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Nicht gekühlte FPA-Kernkamera mit 1280×1024 Auflösung und 8μm Pixelgröße für eine ultra-kompakte Integration
| Auflösung | 1280x1024/8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Digitale Bildrate | 25/30 Hz |
| Startzeit | ≤ 6s | Versorgungsspannung | 4.5-5.5V |
| Hervorheben | FPA-Wärmebildgebungs-Kern,Ungekühlter Wärmebildgebungs-Kern |
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Mit der branchenweit ersten 8 µm Megapixel-Wärmebildtechnologie ist der iTL1208 Infrarot-Kamerakern führend in der Miniaturisierung von thermischen Detektionssystemen. Ausgestattet mit dem hochmodernen ApexCore 1280×1024 Super-Infrarotdetektor mit exklusiver 8 µm Pixelgröße, erzielt er eine perfekte Balance zwischen ultrahoher Integrationsdichte und voller Megapixel-Auflösung und übertrifft herkömmliche Wärmebildkamera-Kerne sowohl in der Präzision als auch in der Kompaktheit.
Fortschrittliche integrierte Bildverbesserungsalgorithmen optimieren die Klarheit von Wärmebildern und die Detaildarstellung und stellen reiche Temperaturfeldinformationen präzise wieder her. Mit revolutionärem Germanium-freiem Chalkogenid-Optikdesign, extrem niedrigem Stromverbrauch von 1 W und standardmäßigem MIPI CSI-Digitalausgang kombiniert der iTL1208 technologische Durchbrüche mit praktischer Nutzbarkeit für die Aufrüstung von Wärmebildgeräten der nächsten Generation.
- 8 µm Megapixel-Durchbruch: Weltweit erster 8 µm Megapixel-Wärmebildkamera-Kern, angetrieben vom ApexCore 1280×1024/8 µm Super-Infrarotdetektor, der hohe Auflösung mit ultrakompakter Integration kombiniert
- Fortschrittliche SWaP-Leistung: Nur 22,6×22,6×34,5 mm groß, wiegt 35,7±2 g (inklusive 12-mm-Objektiv) und verbraucht nur 1 W – durchbricht die Größenbeschränkung für Megapixel-Wärmebildgebung
- Germanium-freie Optik & schnelle Integration: Germanium-freie Chalkogenid-Optik mit mehreren Objektivoptionen für vielfältige Anwendungsanforderungen. MIPI CSI-Bildausgabeschnittstelle mit RAW- und YUV-Datenausgabe für vereinfachte Systemintegration
| Modell | iTL1208 |
|---|---|
| IR-Detektor-Indikatoren | Sensitives Material: VOx Auflösung: 1280×1024 Pixelgröße: 8 µm Spektrale Reaktion: 8 µm ~ 14 µm Typische NETD: ≤30mK |
| Bildverarbeitung | Digitale Bildrate: 25/30Hz Startzeit: ≤6s Digitales Video: RAW/YUV Bildalgorithmus: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE Bildanzeige: 10 Typen (Weiß-Heiß/Lava/Eisenrot/Heißes Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Farbton/Schwarz-Heiß) |
| Elektrisch | Standard-Außenschnittstelle: 34Pin_Connector Schnittstelle: BP04SD-34-0065-R0 Kommunikationsschnittstelle: TTL-232/I2C Digitale Videoschnittstelle: MIPI-CSI Versorgungsspannung: 4,5-5,5V Typischer Stromverbrauch: 1W |
| Mechanisch | Größe (inklusive Objektiv): Verschiedene Konfigurationen von 22,6×22,6×34,5 mm bis 22,6×22,6×50,9 mm je nach Objektiv Gewicht (inklusive Objektiv): 35,7±2 g bis 110±5,5 g je nach Objektiv |
| Umweltanpassungsfähigkeit | Betriebstemperatur: -40℃~+70℃ Lagertemperatur: -45℃~+85℃ Luftfeuchtigkeit: 5%~95%, nicht kondensierend Vibration: 5,35grms, Zufallsvibration, 3 Achsen Stoß: Halbsinuswelle, 40g/11ms, Stoßrichtung 3 Achsen, 6 Richtungen |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH |
| Optisches Objektiv | Festfokus-Athermal: 5/10/12/17/25/35mm |
- Produktindividualisierung: Konfigurationen anpassen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen anpassen
- Technischer Support und Schulung vor Ort: Bereitstellung von praktischem Systemaufbau und operativer Schulung für Kernkunden
- Gemeinsame Innovation für neue Produkte und Märkte: Zusammenarbeit mit Kunden zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Infrarotanwendungslösungen
Infrarot-Wärmebildgebung ist eine Methode, die Infrarotstrahlung und Wärmeenergie nutzt, um Informationen über Objekte zu sammeln. Basierend auf dem Strahlungsunterschied zwischen dem Objekt und der Umgebung sowie dem Strahlungsunterschied der einzelnen Teile des Objekts selbst kann das Infrarot-Wärmebild die Strahlungsschwankungen jedes Teils der Szene anzeigen und somit die Eigenschaften der Szene darstellen.
- Sehen in völliger Dunkelheit
- Identifizierung unter Tarnung
- Langstreckenerkennung
- Erkennung der Wärmeverteilung
- Berührungslose Temperaturmessung
- Anwesenheitserkennung
Temperaturmessung und Allwetter-Bildgebung sind zwei Grundfunktionen der Infrarot-Wärmebildgebungstechnologie. Produkte, die auf diesen beiden Technologien basieren, werden in der Elektrizitätsversorgung, Sicherheit und Überwachung, industriellen Fertigung, wissenschaftlichen Forschung, medizinischen Behandlung und anderen traditionellen Bereichen weit verbreitet.

