-
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
640x512 دقة 8μm بوصة بكسل وحدة التصوير الحراري تحت الحمراء للتشخيص الطبي
| دقة | 640x512 | استهلاك الطاقة | 0.6 واط |
|---|---|---|---|
| المدى الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | درجة البكسل | 8 ميكرومتر |
| NETD نموذجي | ≥30 مللي كلفن | معدل الإطار | 25 هرتز |
| إبراز | وحدة التصوير الحراري 384 × 288,وحدة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء بنفايات,والكاميرا الطبية الحرارية الأساسية 17um |
||
تم تطوير الوحدة الحرارية iHA608W خصيصًا لتطبيقات التشخيص الطبي. متكاملة مع كاشف الأشعة تحت الحمراء لمستوى الرقاقة الذي تم تطويره ذاتيًا 640×512/8μm، تتميز هذه الوحدة الحرارية للتشخيص الطبي بحجم صغير يضمن انخفاض تكاليف التكامل. فهو يتيح تطويرًا أسرع للأسواق الطبية والصحية على جميع المستويات، مما يجعل تكنولوجيا التصوير الحراري في متناول الجمهور.
باستخدام تقنية التصوير الحراري، يمكن للمتخصصين الطبيين إجراء فحوصات آمنة بنسبة 100%، وخالية من الإشعاع، وغير جراحية، وغير متصلة بالجسم بالكامل لتجنب إجراءات الاختبار غير الضرورية. يتم تصور توزيع الحرارة عبر أجزاء مختلفة من جسم الإنسان بسرعة، مما يتيح الكشف المبكر وتشخيص التشوهات الجسدية للحصول على نتائج علاج أكثر فعالية.
- قياس دقيق، تصوير سلس
- تم تطويره للكشف عن درجة الحرارة البيولوجية بدون تلامس بدقة قياس عالية تبلغ ±0.5 درجة مئوية
- تتوافق مع عدسة طبية وخوارزميات معالجة الصور الطبية الحصرية للحصول على تصوير حراري أكثر وضوحًا
- وحدة مدمجة للغاية لسهولة التكامل
- يستخدم كاشف الأشعة تحت الحمراء بحجم 8 ميكرومتر ApexCore صغير البكسل لتصغير هيكل الوحدة
- أبعاد مدمجة تبلغ 21×21×31.5 ملم مع التحكم في الوزن عند 25±2 جم، مما يتوافق تمامًا مع مختلف الأجهزة المدمجة
- تكامل النظام الفعال وتقليل تعقيد التطوير
- واجهات قياسية من النوع C + USB2.0 لتحقيق تكامل أسرع
- يتم توفير Windows / Android / Linux SDK لتبسيط أعمال التطوير
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج | iHA608W |
| مؤشرات كاشفات الأشعة تحت الحمراء | |
| المواد الحساسة | فوكس |
| دقة | 640×512 |
| حجم البكسل | 8 ميكرومتر |
| الاستجابة الطيفية | 8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر |
| NETD نموذجي | ≥30 مللي كلفن |
| معالجة الصور | |
| معدل الإطار الرقمي | 25 هرتز |
| وقت البدء | ≥6 ثانية |
| الفيديو الرقمي | الخام/YUV/TMP |
| خوارزمية الصورة | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| عرض الصور | اللون الطبي / اللون الزائف |
| قياس درجة الحرارة | |
| درجة حرارة العمل | 10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية |
| نطاق القياس | 32 درجة مئوية ~ +42 درجة مئوية |
| دقة القياس | ±0.5°C بعد بدء التشغيل لمدة دقيقتين (عندما يكون نطاق درجة الحرارة المستهدفة 32~42°C، ودرجة الحرارة المحيطة 23±3°C) |
| مسافة القياس | 0.5 م إلى 5 م، مع إمكانية إجراء قياسات درجة الحرارة على مسافات مختلفة من خلال SDK |
| كهربائي | |
| الواجهة الخارجية القياسية | يو اس بي (النوع سي) |
| واجهة الاتصالات | USB |
| واجهة الفيديو الرقمية | USB2.0 |
| جهد الإمداد | 5 فولت ± 0.5 |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 0.6 واط |
| عدسة بصرية | |
| البعد البؤري | 4 ملم |
| نوع العدسة | تركيز حراري ثابت |
| و # | 1 |
| مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | 69.2 درجة × 55.4 درجة |
| الأبعاد المادية | |
| الحجم (مم) | 21 مم × 21 مم × 31.5 مم (مع عدسة 4 مم) |
| الوزن (ز) | 25 جرام ± 2 (مع عدسة 4 مم) |
| القدرة على التكيف البيئي | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| رطوبة | 5% ~ 95%، غير التكثيف |
| اهتزاز | 5.35 جرام، اهتزاز عشوائي، 3 محاور |
| صدمة | نصف موجة جيبية، 40 جم/11 مللي ثانية، اتجاه الصدمة 3 محاور، 6 اتجاهات |
| البيئة والتنمية المستدامة | تفريغ الاتصال: 6 كيلو فولت، تفريغ الهواء: 8 كيلو فولت |
| شهادة | |
| حماية البيئة | ROHS2.0/الوصول |
ومن المتوقع أن يتم استخدام الوحدة الحرارية iHA608W على نطاق واسع في فحص الأمراض، والعلاج الطبيعي للطب الصيني التقليدي، والفحص الصحي، وإعادة التأهيل، والمجالات الطبية ذات الصلة حاليًا وفي المستقبل.
تأسست شركة SensorMicro على أساس اعتقاد بسيط ولكنه قوي: يجب أن يخدم الابتكار احتياجات العالم الحقيقي.
تم إنشاء SensorMicro لتمكين الأشخاص والأنظمة من رؤية ما وراء السطح - إلى الأنماط والمشكلات والإمكانيات الكامنة تحتها.
ومن خلال تحويل الحرارة غير المرئية إلى حقيقة مرئية، فإننا نساعد الصناعات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وحماية الأشياء الأكثر أهمية، والتعامل مع التعقيدات بوضوح.
تعد الحساسية الحرارية، والتي تسمى أيضًا NETD (فرق درجة الحرارة المكافئة للضوضاء)، معلمة أساسية لتقييم كاميرات التصوير الحراري ذات الموجة المتوسطة (MWIR) والموجة الطويلة (LWIR). ويرتبط بشكل مباشر بالوضوح الذي يتم قياسه بواسطة جهاز التصوير الحراري. تمثل هذه القيمة العددية نسبة الإشارة إلى الضوضاء لفرق درجة الحرارة ويتم قياسها بالمللي كلفن (mK). كلما كانت قيمة الحساسية الحرارية أصغر، زادت الحساسية وأصبحت الصورة الناتجة أكثر وضوحًا.
يعد قياس درجة الحرارة والتصوير في جميع الأحوال الجوية وظيفتين أساسيتين لتكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء. تُستخدم المنتجات التي تم تطويرها بناءً على هذه التقنيات على نطاق واسع في مجالات الأمن والمراقبة، والتفتيش الصناعي، ومكافحة الحرائق، والصيانة التنبؤية، وخدمات مساعدة السائق المتقدمة، والوقاية من الأوبئة، والذكاء الاصطناعي للأشياء، والعديد من التطبيقات الأخرى.

