Hva er termiske bildekjerner

Termiske bildekjerner er enheter som brukes til å konvertere infrarød stråling fra objekter til et synlig bilde. De bruker en spesialisert teknikk kalt termografi for å generere bilder basert på temperaturforskjellene på objektets overflate. Disse kjernene kan finnes i en rekke applikasjoner, inkludert medisinsk bildebehandling, sikkerhetsovervåking, industriell prosessovervåking og brannslukking. Kjernene består typisk av et detektormateriale som kan registrere infrarød stråling, en elektronisk prosesseringsenhet for å generere bildet, og et optisk system som fokuserer den infrarøde strålingen på detektoren.

 

 
Fordeler med termiske bildekjerner
 

 

1. Forbedret detekterbarhet

Termiske bildekjerner er svært følsomme og kan oppdage selv de minste temperaturvariasjonene, noe som gjør dem svært effektive til å identifisere og lokalisere mål.

 

2. Forbedret bildekvalitet

Termiske bildekjerner gir bilder av høy kvalitet, selv i miljøer med lite eller uten lys, noe som forbedrer effektiviteten deres i overvåkings- og sikkerhetsapplikasjoner.

 

3. Økt sikkerhet

Termiske bildekjerner kan brukes til å identifisere potensielle farer, for eksempel overopphetede elektriske komponenter, som kan forbedre sikkerheten i industrielle og kommersielle omgivelser.

4. Kostnadseffektiv

Termiske bildekjerner er kostnadseffektive sammenlignet med andre bildeteknologier, noe som gjør dem til et godt valg for bedrifter og organisasjoner med et begrenset budsjett.

5. Enkel å bruke

Termiske bildekjerner er brukervennlige og krever minimal opplæring, slik at de enkelt kan integreres i eksisterende operasjoner.

6. Allsidig

Termiske bildekjerner kan brukes i ulike applikasjoner, inkludert overvåking, sikkerhet, industriell overvåking og medisinsk diagnose, noe som gjør dem til et allsidig verktøy for mange forskjellige bransjer.

  • Ukjølt termisk avbildningskjerne

    Ukjølt termisk avbildningskjerne

    ◆ Utstyrt med avansert mikrobolometer -teknologi kan den oppnå effektiv infrarød deteksjon.. ◆ Med
    Legg til forespørsel
  • Ukjølt infrarød kameralekjerne

    Ukjølt infrarød kameralekjerne

    ◆ Utstyrt med avansert mikrobolometer -teknologi kan den oppnå effektiv infrarød deteksjon.. ◆ Med
    Legg til forespørsel
  • Avkjølt termisk bildekjerne

    Avkjølt termisk bildekjerne

    Den avkjølte termiske bildekjernen er et kraftig og allsidig verktøy som gir høy følsomhet,
    Legg til forespørsel
  • Avkjølt Ir-kameramodul

    Avkjølt Ir-kameramodul

    Den avkjølte IR-kameramodulen er en avansert bildebehandlingsløsning designet for å gi
    Legg til forespørsel
  • Avkjølt IR-kamerakjerne

    Avkjølt IR-kamerakjerne

    Vår avkjølte IR-kamerakjerne er et sofistikert stykke teknologi designet for applikasjoner som
    Legg til forespørsel
  • Ir-kamerakjerne

    Ir-kamerakjerne

    Vår forpliktelse til innovasjon og fortreffelighet skiller oss fra andre produsenter. Vi investerer
    Legg til forespørsel
  • Avkjølt infrarød kamerakjerne

    Avkjølt infrarød kamerakjerne

    Den avkjølte infrarøde kamerakjernen er ideell for fagfolk innen felt som forsvar, romfart og
    Legg til forespørsel
  • Avkjølt termisk kameramodul

    Avkjølt termisk kameramodul

    Ideell for fagfolk innen felt som forsvar, romfart og industriell automasjon, setter Cooled Thermal
    Legg til forespørsel
  • Termiske kamerakjerner

    Termiske kamerakjerner

    Termiske kamerakjerner er hoveddelene i det termiske kamerasystemet. . Nå er grunnoppløsningen
    Legg til forespørsel
  • Ukjølte termiske kameramoduler

    Ukjølte termiske kameramoduler

    Ukjølte termiske kameramoduler har lavere kostnader i markedet og termisk bilde av høy kvalitet.
    Legg til forespørsel
  • Ukjølte kamerakjerner

    Ukjølte kamerakjerner

    Ukjølte kamerakjerner er multifunksjon for OEM som er i stand til å integreres i alle IR-termiske
    Legg til forespørsel
  • OEM termiske kameramoduler

    OEM termiske kameramoduler

    OEM termiske kameramoduler har et OEM 640x512 Vanadium Oxide (VOx) mikrobolometer, det gir et
    Legg til forespørsel
Hjem 123 Siste side 1/3

 

hvorfor velge oss

Vårt sertifikat

Alle våre termiske kameraer har passert CE-sertifikatet og god kvalitet akseptert av våre EU-kunder. I Kina matcher vi også ISO9000-seriens kvalitetsstandard.

 

 

Høykvalitets produkter

Vi setter alltid kundenes behov og forventninger i første rekke, avgrense på, kontinuerlig forbedring, for å søke enhver mulighet til å gjøre det bedre, for å gi kundene deres forventninger til kvalitetsprodukter, for å gi kundene den mest tilfredsstillende servicen til enhver tid.

Konkurransedyktige priser

Vi tilbyr våre produkter til konkurransedyktige priser, noe som gjør dem rimelige for våre kunder. Vi mener at produkter av høy kvalitet ikke bør ha en premium, og vi streber etter å gjøre produktene våre tilgjengelige for alle.

Profesjonelt team

Vi har et team av dyktige og erfarne fagfolk som er godt kjent med den nyeste teknologien og bransjestandardene. Teamet vårt er dedikert til å sikre at våre kunder får best mulig service og støtte.

 

 
Typer termiske bildekjerner
 

 

 
Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) termiske bildekjerner

MEMS termiske bildekjerner brukes ofte i små, bærbare enheter som smarttelefoner og nettbrett. De brukes også i sikkerhetssystemer for biler, industriell prosessovervåking og medisinske applikasjoner. Selv om de kanskje ikke tilbyr det høyeste nivået av følsomhet og oppløsning, er de fortsatt i stand til å oppdage temperaturforskjeller på noen få grader Celsius og kan være et nyttig verktøy for mange applikasjoner. Ettersom teknologien fortsetter å forbedre seg, vil MEMS termiske bildekjerner sannsynligvis bli enda mer avanserte og bredt tatt i bruk.

 
Avkjølte termiske bildekjerner

Avkjølte termiske bildekjerner er vanligvis mer effektive til å oppdage varmesignaturer på lengre avstander og under utfordrende forhold, for eksempel gjennom obskure områder som røyk eller tåke. Kjølesystemet som brukes i disse kjernene senker temperaturen på detektoren for å forbedre følsomheten og redusere støy, slik at de kan oppdage mindre temperaturforskjeller. Kjølesystemet krever imidlertid strøm og vedlikehold og gjør kjølte kjerner tyngre og bulkere enn ukjølte kjerner. Avkjølte kjerner brukes ofte i militære og industrielle applikasjoner der det kreves høyytelses avbildningsevner.

 
Hybride termiske bildekjerner

Dette gir bedre følsomhet og oppløsning enn ukjølte systemer, men er mer kostnadseffektivt og krever mindre vedlikehold enn kjølte systemer. Hybride termiske bildekjerner brukes ofte i applikasjoner som overvåking, bilsikkerhet og brannslukking. De blir også stadig mer populære i medisinsk industri for termografi, hvor de kan oppdage temperaturendringer i kroppen som kan indikere tilstedeværelse av sykdom eller skade.

 
Quantum well infrared photodetector (QWIP) kjerner

QWIP-kjerner brukes ofte til deteksjon av infrarød stråling i både militære og sivile applikasjoner, for eksempel nattsynsbriller, overvåkingssystemer og medisinsk bildebehandlingsutstyr. Utformingen av QWIP-kjernen tillater presis kontroll av båndgap-energien, som bestemmer de spesifikke bølgelengdene til lyset som detekteres. Dette gjør QWIP-kjerner ideelle for applikasjoner som krever deteksjon av et spesifikt område av infrarød stråling. I tillegg har QWIP-kjerner en høy kvanteeffektivitet, noe som betyr at de kan konvertere en stor del av den innkommende strålingen til elektriske signaler, noe som resulterer i høy følsomhet og oppløsning.

 

 

Materiale av termiske bildekjerner

 

Hermale bildekjerner er vanligvis laget av materialer som vanadiumoksid (VOx), amorft silisium (a-Si) eller mikrobolometre.

 

VOx er et populært valg for avanserte termiske bildesystemer på grunn av sin høye følsomhet og høye oppdateringsfrekvens. Den fungerer ved å endre motstanden basert på temperatur, som kan måles og konverteres til et bilde.

 

Amorft silisium (a-Si) er et annet materiale som vanligvis brukes i termiske bildekjerner. Den har en lavere kostnad enn VOx, men er mindre følsom og har en langsommere oppdateringshastighet.

 

Mikrobolometre er en annen type termisk kjernemateriale. De er laget av små metallstrukturer som endrer motstanden deres basert på temperatur. De tilbyr en kostnadseffektiv løsning for rimelige termiske bildesystemer.

 

Til syvende og sist vil valget av materiale for en termisk bildekjerne avhenge av den spesifikke applikasjonen og ytelseskravene.

 

5 kvaliteter å se etter i et termisk kamera

 

Temperaturspenn

Temperaturområdet til et termisk bildekamera kan være en av de viktigste hensynene. Ved hvilken sannsynlig temperatur vil du ta bilder? Vil det være store forskjeller i temperaturer? Den første vurderingen må være temperaturområdet til kameraet.

01

Vedtak

De fleste termiske kameraer har lavere pikseltall enn kameraer med synlig lys, så det er også viktig å vurdere detektoroppløsningen. Størrelsen på bildeområdet og målet vil diktere oppløsningen som trengs. Deteksjon av små objekter vil kreve høyoppløselige termiske kameraer.

02

Nøyaktighet og repeterbarhet

Ofte brukes et termisk kamera ikke bare til å oppdage forskjeller i temperatur, det brukes til å måle forskjeller i temperatur. I denne forstand er nøyaktighet og repeterbarhet nøkkelhensyn. De fleste termiske kameraer av høy kvalitet oppnår en nøyaktighet på ±2 % eller bedre.

03

Bildefusjon

I visse applikasjoner må termiske bilder sammenlignes med bilder med synlig lys for å tydelig presentere funn i temperaturforskjeller. Noen varmekameraer har muligheten til å tydelig fremheve forskjellen mellom termiske og synlige bilder, noe som gjør bildefangst i disse applikasjonene mye enklere.

04

Varighet

Holdbarheten til et termisk bildekamera er viktig, spesielt for applikasjoner som avansert overvåking, sikkerhet og overvåking av kritisk infrastruktur. Hvis termiske kameraer må sitte utendørs i lengre perioder, eller flyttes rundt i et robust industrimiljø, vil holdbarhet være en viktig faktor.

05

 

 
Prosess for termiske bildekjerner
 
01/

Design av kjernen

Det første trinnet er å designe den termiske bildekjernen, og ta hensyn til faktorer som ønsket temperaturområde og oppløsning, størrelse og strømforbruk.

02/

Fremstilling av sensorarrayen

Sensorarrayen er den mest kritiske komponenten i en termisk bildekjerne. Den består av hundrevis eller tusenvis av bittesmå sensorer som er følsomme for forskjellige bølgelengder av infrarød stråling. Disse sensorene er vanligvis laget av materialer som indiumantimonid (InSb), kvikksølvkadmiumtellurid (MCT) eller vanadiumoksid (VOx).

03/

Montering av optikken

Optikken til en termisk avbildningskjerne er ansvarlig for å fokusere den innkommende infrarøde strålingen på sensorgruppen. Dette innebærer å sette sammen linser, filtre og speil til en kompakt pakke som kan monteres på sensoren.

04/

Integrering av elektronikken

Elektronikken til en termisk bildekjerne består av en analog-til-digital-omformer (ADC), en prosesseringsenhet og en skjerm. De elektroniske kretsene er designet for å konvertere det analoge signalet fra sensoren til et digitalt signal, behandle det for å lage et bilde og vise det på en skjerm.

05/

Kalibrering av kjernen

Før en termisk bildekjerne kan brukes, må den kalibreres for å sikre at den måler temperaturen nøyaktig. Dette innebærer å utsette kjernen for en kjent temperaturkilde og justere kalibreringskoeffisientene for å matche avlesningene til den sanne temperaturen.

06/

Tester kjernen

Det siste trinnet innebærer å teste den termiske bildekjernen for å sikre at den oppfyller de nødvendige spesifikasjonene. Dette inkluderer testing av følsomhet, oppløsning, nøyaktighet og responstid under forskjellige temperaturforhold.

 

Hvordan fungerer termiske bildekjerner
 

Termiske bildekjerner fungerer basert på prinsippet om å oppdage og måle intensiteten til infrarød stråling som sendes ut av objekter eller kropper basert på deres temperatur. Kjernen består av en infrarød detektorgruppe laget av bittesmå sensorer som oppdager infrarød stråling som sendes ut av objektene og konverterer dem til elektriske signaler. Disse signalene blir deretter behandlet av en spesiell elektronikkkrets i kjernen som skaper et termisk bilde av objektet eller kroppen. Bildet viser variasjoner i temperatur som forskjellige fargenyanser eller gradienter, med varmere områder som vises som lysere farger og kjøligere områder ser mørkere ut. De termiske bildekjernene er svært følsomme for temperaturendringer, kan fungere under forskjellige lys- og værforhold, og kan integreres i forskjellige enheter som kameraer, skoper og overvåkingssystemer.

Cooled Versus Uncooled Cameras for Long Range

 

Cooled Thermal Camera Modules

I hovedsak fungerer termiske bildekjerner ved å oppdage den termiske energien (infrarød stråling) som sendes ut av objekter. Disse kjernene er designet for å oppdage et bredt spekter av bølgelengder i det infrarøde spekteret, noe som gjør dem i stand til å oppdage temperaturforskjeller så små som 0.1 grad . De er også utstyrt med flere linser som hjelper til med å fokusere den infrarøde strålingen på sensorgruppen, noe som forbedrer deres følsomhet og oppløsning. Ved hjelp av avanserte algoritmer og programvare kan termiske bildekjerner lage detaljerte termiske bilder som brukes i en rekke applikasjoner som medisinsk diagnose, bygningsdiagnostikk og militær overvåking.

 

 
Hvordan vedlikeholde termiske bildekjerner
 

 

1

Hold den termiske bildekjernen din ren. Bruk en ren, tørr klut til å tørke av linsen og huset til kjernen. Unngå å bruke vann eller rengjøringsmidler, da de kan skade enheten.

2

Oppbevar den termiske bildekjernen på riktig måte. Oppbevar den på et tørt og kjølig sted, vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.

3

Bruk et beskyttende etui når du transporterer den termiske bildekjernen. Dette vil bidra til å forhindre skade på enheten under transport.

4

Kontroller og skift ut batteriene regelmessig. Sørg for at batteriene er fulladet før du bruker enheten.

5

Følg produsentens instruksjoner for vedlikehold og kalibrering av den termiske bildekjernen. Kalibrering bør utføres minst en gang i året.

6

Unngå å miste eller riste den termiske bildekjernen, da dette kan forårsake skade på de interne komponentene.

 

Hvordan skiller termiske bildekjerner seg fra andre typer termografiske kameraer
 

Termiske bildekjerner er forskjellige fra andre typer termografiske kameraer ved at de vanligvis er designet for å være mindre, lettere og ha lavere strømforbruk. De er også i stand til å produsere bilder av høyere kvalitet som er mer detaljerte og nøyaktige. Termiske bildekjerner brukes ofte i applikasjoner der portabilitet og brukervennlighet er viktig, for eksempel i medisinsk bildebehandling eller i militære og rettshåndhevelsesoperasjoner. I tillegg kan termiske bildekjerner brukes som grunnlag for å bygge andre typer termografiske kameraer, for eksempel håndholdte enheter eller monterte systemer for inspeksjon og overvåking. Med 20 års dypdyrking i industrien har Zhongqi Gaocheng alltid vært forpliktet til å bygge eller optimalisere online 'forbindelse' forretningsforhold mellom 'bedrifter, brukere og produkter' gjennom digital markedsføring.

 

 
Hva er bruken av termiske bildekjerner
 

 

1. Overvåking og sikkerhet

Termiske bildekjerner kan oppdage og identifisere mennesker, kjøretøy og dyreliv i fullstendig mørke, hindringer (røyk, tåke og støv) og ekstreme værforhold. Disse enhetene brukes av politi, militært og sikkerhetspersonell for å overvåke og beskytte kritisk infrastruktur, grensesikkerhet og offentlig sikkerhet.

 

Cooled IR Camera

02

Industri og produksjon

Termiske bildekjerner kan oppdage varmesignaturer i maskiner, prosesser og produkter som indikerer potensielle problemer, for eksempel overoppheting eller energitap. De brukes i vedlikeholds-, overvåkings- og kvalitetskontrollapplikasjoner for å forbedre effektiviteten, forhindre nedetid og sikre sikkerhet.

03

Bygg og Anlegg

Termiske bildekjerner kan identifisere energitap, fuktinntrenging og isolasjonsfeil i bygninger og konstruksjoner. De brukes i energirevisjon, bygningsinspeksjoner og konstruksjonsapplikasjoner for å forbedre energieffektiviteten, sikkerheten og komforten.

04

Brannslokking og søk og redning

Termiske bildekjerner kan oppdage og lokalisere mennesker, kjæledyr og varme flekker i røykfylte og lite lysmiljøer. De brukes av brannmenn og beredskapspersonell for å lokalisere og redde ofre, og for å kontrollere og slukke branner.

05

Medisinsk og veterinær

Termiske bildekjerner kan oppdage temperaturforskjeller i vev og organer som kan indikere skade, sykdom eller andre medisinske tilstander. De brukes i helsetjenester for mennesker og dyr for å diagnostisere og overvåke ulike helseproblemer.

 

 
Vår fabrikk
 

 

HUIRUI INFRARED, etablert i 2013 i den prestisjetunge byen Hangzhou, leder grensen for infrarød termisk teknologi. Vår ekspertise ligger i å utnytte avansert teknologi for å tilby varmekameraløsninger uten sidestykke og personlige tjenester. Vårt produktspekter inkluderer termiske bildesystemer, kameraer (både ukjølte og avkjølte varianter), kikkerter og monokuler, alle laget med banebrytende teknologi for å levere overlegne termiske bildeegenskaper. Vi er stolte av vår forpliktelse til innovasjon og tilpasning, og tilbyr skreddersydde løsninger som møter de unike behovene til våre kunder, og setter nye standarder innen termisk bildeteknologi.

 

研发能力研发能力

 

 
FAQ
 
 

Spørsmål: Hva er en termisk bildekjerne?

A: Generelt sett er termisk kamera for å transformere den usynlige infrarøde energien som sendes ut av et objekt til et synlig termisk bilde. De forskjellige fargene i det termiske bildet representerer de forskjellige temperaturene til målobjektet som måles.

Spørsmål: Hva er de forskjellige typene termiske bildekjerner?

A: De vanligste typene termiske bildekjerner inkluderer ukjølte mikrobolometersensorer, avkjølt infrarød detektor og termopilbaserte detektorer.

Spørsmål: Hva er bruken av termiske bildekjerner?

A: Våre termiske sensorer gjør det mulig å fange bilder gjennom tåke, røyk, støv og dis for applikasjoner inkludert sikkerhet, brannslukking, prosessovervåking, bilsikkerhet og termografi.

Spørsmål: Hva er fordelene med å bruke termiske bildekjerner?

A: Termiske bilder gir deg fysiske bevis når noe er galt i hjemmet eller næringsbygget ditt, for eksempel lekkasjer eller hot spots. Forhindre kostbare reparasjoner ved å bruke termisk bildebehandling for tak-, HVAC- eller isolasjonsinspeksjon og fuktdeteksjon.

Spørsmål: Hvordan fungerer termisk bildeteknologi?

A: Alle objekter sender ut infrarød energi, kjent som en varmesignatur. Et infrarødt kamera (også kjent som et termisk kamera) oppdager og måler den infrarøde energien til objekter. Kameraet konverterer de infrarøde dataene til et elektronisk bilde som viser den tilsynelatende overflatetemperaturen til objektet som måles.

Spørsmål: Hva er en ukjølt mikrobolometersensor?

A: Mikrobolometeret som et sensorelement i et ukjølt IR-bildeapparat fungerer i henhold til det termiske prinsippet. Ved å bruke et godt mikrobolometer blir den innfallende IR-strålingen absorbert av en sensormembran og, på grunn av dens gode varmeisolasjon, omdannet til en temperaturøkning i henhold til den innfallende energien.

Spørsmål: Hva er en avkjølt infrarød detektor?

A: Basert på driftstemperatur og kjølebehov, kan infrarød detektor deles inn i avkjølt og ukjølt. Ukjølt termisk bildesensor fungerer ved romtemperatur, som har langsom respons og relativt lav følsomhet. Mens avkjølt infrarød detektor fungerer ved kryogen temperatur.

Spørsmål: Hva er en termopilbasert detektor?

A: Termopilsensorer er basert på termoelementer. Et termoelement består av to forskjellige metaller koblet i serie. For å oppdage stråling blir ett metallkryss vanligvis svertet for å absorbere strålingen. Temperaturøkningen til dette krysset i forhold til et annet ikke-bestrålt kryss genererer en spenning.

Spørsmål: Hvordan bestemmer jeg ytelsen til en termisk bildekjerne?

A: Ytelsen til en termisk bildekjerne bestemmes av faktorer som oppløsning, følsomhet, termisk dynamisk område og bildefrekvens.

Spørsmål: Hva er termisk dynamisk område?

Sv: Det dynamiske området er definert som forholdet mellom de høyeste og laveste signalintensitetene som kameraet er følsomt for (f.eks. 37, 000:1 eller 91 dB): med den høyeste intensiteten som signalet ved full brønn kapasitet, og det laveste signalet antagelig relatert til den støyekvivalente effekten (signalet der signalet ...

Spørsmål: Hva er oppløsning?

A: Oppløsning, også kjent som DPI (Dots Per Inch) når den skrives ut, eller PPI (Pixels Per Inch) når den vises på skjermen, er antallet individuelle fargepunkter som passer inn i en 1-kvadrattommers plass. Generelt, jo flere piksler per tomme i designet ditt, jo flere detaljer fanges og jo skarpere blir bildet.

Spørsmål: Hva er bildefrekvens?

A: Det uttrykkes vanligvis som «bilder per sekund» eller FPS. På de enkleste vilkårene betyr bilde per sekund hvor mange bilder som er presset inn i ett sekund med video. Så hvis en video tas opp og spilles av med 24 bilder per sekund, betyr det at hvert sekund av videoen viser 24 distinkte stillbilder.

Spørsmål: Hva er faktorene som påvirker ytelsen til en termisk bildekjerne?

A: Ytelsen til en termisk bildekjerne kan påvirkes av faktorer som omgivelsestemperatur, fuktighet og avstand til objektet som avbildes.

Spørsmål: Hva er et termisk bildesystem?

A: Termisk bildebehandling fungerer ved å måle infrarød energi og konvertere disse dataene til elektroniske bilder som viser overflatetemperaturen. Et optisk system fokuserte infrarød energi til en sensorarray, eller detektorbrikke, med tusenvis av piksler i et rutenett.

Spørsmål: Hvordan kan jeg integrere en termisk bildekjerne i enheten min?

A: En termisk bildekjerne kan integreres i enheter som mobiltelefoner, kameraer, droner og roboter gjennom et grensesnitt som kobler den til en prosesseringsenhet.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forbedre bildekvaliteten til en termisk bildekjerne?

A: Bildekvaliteten til en termisk bildekjerne kan forbedres ved å bruke bildebehandlingsteknikker som støyreduksjon, kalibrering, kontrastforbedring og uskarphet.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom termiske bildekjerner og nattsynsenheter?

A: Termiske kameraer og nattsynsenheter er ganske forskjellige. Termiske kameraer fanger opp varmen som avgis av ting, avhengig av hvor varmt det er, mens nattsynsdingser tar det tilgjengelige lyset rundt deg og gjør det lysere slik at du kan se ting.

Spørsmål: Kan en termisk kjerne brukes i totalt mørke?

A: Termiske kameraer ser i totalt mørke, og produserer klare, skarpe bilder uten behov for lys. Dette gjør IR-kameraer til utmerkede instrumenter for en rekke nattsynsapplikasjoner.

Spørsmål: Hva er maksimal rekkevidde for en termisk bildekjerne?

A: Maksimal rekkevidde for en termisk bildekjerne avhenger av følsomheten til sensoren, atmosfæriske forhold og størrelsen og temperaturen til objektet som avbildes.

Spørsmål: Hvordan kan jeg beskytte den termiske bildekjernen min mot skade?

A: For å beskytte den termiske bildekjernen din mot skade, kan du bruke et beskyttende kabinett eller deksel og unngå å utsette den for ekstreme temperaturer eller tøffe omgivelser.

Som en av de ledende produsentene og leverandørene av termiske bildekjerner i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til engrossalg av høykvalitets termiske bildekjerner laget i Kina her fra fabrikken vår. Kontakt oss for mer informasjon.

(0/10)

clearall