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Typisches ungekühltes Wärmekamera-Modul 640x512 30Hz NETD 40mk für Brummen

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xEntschließung | 640x512 | Leistungsaufnahme | 0,7 W |
---|---|---|---|
Spektralbereich | 8 ~ 14 μm | Pixel-Neigung | 12 μm |
Typisches NETD | ≤40mk | Bildrate | 30Hz |
Hervorheben | Typisches ungekühltes Wärmekamera-Modul,Brummen-ungekühltes Wärmekamera-Modul,Brummen-Wärmekamera 640x512 |
Ungekühltes Wärmekamera-Modul 640x512 12μm für Brummen typisches NETD≤40mk
Der iTL612R-Infrarotkamerakern integriert waagerecht ausgerichteten thermischen Infrarotdetektor des Pakets Oblate 640x512/12μm (WLP). Es ist ein ungekühltes radiometrisches Wärmebildgebungsmodul LWIR für Brummen mit Spektralbereich von 8 bis 14μm.
Moduleigenschaften der Wärmekamera iTL612 in der scharfen und klaren Bilddarstellung, in der kompakten Größe und in den niedrigen Kosten. Orientiert für völlig optimiertes Tauschen, versieht ungekühltes thermisches Modul iTL612R eine zuverlässige Lösung für Infrarotintegration mit begrenztem Raum. Seine Kompaktbauweise hat höchste Ebene des gleichen Spezifikationsmoduls erreicht. Sie hat auch eine optionale thermographische Funktion mit Messbereich vom ℃ -20℃~550 für industrielle Temperaturmessung.
Das thermische Modul iTL612 wird besonders für das Feld der vorbestimmten Wartung, der photo-voltaischen Inspektion, des Umweltschutzes, der wissenschaftlichen Forschung, des Luftbildfotografies, der polizeilichen Untersuchung, der Entlastung u. der Rettung, des Forest Fire Preventions, der städtischen Sicherheit etc. entwickelt.
Kompakter u. leichter Entwurf
• Größe: 21mm×22.3mm×27.3mm (mit 9.1mm Linse)
• Gewicht: 20.8g±1.5g (mit 9.1mm Linse)
• Leistungsaufnahme der geringen Energie so niedrig wie 0.7W
Klares Bild u. genaue Radiometrie
• Nagelneuer Bildprozessalgorithmus: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Unterstützung Windows/Linux/ARM SDK
• Unterstützung regional, Punkt u. Isothermetemperaturmessung
Verschiedene Schnittstellen für einfache Integration
• DVP/LVDS/USB2.0 Schnittstellen, RAW-/YUVbilddatenausgabe, Steuerung der seriellen Schnittstelle
Modell | iTL612/R |
Ir-Detektor-Leistung | |
Empfindliches Material | Vanadium-Oxid |
Entschließung | 640×512 |
Pixel-Größe | 12μm |
Spektralbereich | 8~14μm |
Typisches NETD | ≤40mk |
Bildverarbeitung | |
Rahmen-Rate | 30Hz |
Startzeit | 5s |
Digital-Video | RAW/YUV/BT656 |
Bild-Algorithmus | Ungleichmäßigkeits-Korrektur (NUC) Schalldämpfung 3D (3DNR) De-Geräusche (DNS) Dynamikwert-Kompression (EAW) Kantenanhebung (EE) |
Bild-Anzeige | Schwarze heiße/weiße heiße/Pseudofarbe |
PC Software | |
ICC Software | Modulsteuerung u. Videodarstellung |
Elektrische Spezifikationen | |
Externe Standardschnittstelle | 30Pin_HOURS: DF40C-30DP-0.4V (51), (STUNDEN, Mann) |
USB-Erweiterungsplatine | Art-c |
Kommunikationsschnittstelle | RS232-TTL/USB2.0 |
Digital-Videoschnittstelle | CMOS8/USB2.0 |
Versorgungs-Spannung | 3.3V±0.1V VDC |
Typische Leistungsaufnahme | 0.7W |
Temperaturmessung | |
Betriebstemperaturbereich | -10°C~+50°C |
Temperaturmessungs-Strecke | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Stützkundenbezogenheit und -expansion |
Temperaturmessungs-Genauigkeit | Größer von ±3°C oder von ±3% (@23℃±3℃) |
Regionale Temperaturmessung | Stützmaximaler, minimaler und Durchschnittswert der Ertrag-regionalen Temperatur |
SDK | Unterstützung Windows/Linux/ARM; Erzielen Sie Video-Stream-Analyse und Umwandlung von Grau zu Temperatur |
Körperliche Eigenschaften | |
Größe (Millimeter) | 21×22.3×27.3 (mit 9.1mm Linse) |
Gewicht | 20.8g±1.5g (mit 9.1mm Linse) |
Klimaanpassungsfähigkeit | |
Betriebstemperatur | -40°C~+70°C |
Lagertemperatur | -45°C~+85°C |
Feuchtigkeit | 5%~95%, kondensationsfrei |
Erschütterung | 5.35grms, Achse 3 |
Schock | Halb-Sinus Welle, 40g/11ms, 3 Richtung der Achsen-6 |
Zertifikate | ROHS2.0/REACH |
Optik | |
Optionale Linse | Fixfocus athermal: 9.1mm |
Das iTL612-/Rwärmebildgebungsmodul kann in UAV-Nutzlasten integriert werden und tragbare Geräte, damit auf den Gebieten der vorbestimmten Wartung, der photo-voltaischen Inspektion, des Umweltschutzes, der wissenschaftlichen Forschung, des Luftbildfotografies, der polizeilichen Untersuchung, der Entlastung u. der Rettung weitverbreitet ist, Forest Fire Prevention, städtische Sicherheit etc.
1. Können Sie Wärmebildgebung blockieren?
In den meisten Fällen können Sie nicht. Aber Infrarotstrahlen können Wände nicht eindringen, und auch das Glas kann IR blockieren. So wenn Sie nicht ermittelt werden möchten, können Sie hinter dem Glas oder Wänden verbergen, zum der Wärmebildgebung zu blockieren.
2. Pseudofarbe - Lava
In der Lavapseudofarbe zeigt das Weiß an, dass hohe Temperatur und dunkelrotes niedrige Temperatur anzeigt. Seine gesamte Palette verwendet warme Farben. Für ultrahocherhitzte Ziele stimmt sie mehr mit menschlicher Sichtbetrachtung überein.
3. Was ist DRI-Strecke?
Es ist Durchschnitte des Messens des Abstandes, in dem ein Infrarotdetektor ein Bild des spezifischen Ziels produzieren kann und in Detektionsbereich, Anerkennungsstrecke, Identifizierungsstrecke unterteilt werden kann.
D (Entdeckung): Fähigkeit, einen Gegenstand vom Hintergrund zu unterscheiden
R (Anerkennung): Fähigkeit, den Objekt-Klasse (Tier-, menschlich, Fahrzeug, Boot zu klassifizieren…)
Ich (Identifizierung): Fähigkeit, den Gegenstand ausführlich (ein Mann mit einem Hut, einem Rotwild, einem Jeep…) zu beschreiben
Entsprechend Johnsons Kriterien wenn die Wahrscheinlichkeit des Zieldetails sichtbar in dem DRI-Abstand 50% ist, ist die minimalen Zahlenstrahlpaare des Ziels 1:3: 6 (oder 1:4: 8) und die entsprechende Mindestzahl von Pixeln ist 2:6: 12 (oder 2:8: 16).
Annehmend, dass der Zieldurchmesser H ist, ist die Brennweite f, ist die Pixelgröße d, und die Zeilenzahl Paare ist n, dann der Ansichtabstand L=H×f/(2n×d)