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Entschließung des UAV-Nutzlasten-ungekühlte Wärmekamera-Modul-640x512
| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0,7 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| Typisches NETD | ≤40mk | Bildrate | 30Hz |
| Hervorheben | Wärmekamera-Modul der Entschließungs-640x512,Uav-Nutzlasten-Wärmekamera-Modul,Ungekühlte Wärmekamera 640x512 |
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Kompakter ungekühlter Infrarot-Kamerakern 640x512 12um für UAV-Nutzlasten
Als führender Hersteller von gekühlten und ungekühlten Infrarotdetektoren und Wärmemodulen entwickelt SensorMicro einen winzigen und leichten Infrarot-Wärmebildkern iTL612R Pro, die Kompaktausführung des Infrarot-Kamerakerns iTL612R.
Vollständig auf SWaP-C (Größe, Gewicht, Leistung und Kosten) ausgerichtet, sind Größe und Gewicht des Infrarot-Kamerakerns iTL612R Pro bereits branchenführend..Es ist die beste Wahl für Kunden, die strenge Anforderungen an Größe und Gewicht bei der Integration ihrer eigenen Drohnen haben.
Mit einem selbst entwickelten 640×512/12μm-Infrarotdetektor auf Wafer-Ebene, Linsenschutzgrad IP67, Bildgebungs- und Temperaturmessversion sowie verschiedenen SDK-Lösungen reagiert das iTL612R Pro-Wärmemodul auf Platzbeschränkungen mit kleinerer Größe und geringerem Gewicht, erzielt eine längere Akkulaufzeit mit geringerem Stromverbrauch, überwindet Integrationsprobleme im Bereich der Unterhaltungselektronik und bietet mehr Lösungen für kompakte und tragbare Produkte.
Es wurde speziell für die Bereiche Predictive Maintenance, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftbildfotografie, polizeiliche Ermittlungen, Katastrophenhilfe und -rettung, Waldbrandverhütung, Stadtsicherheit usw. entwickelt.
Kompaktes und leichtes Design
• Größe: 17 mm × 17 mm × 22 mm (mit 9,1 mm Objektiv)
• Gewicht: 13 g (mit 9,1 mm Objektiv)
• Stromverbrauch von nur 0,7 W
Klares Bild und genaue Radiometrie
• Brandneuer Bildverarbeitungsalgorithmus: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• Unterstützung von Windows/Linux/ARM SDK
• Unterstützung von regionaler, Punkt- und Isothermen-Temperaturmessung
Verschiedene Schnittstellen für einfache Integration
• DVP/LVDS/USB2.0-Schnittstellen, RAW/YUV-Bilddatenausgabe, serielle Portsteuerung
| Modell | iTL612R Pro |
| IR-Detektorleistung | |
| Empfindliches Material | Vanadiumoxid |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 12μm |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Typisches NETD | ≤40mk |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 30 Hz |
| Startzeit | 5s |
| Digitales Video | RAW/YUV/BT656 |
| Bildalgorithmus | Nicht-Gleichförmigkeitskorrektur (NUC) 3D-Rauschunterdrückung (3DNR) Rauschunterdrückung (DNS) Dynamikbereichskompression (DRC) Kantenerkennung (EE) |
| Bildanzeige | Black Hot/White Hot/Pseudofarbe |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung & Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Externe Schnittstelle | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V(51), (HRS, Stecker) |
| USB-Erweiterungskarte | Typ-C |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232-TTL/USB2.0 |
| Digitale Videoschnittstelle | CMOS8/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4,0-5,0 V VDC |
| Typischer Stromverbrauch | 0,7 W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C~+50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Unterstützung von Anpassung und Erweiterung |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±2°C oder ±2 % (@23℃±3℃) |
| Regionale Temperaturmessung | Unterstützung von Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert der ausgegebenen regionalen Temperatur |
| SDK | Unterstützung von Windows/Linux/ARM; Erreichen von Videostream-Analyse und -Konvertierung von Grau zu Temperatur |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Größe (mm) | 17×17×22 (mit 9,1 mm Objektiv) |
| Gewicht | 13 g (mit 9,1 mm Objektiv) |
| Umweltverträglichkeit | |
| Betriebstemperatur | -40°C~+70°C |
| Lagertemperatur | -45°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 %, nicht kondensierend |
| Vibration | 5,35 grms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40 g/11 ms, 3 Achsen 6 Richtungen |
| Zertifikate | ROHS2.0/REACH |
| Optik | |
| Optionale Linse | Festfokus athermal: 9,1 mm |
Das iTL612R Pro-Wärmebildmodul kann in UAV-Nutzlasten und tragbare Geräte integriert werden, so dass es in folgenden Bereichen weit verbreitet ist:Predictive Maintenance, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftbildfotografie, polizeiliche Ermittlungen, Katastrophenhilfe und -rettung, Waldbrandverhütung, Stadtsicherheit usw..![]()
Kundenspezifischer Service
Produktanpassung: Konfigurationen anpassen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen anpassen
Technische Unterstützung und Schulung vor Ort: Bieten Sie Kernkunden praktische Systemeinrichtung und Betriebsschulung
Gemeinsame Innovation für neue Produkte und Märkte: Zusammenarbeit mit Kunden zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Infrarotanwendungslösungen
1. Wie funktioniert ein ungekühlter Mikrobolometer-Focal-Plane-Array?
Unter Verwendung des Prinzips der Infrarot-Strahlungswirkung wandelt der ungekühlte Infrarotdetektor Infrarot-Strahlungsenergie in Wärmeenergie mit Infrarot-Absorptionsmaterial um, so dass die Temperatur des empfindlichen Materials ansteigt. Dann ändert sich ein bestimmter physikalischer Parameter des empfindlichen Materials entsprechend und wandelt sich durch einen bestimmten Konvertierungsmechanismus, der zur Realisierung der Detektion des Objekts entwickelt wurde, in ein elektrisches Signal oder ein sichtbares Lichtsignal um.
2. Was ist der Vorteil eines ungekühlten Infrarotdetektors?
Der ungekühlte Infrarot-Focal-Plane-Detektor benötigt keine IDCA-Vorrichtung (Integrated Dewar Cooler Assembly) und kann bei Raumtemperatur arbeiten. Er hat die Vorteile von schnellem Start, geringem Stromverbrauch, geringer Größe, geringem Gewicht, langer Lebensdauer, niedrigen Kosten usw. Obwohl die Empfindlichkeit des ungekühlten Infrarot-Focal-Plane-Detektors nicht so gut ist wie die von gekühlten Infrarotdetektoren, ist seine Kostenleistung nach jahrelanger Entwicklung offensichtlich besser als die des gekühlten Detektors, was eine breitere Anwendungsperspektive hat.
3. Klassifizierung von Infrarot-Focal-Plane-Arrays
Je nach Kühlmethode kann das Infrarot-Focal-Plane-Array in gekühlte und ungekühlte Wärmebilddetektoren unterteilt werden. Der gekühlte FPA-Infrarotdetektor verwendet derzeit hauptsächlich Dewar-Flasche/Schnellstart-Drosselkühlmittel und Dewar-Flasche/Stirling-Kreislauf-Kühlmittel. Während der ungekühlte FPA-Wärmebild-IR-Detektor bei Raumtemperatur arbeitet. Er ist der Kern des ungekühlten Wärmebildsystems. Die gebräuchlichsten wärmeempfindlichen Materialien sind Vanadiumoxid (Vox) und amorphes Silizium (a-Si). Vanadiumoxidmaterial ist die Mainstream-Wahl auf dem aktuellen Markt; es hat einen hohen Temperaturwiderstandskoeffizienten und eine hohe thermische Empfindlichkeit.

