医学の赤外線画像の赤外線カメラの中心384x288 17um
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x決断 | 384x288 | パワー消費量 | 0.85W |
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スペクトル領域 | 8~14μm | ピクセル ピッチ | 17μm |
典型的なNETD | <50mk | フレーム率 | 25Hz |
ハイライト | 医学の赤外線画像の赤外線カメラの中心,赤外線カメラの中心384x288,17um医学の熱カメラの中心 |
384x288 17umの赤外線カメラの中心の医学の赤外線画像の適用
iHA417Wの熱モジュールは医学診断のために特に発達する。全体的なセンサー技術によって自己開発するウエファー水平な包装の384×288/17μmの赤外線探知器と統合されて、iHA417Wの医学診断熱モジュールにより低い統合の費用を保証する小型がある。それはより速く医学健康の市場のレベルのまったく開発を助け、赤外線画像の技術の利点を公衆可能にする。
典型的なNETDを使って<50mk>
赤外線画像の技術の使用によって、医者はそれ以上、不必要な試験手順を避けるために100%の金庫、放射、非侵襲的な、無接触完全なボディ検査を遂行できない。人体のさまざまな部分の熱配分はどのそれ以上の処置でもより容易、より有効である場合もあるように早く物理的な異常を検出し、診断するためにすぐに示すことができる。
- 小型:25.4mm×25.4mm×30.3mm (レンズと)
- 典型的なNETD<50mk>
-間隔を検出しなさい:0.5m/5m
- 32.2g低いライト級選手
- 優秀な温度の測定の正確さ:±0.5℃
モデル | iHA417W |
IRの探知器の性能 | |
決断 | 384×288 |
ピクセル サイズ | 17μm |
スペクトル領域 | 8~14μm |
典型的なNETD | <50mk |
画像処理 | |
フレーム率 | 25Hz |
始動時間 | 5s |
デジタル ビデオ | RAW/YUV |
画像表示 | 黒く熱く/白熱/擬似色 |
イメージのアルゴリズム | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC |
電気指定 | |
標準的な外部インタフェース | タイプC |
コミュニケーション モード | USB |
供給電圧 | 5±0.5V |
典型的なパワー消費量 | 0.85W |
温度の測定 | |
実用温度範囲 | -10°C | +50°C |
温度の測定の範囲 | 15℃ | 50℃ |
温度の測定の正確さ | ≤±0.5℃ (風無し屋内、ターゲット温度較差32℃~42℃) |
測定の間隔 | 2つのモード:0.5mか5m |
SDK | サポートWindows/アンドロイド/Linux SDKは、フル スクリーンのサーモグラフィーを達成する |
物理的特性 | |
サイズ(mm) | ≤25.4×25.4×30.3 (9.1mmレンズと) |
重量 | 32.2±3g (9.1mmレンズと) |
環境の適応性 | |
実用温度 | -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:9.1mm |
証明書 | |
標準 | ROHS/REACH |
iHA417熱モジュールは病気のスクリーニング、伝統中国医学の物理療法、健康診査、リハビリテーション等の分野で広く利用される現在そして将来期待される。
1.How非冷却の焦点面を配列のmicrobolometerの仕事はするか。
赤外線放射熱効果の原則の使用によって、非冷却の赤外線探知器は赤外線吸収材料が付いている熱エネルギーに赤外放射エネルギーを、ように敏感で物質的な増加の温度変える。それから、敏感な重大な変更のある特定の物理的な変数それに応じておよび目的の検出を実現するように設計されているある特定の転換のメカニズムを通した電気的信号または可視ライト信号への改宗者。
2. 非冷却の赤外線探知器の利点は何であるか。
非冷却の赤外線焦点面の探知器は統合されたDewarより涼しいアセンブリ(IDCA)装置を必要としないし、室温で働くことができる。それに速い開始、低い電力の消費、小型、軽量、長い生命、安価の利点が等ある。非冷却の赤外線焦点面の探知器の感受性が開発の年後に冷却された赤外線探知器のそれ、ずっとコスト パフォーマンス明らかによいよりないがより広い適用見通しがある冷却された探知器。