-
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 termiczny chłodzony MWIR z rozdzielczością 1280x1024 i soczewką ciągłego zoomu 15~300mm/F4 z technologią HOT
| Wysoka rozdzielczość | 1280x1024 | Rozstaw pikseli | 10μm |
|---|---|---|---|
| Liczba klatek na sekundę | 50 Hz | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Rozmiar | 101×101×54mm | Zakres widmowy | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
| Podkreślić | Chłodzony moduł termiczny 1280x1024,750mm Moduł termiczny chłodzony obiektywem,rdzeń kamery termowizyjnej MWIR |
||
Rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC1210HMF wykorzystuje chłodzony detektor średniego pasma podczerwieni (MWIR) o wysokiej temperaturze pracy (HOT) 1280×1024/10µm. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań MWIR 640×512/15µm, oferuje o jedną trzecią mniejszy rastrowy rozstaw pikseli i czterokrotnie większą liczbę pikseli, co znacząco poprawia rozdzielczość przestrzenną i klarowność obrazu. W połączeniu z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu, zapewnia wysokiej rozdzielczości, szczegółowe obrazy termowizyjne w rozdzielczości megapixelowej.
Dzięki technologii HOT, rdzeń kamery termowizyjnej GAVIN GC1210HMF znacząco poprawia wydajność SWaP, oferując kompaktowe wymiary, lekką konstrukcję i niskie zużycie energii, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów dalekiego zasięgu na podczerwień o rygorystycznych wymaganiach przestrzennych i integracyjnych.
- Obrazowanie megapixelowe, doskonała jakość
- Opracowany w oparciu o chłodzony detektor podczerwieni HOT MWIR 1280×1024/10µm, zapewniający wysoką rozdzielczość i delikatną jakość obrazu
- Zintegrowany z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu, takimi jak DRC, redukcja szumów 2D/3D i wzmocnienie krawędzi EE dla wyraźniejszego obrazowania
- Technologia HOT dla optymalizacji SWaP
- Obsługuje pracę w wysokiej temperaturze 150K, z czasem chłodzenia ≤4min
- Kompaktowe wymiary do 101×101×54mm, lekka konstrukcja ważąca zaledwie 570g
- Bogate interfejsy, łatwa integracja
- Obsługuje wyjścia wideo Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/światłowodowe
- Elastyczne wyjście danych obrazu RAW/YUV
| Model | Rdzeń kamery termowizyjnej chłodzonej HOT MWIR GAVIN GC1210HMF |
|---|---|
| Wskaźniki | |
| Rozdzielczość | 1280×1024 |
| Rozmiar piksela | 10µm |
| Odpowiedź spektralna | 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm |
| NETD detektora IR (23℃) | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Częstotliwość klatek | 50Hz |
| Zoom cyfrowy | Ciągły zoom cyfrowy od 1× do 8× |
| Kierunek obrazu | Obrót poziomy/pionowy/po przekątnej |
| Algorytm obrazu | DRC, redukcja szumów obrazu 2D/3D, EE |
| Charakterystyka elektryczna | |
| Wideo cyfrowe | Standard: DVP 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 |
| Stałe zużycie energii (23℃) | ≤8W |
| Czas chłodzenia (23℃) | ≤4min |
| Rozmiar (mm) | 101×101×54 |
| Waga (g) | ≤570 |
| Temperatura pracy | -40℃~+71℃ |
| Obiektyw optyczny | |
| Opcje obiektywów | Stała ogniskowa: 15mm/F2 Ciągły zoom: 15~300mm/F4 30~500mm/F4 |
Moduł kamery termowizyjnej GAVIN GC1210HMF znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak systemy zdalnego monitorowania, systemy poprawy widoczności w locie, wieloczujnikowe ładunki użyteczne i inne zaawansowane zastosowania obrazowania.
- Kompletna dokumentacja: Podręczniki produktu, przewodniki konfiguracji i referencje wyboru
- Pomoc w rozwoju i testowaniu: Testy zintegrowanych próbek, ocena wydajności i weryfikacja parametrów
- Zaawansowany zestaw narzędzi dla deweloperów: SDK, API, algorytmy i narzędzia do debugowania dla głębokiej integracji
- Zdalne wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 z szybką reakcją i terminowym rozwiązywaniem problemów
- Gwarancja: Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procesów w celu przywrócenia optymalnej wydajności
Czułość termiczna, zwana również NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), jest kluczowym parametrem oceny kamer termowizyjnych średniego (MWIR) i długiego (LWIR) pasma. Jest ona bezpośrednio związana z klarownością mierzoną przez termowizor. Jest to wartość liczbowa reprezentująca stosunek sygnału do szumu różnicy temperatur, mierzona w miliKelwinach (mK). Im mniejsza wartość czułości termicznej, tym wyższa czułość i tym wyraźniejszy obraz.
SWaP3 odnosi się do rozmiaru, wagi, mocy, wydajności i ceny. Wskazuje na trend technologiczny w branży podczerwieni.
DRI zazwyczaj odnosi się do odległości detekcji, rozpoznania i identyfikacji systemu termowizyjnego. Jest to kluczowy parametr oceny wydajności systemu termowizyjnego.
Obecnie na rynku dostępne są dwa rodzaje czujników termowizyjnych na podczerwień: chłodzone i niechłodzone. Niechłodzone detektory IR działają w temperaturze otoczenia. Opierają się na przemyśle półprzewodnikowym, dzięki czemu zazwyczaj można je produkować w dużych ilościach, w małych rozmiarach i niskim koszcie. Niechłodzone detektory IR są szeroko stosowane w urządzeniach przenośnych/ręcznych/mobilnych. Chłodzone detektory IR są pakowane w jednostkę, która utrzymuje je w bardzo niskiej temperaturze, co wymaga chłodnicy kriogenicznej. Są one znacznie większe, droższe i mniej niezawodne niż czujniki niechłodzone, głównie ze względu na złożone systemy chłodzenia, których wymagają. Jednak systemy chłodzone są niezwykle czułe i zazwyczaj współpracują z optyką o długiej ogniskowej, aby osiągnąć daleki zasięg misji.

