5MPX Bullet Thermal-Kamera TK 1099/841
• Auflösung Thermal: 720p
• Objektiv Thermal: 3,2 mm
• Thermischer Messbereich: +15 °C bis 150 °C
• Auflösung Optisch: 5MPX
• Objektiv optisch: 3,6 mm
• Auflösung: 5MPX (2880 x 1620) / 25 FPS
• H.265 / H.264 / MJPEG Videokomprimierung
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| Abmessungen:: | 110 (D) x 315 mm |
|---|---|
| Auflösung Optisch: | 5MPX (2880 x 1620) @ 25 fps, 4MPX (2592 x 1520) @ 25 fps, 3MPX (2304 x 1296) @ 25 fps, 1080p (1920 x 1080) @ 25 fps, 960H (1280 x 960) @ 25 fps, 720p (1280 x 720) @ 25 fps, VGA (640 x 480) @ 25 fps, QVGA (320 x 240) @ 25 fps |
| Messgenauigkeit: | ± 8 °C |
| Messpunkte Thermal: | Global, 12 Punkte, 12 Bereiche, 12 Linien |
| NETD: | < 50 mK (@ 25 °C F# 1.0, 25 H) |
| Objektiv Optisch: | 3,6 mm |
| Objektiv Thermal: | 3,2 mm |
| Optischer Sensor: | 1/2.7" |
| Sensorart: | Progressive CMOS |
| Spektralbereich: | Von 8 μm bis 14 μm |
| Auflösung: | 5MPX |
| Auflösung Thermal: | 256 x 192 pxl, 720p (1280 x 720) @ 25 FPS VGA (640 x 480) @ 25 FPS QVGA (320 x 240) @ 25 FPS |
| Autom. Weißabgleich: | AWB |
| Bauform: | Bullet |
| Besonderheit: | Temperaturmessung |
| Besonderheiten: | Abschreckungsmodus, 2 Audioeingänge/-ausgänge, 2 Alarmeingänge/-ausgänge, SD-Karteneinschub (bis 256 GB) |
| Darstellung: | PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android) |
| Dämmerungssensor: | Kleiner 5 Lux |
| Gegenlichtkompensation: | BLC |
| Gewicht: | 1368 g |
| Helligkeitsabgleich: | WDR 120 dB |
| Leistungsaufnahme: | 10,8 W (IR-LEDs Ein) |
| Minimale Beleuchtungsstärke: | 0,003 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein) |
| Netzwerkanschluss: | RJ45 (10 / 100M) |
| PoE Standard: | IEEE 802.03af |
| Protokolle: | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Rauschunterdrückung: | 3DNR |
| Reichweite IR: | 30 m |
| Schutzart: | IP67 |
| Sichtfeld (FOV): | 56° x 42°, Horizontal 81° Vertikal 57° Diagonal 108° |
| Spannungsversorgung: | 12 V DC (+ / - 10 %) oder PoE |
| Temperaturbereich: | ≤ +15 °C bis 150 °C |
| Thermischer Sensor: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Umgebungstemperatur: | -30 °C bis 60 °C |
| Verstärkungsanpassung: | AGC |
| Videokompression: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Videostreams: | Mainstream, Substream, Mobilstream |
| Übertragungsstandard: | ONVIF, HTTP PUSH |
Leistungsstarke Überwachung bei jedem Licht
Urmet stellt Wärmebildkameras zur Verfügung, die sowohl für klassische Überwachungsaufgaben als auch für die Temperaturüberwachung konzipiert sind. Die Kameras funktionieren auch unter extremen Bedingungen wie vollständiger Dunkelheit, schlechten Lichtverhältnissen, leichtem Nebel oder Rauch. Sie eignen sich besonders für Einsatzorte, an denen eine präzise Erkennung auf Basis von Wärmebildern notwendig ist.
Detektion und Verifikation unter herausfordernden Bedingungen
Wärmebildkameras erzeugen Aufnahmen basierend auf der thermischen Emission lebender und unbelebter Objekte. Durch die Erfassung jenseits des sichtbaren Spektrums arbeiten sie zuverlässig in kompletter Dunkelheit, in Schattenbereichen sowie bei starker Helligkeit. Die Technologie ermöglicht es zudem, durch Rauch und feinen Nebel hindurchzusehen. Da die erzeugten Bilder keine personenbezogenen Details erkennen lassen, eignen sich Wärmebildkameras für Überwachungszwecke, ohne die Privatsphäre zu verletzen.
Temperaturmanagement aus der Distanz
Die Wärmebildkamera ermöglicht es, Temperaturen aus der Ferne zu kontrollieren. So können Sie den Zustand Ihrer Geräte überwachen und werden gewarnt, wenn sich eine Überhitzung abzeichnet. Alarme erfolgen, sobald ein vordefinierter Grenzwert überschritten wird oder ungewöhnliche Temperaturschwankungen auftreten. Dieses Frühwarnsystem erlaubt rechtzeitige Maßnahmen und hilft, Stillstandszeiten zu verhindern. Darüber hinaus erleichtert es die Planung präventiver Wartungen und bietet eine Funktion zur frühzeitigen Branddetektion.
Wie funktioniert eine Wärmebildkamera?
Die Funktionsweise beruht auf der Erfassung von Infrarotstrahlung im Bereich von 8–14 µm, die von Objekten emittiert wird. Da normales Glas für diese Strahlung undurchlässig ist, kommen spezielle Germanium-Linsen zum Einsatz, die die Strahlung auf den Bildsensor leiten.
Im Inneren wandelt ein Mikrobolometer (thermischer Sensor) die empfangene Wärmestrahlung in elektrische Signale um; jedem Bildpunkt wird ein spezifischer Wert zugeordnet. Dieser Sensor eignet sich besonders für mittlere bis langwellige Infrarotstrahlung. Die Objektivgestaltung (z. B. Brennweite) ist entscheidend: Kürzere Brennweiten bieten ein breiteres Sichtfeld und größere Schärfentiefe, längere Brennweiten ermöglichen detaillierte Erkennung auf große Distanzen.
Bildverarbeitungsalgorithmen analysieren die Sensordaten und erzeugen daraus ein klares, aussagekräftiges Wärmebild.
Ein wichtiger Leistungsfaktor ist die Empfindlichkeit des Detektors, gemessen als Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) in Millikelvin (mK). Sie beschreibt den kleinsten wahrnehmbaren Temperaturunterschied. Geringere NETD-Werte stehen für höhere Sensibilität; Werte < 50 mK gelten als gut bis sehr gut.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Zuverlässige Detektion bei Dunkelheit, Nebel und Rauch
- Privatsphäre-freundliche Überwachung ohne personenbezogene Details
- Fernüberwachung von Temperaturen mit Grenzwert-Alarmierung
- Frühzeitige Branddetektion und Unterstützung präventiver Wartung
- Flexible Objektivoptionen für weites Sichtfeld oder große Reichweite
| Bedienungsanleitung |
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| iba_1099-841_vk1099-841_ds1099-228_2024-07-11 |
| CE-Erklärung |
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| ce_1099-841 |