Detektory podczerwieni typu II z chłodzeniem supersieciowym Long Wave 320x256 / 30μM

Miejsce pochodzenia Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
Nazwa handlowa GST
Orzecznictwo ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numer modelu C330S LWIR
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena Negotiable
Zasady płatności L/C, T/T

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Rezolucja 320x256 / 30μm NETD ≤25mK (F2)
Zakres widmowy 7,7 ~ 9,5 μm LW Rozmiar 142x58,5x71mm
High Light

Chłodzone detektory podczerwieni Superlattice

,

Chłodzone detektory podczerwieni 320x256

,

Detektory podczerwieni 320x256

Zostaw wiadomość
opis produktu

Detektory podczerwieni typu II z chłodzeniem supersieciowym Long Wave 320x256 / 30μM

Opis produktu

 
C330S LWIR jest jednym z chłodzonych detektorów podczerwieni T2SL lwir opracowanych przez firmę Global Sensor Technology (GST).Składa się z chłodzonego detektora fotonów typu II Superlattice (T2SL) 320x256@30µm, Integrated Detector Cooler Assembly (IDCA), zaprojektowanego do wysokowydajnych pasm fal podczerwonych o długości fali 7,7–9,5 μm (LWIR).
 
Bez obawy o zakłócenia, chłodzony detektor lwir C330S LWIR nadaje się do wykrywania celów w złożonym tle, takim jak statki na morzu w scenie odbicia światła na powierzchni wody, samoloty na tle chmur na niebie itp.
 
Detektory chłodzone T2SL wykorzystują wiodącą na świecie technologię T2SL, która umożliwia masową produkcję, a tym samym ostatecznie przyniesie korzyści użytkownikom w bardziej przystępnej cenie, ale bez kompromisów w zakresie wydajności.Standardowy rozmiar i interfejs przemysłowy umożliwia klientom przejście na najbardziej zaawansowaną technologię T2SL i korzystanie z niej bez dalszych inwestycji w badania i rozwój.
 
Główne cechy:
- Rozdzielczość: 320x256
Rozstaw pikseli: 30µm
- Wysoka czułość
-Dobry efekt obrazowania
- Niski dźwięk
- Stabilna wydajność
- Doskonała niejednorodność
 

Specyfikacja produktu

 

Model C330S LWIR
Materiał T2SL
Rezolucja 320x256
Rozstaw pikseli 30μm
Zakres widmowy 7,7 μm ~ 9,5 μm LW
Tryb pracy Migawka;Tryb integracji ITR;Tryb Windowsa;Przeciw kwitnieniu
Pojemność ładowania 36Me-/12Me-
Zakres dynamiczny ≥80dB
Kanał wyjściowy 1 lub 4;Do 6,6 Mpixel/s na wyjście
NETD ≤25mK (F2)
Efektywna liczba pikseli ≥99,5%
Niejednorodność odpowiedzi ≤8%
Typ chłodnicy RS058
Stałe zużycie energii <8W
Maksymalne zużycie energii <17W
Zasilacz 24 V prądu stałego
Czas chłodzenia <5min30s
Waga ≤600g
Wymiar (mm) 142x58,5x71
Temperatura pracy -45°C ~ +71°C

 

Zastosowania przemysłowe

 
Chłodzony kriogenicznie detektor podczerwieni C330S LWIR jest szeroko stosowany w wielu obszarach, takich jak system zdalnego monitorowania, system poprawy widzenia w locie, ładunek wieloczujnikowy itp.
 
Detektory podczerwieni typu II z chłodzeniem supersieciowym Long Wave 320x256 / 30μM 0
 

Nasze atuty

 
Detektory podczerwieni typu II z chłodzeniem supersieciowym Long Wave 320x256 / 30μM 1

 
 

Często zadawane pytania

 

1. Zalety optycznego obrazowania gazów
 
Oszczędność czasu i wydajność: obsługa wykrywania w czasie rzeczywistym na dużą skalę, szybka lokalizacja wycieku, brak konieczności przerywania produkcji.
Wykrywanie dalekiego zasięgu: z dala od niebezpiecznych i skomplikowanych obszarów, bezkontaktowe badania nieniszczące, bez dodatkowego źródła promieniowania
Łatwe do analizy: intuicyjne obrazowanie, natychmiastowe przechowywanie, wygodna analiza
Kontrola wielofunkcyjna: można wykryć różne gazy, z doskonałą funkcją zdalnego pomiaru temperatury
 
2. Zasada działania optycznego obrazowania gazów
 
Optyczne obrazowanie gazów to rodzaj technologii w podczerwieni, która pozwala zobaczyć niewidzialne gazy przemysłowe.
 
Po zaabsorbowaniu promieniowania podczerwonego o określonych długościach fal powstanie różnica promieniowania podczerwonego między gazem a tłem.
 
Detektor podczerwieni do wykrywania wycieków gazu z wbudowanym filtrem wąskopasmowym odbiera pasmo podczerwieni tylko w pobliżu piku absorpcji gazu w podczerwieni i może przekształcić gaz w widzialne obrazy w podczerwieni poprzez różnicę promieniowania między gazem a tłem.