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Kleine Größen-ungekühlter Infrarotwärmebildgebungs-Kern 640x512 12um für UAV-Nutzlasten
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x| Auflösung | 640x512 | Stromverbrauch | 0,7 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Pixelabstand | 12 μm |
| Typisches NETD | ≤40mk | Bildrate | 30Hz |
| Hervorheben | Ungekühlter Infrarotwärmebildgebungs-Kern,Infrarotkern der Wärmebildgebungs-640x512,Uav-Nutzlasten-Wärmebildgebungs-Kern |
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Kleine, nicht gekühlte Infrarotkamera 640x512 12um für UAV-Nutzlasten
Als führender Hersteller von gekühlten und ungekühlten Infrarotdetektoren und Wärmemodulen entwickelt SensorMicro einen winzigen und leichten Infrarot-Wärmebildnerkern iTL612R Pro,die kompakte Version des Infrarotkamera-Kerns iTL612R.
Vollständig für SWaP-C (Größe-Gewicht- und Leistungskosten) ausgerichtet, waren Größe und Gewicht des iTL612R Pro Infrarotkamera-Kerns bereits in der Branche an vorderster Front.Es ist die beste Wahl für Kunden, die bei der Integration ihrer eigenen Drohnen begrenzte Anforderungen an Größe und Gewicht haben.
mit einem selbst entwickelten Infrarotdetektor auf Waferebene von 640×512/12μm, einer Linsensicherung von IP67, einer Bildgebungs- und Temperaturmessversion und verschiedenen SDK-Lösungen,das iTL612R Pro-Wärmemodul reagiert mit kleinerer Größe und geringerem Gewicht auf Raumbeschränkungen, erreicht eine längere Akkulaufzeit bei geringem Stromverbrauch, überwindet Integrationsprobleme im Bereich der Unterhaltungselektronik und bietet mehr Lösungen für kompakte und tragbare Produkte.
Es ist speziell für den Bereich der Vorhersage-Wartung, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftfotografie, Polizeiuntersuchungen,Katastrophenhilfe und Rettung, Waldbrandbekämpfung, Stadtsicherheit usw.
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 der regionalen, punktlichen und isothermen Temperaturmessung
Verschiedene Schnittstellen für eine einfache Integration
• DVP/LVDS/USB2.0-Schnittstellen, RAW/YUV-Ausgabe von Bilddaten, Serialportsteuerung
| Modell | Das iTL612R Pro |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Empfindliches Material | Vanadiumoxid |
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 40mk |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 30 Hz |
| Startzeit | 5s |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Bildalgorithmus | Korrektur der Nicht-Einheitlichkeit (NUC) 3D-Lärmreduzierung (3DNR) Schallunterdrückung (DNS) Dynamische Reichweitenkomprimierung (DRC) Verstärkung der Grenzen (EE) |
| Bildanzeige | Schwarz heiß/Weiß heiß/Pseudokolor |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Standard-Außenschnittstelle | 30Pin_HRS: DF40C-30DP-0.4V ((51), (HRS, männlich) |
| USB-Erweiterungskarton | Typ-C |
| Kommunikationsoberfläche | Siehe auch Abschnitt 2.0 |
| Digitale Videooberfläche | CMOS8/USB2.0 |
| Versorgungsspannung | 4.0-5,0V V VDC |
| Typischer Stromverbrauch | 0.7W |
| Temperaturmessung | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| Temperaturmessbereich | -20°C~+150°C, 0°C~550°C; Unterstützung für Anpassung und Erweiterung |
| Temperaturmessgenauigkeit | Größer als ±2°C oder ±2% (@23°C±3°C) |
| regionale Temperaturmessung | Unterstützender Höchst-, Mindest- und Durchschnittswert der regionalen Ausgangstemperatur |
| SDK | Unterstützung von Windows/Linux/ARM; Erreichung von Video-Stream-Analyse und Konvertierung von Grau auf Temperatur |
| Körperliche Eigenschaften | |
| Größe (mm) | 17×17×22 (mit 9,1mm-Objektiv) |
| Gewicht | 13g (mit 9,1mm-Objektiv) |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Schwingungen | 5.35gms, 3 Achsen |
| Schock | Halb-Sinus-Welle, 40g/11ms, 3 Achsen 6 Richtung |
| Zertifikate | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| 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 den BereichenVorhersagende Wartung, Photovoltaik-Inspektion, Umweltschutz, wissenschaftliche Forschung, Luftfotografie, Polizeiuntersuchungen, Hilfs- und Rettungsarbeiten, Waldbrandprävention, Sicherheit in Städten usw..![]()
Über uns
Unsere Vision: Die Grenzen der Wahrnehmung zu überschreiten und die Art und Weise zu verändern, wie sich Menschen mit der Welt um sie herum verbinden.
Unsere Mission: Die Kraft der Infrarot-Sensorik zu nutzen, um Industrien weltweit zu verändern, um intelligentere Entscheidungen, sicherere Umgebungen und eine vernetztere Zukunft zu ermöglichen.
Unser Wert: Erstellen Sie fortschrittliche Infrarot-Technologie, die die Welt zu einem besseren Ort macht.
1Was ist der Unterschied zwischen ungekühlten und gekühlten IR-Detektoren?
Derzeit gibt es auf dem Markt zwei Arten von Infrarot-Wärmebildsensoren, gekühlt und nicht gekühlt.
Ein ungekühlter IR-Detektor arbeitet bei Umgebungstemperatur. Er basiert auf der Halbleiterindustrie und kann daher in der Regel in großen Mengen mit geringer Größe und geringen Kosten hergestellt werden.Ungekühlte IR-Detektoren werden in tragbaren/handhelden/mobilen Geräten weit verbreitet.
Die Kühl-IR-Detektoren werden in einer Einheit verpackt, die sie bei einer extrem niedrigen Temperatur hält, die durch einen Kryokühler unterstützt wird.teurer und weniger zuverlässig als ungekühlte SensorenDie Kühlsysteme sind jedoch unglaublich empfindlich und arbeiten in der Regel mit langen Brennweitenoptiken, um eine Langstreckenmission zu erreichen.
2Was sind die Vorteile der thermischen Bildgebung?
Medizinische Untersuchungen sind der erste Schritt in der medizinischen Diagnose, und viele der aktuellen Tests, um die Gesundheit von Organen zu beurteilen, sind invasiv und unangenehm.Während Wärmebilder in Kombination mit einer ärztlichen Untersuchung dieses Problem sehr gut lösen können.
Durch den Einsatz von Wärmebildtechnologie können Ärzte 100% sichere, nichtstrahlende, nicht-invasive, kontaktlose Ganzkörperuntersuchungen durchführen, um weitere, unnötige Testverfahren zu vermeiden.Die Verteilung der Wärme in verschiedenen Körperteilen kann schnell gezeigt werden, um körperliche Anomalien frühzeitig zu erkennen und zu diagnostizieren, so dass eine weitere Behandlung einfacher und effektiver sein kann.

