-
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
Chłodzony moduł kamery MWIR o rozdzielczości 1024×768, rozmiarze piksela 10 µm i technologii HOT do wysokiej jakości obrazowania termowizyjnego
| Typ | Moduł kamery MWIR | Detektor IR | Chłodzony detektor |
|---|---|---|---|
| Rezolucja | 1024×768 / 10μm | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Zakres widmowy | 3,7 ~ 4,8 μm MW | Rozmiar | 87 × 94 × 54,5 mm |
| Podkreślić | Moduł termowizyjny na podczerwień MCT,moduł termowizyjny na podczerwień 1280x1024,moduł termowizyjny na podczerwień MWIR |
||
Rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC1010HMG integruje chłodzony detektor termowizyjny HOT MWIR o rozdzielczości 1024×768/10µm, oferując większą matrycę i mniejsze piksele w porównaniu do GAVIN GC615HMG, co skutkuje wyraźniejszym obrazem z drobniejszymi szczegółami. W połączeniu z algorytmami przetwarzania obrazu nowej generacji, zapewnia stabilne, wysokiej jakości obrazy, podczas gdy technologia HOT umożliwia optymalizację SWaP na wyższym poziomie dzięki mniejszej i lżejszej konstrukcji oraz niskiemu zużyciu energii.
Łatwy w integracji rdzeń kamery termowizyjnej obsługuje różne cyfrowe interfejsy wideo, co czyni go idealnym do urządzeń ręcznych, mobilnych ładunków i długotrwałego monitorowania w scenariuszach kompaktowej integracji, gdzie rozmiar, efektywność energetyczna i wykrywanie na duże odległości są kluczowe.
- Najwyższa jakość dzięki większej matrycy FPA i mniejszemu rozmiarowi piksela
- Opracowany w oparciu o duży, chłodzony detektor termowizyjny HOT MWIR o rozdzielczości 1024×768/10µm, zapewniający wyraźne obrazy i szerokie pole widzenia
- Wyposażony w algorytmy przetwarzania obrazu nowej generacji, w tym DRC, redukcję szumów 2D/3D i wzmocnienie krawędzi EE dla najwyższej jakości obrazu
- Mniejszy rozmiar piksela 10µm zapewnia wyższą rozdzielczość przestrzenną i lepszy stosunek sygnału do szumu
- Optymalizacja SWaP dzięki technologii HOT
- Obsługuje pracę w wysokiej temperaturze 150K, z czasem chłodzenia ≤ 4 min
- Kompaktowy rozmiar: 87×94×54,5 mm, lekki: 460 g
- Bogate interfejsy, łatwa integracja
- Obsługuje interfejsy CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/światłowodowe
- Elastyczne wyjście obrazu RAW/YUV
| Model | Rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC1010HMG HOT MWIR |
|---|---|
| Wskaźniki | |
| Rozdzielczość | 1024×768 |
| Rozmiar piksela | 10µm |
| Odpowiedź spektralna | 3,7µm±0,2µm ~ 4,8µm±0,2µm |
| NETD detektora IR (23℃) | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Zoom cyfrowy | Ciągły zoom cyfrowy od 1× do 8× |
| Orientacja obrazu | Obrót poziomy/pionowy/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℃) | ≤8W |
| Czas chłodzenia (23℃) | ≤4 min |
| Rozmiar (mm) | 87×94×54,5 |
| Waga (g) | ≤460 |
| Temperatura pracy | -40℃~+71℃ |
| Obiektyw optyczny | |
| Opcje obiektywów | Stała ostrość: 25mm/F2 |
Moduł kamery termowizyjnej GAVIN GC1010HMG jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak NDT, monitorowanie środowiska, obserwacja na duże odległości, badania naukowe itp.
- Analiza wymagań
- Ocena scenariusza
- Wybór produktu
- Dostosowane rozwiązania
- Szybka dostawa
- Integracja i testowanie systemu
- Szkolenie techniczne
- Wskazówki dotyczące aplikacji
- Diagnostyka zdalna
- Serwis gwarancyjny
- Aktualizacje oprogramowania układowego
- Konserwacja techniczna
NETD oznacza „Noise Equivalent Temperature Difference” (Różnica Temperatur Odpowiadająca Szumom). Jest to miara tego, jak dobrze detektor termowizyjny jest w stanie rozróżnić bardzo małe różnice w promieniowaniu cieplnym na obrazie. NETD jest zazwyczaj wyrażany w mili-Kelwinach (mK). Zazwyczaj niższa wartość NETD wskazuje na wyższą czułość termiczną.
SWaP3 oznacza rozmiar, wagę, moc, wydajność i cenę. Wskazuje trend technologiczny w branży termowizyjnej.
DRI zazwyczaj oznacza odległość detekcji, rozpoznania i identyfikacji systemu termowizyjnego. Jest to kluczowy parametr do oceny wydajności systemu termowizyjnego.

