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Ungekühlte Infrarotdetektoren
Wärmebildkamerakern mit 640×512 Auflösung, 8 µm Pixelgröße und ±0,5 °C Genauigkeit für das Fieberscreening
| Auflösung | 640x512/8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Größe | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (einschließlich 4-mm-Objektiv) |
| Versorgungsspannung | 5V±0,5 | Typischer Stromverbrauch | 0.6W |
| Hervorheben | Wärmekamera-Kern 400x300,Kern der Wärmekamera-50mK,Fieber-Reinigungssystem der Wärmebildgebungs-400x300 |
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Der dedizierte ungekühlte Infrarotkamerakern iHA608W wurde speziell für die medizinische Diagnostik und Temperaturmessungen bei Nutztieren entwickelt. Ausgestattet mit einem hochpräzisen 640×512 / 8-µm-Detektor und szenariospezifischen Bildgebungsalgorithmen ermöglicht er eine berührungslose, schnelle und präzise Körpertemperaturmessung mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C und erfasst zuverlässig subtile Temperaturveränderungen bei Menschen und Nutztieren.
- Szenariospezifische Optimierung: Spezielle Algorithmenabstimmung für die Körpertemperaturmessung bei Menschen und Nutztieren für eine höhere Erkennungsrelevanz und -genauigkeit
- Empfindliche Temperaturerfassung: Hochempfindlicher 8-µm-Detektor erfasst kleinste Temperaturunterschiede und unterstützt die frühzeitige Erkennung von Temperaturauffälligkeiten
- Klare Szenenabbildung: Optimiert für reale Erkennungsumgebungen, wodurch die Bildklarheit in medizinischen und Zuchtszenarien effektiv verbessert wird
- Szenarioadaptive Integration: Das miniaturisierte Design passt sich an mobile medizinische Geräte und feste Überwachungsterminals in der Tierhaltung an
| Modell | iHA608W |
| IR-Detektor-Kenndaten | |
| Sensormaterial | VOx |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 8 µm |
| Spektralbereich | 8 µm ~ 14 µm |
| Typische NETD | ≤30mK |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 25Hz |
| Startzeit | ≤6s |
| Digitales Video | RAW/YUV/TMP |
| Bildalgorithmus | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| Bildanzeige | Medizinisch/Pseudofarbe |
| PC-Software | |
| Computersoftware | Modulsteuerung & Videoanzeige |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperatur | 10℃~+50℃ |
| Temperaturmessbereich | 32℃~+42℃ |
| Temperaturmessgenauigkeit | ≤±0,5 ℃ (nach 2 Minuten Aufwärmzeit, Umgebung 23±3 °C, Ziel 32–42 °C) |
| Messabstand | 0,5 m–5 m; unterstützt Temperaturmessung über mehrere Distanzen via SDK |
| SDK | Unterstützt Windows-/Android-/Linux-SDK, ermöglicht Videostream-Analyse, Modulsteuerung, umfassende Array-Temperaturmessung, Temperaturbildgebung, Temperaturfenster-Einstellung, Mehrfachintegration |
| Elektrik | |
| Standardmäßige externe Schnittstelle | USB(TYPE-C) |
| Kommunikationsschnittstelle | USB |
| Digitale Videoschnittstelle | USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 5V±0.5 |
| Typische Leistungsaufnahme | 0,6 W |
| Optisches Objektiv | |
| Brennweite | 4mm |
| Objektivtyp | Athermischer Fixfokus |
| F/# | 1 |
| FOV (H×V) | 69,2°×55,4° |
| Mechanik | |
| Abmessungen (inkl. Objektiv) | 21 mm × 21 mm × 31,5 mm (inkl. 4-mm-Objektiv) |
| Gewicht (inkl. Objektiv) | 25 g ± 2 (inkl. 4-mm-Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, Zufallsvibration, 3 Achsen |
| Stoßfestigkeit | Halbsinuswelle, 40 g / 11 ms, Stoßrichtung, 3 Achsen, 6 Richtungen |
| ESD | 6 kV Kontaktentladung; 8 kV Luftentladung |
| Zertifizierung | |
| Umweltzertifizierung | ROHS2.0/REACH |
Die Wärmebildkamera iHA608W wird häufig zur Messung der menschlichen Körpertemperatur und für Screening-Anwendungen bei erhöhter Körpertemperatur eingesetzt.
In der Natur strahlen alle Objekte, deren Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (-273 ℃) liegt, Infrarotstrahlung ab. Durch die Verwendung des Infrarotkameradetektors zur Messung der Infrarot-Strahlungstemperaturdifferenz zwischen dem Ziel selbst und dem Hintergrund erhält man unterschiedliche Infrarotbilder, die auch als Wärmebilder bezeichnet werden.
Die von den Zielobjekten emittierte Infrarotstrahlung gelangt in den Erfassungsbereich des thermischen Detektors. Der Infrarotdetektor wandelt das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in entsprechende elektrische Signale um, die anschließend verstärkt und verarbeitet werden, um mit dem bloßen Auge sichtbare Infrarotbilder zu erzeugen.
Gekühlte Infrarot-Fokalebenen-Detektoren arbeiten bei niedrigen Temperaturen, die von Detektor-Dewar-Kühlern (DDC) bereitgestellt werden. Sie bieten eine hohe Empfindlichkeit und können feinere Temperaturunterschiede unterscheiden als ungekühlte Infrarotdetektoren. Sie können Objekte über sehr große Entfernungen von mehr als zehn Kilometern detektieren, identifizieren und erkennen. Die komplexe Bauweise gekühlter Detektoren führt jedoch im Vergleich zu ungekühlten Detektoren zu relativ höheren Kosten.

