Moduł kamery termowizyjnej HOT MWIR o rozdzielczości 640x512 i rozmiarze piksela 15 µm do szybkiej integracji

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu GAVINA GC615HMG
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Zbywalny
Zasady płatności T/T
Szczegóły Produktu
Rezolucja 640x512/15μm Wysoka czułość 20mK(F4)
Zużycie energii ≤7 W Zakres widmowy 3,7 ~ 4,8 μm MW
Rozmiar 71×55×84mm Waga ≤350 g
Podkreślić

1280x1024 Detektor Mct Ir

,

Detektor 5 V Mct Ir

Zostaw wiadomość
opis produktu
640*512/15µm MODUŁ KAMERY PODCZERWIENI HOT MWIR do szybkiej integracji
Przegląd produktu

Rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC615HMG integruje chłodzony detektor podczerwieni HOT MWIR o rozdzielczości 640*512/15µm z algorytmami przetwarzania obrazu nowej generacji. Technologia HOT umożliwia nie tylko wysokiej jakości i stabilne obrazowanie, ale także kompaktowe rozmiary, lekką konstrukcję i niskie zużycie energii, zapewniając zoptymalizowaną wydajność SWaP do wszechstronnych zastosowań.

Główne cechy
  • Główny FPA, wyraźne obrazowanie
    • Opracowany w oparciu o chłodzony detektor podczerwieni HOT MWIR o dużej matrycy 640*512/15µm, oferujący doskonałą wszechstronność
    • Wyposażony w algorytmy przetwarzania obrazu nowej generacji, w tym DRC, redukcję szumów 2D/3D i wzmacnianie krawędzi (EE), zapewniające wyraźniejsze obrazy
  • Technologia HOT prowadząca do optymalizacji SWaP
    • Obsługuje pracę w wysokich temperaturach do 150K, z czasem chłodzenia ≤ 3min30s
    • Kompaktowe wymiary: 71*55*84 mm, waga: 350g, zużycie energii: 7W
  • Bogate interfejsy, łatwa integracja
    • Obsługuje interfejsy CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/światłowodowe
    • Elastyczne wyjście obrazu RAW/YUV
Specyfikacje produktu
Model GAVIN GC615HMG
Rozdzielczość 640*512
Rozmiar piksela 15µm
Kriochłodziarka RS058
Odpowiedź spektralna 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm
NETD detektora IR (23℃) 20mK(F4)
Przetwarzanie obrazu
Częstotliwość odświeżania 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5)
Zoom cyfrowy Ciągły zoom cyfrowy od 1x do 8x
Kierunek obrazu Odwracanie poziome/pionowe/po przekątnej
Algorytm obrazu DRC, redukcja szumów obrazu 2D/3D, EE
Elektryczne
Wideo analogowe PAL/NTSC
Wideo cyfrowe Standard: DVP/LVDS/USB2.0
Opcja: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/światłowód jednomodowy/światłowód wielomodowy
Synchronizacja zewnętrzna Standard: LV-TTL
Opcja: RS422/LVDS
Komunikacja Standard: USB2.0/LV-TTL
Opcja: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Zasilanie 12V±1V
Stabilne zużycie energii (23℃) ≤7W
Czas chłodzenia (23℃) ≤3min30s
Rozmiar (mm) 71*55*84
Waga (g) ≤350
Temperatura pracy -40℃~+71℃
Obiektyw optyczny Stała ogniskowa: 25mm/F2
Ciągły zoom: 18~275mm/F5.5 110~1100mm/F5.5 15~300mm/F4 23~450mm/F4
Zastosowania przemysłowe

Moduł termowizyjny GAVIN GC615HMG jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak NDT, monitorowanie środowiska, obserwacja dalekiego zasięgu, badania naukowe itp.

Nasze zalety
  • Personalizacja produktu: Dostosuj konfiguracje i algorytmy, aby spełnić wymagania specyficzne dla branży
  • Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu: Zapewnij kluczowym klientom praktyczne szkolenia z konfiguracji systemu i obsługi
  • Wspólna innowacja dla nowych produktów i rynków: Współpracuj z klientami w celu wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowań podczerwieni
Często zadawane pytania
Czym jest obrazowanie termowizyjne podczerwieni?

Obrazowanie termowizyjne podczerwieni to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do zbierania informacji o obiektach, w celu tworzenia ich obrazów lub uzyskiwania informacji o temperaturze obiektów, nawet w warunkach słabej widoczności.

Jak działa obrazowanie termowizyjne podczerwieni?

System obrazowania termowizyjnego podczerwieni to pasywna, bezkontaktowa metoda detekcji i identyfikacji oparta na technologii podczerwieni. Skupia promieniowanie podczerwone sceny na detektorze podczerwieni z matrycą płaszczyzny ogniskowej za pomocą układu optycznego podczerwieni, który może przepuszczać promieniowanie podczerwone. Detektor termiczny przekształca sygnał promieniowania o różnej intensywności na odpowiadający mu sygnał elektryczny, a następnie poprzez wzmocnienie i przetwarzanie wideo, tworzy obraz podczerwony, który może być obserwowany gołym okiem.