発熱スクリーニング用 640×512解像度 8μmピクセルサイズ ±0.5℃精度 サーマルカメラコア
| 解決 | 640×512/8μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 8~14μm | サイズ | 21mm×21mm×31.5mm(4mmレンズ含む) |
| 電源電圧 | 5V±0.5 | 標準的な消費電力 | 0.6W |
| ハイライト | 熱カメラの中心400x300,50mK熱カメラの中心,400x300赤外線画像の熱のスクリーニング システム |
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iHA608W専用の冷却されていない赤外線カメラコアは,医療診断と家畜の温度測定シナリオのために特別に設計されています.640×512/8μm 高精度検出器とシナリオに合わせた画像アルゴリズム身体温度の検出は接触式ではなく,速くて正確で ±0.5°Cの精度で,人間や家畜の微妙な温度変化を効果的に検出できます.
- シナリオに合わせた最適化:人体および家畜の体温検出のための特殊なアルゴリズム調整により,より高い検出関連性と精度を提供します.
- 温度感知装置:高感度8μm検出器は微小な温度差を検出し,早期異常温度検知をサポートします
- シナリオ画像をクリアする実際の検出環境に最適化され,医療および繁殖シナリオにおける画像の透明性を効果的に改善します
- シナリオ 適応可能な統合:ミニチュア化設計は,移動医療機器と固定繁殖監視端末に適応します
| モデル | iHA608W |
| IR検出器 インディケーター | |
| 敏感な材料 | VOx |
| 決議 | 640×512 |
| ピクセルサイズ | 8μm |
| スペクトル反応 | 8μm ~ 14μm |
| 典型的なNETD | ≤30mK |
| 画像処理 | |
| デジタルフレームレート | 25Hz |
| 開始時間 | ≤6s |
| 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/偽色 |
| PC ソフトウェア | |
| コンピュータ ソフトウェア | モジュール制御&ビデオディスプレイ |
| 温度測定 | |
| 動作温度 | 10°C~+50°C |
| 温度測定範囲 | 32°C~+42°C |
| 温度測定の精度 | ≤±0.5°C (2分間の暖房後,環境 23±3°C,目標 32-42°C) |
| 測定距離 | 0.5m-5m;SDK経由で多距離温度測定をサポート |
| SDK | Windows/Android/Linux SDKをサポート,ビデオストリーム分析,モジュール制御,包括的な配列温度測定,温度イメージング,温度ウィンドウ設定,複数の統合を実現 |
| 電気 | |
| 標準的な外部インターフェース | USB (タイプ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で0 |
| 供給電圧 | 5V±05 |
| 典型的な電力消費量 | 0.6W |
| オプティカルレンズ | |
| 焦点長さ | 4mm |
| レンズの種類 | 固定焦点アテルマ |
| F/# | 1 |
| FOV ((H×V) | 69.2°×55.4° |
| メカニカル | |
| サイズ (レンズを含む) | 21mm×21mm×31.5mm (4mmレンズを含む) |
| 体重 (レンズを含む) | 25g±2 (4mmレンズを含む) |
| 環境 に 適応 する | |
| 動作温度 | -10°C~+50°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 衝撃方向 3軸 6方向 |
| ESD | 6kVの接触放出,8kVの空気放出 |
| 認証 | |
| 環境認証 | ROHS2.0/REACH |
iHA608W熱カメラは,人間の体温測定および高体温スクリーニングアプリケーションで広く使用されています.
自然界では,絶対零度 (−273°C) 以上の温度を持つすべての物体が赤外線を放射することができる.目標と背景の間の赤外線放射線の温度差を測定するために赤外線カメラ探知器を使用して熱画像とも呼ばれます 熱画像は
標的から放出される赤外線は 熱検出器の検出範囲に入ります赤外線検出器は,異なる強さの放射線信号を対応する電気信号に変換します裸眼で観測できる赤外線画像を形成するために増幅され処理されます
冷却された赤外線焦点平面検出器は,検出器の冷却装置 (DDC) によって提供される低温で動作する.高度な感度で,冷却されていない赤外線検出器よりも微妙な温度差を区別できます10キロメートル以上の距離で物体を検出,識別,認識することができます. しかし,冷却式検出器の複雑な構造により,冷却式でない検出器と比較して比較的高いコストがかかります..

