明確なイメージ投射無人機の熱カメラ モジュール非冷却LWIRのカメラの中心

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x決断 | 640x512 / 12μm | NETD | <40mK |
---|---|---|---|
スペクトル領域 | 8~14μm | フレーム率 | 25Hz/30Hz |
温度較差 | -20℃~+550℃ (カスタマイズ可能な) | 温度の正確さ | ±3℃か±3% |
ハイライト | 明確なイメージ投射無人機の熱カメラ,LWIRの無人機の熱カメラ,非冷却LWIRのカメラの中心 |
明確なイメージ投射およびサーモグラフィーを用いる非冷却LWIRの声640x512/12μmの無人機の熱カメラ
PLUG612Rは全体的なセンサー技術(GST)によって640x512 IRの赤外線画像センサーを統合する。それは十分に交換を最大限に活用する小型および適用範囲が広い、軽量の構造が付いているUAVの赤外線負荷の厳密な条件に従って、カスタマイズされる。
PLUG612Rはコマーシャル無人の空気車のために特に設計されている。石油化学パイプライン、送電および光起電発電システムの定期検査では、装置が人員がまたは開いた、広大達しことができるようににくい場所で配られるので視野の不感区域および手操作の低い点検効率のある問題があるかもしれない。赤外線赤外線画像探知器かモジュールが装備されているUAVは石油化学パイプラインにオイルの漏出があるか、またはそこに点検効率を非常に改善し、可能な人員の危険を減らす電力線および光起電パネルの危険を過熱させているかどうか分析するためにすぐに異常な高いですか低温区域を検出できる。
UAVは熱カメラがまた他の区域で使用することができる施行および救助、消火の適用、動物の観察等のようなPLUG612Rと装備した。
- 小型サイズ
- ライト級選手
- NETD<40mk
- 良質のイメージ
- 低い電力の消費
- 急速な開発及び統合
モデル | PLUG612R |
IRの探知器の性能 | |
決断 | 640x512 |
ピクセル ピッチ | 12μm |
スペクトル領域 | 8~14μm |
NETD | <40mk> |
画像処理 | |
フレーム率 | 25Hz/30Hz |
始動時間 | <10s> |
アナログのビデオ | PAL/NTSC |
デジタル ビデオ | Y16/YUV/BT656/LVDS |
延長部品 | USB/Camerlink |
モードを薄暗くすること | 線形/ヒストグラム/混合される |
デジタル ズームレンズ | 1~8X絶え間ないズームレンズ、ステップ サイズ1/8 |
画像表示 | 黒く熱く/白熱/擬似色 |
イメージの方向 | 斜めに水平に/縦に/フリップ |
イメージのアルゴリズム | NUC/AGC/IDE |
電気指定 | |
標準的な外部インタフェース | 50pin_HRSインターフェイス |
コミュニケーション モード | RS232-TTL、115200bps |
供給電圧 | 4~6V |
温度の測定 | |
実用温度範囲 | -10°C~50°C |
温度較差 | -20°C~150°C、100°C~550°C |
温度の正確さ | ±2°Cか±2% (最大値を取りなさい) |
SDK | ARM/Windows/Linux SDKのフル スクリーンのサーモグラフィー |
物理的特性 | |
次元(mm) | 44.5x44.5x36.6 |
重量 | ≤85g |
環境の適応 | |
操作の温度 | -40°C | +70°C |
保管温度 | -45°C | +85°C |
湿気 | 5%~95%、不凝縮 |
振動 | 任意振動5.35grmsの3軸線 |
衝撃 | 半正弦の波、40g/11msの3軸線6の方向 |
光学 | |
任意レンズ | Athermal固定焦点:13mm/19mm/24mm |
UAVのためのPLUG612Rの熱カメラは電力の点検、光起電点検、環境保護の検出、科学研究、空中写真、警察の捜査、災害救助及び救助、森林火災の防止、都市安全等に使用することができる。
1. 赤外線赤外線画像は何であるか。
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. 赤外線赤外線画像をいかにするか仕事か。
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。
3。 熱感受性は何であるか。
またNETD (騒音相当温度の相違)と示される熱感受性は、中波(MWIR)および長波(LWIR)の赤外線画像のカメラを評価するための主変数である。それは熱探知カメラによって測定される明快さと直接関連している。それはSN比を温度の相違のそして測定される表す数字milliKelvins (mK)でである。より小さい熱感受性の価値、より高く感受性およびより明確イメージ。