logo
продукты
Подробная информация о продукции
Домой > продукты >
VL12R02LA1 Модуль камеры с низким освещением

VL12R02LA1 Модуль камеры с низким освещением

МОК: 1
Цена: Подлежит обсуждению
способ оплаты: банковский перевод
Подробная информация
Место происхождения
Пекин
Фирменное наименование
BeyondView
Сертификация
RoHS2.0
Номер модели
VL12R02LA1
тип детектора:
CMOS HD при слабом освещении
Спектральный ответ:
400-1000nm
Динамический диапазон:
72dB@Linear
Разрешение:
1280H×960В
Рабочее напряжение:
DC 2.5~5.5V
Энергопотребление:
≤500mw
Выделить:

VL12R02LA1 Модуль камеры с низким освещением

,

Модуль камеры для слабого освещения с регулировкой резкости

Описание продукта

Описание продукта:

Ядро обработки изображений при слабом освещении VL12R02LA1 основано на черно-белом CMOS-детекторе с разрешением 1280x960@12μm и интегрирует высокопроизводительную платформу обработки сигналов с низким энергопотреблением. Благодаря дизайну SWaP, он предлагает дополнительные компоненты для расширения объектива и интерфейса и поддерживает внешнюю синхронизацию. В любых условиях низкой освещенности он может захватывать HD-изображения с низкой задержкой.

Основные характеристики:

· Автоматическая экспозиция
· Улучшение изображения
· Настройка яркости и контрастности (автоматическая или ручная)
· Настройка резкости
· Зеркалирование/переворот
· Внешняя синхронизация

Технические параметры:

Модель VL12R02LA1
Тип детектора HD CMOS для слабого освещения
Разрешение 1280Hx960V
Размер пикселя 12umx12um
Спектральная чувствительность 400-1000 нм
Тип затвора Рольставни
Размер объектива 1,2 дюйма
Динамический диапазон 72 дБ@Линейный
Чувствительность 120000 мВ/Люкс.с
Минимальная освещенность 0,001 люкс
Задержка <1 кадр/с
Электрические
Рабочее напряжение DC 2,5~5,5 В
Потребляемая мощность ≤500 мВт
Механические
Вес ≤20 г (без объектива)
Размер 36*35*1,6 мм
Интерфейс
Видеоинтерфейс BT1120, LVDS, MIPI
Интерфейс связи TTL последовательный (1,8 В)
Адаптивность к окружающей среде
Рабочая температура -40℃~+55℃
Температура хранения -55℃~+70℃
Вибрация

≥2g (15 Гц~500 Гц~15 Гц)

Удар Вертикальное направление≥20g, направление горизонтальной и вертикальной оси≥15g; 11 мс каждый раз

О компании BeyondView:

С 2008 года, обслуживая такие секторы, как промышленность, безопасность, правоохранительные органы и отдых на природе, Beijing BeyondView Technology Co., Ltd (BeyondView) предоставляет передовые решения для тепловизионной съемки, от модулей IR/CMOS/Low Light до тепловизионных биноклей, прицелов и портативных тепловизоров. 

Являясь мировым новатором в области инфракрасных и видимых технологий, BeyondView предлагает передовые решения, которые преобразуют то, как отрасли видят, анализируют и взаимодействуют с миром. 

В BeyondView мы проектируем будущее обработки изображений. Мы не просто захватываем изображения, мы раскрываем критические истины, скрытые за пределами человеческого зрения. Мы предоставляем профессионалам информацию, выходящую за пределы видимого света, для повышения безопасности, эффективности и принятия критических решений.

Часто задаваемые вопросы:

 

В: Что такое технология инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка использует фотоэлектрическую технологию для обнаружения сигналов теплового излучения от объектов в определенном инфракрасном диапазоне, преобразует эти сигналы в изображения и графику, которые можно визуально различить человеком, и далее вычисляет значения температуры. 

В: Каков диапазон длин волн для инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасное излучение, также известное как инфракрасное излучение, представляет собой электромагнитную волну в диапазоне инфракрасных длин волн между видимым светом и микроволнами. Тепловизионная съемка обычно относится к средневолновой съемке в диапазоне 3-5μm и дальневолновой съемке в диапазоне 8-12μm. В этих диапазонах основное внимание уделяется источникам тепла, а не видимому свету. Человеческий глаз чувствителен к диапазону длин волн около 0,4~0,7μm и не может видеть более длинные волны тепловой энергии. 

В: Какова классификация инфракрасных тепловизионных диапазонов?

О: Вообще говоря, инфракрасная тепловизионная съемка делится на три диапазона: коротковолновый, средневолновый и длинноволновый.
Коротковолновый: диапазон длин волн в пределах 3μm;
Средневолновый: диапазон длин волн от 3μm до 5μm;
Длинноволновый: диапазон длин волн от 8μm до 14μm;

В: Каковы области применения инфракрасных детекторов и тепловизионных модулей?

О: Инфракрасные детекторы и тепловизионные модули могут использоваться в различных областях, таких как термография, безопасность и наблюдение, интеллектуальная промышленность, наблюдение в ночное время на открытом воздухе, машинное зрение, интеллектуальное вождение, БПЛА и потребительские инфракрасные продукты.

В: Излучает ли инфракрасная тепловизионная съемка излучение?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка пассивно принимает инфракрасные сигналы, излучаемые объектами, и не имеет излучения. Пока объект превышает абсолютный ноль, будет излучатся инфракрасный сигнал, который принимается инфракрасным детектором, а затем преобразуется в тепловое изображение.

продукты
Подробная информация о продукции
VL12R02LA1 Модуль камеры с низким освещением
МОК: 1
Цена: Подлежит обсуждению
способ оплаты: банковский перевод
Подробная информация
Место происхождения
Пекин
Фирменное наименование
BeyondView
Сертификация
RoHS2.0
Номер модели
VL12R02LA1
тип детектора:
CMOS HD при слабом освещении
Спектральный ответ:
400-1000nm
Динамический диапазон:
72dB@Linear
Разрешение:
1280H×960В
Рабочее напряжение:
DC 2.5~5.5V
Энергопотребление:
≤500mw
Количество мин заказа:
1
Цена:
Подлежит обсуждению
Условия оплаты:
банковский перевод
Выделить

VL12R02LA1 Модуль камеры с низким освещением

,

Модуль камеры для слабого освещения с регулировкой резкости

Описание продукта

Описание продукта:

Ядро обработки изображений при слабом освещении VL12R02LA1 основано на черно-белом CMOS-детекторе с разрешением 1280x960@12μm и интегрирует высокопроизводительную платформу обработки сигналов с низким энергопотреблением. Благодаря дизайну SWaP, он предлагает дополнительные компоненты для расширения объектива и интерфейса и поддерживает внешнюю синхронизацию. В любых условиях низкой освещенности он может захватывать HD-изображения с низкой задержкой.

Основные характеристики:

· Автоматическая экспозиция
· Улучшение изображения
· Настройка яркости и контрастности (автоматическая или ручная)
· Настройка резкости
· Зеркалирование/переворот
· Внешняя синхронизация

Технические параметры:

Модель VL12R02LA1
Тип детектора HD CMOS для слабого освещения
Разрешение 1280Hx960V
Размер пикселя 12umx12um
Спектральная чувствительность 400-1000 нм
Тип затвора Рольставни
Размер объектива 1,2 дюйма
Динамический диапазон 72 дБ@Линейный
Чувствительность 120000 мВ/Люкс.с
Минимальная освещенность 0,001 люкс
Задержка <1 кадр/с
Электрические
Рабочее напряжение DC 2,5~5,5 В
Потребляемая мощность ≤500 мВт
Механические
Вес ≤20 г (без объектива)
Размер 36*35*1,6 мм
Интерфейс
Видеоинтерфейс BT1120, LVDS, MIPI
Интерфейс связи TTL последовательный (1,8 В)
Адаптивность к окружающей среде
Рабочая температура -40℃~+55℃
Температура хранения -55℃~+70℃
Вибрация

≥2g (15 Гц~500 Гц~15 Гц)

Удар Вертикальное направление≥20g, направление горизонтальной и вертикальной оси≥15g; 11 мс каждый раз

О компании BeyondView:

С 2008 года, обслуживая такие секторы, как промышленность, безопасность, правоохранительные органы и отдых на природе, Beijing BeyondView Technology Co., Ltd (BeyondView) предоставляет передовые решения для тепловизионной съемки, от модулей IR/CMOS/Low Light до тепловизионных биноклей, прицелов и портативных тепловизоров. 

Являясь мировым новатором в области инфракрасных и видимых технологий, BeyondView предлагает передовые решения, которые преобразуют то, как отрасли видят, анализируют и взаимодействуют с миром. 

В BeyondView мы проектируем будущее обработки изображений. Мы не просто захватываем изображения, мы раскрываем критические истины, скрытые за пределами человеческого зрения. Мы предоставляем профессионалам информацию, выходящую за пределы видимого света, для повышения безопасности, эффективности и принятия критических решений.

Часто задаваемые вопросы:

 

В: Что такое технология инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка использует фотоэлектрическую технологию для обнаружения сигналов теплового излучения от объектов в определенном инфракрасном диапазоне, преобразует эти сигналы в изображения и графику, которые можно визуально различить человеком, и далее вычисляет значения температуры. 

В: Каков диапазон длин волн для инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасное излучение, также известное как инфракрасное излучение, представляет собой электромагнитную волну в диапазоне инфракрасных длин волн между видимым светом и микроволнами. Тепловизионная съемка обычно относится к средневолновой съемке в диапазоне 3-5μm и дальневолновой съемке в диапазоне 8-12μm. В этих диапазонах основное внимание уделяется источникам тепла, а не видимому свету. Человеческий глаз чувствителен к диапазону длин волн около 0,4~0,7μm и не может видеть более длинные волны тепловой энергии. 

В: Какова классификация инфракрасных тепловизионных диапазонов?

О: Вообще говоря, инфракрасная тепловизионная съемка делится на три диапазона: коротковолновый, средневолновый и длинноволновый.
Коротковолновый: диапазон длин волн в пределах 3μm;
Средневолновый: диапазон длин волн от 3μm до 5μm;
Длинноволновый: диапазон длин волн от 8μm до 14μm;

В: Каковы области применения инфракрасных детекторов и тепловизионных модулей?

О: Инфракрасные детекторы и тепловизионные модули могут использоваться в различных областях, таких как термография, безопасность и наблюдение, интеллектуальная промышленность, наблюдение в ночное время на открытом воздухе, машинное зрение, интеллектуальное вождение, БПЛА и потребительские инфракрасные продукты.

В: Излучает ли инфракрасная тепловизионная съемка излучение?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка пассивно принимает инфракрасные сигналы, излучаемые объектами, и не имеет излучения. Пока объект превышает абсолютный ноль, будет излучатся инфракрасный сигнал, который принимается инфракрасным детектором, а затем преобразуется в тепловое изображение.