Moduł kamery podczerwonej o wysokiej rozdzielczości 1280x1024 LWIR o chłodzeniu z technologią typu II Superlattice i częstotliwością obrazu 50 Hz

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa SensorMicro
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu GAVINA GC1210LC
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Zbywalny
Zasady płatności T/T
Szczegóły Produktu
Rezolucja 1280x1024 Zakres widmowy 7,7 μm ± 0,2 μm ~ 9,4 μm ± 0,3 μm
Liczba klatek na sekundę 50 Hz Rozstaw pikseli 10μm
NETD 35mK(F2) Rozmiar 148×59×82 mm
Podkreślić

Moduł kamery chłodzonej 1280x1024

,

moduł kamery chłodzonej OEM MCT

,

moduły kamery MWIR 12um

Zostaw wiadomość
opis produktu
Wysokorozdzielcza chłodzona kamera termowizyjna LWIR 1280x1024/12 µm
Przegląd produktu

Rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC1210LC wykorzystuje chłodzony detektor podczerwieni LWIR typu Type-II Superlattice o rozdzielczości 1280*1024/10 µm. W porównaniu do tradycyjnych produktów długofalowych 640*512/15 µm, zmniejsza rozmiar piksela o jedną trzecią i zwiększa rozdzielczość czterokrotnie, znacząco poprawiając rozdzielczość przestrzenną i klarowność obrazu. W połączeniu z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu, zapewnia megapikselowe obrazy termowizyjne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości, co czyni go szczególnie odpowiednim do wykrywania celów na duże odległości w warunkach słabej widoczności i trudnych warunkach pogodowych.

Główne cechy
  • Obrazowanie megapikselowe, wysokiej rozdzielczości - Opracowany z megapikselowym detektorem długofalowym 1280*1024/10 µm do wyjątkowego uchwycenia szczegółów
  • Zaawansowane przetwarzanie obrazu - Ulepszony algorytmami nowej generacji, w tym DRC, redukcją szumów 2D/3D i wzmocnieniem krawędzi EE dla doskonałej klarowności
  • LWIR z odpornością na zakłócenia - Silna odporność na kurz i odblaski, adaptowalny do złożonych środowisk
  • Wykrywanie w niskich temperaturach - Zdolność do precyzyjnego wykrywania obiektów o niskiej temperaturze
  • Technologia Type-II Superlattice - Doskonała wydajność kwantowa i jednorodność dla lepszej wydajności
Specyfikacje produktu
Model GAVIN GC1210LC
Wskaźniki
Rozdzielczość 1280*1024
Rozmiar piksela 10 µm
Odpowiedź spektralna 7.7 µm ± 0.2 µm ~ 9.4 µm ± 0.3 µm
NETD detektora IR (23°C) 35mK (F2)
Przetwarzanie obrazu
Częstotliwość odświeżania 50 Hz
Tryb przyciemniania Liniowy/Histogram/Mieszany
Zoom cyfrowy Ciągły zoom cyfrowy od 1x do 8x
Orientacja obrazu Obrót poziomy/pionowy/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 włókno optyczne/Wielomodowe włókno optyczne
Synchronizacja zewnętrzna Standard: LV-TTL
Opcja: RS422/LVDS
Komunikacja Standard: USB2.0/LV-TTL
Opcja: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Zasilanie 24V ± 4V
Stabilne zużycie energii (23°C) ≤15W
Czas chłodzenia (23°C) ≤8 min
Rozmiar (mm) 148*59*82
Waga (g) ≤730
Temperatura pracy -40°C ~ +71°C
Obiektyw optyczny
Opcje obiektywów Stała ogniskowa: 45 mm/F2
Ciągły zoom: 30~300/F2
Zastosowania przemysłowe

Moduł termowizyjny GAVIN GC1210LC jest szeroko stosowany w wielu zastosowaniach, w tym w badaniach nieniszczących (NDT), monitorowaniu środowiska, obserwacji na duże odległości, badaniach naukowych i innych krytycznych sektorach przemysłu.

Profil firmy

SensorMicro jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą detektorów podczerwieni, zaangażowanym w dostarczanie wysokowydajnych niechłodzonych i chłodzonych detektorów termowizyjnych klientom na całym świecie, dzieląc się jednocześnie profesjonalną wiedzą z zakresu zastosowań.

SensorMicro dostarcza zaawansowane detektory podczerwieni, rdzenie kamer i moduły o wszechstronnych formatach i zakresach fal. Zaprojektowane z myślą o klarowności, czułości i wydajności, nasze produkty integrują się płynnie z różnorodnymi systemami, umożliwiając tworzenie obrazowania i czujników nowej generacji w wielu branżach.

Detektory SensorMicro zostały szeroko przyjęte w termografii, bezpieczeństwie i nadzorze, wizji osobistej, motoryzacji i produktach konsumenckich na podczerwień. Nasza zdolność do produkcji masowej pozwala nam zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze wszystkich istniejących i powstających rynków.

Najczęściej zadawane pytania
1. Co to jest detektor MCT/HgCdTe?
MCT, zwany również HgCdTe, odnosi się do tellurku rtęci i kadmu, który jest związkiem chemicznym tellurku kadmu (CdTe) i tellurku rtęci (HgTe) oraz powszechnym materiałem w fotodetektorach. Detektor MCT/HgCdTe jest detektorem fotoprzewodzącym, który działa w środowisku kriogenicznym i może wykrywać promieniowanie podczerwone. Jest bardziej czuły niż czujniki termiczne.
2. Co to jest detektor T2SL?
T2SL odnosi się do Type-II Superlattice, czyli sztucznego materiału z naprzemiennie rosnącymi periodycznymi złączami heterostrukturalnymi o rozmiarze nanometrycznym. Posiada wysoką jednorodność i doskonałe właściwości optyczne, takie jak duża masa elektronowa, duży współczynnik absorpcji i wysoka wydajność kwantowa. W porównaniu do detektora podczerwieni MCT, detektor podczerwieni T2SL ma dobrą jednorodność materiału, niższy koszt i podobną wydajność do detektora podczerwieni MCT w pasmach średnich i długich fal, ale ma znaczące zalety w pasmach bardzo długich fal.
3. Jaka jest różnica między obrazowaniem w słabym świetle, aktywnym IR i termowizyjnym?
Obrazowanie w słabym świetle wymaga naturalnego światła i przekształca obrazy słabego naturalnego światła w ulepszone obrazy elektroniczne za pomocą wzmacniaczy obrazu. Aktywne IR aktywnie emituje światło podczerwone i wykorzystuje promienie podczerwone odbite od celów, oferując bardzo słabe ukrycie. Obrazowanie termowizyjne nie wymaga żadnego światła i jest pasywną technologią noktowizji na podczerwień, która wykrywa różnice w promieniowaniu podczerwonym między celami a otoczeniem lub różnymi częściami obiektu. Nie jest ono zależne od zmian warunków oświetleniowych otoczenia, podczas operacji nocnych, a nawet w mgle, deszczu i innych trudnych warunkach.
4. Czy można zablokować obrazowanie termowizyjne?
W większości przypadków nie można skutecznie zablokować obrazowania termowizyjnego. Jednak promienie podczerwone nie przenikają przez ściany, a szkło może blokować promieniowanie IR. Dlatego, jeśli wymagane jest ukrycie przed detekcją termowizyjną, można ustawić się za szkłem lub ścianami, aby zablokować detekcję termowizyjną.