-
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
LWIR Thermal Imaging Camera Core с разрешением 1280x1024 8μm Pixel Pitch и частотой кадров 25Hz/30Hz
| Разрешение | 1280x1024 | Потребляемая мощность | 1 Вт |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | Шаг пикселя | 8 мкм |
| NETD | ≤30мК | Частота кадров | 25 Гц/30 Гц |
| Выделить | Ядр камеры термического изображения ADAS,ядр камеры термического изображения 30Hz,термальное ядр камеры 0.8W |
||
Инфракрасная камера iTL1208 с разрешением 8 мкм сочетает в себе экстремальную миниатюризацию и стабильную производительность в суровых условиях. Этот тепловой модуль отличается компактной конструкцией, легкой структурой и низким энергопотреблением всего 1 Вт. Его сверхлегкий вес 35,7 г и компактная кубическая структура предотвращают сбои при установке на виброустойчивом мобильном и портативном оборудовании.
Высококачественный инфракрасный детектор 8 мкм поддерживает стабильную чувствительность обнаружения тепла ≤30 мК при колебаниях температуры окружающей среды, в то время как встроенные алгоритмы оптимизации изображения подавляют искажения изображения в тумане, шуме и условиях низкой освещенности. Благодаря прочным универсальным интерфейсам и адаптивности к различным объективам, эта камера надежно работает при мониторинге периметра на открытом воздухе, промышленном тестировании высоких температур на месте и миссиях по спасению при низкой видимости в сложных полевых условиях.
Улучшенные алгоритмы обработки изображений и функция измерения температуры позволяют тепловому модулю iTL1208 отображать сверхчеткие тепловые изображения.
- Экстремально легкая конструкция- Компактный размер 22,6*22,6*34,5 мм и вес 35,7 г (включая объектив 12 мм), что является одним из самых высоких уровней интеграции в своем классе
- Высокая чувствительность, точное обнаружение- Сверхмалый размер пикселя 8 мкм с разрешением 1280*1024, обеспечивающий мелкие детали и четкие изображения с типичным NETD ≤ 30 мК для надежного обнаружения тонких температурных различий
- Упрощенная разработка, быстрая интеграция- Доступны различные варианты оптических объективов для удовлетворения разнообразных требований к применению, поддерживается интерфейс вывода изображения MIPI CSI, вывод данных изображения RAW и YUV с управлением через последовательный порт/I2C
| Модель | iTL1208 |
|---|---|
| Индикаторы инфракрасных детекторов | |
| Чувствительный материал | VOx |
| Разрешение | 1280*1024 |
| Размер пикселя | 8 мкм |
| Спектральный отклик | 8 мкм ~ 14 мкм |
| Типичный NETD | ≤30 мК |
| Обработка изображений | |
| Цифровая частота кадров | 25/30 Гц |
| Время запуска | ≤6 с |
| Цифровое видео | RAW/YUV |
| Алгоритм изображения | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Отображение изображений | 10 типов (белая горячая/лава/железно-красный/горячее железо/медицинский/арктический/радуга 1/радуга 2/оттенок/черная горячая) |
| Программное обеспечение для ПК | |
| Программное обеспечение для ПК | Управление модулем и отображение видео |
| Электрические параметры | |
| Стандартный внешний интерфейс | Интерфейс разъема 34Pin: BP04SD-34-0065-R0 |
| Интерфейс связи | TTL-232/I2C |
| Интерфейс цифрового видео | MIPI-CSI |
| Напряжение питания | 4,5-5,5 В |
| Типичное энергопотребление | 1 Вт |
| Механические параметры | |
| Размер (включая объектив) |
С объективом 5 мм: 22,6 мм*22,6 мм*50 мм (внешний диаметр объектива Φ37 мм) С объективом 10 мм: 22,6 мм*22,6 мм*45,3 мм (внешний диаметр объектива Φ33 мм) С объективом 12 мм: 22,6 мм*22,6 мм*34,5 мм (внешний диаметр объектива Φ26,6 мм) С объективом 17 мм: 22,6 мм*22,6 мм*35,4 мм (внешний диаметр объектива Φ27 мм) С объективом 25 мм: 22,6 мм*22,6 мм*44,2 мм (внешний диаметр объектива Φ33 мм) С объективом 35 мм: 22,6 мм*22,6 мм*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 |
| Удар | Полусинусоидальная волна, 40g/11ms, направление удара по оси X, 3 раза |
| Сертификация | ROHS2.0/REACH |
| Оптический объектив | Фиксированный фокус атермальный: 5/10/12/17/25/35 мм |
Тепловизионный модуль iTL1208 может широко использоваться в таких областях, как борьба с лесными пожарами, техническое обслуживание электрооборудования, инспекция фотоэлектрических установок, мониторинг безопасности, носимые устройства, портативные устройства и т. д.
- Высокая чувствительность и отличная производительность с ведущими мировыми технологиями в инфракрасной промышленности
- Доступны различные инфракрасные детекторы, включая неохлаждаемые и охлаждаемые ИК-детекторы различных форматов и размеров пикселей
- Массовое производство для обеспечения быстрой доставки с тремя производственными линиями и годовой производственной мощностью до миллионов детекторов
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference - эквивалентная шумовая разница температур) - это разница температур между целью и фоном, когда отношение сигнал/шум выходного сигнала детектора равно 1. Он измеряет чувствительность инфракрасных детекторов.
Чем меньше NETD у инфракрасного детектора, тем выше его тепловая чувствительность и лучше качество изображения. Для обнаружения небольших температурных различий между целью и фоном требуются детекторы с более высокой тепловой чувствительностью.
Частота кадров относится к количеству полных изображений, производимых инфракрасным модулем в секунду. Для целей с высокой скоростью движения или быстро меняющейся температурой следует выбирать тепловые модули с более высокой частотой кадров для поддержания точности измерений и эффективности наблюдения.

