温度測定の精密度のために,冷却されていない640×512解像度熱カメラ, ±0.5°Cの精度と8μmのピクセルピッチ
| 解決 | 640×512/8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | デジタルフレームレート | 25Hz |
| 電源電圧 | 5V±0.5 | 標準的な消費電力 | 0.6W |
| ハイライト | 熱の検出のための声の熱カメラ,非冷却の声の熱カメラ |
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ApexCore高性能非冷却赤外線検出器を搭載したiHA608Wは、業界をリードする640×512の解像度と8μmの超微細ピクセルピッチを備え、超高精度な熱画像と温度検出を実現します。専門的な医療用アルゴリズムによる校正を経て、モジュールは最大±0.5℃の精度で非接触体温測定をサポートし、優れた温度分解能と画像復元能力を提供します。
モジュールは21×21×31.5mmのコンパクトな物理サイズと25±2gの正味重量を誇り、熱画像機器の極めて高度な小型化を実現しています。Type-Cビデオ出力とUSB 2.0高速通信インターフェースを統合し、二次開発やシステム統合をサポートするためにWindows、Android、Linuxシステム向けのフルバージョンSDKを提供します。
- 最高レベルのハードウェア構成: 640×512の高解像度 + 8μmの超微細ピクセルピッチにより、繊細な熱画像を表示
- プロフェッショナルな高精度キャリブレーション: 医療レベルの温度校正技術により、±0.5℃の超高精度検出を保証
- 極限の小型化技術: 従来の医療用サーマルモジュールのサイズ制限を打破する、業界をリードする軽量設計
- 高速データ伝送: USB 2.0高速通信 + Type-C安定ビデオ出力によるリアルタイムデータ伝送
| モデル | iHA608W |
|---|---|
| 赤外線検出器仕様 | |
| 感応材料 | VOx |
| 解像度 | 640×512 |
| ピクセルサイズ | 8μm |
| 分光応答 | 8μm~14μm |
| 標準NETD | ≤30mK |
| 画像処理 | |
| デジタルフレームレート | 25Hz |
| 起動時間 | ≤6秒 |
| デジタルビデオ | RAW/YUV/TMP |
| 画像アルゴリズム | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| 画像表示 | 医療用/疑似カラー |
| PCソフトウェア | |
| コンピューターソフトウェア | モジュール制御およびビデオ表示 |
| 温度測定 | |
| 動作温度 | 10℃~+50℃ |
| 温度測定範囲 | 32℃~+42℃ |
| 温度測定精度 | ≤±0.5℃(2分間のウォームアップ後、周囲温度23±3℃、対象物32~42℃) |
| 測定距離 | 0.5m~5m、SDK経由での複数距離温度測定に対応 |
| SDK | Windows/Android/Linux SDKをサポートし、ビデオストリーム解析、モジュール制御、包括的なアレイ温度測定、温度イメージング、温度ウィンドウ設定、マルチ統合を実現 |
| 電気特性 | |
| 標準外部インターフェース | USB(TYPE-C) |
| 通信インターフェース | USB |
| デジタルビデオインターフェース | USB2.0 |
| 電源電圧 | 5V±0.5 |
| 標準消費電力 | 0.6W |
| 光学レンズ | |
| 焦点距離 | 4mm |
| レンズタイプ | 固定焦点アサーマル |
| F/# | 1 |
| FOV(H×V) | 69.2°×55.4° |
| 機械特性 | |
| サイズ(レンズ含む) | 21mm×21mm×31.5mm(4mmレンズ含む) |
| 重量(レンズ含む) | 25g±2(4mmレンズ含む) |
| 環境適応性 | |
| 動作温度 | -10℃~+50℃ |
| 保管温度 | -45℃~+85℃ |
| 湿度 | 5%~95%、結露なきこと |
| 耐振動 | 5.35grms、ランダム振動、3軸 |
| 耐衝撃 | 半正弦波、40g/11ms、衝撃方向:3軸6方向 |
| ESD | 接触放電6kV、気中放電8kV |
| 認証 | |
| 環境認証 | ROHS2.0/REACH |
iHA608Wサーマルカメラは、人体温度測定や発熱スクリーニングに広く使用されています。
- 多様な製品ポートフォリオ
- 高度な技術的専門知識
- 厳格な信頼性検証による品質保証
- 赤外線センシングにおける革新と実用化に注力
- 専門的な技術サポートと共同開発サービス
非冷却赤外線検出器は、赤外線放射熱効果の原理を利用し、赤外線吸収材料によって赤外線放射エネルギーを熱エネルギーに変換することで、感応材料の温度を上昇させます。その後、感応材料の特定の物理パラメータがそれに応じて変化し、対象物の検出を実現するために設計された特定の変換機構を通じて電気信号または可視光信号に変換されます。
非冷却赤外線焦点面検出器は、スターリング冷却器一体型デュワーアセンブリ(IDCA)装置を必要とせず、室温で動作できます。高速起動、低消費電力、小型、軽量、長寿命、低コストなどの利点があります。非冷却赤外線焦点面検出器の感度は冷却型赤外線検出器ほど高くはありませんが、長年の開発を経て、その費用対効果は冷却型検出器よりも明らかに優れており、より幅広い応用の見通しを持っています。

