-
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
640x512 Rozdzielczość 15μm Wielkość pikseli HOT MWIR Moduł chłodzony do integracji kamer bezpieczeństwa termicznego
| Rezolucja | 640x512 / 15μm | Detektor podczerwieni NETD (23℃) | 20mK(F4) |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 3,7 ~ 4,8 μm | Rozmiar | 71×55×84mm |
| Zasilanie | 12 V ± 1 V | Stały pobór mocy (23 ℃) | ≤7 W |
| Podkreślić | Moduł chłodzony MWIR 640x512,moduł chłodzony MWIR MCT |
||
Rdzeń kamery podczerwonej GAVIN GC615HMG integruje 640×512/15μm HOT MWIR ochłodzony detektor podczerwony z algorytmami przetwarzania obrazu nowej generacji.Technologia HOT umożliwia wysokiej jakości stabilne obrazowanie przy jednoczesnym zapewnieniu kompaktowych rozmiarów, lekką konstrukcję i niskie zużycie energii dla zoptymalizowanej wydajności SWaP.
Dzięki szerokiej kompatybilności z wieloma cyfrowymi interfejsami wideo i łatwemu rozwojowi wtórnemu moduł ten jest odpowiedni do urządzeń przenośnych, ładunków mobilnych,i aplikacje monitorowania długotrwałego wymagające kompaktowych rozmiarów, efektywności energetycznej i zdolności wykrywania na duże odległości.
- Mainstream FPA, wyraźne obrazy- Opracowany z 640×512/15μm duży format HOT MWIR ochłodzony detektor podczerwieni dla doskonałej wszechstronności
- Zaawansowane przetwarzanie obrazu- wyposażony w algorytmy nowej generacji, w tym DRC, redukcję hałasu 2D/3D i wzmocnienie krawędzi dla jaśniejszych obrazów
- Technologia HOT do optymalizacji SWaP- Wspiera pracę w wysokiej temperaturze do 150 K przy czasie chłodzenia ≤ 3min30s
- Kompaktny projekt- Rozmiar: 71×55×84 mm, waga: 350g, zużycie energii: 7W
- Wsparcie bogatego interfejsu- Interfejsy CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Włókno optyczne
- Elastyczna produkcja- Opcje wyjścia obrazu RAW/YUV
| Model | GAVIN GC615HMG HOT MWIR Chłodzony rdzeń kamery podczerwonej |
|---|---|
| Wydajność | |
| Rozstrzygnięcie | 640×512 |
| Wielkość pikseli | 15 μm |
| Odpowiedź widmowa | 30,7 μm±0,2 μm ∙ 4,8 μm±0,2 μm |
| Detektor IR NETD ((23°C) | 20mK(F4) |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Prędkość obrazu | 50 Hz (F4) / 30 Hz (F5.5) |
| Cyfrowe powiększenie | 1× do 8× ciągłego cyfrowego powiększania |
| Kierunek obrazu | Zwrot poziomo/pionowo/diagonalnie |
| Algorytm obrazu | DRC, redukcja hałasu obrazu 2D/3D, EE |
| Elektryczne | |
| Wideo analogowe | PAL/NTSC |
| Digitalne wideo | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 Opcja: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Włókno optyczne jednomodowe/Włókno optyczne wielomodowe |
| Sync zewnętrzny | Standard: LV-TTL Opcja: RS422/LVDS |
| Komunikacja | Standard: USB2.0/LV-TTL Opcja: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Zasilanie | 12V±1V |
| Stałe zużycie energii ((23°C) | ≤ 7W |
| Czas chłodzenia ((23°C) | ≤3min30s |
| Rozmiar ((mm) | 71×55×84 |
| Waga ((g) | ≤ 350 |
| Temperatura pracy | -40°C~+71°C |
| Soczewki optyczne | |
| Opcje soczewek | Stała ostrość: 25 mm/F2 Zwiększenie ciągłe: 18~275mm/F5.5 110~1100mm/F5.5 15~300mm/F4 23~450mm/F4 |
Moduł obrazowania termicznego GAVIN GC615HMG nadaje się do systemów monitorowania dalekiego zasięgu i złożonych środowisk, w tym obszarów słabo zaludnionych, monitorowania 24/7 w każdą pogodę,i trudne warunki pogodowe.
- Dostosowanie produktu- dostosowanie konfiguracji i dostosowanie algorytmów do spełnienia wymagań specyficznych dla branży
- Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu- Zapewnienie podstawowym klientom praktycznego konfiguracji systemu i szkolenia operacyjnego
- Wspólne innowacje- Współpraca z klientami w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych w zakresie podczerwieni dla nowych produktów i rynków
Wykorzystując zasadę efektu cieplnego promieniowania podczerwonego, niechłodzony detektor podczerwonego przekształca energię promieniowania podczerwonego w energię cieplną za pomocą materiału absorbującego podczerwień,zwiększenie temperatury materiału wrażliwego. powoduje to odpowiednie zmiany specyficznych parametrów fizycznych materiału wrażliwego,które następnie są przekształcane w sygnały elektryczne lub sygnały światła widzialnego za pomocą mechanizmów konwersji zaprojektowanych w celu umożliwienia wykrywania obiektów.
Niechłodzone detektory płaszczyzny ogniskowej podczerwieni nie wymagają zintegrowanego urządzenia Dewar Cooler Assembly (IDCA) i mogą działać w temperaturze pokojowej.niskie zużycie energiiIch wrażliwość może nie odpowiadać czujnikom chłodzonym w podczerwieni.lata rozwoju uczyniły detektory niechłodzone znacznie bardziej opłacalnymi z szerszymi perspektywami zastosowań.

