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JOHNSono impressionato dalla macchina fotografica e le foto che hai scattato sembrano molto impressionanti.
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MID1212 ad alta definizione non raffreddato LWIR Core della fotocamera termica 1280x1024/12μm

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xRisoluzione | 1280x1024 | Modello | MID1212 |
---|---|---|---|
gamma spettrale | 8-14μm | Software | SDK disponibile |
Frequenza di fotogramma | 25/30/50Hz | Temperatura di funzionamento | -40°C a 70°C |
Evidenziare | Core della fotocamera termica LWIR,Core della fotocamera termica non raffreddata,Core della fotocamera termica 1280x1024 |
MID1212 ad alta definizione non raffreddato LWIR 1280x1024/12μm Core della fotocamera termica
Descrizione del prodotto:
MID1212 core della fotocamera a infrarossi non raffreddato integra il rivelatore a infrarossi del pacchetto ceramico Guide Infrared,circuito di elaborazione del segnale ad alte prestazioni e nuovissimo algoritmo di immagine per l'uscita di immagini ultraclari.
Usandouna confezione in ceramica ad alta definizione 1280×1024/12 μmDetettore a infrarossi, il nucleo della fotocamera a infrarossi MID1212 non raffreddato ha prestazioni e affidabilità eccezionali in un pacchetto compatto.Il rilevatore di confezioni in ceramica consente un'elevata sensibilità e un basso rumore, con conseguenti immagini termiche chiare e accurate.o per scopi commerciali, si può fidare che fornirà dati di imaging termico affidabili e accurati.
Inoltre, il nucleo della fotocamera a infrarossi MID1212 non raffreddato ha una gamma spettrale di 8-14 μm, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni.È adatto a scenari di applicazione con requisiti di alta qualità dell'immagine e alte prestazioni.
Caratteristiche principali:
Alte prestazioni e stabilità
• Mini dimensioni: 38 mm × 39 mm × 20,9 mm (modulo nudo)
• Peso: 49 ± 3 g (modulo nudo)
• Consumo di energia: 1W
Prestazioni eccezionali
• Potente algoritmo di elaborazione delle immagini: NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
Forte universalità
• Uscita dati di immagine: USB2.0/DVP/LVDS
• Supporto Android/Windows/Linux/ARM SDK; analisi del flusso video e conversione da grigio a temperatura
Parametri tecnici:
Modello | MID1212 |
Detettore a infrarossi | VOx (imballaggio in ceramica) |
Risoluzione | 1280*1024 |
Dimensione dei pixel | 12 μm |
Risposta spettrale | 8 ~ 14 μm |
NETD tipica | ≤ 30mK |
Frequenza di fotogramma | 25/30/50HZ |
Interfaccia video digitale | DVP16/BT.1120 |
Voltaggio di funzionamento | 5V±0,5V |
Consumo tipico di energia | 1W |
Temperatura di funzionamento | -40°C ∼70°C |
Dimensione (modulo nudo) | 38*39*20,9 mm |
Peso (modulo nudo) | 49 ± 3 g |
Ottica |
Fuso fisso atermico: 14/19/25/35/50/100mm Lenti motorizzate: 75/100/150mm Zoom continuo: 28-90mm/30~180mm |
Accessori opzionali | L'accesso all'informazione deve essere effettuato tramite una connessione video. |
Applicazioni:
Supporto e servizi:
Crediamo che il supporto tecnico non debba solo risolvere i problemi dei clienti, ma anche aiutare i clienti a costruire i propri team di manutenzione tecnica.Il nostro obiettivo è quello di potenziare il personale di manutenzione dei nostri clienti condividendo esperienze e conoscenze prezioseQuesto approccio collaborativo ci aiuta in ultima analisi a raggiungere il nostro obiettivo primario: garantire la soddisfazione dei clienti e promuovere partnership a lungo termine.
Inoltre, forniamo formazione tecnica per aiutare i clienti a utilizzare meglio i nostri prodotti e migliorare le loro competenze e conoscenze.Il nostro obiettivo è migliorare l'esperienza del cliente e stabilire relazioni di collaborazione a lungo termine..
Investendo in un supporto tecnico completo, ci sforziamo di migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità dei nostri clienti, consolidando così la nostra posizione nel settore.
Domande frequenti
D: Cos'è la tecnologia di imaging termico a infrarossi?
A: L'imaging termico a infrarossi utilizza la tecnologia fotoelettrica per rilevare segnali specifici a banda infrarossa di radiazioni termiche provenienti da oggetti,Converte questi segnali in immagini e grafici che possono essere visivamente distinguuti dagli esseri umani, e calcola ulteriormente i valori di temperatura.
D: Qual è la gamma di lunghezze d'onda per l'imaging termico a infrarossi?
R: Il raggio infrarosso, noto anche come radiazione infrarossa, è un'onda elettromagnetica nella gamma di lunghezza d'onda infrarossa tra la luce visibile e la microonda.L'imaging infrarosso termico si riferisce in genere all'imaging infrarosso medio a 3-5 μm e all'imaging infrarosso lontano a 8-12 μmL'occhio umano è sensibile alla gamma di lunghezze d'onda di circa 0,4 ~ 0,7 μm e non può vedere lunghezze d'onda più lunghe di energia termica.
D: Qual è la classificazione delle bande d'onda di imaging termico a infrarossi?
R: In generale, le immagini termiche a infrarossi sono suddivise in tre fasce: onde corte, onde medie e onde lunghe.
a. "tecnologia" per l'elaborazione di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione";
b. una lunghezza d'onda media compresa tra 3 μm e 5 μm;
onde lunghe: lunghezza d'onda compresa tra 8 μm e 14 μm;
D: Quali sono le applicazioni dei rilevatori a infrarossi e dei moduli di imaging termico?
A: I rilevatori a infrarossi e i moduli di imaging termico possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni come la termografia, la sicurezza e la sorveglianza, l'industria intelligente, l'osservazione della visione notturna all'aperto,visione artificiale, guida intelligente, UAV e prodotti a infrarossi di consumo.
D: L'imaging termico a infrarossi emette radiazioni?
A: L'imaging termico a infrarossi riceve passivamente i segnali infrarossi emessi dagli oggetti e non ha radiazioni.che viene ricevuto da un rivelatore a infrarossi e poi convertito in un'immagine termica.