低温マイクロボロメーター熱カメラコア,1280×1024の解像度と12μmのピクセルピッチを長距離監視のために
| 解決 | 1280×1024 | 消費電力 | 1.0W |
|---|---|---|---|
| デジタルビデオインターフェース | DVP16/BT.1120/MIPI | スペクトル範囲 | 8~14μm |
| ピクセルピッチ | 12μm | 拡張ボード | USB3.0 |
| ハイライト | Microbolometerの熱カメラの中心,野性生物の観察LWIRのカメラの中心,明確な非冷却の熱カメラの中心 |
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1280×1024の解像度,12μmのピクセルピッチのウエファーレベル赤外線検出器を装備する.COIN1212赤外線カメラコアは,精密な信号処理ハードウェアと最適化されたイメージングアルゴリズムを統合し,正確な熱感知と高画質画像出力を確保します.主流のシリアル通信プロトコル,柔軟なマルチフォーマットビデオ出力 (DVP,BT.1120) と,シリアルポート制御の設定可能なRAW/YUVデータ出力広範囲の長距離画像と細かい近距離検出能力を誇るモジュール式設計により,二次開発の難易度は大幅に減少します産業用機器の信頼性の高いコアソリューションとして交通機関,インフラストラクチャ,科学研究 熱画像システム
- 高解像度 画像 精密 な 検出- 1280×1024/12μm メガピクセルの解像度により,広い視野と長距離HD画像が可能で,近距離観測では細かな標的の詳細を明確に捉える.
- 完全 な 機能 と 費用 効率- 業界トップの 大型ウエファーレベルの赤外線探知器で 画像の透明性と視覚質を向上させる 高度な画像処理アルゴリズムと統合
- 急速な統合,加速した発展- DVPとBTを含む複数の画像出力インターフェースをサポートします.1120シリアルポート制御でRAW/YUV画像データを出力します.
| モデル | コイン1212 |
|---|---|
| IR検出器 インディケーター | |
| 敏感な材料 | VOx |
| 決議 | 1280×1024 |
| ピクセルサイズ | 12μm |
| スペクトル反応 | 8μm ~ 14μm |
| 典型的なNETD | ≤40mK/F1.0/25°C |
| 画像処理 | |
| デジタルフレームレート | 30Hz |
| 開始時間 | 6s |
| アナログビデオ | / |
| デジタルビデオ | RAW/YUV422 |
| 画像アルゴリズム | 不一致性修正 (NUC) 3Dノイズ削減 (3DNR) 2Dノイズ抑制 (DNS) ダイナミック・レンジ・コンプレッション (DRC) エッジ強化 (EE) |
| 画像表示 | 10種類 (白熱/ラヴァ/鉄赤/熱熱/医療/北極/虹1/虹2/色/黒熱) |
| PC ソフトウェア | |
| ICCソフトウェア | モジュール制御&ビデオディスプレイ |
| 電気 | |
| 標準的な外部インターフェース | 50pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS,男性) |
| 拡張板 | USB3で0 |
| 通信インターフェース | TTL-232 |
| デジタルビデオインターフェース | DVP16/BT.1120/MIPI |
| 供給電圧 | 4.5~5.5V |
| 典型的な電力消費量 | 1.0W |
| メカニカル | |
| 裸のコアサイズ (mm) | 14mm/19mm/25mm: 25.4mm×25.4mm×19.3mm 35mm/50mm/100m: 35.4mm×35.4mm×17.8mm サイズ: |
| 裸の中核重量 (g) | 14mm/19mm/25mm: 19.7±1g 35mm/50mm/100m: 32.5±1g |
| 環境 に 適応 する | |
| 動作温度 | -40°C~+70°C |
| 貯蔵温度 | -45°C~+85°C |
| 湿度 | 5%~95%,凝縮しない |
| 振動 | 5.35gms ランダム振動 3軸 |
| 影響 | 半正弦波,40g/11ms,インパクト方向X軸,3回 |
| 認証 | ROHS2.0/REACH |
| オプティカルレンズ | |
| オプティカルレンズ | 固定焦点 熱: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| 保護レベル | IP67 (フロントレンズ) |
COIN1212熱イメージングモジュールは,主要なインフラストラクチャの監視,ハイエンド製造,産業検査,科学研究などの分野で適用されています.
- 商品のカスタマイズ:設定を調整し,アルゴリズムを業界特有の要件を満たすために調整する
- 現場技術支援と訓練:主要顧客に実用的なシステム設定と運用訓練を提供
- 新しい製品と市場のための共同イノベーション:革新的な赤外線アプリケーションソリューションを共同開発するために顧客と協力
赤外線検出器は,赤外線範囲の電磁放射線を感知することで動作する.検出の正確なメカニズムは赤外線検出器の種類によって異なります.
熱検出器は赤外線を吸収することで 温度変化を測定することで 動作します 例えばマイクロボロメーターは,熱に敏感な微小な抵抗要素のマトリックスで構成される赤外線が検出器に吸収されると,抵抗要素の温度が上昇します.電気抵抗の変化を誘発し,検出して画像に変換できる.
一方 光子探知機は 赤外線からの光子を 電気信号に変換することで 機能します光子探知器の2つの一般的なタイプは光電探知器と光導体です光電検出器は赤外線光子が吸収されると電圧を生成し,光電導体は光子が吸収されると伝導力を高めます.
赤外線検出器は,温度変化が材料に電荷を誘発するパイロ電気などの他の検出メカニズム,または熱電気効果,2つの材料の温度差が電圧を生成する.
赤外線検出器からの出力信号は処理され,画像として表示され,医療や産業用での熱画像などの様々な用途に使用できます.環境のリモコンセンシングセキュリティシステムに 熱スキャニングも

