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Sensor térmico de última geração para detalhes precisos

Data de lançamento: 19/09/2024

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O sensor é o coração de um dispositivo de imagem térmica não refrigerado. Ele absorve a radiação infravermelha emitida pelos objetos, causando alterações na resistência de materiais sensíveis ao calor. Um circuito integrado específico (ASIC) amplifica essas alterações de resistência por meio de eletrodos interconectados e as converte em um sinal elétrico. Em seguida, o processador transforma esse sinal em um sinal de imagem analógico, que é finalmente exibido na tela. Os principais parâmetros técnicos do detector incluem o tamanho ou resolução da matriz, o tamanho do pixel, a diferença de temperatura equivalente ao ruído (NETD) e a taxa de quadros de operação.

O tamanho da matriz indica a resolução da imagem. Quanto maior o tamanho da matriz do sensor, maior a resolução da imagem, resultando em imagens mais nítidas. Os tamanhos de matriz mais comuns incluem 256×192, 384×288, 640×512 e 1280×1024.

O espaçamento entre pixels de um sensor refere-se à distância entre os centros de pixels adjacentes, também conhecida como tamanho do pixel, e geralmente é medida em micrômetros (μm). Quanto menor o tamanho do pixel, maior a resolução espacial do sensor, permitindo que ele distinga melhor objetos ou detalhes menores. Além disso, um tamanho de pixel menor pode aumentar a sensibilidade do sensor à radiação infravermelha, pois cada pixel pode capturar a luz infravermelha incidente com mais eficiência. Atualmente, a maioria dos sensores disponíveis no mercado possui um tamanho de pixel de 12 μm.

O NETD, também conhecido como sensibilidade do sensor, está relacionado ao design do sensor e aos materiais de película fina. Quanto menor o NETD, maior a sensibilidade do sensor, permitindo detectar diferenças de temperatura menores. Isso significa que ele pode fornecer imagens mais nítidas em cenas de baixo contraste. Atualmente, a maioria dos sensores no mercado possui um NETD inferior a 20 a 40 milikelvins (mK).

A taxa de quadros refere-se ao número de quadros de imagem que o sensor consegue capturar e processar por segundo. Quanto maior a taxa de quadros, mais fluida será a exibição. Em objetos ou cenas com movimentos rápidos, uma alta taxa de quadros ajuda a capturar melhor os detalhes, permitindo que os usuários façam julgamentos mais precisos. A maioria dos produtos no mercado possui uma taxa de quadros de pelo menos 50 Hz.

A equipe de P&D da Nocpix dedica-se ao campo da termografia há 15 anos. Os sensores que desenvolveram incluem não apenas tamanhos de matriz padrão de 256×192, 384×288 e 640×512, mas também um tamanho de matriz líder do setor de 1280×1024. Além disso, a equipe domina tecnologias e inovações de ponta para garantir que as principais especificações superem as de outros produtos no mercado, incluindo um tamanho de pixel de 8 µm, um NETD inferior a 15 mk e uma taxa de quadros de 60 Hz.

Nosso sensor utiliza um material termossensível feito de filme Vox, que possui um coeficiente de resistência à temperatura (TRC) mais elevado. Isso o torna mais sensível a variações de temperatura, reduzindo a diferença de temperatura equivalente ao ruído (NETD) para menos de 15 mK. Esse material é amplamente utilizado em dispositivos de alta tecnologia que exigem monitoramento e controle precisos de temperatura. Por exemplo, na área aeroespacial, materiais com alto TRC são componentes essenciais dos sistemas de controle térmico de espaçonaves, permitindo o monitoramento e ajuste em tempo real da temperatura das espaçonaves nas condições extremas de temperatura do espaço, protegendo dispositivos eletrônicos e outras partes sensíveis. Na área de equipamentos médicos, esse material é utilizado para monitorar a temperatura de bobinas de ressonância magnética e sistemas de refrigeração, aprimorando a qualidade da imagem e prolongando a vida útil do equipamento.

Nossos MEMS e ASICs, projetados especialmente para esse fim, representam inovações de ponta no setor. Eles reduzem significativamente a interferência de sinais fotoelétricos e minimizam a perda de transmissão de sinal. Isso garante que nosso sistema de imagem forneça imagens de alta qualidade.

O novo método de encapsulamento, denominado MINI packaging, torna o sensor menor e com melhor desempenho na recepção de radiação infravermelha com comprimento de onda entre 8 e 14 µm.

Equipado com um sensor e lente de alta potência com abertura F0.9, que permite a entrada de mais luz no 20% em comparação com uma lente F1.0, nosso produto captura as mínimas variações de temperatura. Mas isso não é tudo. Os algoritmos de ponta chamados Reality+ elevam a qualidade de imagem a um novo patamar, proporcionando aos caçadores uma nitidez sem precedentes, mesmo nos ambientes externos mais desafiadores.

Nosso sensor não só se destaca pela qualidade de imagem, como também pela estabilidade e durabilidade. Nossa equipe de P&D realizou melhorias significativas em seu design e materiais. A embalagem MINI apresenta um design de alto vácuo e longa vida útil com uma configuração de pinos de duas fileiras, o que ajuda a evitar danos ao conector e à carcaça. Além disso, é fácil de substituir, tornando os reparos mais eficientes e econômicos para os usuários. Ademais, cada sensor passa por rigorosas inspeções de qualidade e testes exigentes. Esse compromisso com a qualidade nos permite estender com confiança o período de garantia do sensor para 10 anos.

Com todos esses recursos, o sensor de última geração da Nocpix oferece qualidade de imagem imbatível, seja à noite, em meio a neblina densa, chuva forte ou quaisquer outras condições adversas. Isso ajuda os caçadores a enxergarem e acertarem seus alvos com mais eficácia.

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