Типичный неохлаждаемый тепловизионный модуль 640x512 30 Гц NETD 40 мк для дронов

Место происхождения Провинция Ухань, Хубэй, Китай
Фирменное наименование SensorMicro
Сертификация ISO9001:2015; RoHS; Reach
Номер модели iTL612/R
Количество мин заказа 1 часть
Цена negotiable
Условия оплаты Л/К, Т/Т
Подробная информация о продукте
Разрешение 640x512 Потребляемая мощность 0,7 Вт
Спектральный диапазон 8~14μm Шаг пикселя 12 мкм
Типичный NETD ≤40мк Частота кадров 30 Гц
Выделить

Типичный Uncooled термальный модуль камеры

,

Модуль камеры трутней Uncooled термальный

,

Камера 640x512 трутня термальная

Оставьте сообщение
Характер продукции

Неохлажденный модуль тепловой камеры 640x512 12μm для беспилотных летательных аппаратов Typical NETD≤40mk


Описание продукта

 
Основа инфракрасной камеры iTL612R интегрирует инфракрасный тепловой детектор с пакетом уровня пластины 640x512 / 12 мкм (WLP).Это неохлажденный LWIR радиометрический теплоизобразительный модуль для беспилотных летательных аппаратов с спектром от 8 до 14 мкм.
 
Модуль тепловой камеры iTL612 имеет четкое и четкое представление изображения, компактный размер и низкую стоимость.Неохлаждаемый тепловой модуль iTL612R обеспечивает надежное решение для интеграции инфракрасной системы с ограниченным пространствомЕго компактная структура достигла верхнего уровня той же спецификации модуля.Он также имеет опциональную термографическую функцию с диапазоном измерений от -20 °C ~ 550 °C для измерения промышленной температуры.
 
Тепловой модуль iTL612 специально разработан для области прогнозного обслуживания, фотоэлектрической инспекции, охраны окружающей среды, научных исследований, аэрофотографии,Полицейское расследование, Помощь и спасение, предотвращение лесных пожаров, городская безопасность и т.д.
 

Основные особенности

 
Компактный и легкий дизайн
• Размер: 21мм×22,3мм×27,3мм (с линзой 9,1мм)
• Вес: 20,8 г±1,5 г (с линзой 9,1 мм)
• Низкое энергопотребление до 0,7 Вт
 
Ясное изображение и точная радиометрия
• совершенно новый алгоритм обработки изображений: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Поддержка SDK Windows/Linux/ARM
• Поддержка регионального, точечного и изотермического измерения температуры
 
Различные интерфейсы для легкой интеграции
• интерфейсы DVP/LVDS/USB2.0, выход данных изображения RAW/YUV, управление последовательными портами
 

Спецификации продукции


Модель iTL612/R
Производительность инфракрасного детектора
Чувствительный материал Оксид ванадия
Резолюция 640×512
Размер пикселя 12 мкм
Спектральный диапазон 8 ~ 14 мкм
Типичная NETD ≤ 40 мкм
Обработка изображений
Скорость кадров 30 Гц
Время запуска 5s
Цифровое видео RAW/YUV/BT656
Алгоритм изображения Коррекция несоответствия (NUC)
Уменьшение шума 3D (3DNR)
Удаление шума (DNS)
Сжатие динамического диапазона (DRC)
Усиление краев (EE)
Отображение изображения Черный горячий/белый горячий/псевдоцветный
Программное обеспечение ПК
Программное обеспечение Модуль управления и видеодисплей
Электрические спецификации
Стандартный внешний интерфейс 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, Мужчина)
Плата расширения USB Тип С
Интерфейс связи RS232-TTL/USB2.0
Цифровой видеоинтерфейс CMOS8/USB2.0
Напряжение питания 3.3V±0,1V VDC
Типичное потребление энергии 0.7W
Измерение температуры
Диапазон рабочей температуры -10°C~+50°C
Диапазон измерения температуры -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Поддержка настройки и расширения
Точность измерения температуры Более ±3°C или ±3% (@23°C±3°C)
Региональное измерение температуры Поддержка максимальной, минимальной и средней величины региональной температуры выхода
SDK Поддержка Windows/Linux/ARM; достижение анализа потока видео и преобразования от серого до температуры
Физические характеристики
Размер (мм) 21×22.3×27.3 (с объективом 9,1 мм)
Вес 20.8g±1.5g (с объективом 9,1 мм)
Приспособимость к окружающей среде
Операционная температура -40°C~+70°C
Температура хранения -45°C~+85°C
Влажность 5% - 95%, неконденсирующий
Вибрация 5.35 грамм, 3 оси
Шок Полусинусовая волна, 40g/11ms, 3 оси 6 направления
Сертификаты ROHS2.0/REACH
Оптики
Опциональная линза Фиксированный фокус: 9,1 мм


Промышленное применение

 
Модуль термоизоляции iTL612/R может быть интегрирован в полезные нагрузки БПЛА и носимые устройства, так что он широко используется в областиПрогностическое обслуживание, фотоэлектрическая инспекция, охрана окружающей среды, научные исследования, аэрофотосъемка, полицейское расследование, оказание помощи и спасение, предотвращение лесных пожаров, безопасность в городах и т.д..
Типичный неохлаждаемый тепловизионный модуль 640x512 30 Гц NETD 40 мк для дронов 0
 

Односторонние решения для термоизоляции

 

Высокая чувствительность и отличная производительность

Мировой лидер в инфракрасной промышленности

 

Различные инфракрасные детекторы

И неохлажденные, и охлажденные детекторы IR в разных форматах и размерах пикселей

 

Массовое производство для обеспечения быстрой доставки

Три производственные линии с годовой производственной мощностью до миллионов детекторов.


Часто задаваемые вопросы

 
1Вы можете блокировать тепловые снимки?
Но инфракрасные лучи не проникают через стены, а стекло может блокировать инфракрасные лучи.Вы можете спрятаться за стеклом или стенами, чтобы блокировать тепловые изображения..
 
2Псевдоцвет - лава.
В лавовом псевдоцвете белый цвет указывает на высокую температуру, а темно-красный - на низкую.Он больше соответствует человеческому зрительному зрению..
 
3Что такое DRI Range?
Это средство измерения расстояния, на котором инфракрасный детектор может создать изображение конкретной цели и может быть разделен на диапазон обнаружения, диапазон распознавания, диапазон идентификации.
D (Detection): способность отличать объект от фона
R (признание): способность классифицировать объект класса (животное, человек, транспортное средство, лодка...)
I (идентификация): способность подробно описать объект (человек с шляпой, олень, джип...)
Согласно критериям Джонсона, когда вероятность детализации цели, видимой на расстоянии DRI, составляет 50%, минимальные пары числовых линий цели составляют 1:3:6 (или 1:4:8), а соответствующее минимальное количество пикселей - 2:612 (или 2:816).
Предположим, что диаметр цели H, фокусное расстояние f, размер пикселя d и количество пар линий n, тогда расстояние просмотра L=H×f/(2n×d)