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iTL612Rの赤外線カメラの中心は640x512/12μmのウエファーの水平なパッケージ(WLP)の赤外線熱探知器を統合する。それは8から14μmまでスペクトル領域が付いている無人機のための非冷却LWIRの放射赤外線画像モジュールである。
iTL612鋭く、ぱりっとしたイメージの提示、小型および安価の熱カメラ モジュールの特徴。十分に最大限に活用された交換のために方向づけられて、iTL612Rの非冷却の熱モジュールは限られたスペースを赤外線システム統合に信頼できる解決に与える。その密集した構造は同じ指定モジュールの最高レベルに達した。それにまた産業温度の測定のための-20℃~550 ℃からの測定の範囲との任意thermographic機能がある。
iTL612熱モジュールは予言する維持、光起電点検、環境保護、科学研究、空中写真の分野のために特に発達したり、警察の捜査、救助及び救助、森林火災の防止、都市安全等。
密集した及び軽量の設計
•サイズ:21mm×22.3mm×27.3mm (9.1mmレンズと)
•重量:20.8g±1.5g (9.1mmレンズと)
•0.7W低く低い電力の消費
明確なイメージ及び正確な放射分析
•真新しいイメージ プロセス アルゴリズム:NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
•サポートWindows/Linux/ARM SDK
•サポート地方の、ポイント及び等温線の温度の測定
容易な統合のためのさまざまなインターフェイス
•DVP/LVDS/USB2.0インターフェイス、RAW/YUVのイメージ データの出力、シリアル ポート制御
モデル | iTL612/R |
IRの探知器の性能 | |
敏感な材料 | バナジウム酸化物 |
決断 | 640×512 |
ピクセル サイズ | 12μm |
スペクトル領域 | 8~14μm |
典型的なNETD | ≤40mk |
画像処理 | |
フレーム率 | 30Hz |
始動時間 | 5s |
デジタル ビデオ | RAW/YUV/BT656 |
イメージのアルゴリズム | 不均等の訂正(NUC) 3D騒音低減(3DNR) 非騒音(DNS) ダイナミック レンジの圧縮(DRC) 輪郭強調(EE) |
画像表示 | 黒く熱く/白熱/擬似色 |
PCソフトウェア | |
ICCソフトウェア | モジュール制御及びビデオ・ディスプレイ |
電気指定 | |
標準的な外部インタフェース | 30Pin_HRS:DF40C-30DP-0.4V (51)、(HRSの男性) |
USBの拡張ボード | タイプC |
通信用インタフェース | RS232-TTL/USB2.0 |
デジタル ビデオ インターフェイス | CMOS8/USB2.0 |
供給電圧 | 3.3V±0.1V VDC |
典型的なパワー消費量 | 0.7W |
温度の測定 | |
実用温度範囲 | -10°C~+50°C |
温度の測定の範囲 | -20°C~+150°C、0°C~550°C;サポート カスタム化および拡張 |
温度の測定の正確さ | ±3°Cか±3% (@23℃±3℃)のより大きい |
地方温度の測定 | 出力地方温度のサポート最高の、最低および平均値 |
SDK | サポートWindows/Linux/ARM;灰色からの温度へのビデオ ストリームの分析そして転換を達成しなさい |
物理的特性 | |
サイズ(mm) | 21×22.3×27.3 (9.1mmレンズと) |
重量 | 20.8g±1.5g (9.1mmレンズと) |
環境の適応性 | |
実用温度 | -40°C~+70°C |
保管温度 | -45°C~+85°C |
湿気 | 5%~95%、不凝縮 |
振動 | 5.35grmsの3軸線 |
衝撃 | 半正弦の波、40g/11msの3軸線6の方向 |
証明書 | ROHS2.0/REACH |
光学 | |
任意レンズ | Athermal固定焦点:9.1mm |
iTL612/Rの赤外線画像モジュールはUAVのペイロードおよび身につけられる装置、光起電点検、環境保護、科学研究、空中写真に予言する維持の分野で広く利用されているように統合することができたり警察の捜査、救助及び救助、森林火災の防止、都市安全等。
1.Whatは赤外線赤外線画像であるか。
赤外線赤外線画像は赤外放射およびそれらのイメージを作り出すために目的についての情報を、集めるのに熱エネルギーを使用する方法であるまたは視界不良の環境の目的の温度情報を、手に入れなさい。
2.How赤外線赤外線画像を仕事はするか。
赤外線赤外線画像システムは赤外線技術の受動の無接触検出そして同一証明である。それは赤外放射を通ることができる赤外線光学系を通して焦点面の配列の赤外線探知器に場面の赤外放射を焦点を合わせる。次に熱探知器は対応する電気的信号に、そして処理する拡大およびビデオを通して別の強度の放射信号を形態肉眼によって観察することができる赤外線映像変える。