-
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
Неохлажденное LWIR тепловое фотоаппаратное ядро 384x288 12μm для наружного наблюдения
| Частота кадров | 50 Гц | NETD | ≤30мК |
|---|---|---|---|
| Алгоритм изображения | НУК/ДРК/DNS/DDE/SFFC | Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Разрешение | 384x288/12 мкм | Коммуникационный интерфейс | ТТЛ-232/USB2.0 |
| Выделить | Ядр 17uM камеры LWIR термальное,Строя ядр камеры осмотра LWIR |
||
Разработанный для легкой интеграции и легкого развертывания, ядро инфракрасной камеры без затвора iSE412 является идеальным основным компонентом для настройки системы термоизоляции.Основан на зрелой 384×288/12μm керамической технологии детектора упаковки, он исключает механическую калибровку затвора, позволяя беспрерывную визуализацию без шума и заикания.
Благодаря сверхминиатюрному корпусу размером 25,4×25,4×22,7 мм и массе всего 26 г, он экономит значительное пространство для установки и упрощает конструкцию терминального оборудования.Богатые встроенные функции, включая картинку в картинке, режим сэкономления электроэнергии и многоуровневый электронный зум удовлетворяют различным требованиям к использованию. Он поддерживает несколько основных видеоинтерфейсов, различные оптические линзы и сопоставление дисплеев Micro OLED,позволяет разработчикам быстро завершить вторичную разработку и итерацию системы для нескольких терминалов приложений.
-
Беззащитная конструкция для более плавного просмотра• Не требуется калибровка затвора во время работы, что исключает заикание изображения, распространенное в традиционных системах с затворами
• Тихая работа обеспечивает дискретное использование без механического шума -
Компактный и легкий, гибкий для интеграции• Общие габариты системы не превышают 25,4×25,4×22,7 мм, масса ядра ≤26±1,5 г
• Сберегающая пространство конструкция позволяет гибко планировать и интегрировать систему -
Богатая функциями, бесшовная интеграция• Поддерживает алгоритмы сверхвысокого разрешения, картинку в картинке, настраиваемый OSD, режим спящего режима, калибровку одним щелчком мыши и совместимость с различными дисплеями Micro OLED
• Совместима с несколькими оптическими линзами и компонентами расширения для легкой вторичной разработки и настройки системы
| Модель | iSE412 | |
| Индикаторы инфракрасного детектора | ||
| Чувствительный материал | VOx | |
| Резолюция | 384×288 | |
| Размер пикселя | 12 мкм | |
| Спектральная реакция | 8μm ~ 14μm | |
| Типичная NETD | ≤ 30 мК | |
| Обработка изображений | ||
| Эффективные пиксели | 384×288 | |
| Цифровая частота кадров | 50 Гц | |
| Время запуска | 6s | |
| Цифровое видео | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Алгоритм изображения | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Без затвора | Поддерживается | |
| Отображение изображения | 10 Типов (Белый горячий / Лава / Железный Красный / Горячий Железный / Медицинский / Арктический / Радужная 1/Радужная 2 / Цветная / Черная горячая) | |
| Направление изображения | Горизонтальная/вертикальная/диагональная | |
| Цифровой зум | 1х/2х/4х/8х | |
| Яркость изображения | Автоматический/ручный | |
| Контраст изображения | Автоматический/ручный | |
| Режим компенсации | Учебное пособие | |
| Электрические | ||
|
Стандартный внешний интерфейс
|
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Интерфейс связи | TTL-232/USB2.0 | |
| Цифровой видеоинтерфейс | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Компоненты расширения | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Электрический интерфейс | ||
| Напряжение питания | 2.7V ~ 5.3V | |
| Типичное потребление энергии | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Механическая/объективная | ||
| Размер обнаженного ядра ((мм) | 25.4х25.4х22.7 | φ36х24.3 |
| Масса ядра (в граммах) | 26±1.5 | 28±1.5 |
| Оптические линзы |
Фиксированный фокус: 4,9/9,1/13/19 мм
|
Фиксированный фокус: 25/35 мм
|
| Компоненты затвора | Необязательно | |
| Вибрация | 5.35g, случайная вибрация, 3-ося | |
| Влияние | Полусинусовая волна, 40 г / 11 мс, направление удара по оси х, 3 раза | 1500 г@0,4 мс |
| Уровень защиты | IP67 ((Фронтальная линза) | |
| Приспособимость к окружающей среде | ||
| Операционная температура | -40°C~+70°C | |
| Температура хранения | -45°C~+85°C | |
| Влажность | 5% ~ 95%, неконденсирующий | |
| Сертификация | ROHS2.0/REACH | |
Ядро тепловой камеры iSE412 широко используется в промышленном зрении, пожарной и спасательной работе, охране безопасности, наружном наблюдении, машинном зрении, потребительской электронике и многом другом.
SensorMicro является ведущим мировым производителем инфракрасных детекторов и поставщиком услуг.Мы предоставляем клиентам по всему миру высокопроизводительные неохлажденные и охлажденные детекторы тепловой визуализации и делимся нашим профессиональным опытом применения.
SensorMicro поставляет передовые инфракрасные детекторы, ядра камер и модули с универсальными форматами и волновыми полосами.Наши продукты легко интегрируются в различные системы, обеспечивая использование новых технологий визуализации и сенсора в различных отраслях..
СенсорыМикродетекторы широко используются в термографии, безопасности и наблюдении, личном зрении, автомобильных и потребительских инфракрасных изделиях.Наши объемные производственные мощности позволяют нам удовлетворить растущий спрос со всех существующих и развивающихся рынков.
Разрешение инфракрасного детектора относится к количеству пикселей в термической визуализации.позволяет наблюдать и измерять меньшие цели на больших расстоянияхТипичные инфракрасные разрешения термоизображения варьируются от 256x192, 384x288, 640x512, 800x600, 1024x768, 1280x1024 и т. д. Более высокое разрешение обычно увеличивает стоимость детектора.
Поле обзора относится к двумерному полю обзора объекта, наблюдаемому оптической системой инфракрасного термоизолятора.с диапазоном детекторов A×B, размер пикселя d и фокусное расстояние объектива f, горизонтальный угол FOV θ=2×arctan ((A×d/2f). После выбора массива детекторов и размера пикселя,поле зрения меняется только с фокусным расстоянием оптической системы: более длинное фокусное расстояние приводит к более узкому поле зрения; более короткое фокусное расстояние приводит к более широкому поле зрения.

