-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Radiometryczny moduł termiczny
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Moduł kamery termowizyjnej HOT MWIR o rozdzielczości 640x512 i rozmiarze piksela 15 µm do szybkiej integracji
| 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 |
||
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.
- 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
| 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 |
Moduł termowizyjny GAVIN GC615HMG jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak NDT, monitorowanie środowiska, obserwacja dalekiego zasięgu, badania naukowe itp.
- 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
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.
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.

