-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
T2SL Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara Dwuzakresowy chłodzony detektor podczerwieni
| Rezolucja | 320x256 | Rozstaw pikseli | 30μm |
|---|---|---|---|
| Stabilne zużycie energii | <9W | NETD | ≤20mK (MW); ≤25mK (LW) |
| Zakres widmowy | 3,7 ~ 4,8 μm (MW); 7,7 ~ 9,5 μm (LW) | Rozmiar | 142 x 58,5 x 71 mm |
| Podkreślić | Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara T2SL,chłodzony detektor podczerwieni T2SL,zintegrowany zespół chłodnicy Dewara RoHS |
||
320x256 / 30μm MWIR/LWIR Dual Band Chłodzony Detektor Podczerwieni
The C330S dual band cooled infrared detector consists a single 320x256 / 30µm FPA to receive the mid wave and long wave infrared radiation and dewar assembly to provide the vacuum ultra-low temp working environment for the FPA and a cryo cooler to cool down the temperature inside the dewar assembly.
Każde z 320x256 pikseli w szeregu można przełączać między trybem czułości MWIR i LWIR poprzez zmianę napięcia przesunięcia na urządzeniu, zapewniając spójność przestrzenną między dwoma pasmami.Obrazy / filmy z obu pasm mogą być przechwytywane i wyprodukowane w ciągu jednego okresu ramy, optymalizując spójność czasową między pasami.
- Rozdzielczość: 320x256
- Wskaźnik rozmiaru pikseli: 30 μm
- MW/LW Dual-band Imaging
- Wysoka wrażliwość
- Doskonała nienormalność
| Model | C330S MWIR/LWIR |
| Materiał | T2SL |
| Rozstrzygnięcie | 320x256 |
| Wskaźnik pikseli | 30 μm |
| Zakres widmowy | MW: 3,7 μm ≈ 4,8 μm LW: 7,7 μm ≈ 9,5 μm |
| Tryb pracy | Zdjęcie; Tryb integracji ITR; Tryb Windows; Anti-blooming |
| Pojemność ładowania | MW: 8,9Me-/3Me- LW: 21Me- |
| Zakres dynamiczny | MW:≥ 76 dB LW:≥ 80 dB |
| Liczba wyników | 2 lub 8; Do 12 Mpiksels/s na wyjście |
| Wpływ | MW≤20mK LW≤25mK |
| Skuteczna prędkość pikseli | ≥ 99,0% |
| Niejednorodność odpowiedzi | ≤ 8% |
| Rodzaj kryochłodnika | RS058 |
| Stałe zużycie energii | < 9W |
| Maksymalne zużycie energii | < 18W |
| Zasilanie | 24 V prądu stałego |
| Czas chłodzenia | <8min |
| Waga | ≤ 600 g |
| Rozmiar (mm) | 142x58.5x71 |
| Temperatura pracy | -45°C ~ +71°C |
C330S MW/LW wykrywacz podczerwieni jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak system zdalnego monitorowania, system wzmacniania wizji lotu, wielosensorny ładunek użytkowy itp.
![]()
Dostosowana obsługa
Dostosowanie produktu: dostosowanie konfiguracji i dostosowanie algorytmów do spełniania wymagań specyficznych dla branży
Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu: zapewnienie podstawowym klientom praktycznej konfiguracji systemu i szkolenia operacyjnego
Wspólne innowacje dla nowych produktów i rynków: Współpraca z klientami w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych w zakresie podczerwieni
1Jak wybrać odpowiednią rozdzielczość detektora podczerwieni?
W zależności od rzeczywistych potrzeb i zastosowań produktów, cena jest również czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę.Możesz wybrać detektor podczerwieni o niskiej rozdzielczościJeśli potrzebujesz bardzo wyraźnego obrazu do niektórych specjalnych celów, takich jak zdalne monitorowanie, możesz wybrać detektor podczerwonego o wysokiej rozdzielczości 1280x1024.
2Jak wybrać właściwy pseudokolor do obrazowania termicznego?
- Szary biały jest bardziej odpowiedni dla celu z niewielką różnicą temperatury
- Czerwony i niebieski są bardziej odpowiednie dla sceny, gdzie trzeba znaleźć punkty problemu.
- Żelazna czerwień jest standardową paletą kolorów przemysłu energetycznego.
Uwaga: bez względu na to, jaką paletę wybierzesz, temperatura termiczna w ogóle się nie zmieni.
3Jak wybrać odpowiednią soczewkę termiczną kamery podczerwonej?
- Standardowy obiektyw może trafić na normalne cele z odpowiedniej odległości.
- W przypadku obiektywu teleobjekcyjnego jest on odpowiedni do celów stosunkowo małych i wymagających obserwacji z daleka
- Żeby zobaczyć obiekty na bliskiej odległości, lepiej użyć obiektywu szerokokątnego.
- Makroobiektyw służy do patrzenia na bardzo małe cele z bliska, takie jak układy chipów.

