LWIR 드론 열화상 카메라 모듈, 비냉각식 선명한 열화상
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x| 해결 | 640x512 / 12μm | NETD | ≤50mK |
|---|---|---|---|
| 스펙트럼 범위 | 8~14μm | 일반적인 전력 소비 | <1W |
| 온도 범위 | -20℃~+550℃ (맞춤형) | 온도 정확도 | ±3℃ 또는 ±3% |
| 강조하다 | 미니 LWIR 드론 열화상 카메라,드론 열화상 카메라 모듈 비냉각 |
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UAV 탑재체를 위한 선명한 열화상 기능이 있는 비냉각 LWIR 640x512 / 12μm 드론 열화상 카메라
COIN612R 열화상 카메라는 무인 항공기 탑재량을 위해 특별히 설계되었습니다.640x512 / 12μm 비냉각 VOx 마이크로볼로미터 적외선 감지기를 탑재하고 -20℃~550℃ 사이에서 맞춤형 온도 측정이 가능합니다.
드론이 탑재된 COIN612R 적외선 카메라는 비파괴 검사를 수행하고 검사원의 안전을 보호하는 산업 검사, 소방관이 연기를 보고 피해를 입는 화재를 진압할 수 있도록 돕는 소방, 실종자를 찾기 위한 공공 안전 요원, 농부들이 위에서 작물 건강을 모니터링하는 데 도움이 되는 야간 투시경 등
- 미니 사이즈
- 가벼운 무게
- NETD≤50mk
- 고품질 이미지
- 저전력 소비
- 신속한 개발 및 통합
| 모델 | 코인612R |
| IR 감지기 성능 | |
| 해결 | 640x512 |
| 픽셀 피치 | 12μm |
| 스펙트럼 범위 | 8~14μm |
| NETD | ≤50mk |
| 이미지 처리 | |
| 프레임 속도 | 25Hz/30Hz |
| 시작 시간 | <5초 |
| 아날로그 비디오 | PAL/NTSC |
| 디지털 비디오 | 원시/YUV/BT656;USB2.0;온도 측정 매개변수 라인 지원 |
| 디밍 모드 | 선형/히스토그램/혼합 |
| 전자식 확대 | 1~8X 연속 줌, 단계 크기 1/8(YUV 출력) |
| 이미지 디스플레이 | 블랙 핫/화이트 핫/의사 색상 |
| 이미지 방향 | 수평으로 |
| 이미지 알고리즘 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
| 전기 사양 | |
| 표준 외부 인터페이스 | 30핀_HRS |
| 통신 모드 | RS232-TTL, USB2.0 |
| 전원 전압 | 3.5~5.5V |
| 일반적인 전력 소비 | <1W |
| 온도 측정 | |
| 작동 온도 범위 | -10°C~50°C |
| 온도 측정 범위 | -20°C~150°C, 100°C~550°C(맞춤형) |
| 온도 정확도 | ±3°C 또는 ±3% 중 더 큰 값(일반) |
| SDK | 지원 윈도우/리눅스 SDK;비디오 스트림 분석 및 그레이스케일에서 온도로 변환 실현 |
| 물리적 특성 | |
| 치수(mm) | 25.4x25.4x25.8(8.8mm 렌즈 포함) 25.4X25.4X39.5(13mm 렌즈 포함) 25.4X25.4X38.3(19mm 렌즈 포함) |
| 무게 | 22g±1g (8.8mm 렌즈 포함) 42g±1g (13mm 렌즈 포함) 40g±1g (19mm 렌즈 포함) |
| 환경 적응 | |
| 작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
| 보관 온도 | -45°C ~ +85°C |
| 습기 | 5%~95%, 비응축 |
| 진동 | 무작위 진동 5.35grms, 3축 |
| 충격 | 하프 사인파, 40g/11ms, 3축 6방향 |
| 광학 | |
| 옵션 렌즈 | 고정 초점 무열: 8.8mm/13mm/19mm |
UAV용 COIN612R 열화상 카메라는 전력 검사, 태양광 검사, 환경 보호 감지, 과학 연구, 항공 사진, 경찰 조사, 재난 구조 및 구조, 산불 예방, 도시 안전 등에 사용할 수 있습니다.
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1. 적외선 열화상이란 무엇입니까?
적외선 열화상은 적외선과 열 에너지를 사용하여 물체에 대한 정보를 수집하여 가시성이 낮은 환경에서도 물체의 이미지를 공식화하거나 물체의 온도 정보를 얻는 방법입니다.
2. 적외선 열화상은 어떻게 작동합니까?
적외선 열화상 시스템은 적외선 기술의 수동적 비접촉 감지 및 식별입니다.적외선을 통과할 수 있는 적외선 광학 시스템을 통해 초점면 어레이 적외선 감지기에 장면의 적외선을 집중시킵니다.열 감지기는 다른 세기의 복사 신호를 해당 전기 신호로 변환한 다음 증폭 및 비디오 처리를 통해 육안으로 관찰할 수 있는 적외선 이미지를 형성합니다.

