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Rivelatori infrarossi non raffreddati
Tipico modulo termico non raffreddato per telecamera 640x512 30Hz NETD 40mk per droni
| Risoluzione | 640x512 | Consumo energetico | 0,7w |
|---|---|---|---|
| Gamma spettrale | 8~14μm | Passo pixel | 12 μm |
| NET tipico | ≤40mq | Frequenza fotogrammi | 30Hz |
| Evidenziare | Modulo termico non raffreddato tipico della macchina fotografica,Modulo termico non raffreddato della macchina fotografica dei fuchi,Macchina fotografica termica 640x512 del fuco |
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Modulo di telecamera termica 640x512 12μm non raffreddato per droni
Il nucleo della fotocamera a infrarossi iTL612R integra un rilevatore termico a infrarossi WLP (Wafer Level Package) da 640x512/12μm.È un modulo di imaging termico radiometrico LWIR non raffreddato per droni con gamma spettrale da 8 a 14 μm.
Il modulo della fotocamera termica iTL612 offre una presentazione di immagini nitide e nitide, dimensioni compatte e basso costo.Il modulo termico non raffreddato iTL612R offre una soluzione affidabile per l'integrazione di sistemi a infrarossi con spazio limitatoLa sua struttura compatta ha raggiunto il livello superiore dello stesso modulo di specifiche.Dispone inoltre di una funzione termografica opzionale con un intervallo di misurazione da -20 °C a 550 °C per la misurazione della temperatura industriale.
Il modulo termico iTL612 è stato sviluppato appositamente per il settore della manutenzione predittiva, dell'ispezione fotovoltaica, della protezione dell'ambiente, della ricerca scientifica, della fotografia aerea,Investigazione della polizia, Soccorso e salvataggio, prevenzione degli incendi boschivi, sicurezza urbana, ecc.
Disegno compatto e leggero
• Dimensioni: 21 mm × 22,3 mm × 27,3 mm (con lente da 9,1 mm)
• Peso: 20,8 g±1,5 g (con lenti da 9,1 mm)
• Basso consumo di energia fino a 0,7 W
Immagine chiara e radiometria accurata
• Nuovo algoritmo di elaborazione delle immagini: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Supporto per Windows/Linux/ARM SDK
• supporto per la misurazione della temperatura regionale, puntuale e isoterma
Diverse interfacce per una facile integrazione
• Interfacce DVP/LVDS/USB2.0, uscita di dati di immagine RAW/YUV, controllo delle porte seriali
| Modello | iTL612/R |
| Performance del rilevatore IR | |
| Materiale sensibile | Ossido di vanadio |
| Risoluzione | 640 per 512. |
| Dimensione dei pixel | 12 μm |
| Intervallo spettrale | 8 ~ 14 μm |
| NETD tipica | ≤ 40mk |
| Trattamento delle immagini | |
| Frequenza di fotogramma | 30 Hz |
| Tempo di avvio | 5s |
| Video digitale | RAW/YUV/BT656 |
| Algoritmo immagine | Correzione delle non-uniformità (NUC) Riduzione del rumore 3D (3DNR) Sfida del rumore (DNS) Compressione a intervallo dinamico (DRC) Miglioramento del bordo (EE) |
| Visualizzazione dell'immagine | Nero caldo/bianco caldo/pseudo colore |
| Software per PC | |
| Software ICC | Modulo di controllo e video display |
| Specifiche elettriche | |
| Interfaccia esterna standard | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, maschio) |
| Scheda di espansione USB | Tipo-C |
| Interfaccia di comunicazione | RS232-TTL/USB2.0 |
| Interfaccia video digitale | CMOS8/USB2.0 |
| Tensione di alimentazione | 3.3V±0,1V VDC |
| Consumo tipico di energia | 0.7W |
| Misurazione della temperatura | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -10°C~+50°C |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Supporta la personalizzazione e l'espansione |
| Accuratezza della misurazione della temperatura | Maggiore di ±3°C o ±3% (@23°C±3°C) |
| Misurazione regionale della temperatura | Valore massimo, minimo e medio di supporto della temperatura regionale di uscita |
| SDK | Supporto Windows/Linux/ARM; analisi del flusso video e conversione da grigio a temperatura |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensione (mm) | 21×22.3×27.3 (con obiettivo da 9,1 mm) |
| Peso | 20.8g±1.5g (con lenti da 9,1 mm) |
| Adattabilità all'ambiente | |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C |
| Temperatura di conservazione | -45°C~+85°C |
| Umidità | 5% ~ 95%, non condensante |
| Vibrazione | 5.35 grammi, 3 assi |
| Shock | Ondata di mezzo seno, 40g/11ms, 3 assi 6 direzione |
| Certificati | RoHS2.0/REACH |
| Ottica | |
| Lenti opzionali | Fuso fisso atermico: 9,1 mm |
Il modulo di imaging termico iTL612/R può essere integrato in carichi utili UAV e dispositivi indossabili in modo che sia ampiamente utilizzato nei settori dellaManutenzione predittiva, ispezione fotovoltaica, protezione dell'ambiente, ricerca scientifica, fotografia aerea, indagine della polizia, soccorso e soccorso, prevenzione degli incendi boschivi, sicurezza urbana, ecc..![]()
Alta sensibilità e prestazioni eccellenti
Tecnologia leader mondiale nell'industria infrarossa
Disponibili vari rilevatori a infrarossi
Detettori IR sia non raffreddati che raffreddati, con formati e dimensioni di pixel diversi
Produzione in volume per garantire una consegna rapida
Tre linee di produzione con una capacità di produzione annuale fino a milioni di rivelatori.
1Puoi bloccare le immagini termiche?
Ma i raggi infrarossi non possono penetrare le pareti, e anche il vetro può bloccare l'IR.Puoi nasconderti dietro vetri o pareti per bloccare le immagini termiche.
2Pseudo colore - Lava
Nel pseudo colore della Lava, il bianco indica alta temperatura e il rosso scuro bassa temperatura.è più in linea con la visione visiva umana.
3Cos'è il DRI Range?
È un mezzo per misurare la distanza alla quale un rivelatore a infrarossi può produrre un'immagine di un bersaglio specifico e può essere diviso in gamma di rilevamento, gamma di riconoscimento, gamma di identificazione.
D (Rilevazione): capacità di distinguere un oggetto dallo sfondo
R (Riconoscimento): capacità di classificare la classe dell'oggetto (animale, umano, veicolo, barca...)
I (identificazione): capacità di descrivere l'oggetto in dettaglio (un uomo con un cappello, un cervo, una jeep...)
Secondo i criteri di Johnson, quando la probabilità di dettaglio del bersaglio visibile alla distanza DRI è del 50%, le coppie minime di linee numeriche del bersaglio sono 1:3:6 (o 1:4:8), e il numero minimo di pixel corrispondente è 2:612 (o 2:816:).
Supponendo che il diametro del bersaglio sia H, la lunghezza focale è f, la dimensione dei pixel è d e il numero di coppie di linee è n, allora la distanza di visualizzazione L=H×f/(2n×d)

