-
نواة الكاميرا الحرارية
-
كاميرا مراقبة حرارية
-
كاميرا حرارية مدمجة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء المبردة
-
وحدات الكاميرا المبردة
-
التصوير البصري للغاز
-
وحدة الحرارة المشعة
-
وحدة الكاميرا الحرارية عالية الدقة
-
كاميرا حرارية لاكتشاف الحمى
-
كاميرا حرارية مركبة
-
مجموعة تبريد ديوار المتكاملة
-
كاشفات الأشعة تحت الحمراء غير المبردة
جوهر الكاميرا الحرارية FPA غير المبردة بدقة 1280 × 1024 وحجم البكسل 8μm لتكامل ضيق للغاية
| دقة | 1280x1024/8 ميكرومتر | NETD | ≥30 مللي كلفن |
|---|---|---|---|
| المدى الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | معدل الإطار الرقمي | 25/30 هرتز |
| وقت البدء | ≤6s | جهد الإمداد | 4.5-5.5 فولت |
| إبراز | قلب التصوير الحراري FPA,قلب التصوير الحراري غير المبرد |
||
تتميز بتقنية التصوير الحراري ميجابكسل بدقة 8 ميكرومتر الأولى في الصناعة، تقود نواة الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء iTL1208 الابتكار في أنظمة الكشف الحراري المصغرة. مجهزة بكاشف الأشعة تحت الحمراء الفائق ApexCore بدقة 1280×1024 مع حجم بكسل حصري 8 ميكرومتر، تحقق توازنًا مثاليًا بين كثافة التكامل العالية جدًا ودقة الميجابكسل الكاملة، متفوقة على نوى الكاميرات الحرارية التقليدية في الدقة والاتساق.
تعمل خوارزميات تحسين الصورة المدمجة المتقدمة على تحسين وضوح الصورة الحرارية وعرض التفاصيل، واستعادة معلومات مجال درجة الحرارة الغنية بدقة. مع تصميم بصري ثوري خالٍ من الجرمانيوم من مادة الكالكوجينيد، واستهلاك طاقة منخفض جدًا يبلغ 1 واط، وإخراج رقمي قياسي MIPI CSI، تجمع iTL1208 بين الاختراقات التكنولوجية وسهولة الاستخدام العملي للجيل القادم من أجهزة التصوير الحراري.
- اختراق ميجابكسل 8 ميكرومتر: أول نواة كاميرا حرارية ميجابكسل بدقة 8 ميكرومتر في العالم مدعومة بكاشف الأشعة تحت الحمراء الفائق ApexCore بدقة 1280×1024/8 ميكرومتر، مما يوازن بين الدقة العالية والتكامل فائق الصغر
- أداء متقدم من حيث الحجم والوزن والطاقة (SWaP): يبلغ حجمها 22.6×22.6×34.5 ملم فقط، وتزن 35.7±2 جرام (بما في ذلك عدسة 12 ملم)، وتستهلك 1 واط فقط - مما يكسر حاجز الحجم للتصوير الحراري بالميجابكسل
- بصريات خالية من الجرمانيوم وتكامل سريع: بصريات خالية من الجرمانيوم من مادة الكالكوجينيد مع خيارات عدسات متعددة لمتطلبات التطبيقات المتنوعة. واجهة إخراج صورة MIPI CSI مع إخراج بيانات RAW و YUV لتبسيط تكامل النظام
| الموديل | iTL1208 |
|---|---|
| مؤشرات كاشف الأشعة تحت الحمراء | المادة الحساسة: VOx الدقة: 1280×1024 حجم البكسل: 8 ميكرومتر الاستجابة الطيفية: 8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر NETD النموذجي: ≤30mK |
| معالجة الصور | معدل إطارات رقمي: 25/30 هرتز وقت البدء: ≤6 ثوانٍ فيديو رقمي: RAW/YUV خوارزمية الصورة: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE عرض الصورة: 10 أنواع (أبيض ساخن/حمم بركانية/أحمر حديدي/حديد ساخن/طبي/قطبي/قوس قزح 1/قوس قزح 2/صبغة/أسود ساخن) |
| كهربائي | واجهة خارجية قياسية: موصل 34 دبوس الواجهة: BP04SD-34-0065-R0 واجهة الاتصال: TTL-232/I2C واجهة الفيديو الرقمي: MIPI-CSI جهد الإمداد: 4.5-5.5 فولت استهلاك الطاقة النموذجي: 1 واط |
| ميكانيكي | الحجم (بما في ذلك العدسة): تكوينات مختلفة من 22.6×22.6×34.5 ملم إلى 22.6×22.6×50.9 ملم حسب العدسة الوزن (بما في ذلك العدسة): 35.7±2 جرام إلى 110±5.5 جرام حسب العدسة |
| التكيف البيئي | درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -45 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية الرطوبة: 5%~95%، غير متكثف الاهتزاز: 5.35 جرامrms، اهتزاز عشوائي، 3 محاور الصدمة: موجة نصف جيبية، 40 جرام/11 مللي ثانية، اتجاه الصدمة 3 محاور، 6 اتجاهات |
| الشهادات | ROHS2.0/REACH |
| عدسة بصرية | ثابتة التركيز غير حرارية: 5/10/12/17/25/35 ملم |
- تخصيص المنتج: تعديل التكوينات وتكييف الخوارزميات لتلبية المتطلبات الخاصة بالصناعة
- الدعم الفني في الموقع والتدريب: توفير تدريب عملي على إعداد النظام والتشغيل للعملاء الأساسيين
- الابتكار المشترك للمنتجات والأسواق الجديدة: التعاون مع العملاء لتطوير حلول تطبيقية مبتكرة للأشعة تحت الحمراء بشكل مشترك
التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء هو طريقة تستخدم الإشعاع الحراري والطاقة الحرارية لجمع معلومات حول الأجسام. وفقًا لاختلاف الإشعاع بين الجسم وبيئة الخلفية واختلاف الإشعاع لكل جزء من الجسم نفسه، يمكن للصورة الحرارية بالأشعة تحت الحمراء أن تظهر تقلب الإشعاع لكل جزء من المشهد، وبالتالي تظهر خصائص المشهد.
- الرؤية عبر الظلام الدامس
- التحديد تحت التمويه
- الكشف بعيد المدى
- كشف توزيع الحرارة
- قياس درجة الحرارة بدون تلامس
- الوعي بالاحتلال
قياس درجة الحرارة والتصوير في جميع الأحوال الجوية هما وظيفتان أساسيتان لتقنية التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء. المنتجات المطورة بناءً على هاتين التقنيتين تستخدم على نطاق واسع في مجالات الطاقة الكهربائية، والأمن والمراقبة، والتصنيع الصناعي، والبحث العلمي، والعلاج الطبي، وغيرها من المجالات التقليدية.

