22,6×44,2 мм (внешний диаметр объектива Φ33 мм) • С объективом 35 мм: 22,6×22,6×50,9 мм (внешний диаметр объектива Φ43,2 мм) Вес (включая объектив): • 85,5±4,5 г (с объективом 5 мм) • 70,5±3,6 г (с объективом 10 мм) • 35,7±2 г (с объективом 12 мм) • 40,7±2,1 г (с объективом 17 мм) • 71,0±3,6 г (с объективом 25 мм) • 110±5,5 г (с объективом 35 мм) |
| 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, 3 оси, 6 направлений Сертификация:ROHS2.0/ДОСТИГАЕМОСТЬ Оптическая линза:Атермальный объектив с фиксированным фокусом: 5/10/12/17/25/35 мм |
Модуль инфракрасной камеры iTL1208 широко используется во многих областях, таких как тушение лесных пожаров, техническое обслуживание электроснабжения, фотоэлектрический контроль, мониторинг безопасности, носимые устройства, портативные устройства и т. д.
SensorMicro — ведущий мировой производитель и поставщик услуг инфракрасных детекторов. Компания готова предоставить клиентам по всему миру высокопроизводительные неохлаждаемые и охлаждаемые тепловизионные детекторы и поделиться своим опытом профессионального применения.
SensorMicro поставляет передовые инфракрасные детекторы, ядра камер и модули с универсальными форматами и диапазонами волн. Наши продукты, разработанные для обеспечения четкости, чувствительности и эффективности, легко интегрируются в разнообразные системы, открывая возможности приложений нового поколения для обработки изображений и датчиков в различных отраслях.
Детекторы SensorMicro широко используются в термографии, системах безопасности и наблюдения, средствах индивидуального зрения, автомобильной и потребительской инфракрасной продукции. Возможности массового производства SensorMicro позволяют удовлетворить растущий спрос на всех существующих и развивающихся рынках.
Инфракрасное тепловидение — это метод использования инфракрасного излучения и тепловой энергии для сбора информации об объектах с целью формирования их изображений или получения информации о температуре объектов даже в условиях плохой видимости.
Инфракрасная тепловизионная система представляет собой пассивную бесконтактную систему обнаружения и идентификации с использованием инфракрасной технологии. Он фокусирует инфракрасное излучение сцены на матрице инфракрасного детектора в фокальной плоскости через инфракрасную оптическую систему, которая может проходить через инфракрасное излучение. Тепловой детектор преобразует сигнал излучения различной интенсивности в соответствующий электрический сигнал, а затем посредством усиления и обработки видео формирует инфракрасное изображение, которое можно наблюдать невооруженным глазом.

