640×512 Rozdzielczość 25μm Pixel Pitch LWIR Chłodzony Rdzeń Kamery Infraczerwonej do integracji z systemem dalekiego zasięgu

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu GAVINA GC625LC
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Zbywalny
Zasady płatności T/T
Szczegóły Produktu
Typ detektora Chłodzony detektor podczerwieni LWIR Detektor podczerwieni NETD (23℃) 20mk (F2)
Rezolucja 640x512 Rozstaw pikseli 25 μm
Liczba klatek na sekundę 100 Hz/200 Hz Średnia długość fali 7,7 μm ± 0,2 μm ~ 9,4 μm ± 0,3 μm
Podkreślić

Moduł miniaturowej kamery MWIR

,

moduł miniaturowej kamery GAVIN615B

Zostaw wiadomość
opis produktu
640×512/25µm LWIR Chłodzony rdzeń kamery termowizyjnej do integracji systemów dalekiego zasięgu
Przegląd produktu

Rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC625LC integruje chłodzony detektor podczerwieni LWIR typu Type-II Superlattice (T2SL) o rozdzielczości 640×512/25µm. Ten zaawansowany rdzeń kamery zawiera wiele algorytmów przetwarzania obrazu, co czyni go szczególnie odpowiednim do rozpoznania i wykrywania w trudnych warunkach, takich jak zapylenie lub silne światło słoneczne z odbiciami. Obsługując różne główne interfejsy wideo, zapewnia łatwy rozwój i elastyczną integrację, co czyni go idealnym wyborem do integracji systemów LWIR dalekiego zasięgu o wysokiej wydajności.

Dzięki kompaktowym rozmiarom, chłodzony moduł kamery termowizyjnej GAVIN GC625LC umożliwia łatwą integrację z różnymi systemami lub instrumentami, pozwalając integratorom na prowadzenie wtórnego rozwoju przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów zastosowań termowizyjnych.

Główne cechy
  • Główne FPA, większy rozmiar piksela - Opracowany z chłodzonym detektorem podczerwieni LWIR 640×512/25µm zapewniającym stabilne obrazowanie i szerokie zastosowanie, ulepszony algorytmami obrazowania nowej generacji, w tym DRC, redukcją szumów 2D/3D i wzmocnieniem krawędzi EE dla wyraźniejszego obrazowania
  • LWIR z odpornością na zakłócenia - Silna odporność na kurz i odblaski, adaptowalność do złożonych środowisk, zdolność do wykrywania obiektów o niskiej temperaturze, wyposażony w technologię Type-II Superlattice o doskonałej wydajności kwantowej i jednorodności
  • Bogate interfejsy, łatwa integracja - Wiele interfejsów obrazu: CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Fiber, elastyczne wyjście danych obrazu RAW/YUV
Specyfikacje produktu
Model GAVIN GC625LC
Wskaźniki
Rozdzielczość 640×512
Rozmiar piksela 25µm
Odpowiedź spektralna 7.7µm±0.2µm~9.4µm±0.3µm
NETD detektora IR (23℃) 20mK(F2)
Przetwarzanie obrazu
Częstotliwość klatek 100Hz/200Hz
Tryb przyciemniania Liniowy/Histogram/Mieszany
Zoom cyfrowy Ciągły zoom cyfrowy od 1× do 8×
Kierunek obrazu Odwrócenie poziome/pionowe/po przekątnej
Algorytm obrazu DRC, redukcja szumów obrazu 2D/3D, EE
Elektryczne
Wideo cyfrowe Standard: DVP
Opcja: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Jednomodowe światłowody/Wielomodowe światłowody
Synchronizacja zewnętrzna Standard: LV-TTL
Opcja: RS422/LVDS
Komunikacja Standard: USB2.0/LV-TTL
Opcja: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Zasilanie 24V±4V
Stałe zużycie energii (23℃) ≤18W
Czas chłodzenia (23℃) ≤9min
Rozmiar (mm) 148×59×81
Waga (g) ≤730
Temperatura pracy -40℃~+71℃
Obiektyw optyczny
Opcje obiektywów Stała ostrość: 55mm/F2
Zastosowania przemysłowe

Moduł kamery termowizyjnej GAVIN GC625LC jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak NDT, monitorowanie środowiska, obserwacja dalekiego zasięgu, badania naukowe i inne.

Nasze zalety
GAVIN GC625LC infrared camera core showcasing advanced thermal imaging technology and compact design
Często zadawane pytania
1. Jaka jest różnica między detektorem Cooled MCT a T2SL?

Niskie światło potrzebuje światła naturalnego i przekształca obraz słabego światła naturalnego w ulepszony obraz elektroniczny za pomocą wzmacniacza obrazu; Aktywna podczerwień aktywnie emituje światło podczerwone i wykorzystuje promień podczerwony odbity od celu. Ma bardzo słabe ukrycie; Obrazowanie termowizyjne nie wymaga żadnego światła i jest pasywnym noktowizorem na podczerwień, który wykrywa różnicę promieniowania podczerwonego między celami a sceną lub różnymi częściami obiektu. Nie jest on dotknięty zmianami warunków oświetleniowych otoczenia, w nocy, a nawet we mgle, deszczu i innych trudnych środowiskach.

2. Jak wybrać odpowiedni pseudokolor do obrazowania termowizyjnego?
  • Szaro-biały jest bardziej odpowiedni dla celów o małych różnicach temperatur
  • Czerwony i niebieski są bardziej odpowiednie dla scen, w których należy znaleźć punkty problemowe
  • Czerwień żelazna jest standardową paletą kolorów przemysłu energetycznego

Uwaga: Niezależnie od wybranej palety, temperatura termiczna w ogóle się nie zmieni.

3. Jaka jest zaleta obrazowania termowizyjnego na podczerwień?
  • Widzenie przez całkowitą ciemność
  • Identyfikacja pod kamuflażem
  • Wykrywanie dalekiego zasięgu
  • Wykrywanie rozkładu ciepła
  • Bezkontaktowy pomiar temperatury
  • Świadomość zajęcia
  • I tak dalej