-
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
EYAS G1010HMG 1024×768 Rozdzielczość 10μm Pixel Pitch Chłodzony HOT Infrared Module dla szybkiej integracji
| Rezolucja | 1024×768 | Rozstaw pikseli | 10μm |
|---|---|---|---|
| NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) | Zakres widmowy | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
| Rozmiar | 72×87×51mm | Liczba klatek na sekundę | Regulacja w zakresie 1 ~ 100 Hz |
| Podkreślić | Rdzeń kamery IR EYAS 1212,rdzeń kamery IR 1280x1024,chłodzone moduły kamery 12um |
||
Chłodzony moduł AD EYAS G1010HMG składa się z chłodzonego detektora podczerwieni HOT o rozdzielczości 1024×768/10µm i płytki drukowanej AD, wyposażonego w kriochłodziarkę Stirlinga RS046. Konwertuje analogowy sygnał wyjściowy chłodzonego detektora podczerwieni na cyfrowy strumień wideo, jednocześnie zapewniając zasilanie napędu i czasowanie sterowania.
Moduł ten pomaga klientom OEM w szybkim testowaniu i weryfikacji detektorów, upraszcza proces integracji między chłodzonymi detektorami podczerwieni a kompletnych systemów i znacząco przyspiesza postęp prac rozwojowych. Moduły HOT (temperatura pracy do 150K) charakteryzują się zoptymalizowanymi parametrami rozmiaru, wagi i mocy (SWaP) oraz niezawodnością, co jest idealne do zastosowań wymagających niskiej wagi i wysokiej stabilności.
- Duży format, mały piksel: Opracowany w oparciu o chłodzony detektor podczerwieni MWIR HOT o dużym formacie i małym pikselu 1024×768/10µm, zapewniający bardziej szczegółowe obrazy
- Zintegrowany obwód AD: Konwersja analogowo-cyfrowa umożliwia szybką integrację platformy o wymiarach zgodnych z detektorem
- Technologia HOT, optymalizacja SWaP-C: Temperatura pracy płaszczyzny ogniskowej podniesiona do 150K przy minimalnych wymiarach ≤72×87×51mm, wadze do 250g i zużyciu mocy do 6W
- Wybitna wydajność: Regulowana liczba klatek na sekundę od 1-120 Hz, umożliwiająca przechwytywanie szybko poruszających się celów
- Interfejs Camera Link: Wyjście 16-bitowych danych surowych ze sterowaniem portem szeregowym
| Model | EYAS G1010HMG |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024×768 |
| Rozmiar piksela | 10µm |
| Odpowiedź spektralna | 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm |
| NETD detektora IR (23℃) | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| Częstotliwość odświeżania | 1~100Hz, regulowana (domyślnie 50Hz) |
| Tryb pracy | Tryby integracji migawki, ITR/IWR, zapobieganie bloomingowi, tryb okna |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | 60pin: 37201-SM060-032W1R01 5pin: A1257WR-S-5P-LCP |
| Wideo cyfrowe | 16-bitowy CameraLink (tryb CameraLink DualBase) |
| Synchronizacja zewnętrzna | CC1: Zewnętrzna synchronizacja klatek |
| Komunikacja | CameraLink UART (domyślnie)/ RS232 (konfigurowalny) Prędkość transmisji: 9600bps (domyślnie) |
| Zasilanie | Płytka AD: 5V Kriochłodziarka: 12V |
| Stabilne zasilanie (23℃) | ≤6W |
| Czas chłodzenia (23℃) | ≤3min |
| Wymiary (mm) | 72×87×51 |
| Waga (g) | ≤250 |
| Temperatura pracy | -40℃~+71℃ |
Moduł termowizyjny EYAS G1010HMG jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak NDT, monitorowanie środowiska, dalekosiężny nadzór, badania naukowe i inne.
- Kompletna dokumentacja: Podręczniki produktu, przewodniki konfiguracji i referencje wyboru ułatwiające rozpoczęcie pracy bez zgadywania
- Pomoc w rozwoju i testowaniu: Przykładowe testy zintegrowane, ocena wydajności i weryfikacja parametrów ułatwione
- Zaawansowany zestaw narzędzi dla deweloperów: SDK, API, algorytmy i narzędzia do debugowania do głębokiej integracji
- Zdalne wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 z szybką reakcją i terminowym rozwiązywaniem krytycznych problemów
- Gwarancja: Oryginalne części i ścisłe przestrzeganie procesów w celu przywrócenia optymalnej wydajności
Według metody chłodzenia, matryce ogniskowe podczerwieni można podzielić na chłodzone i niechłodzone detektory termowizyjne. Chłodzone detektory podczerwieni FPA głównie wykorzystują butlę Dewara/szybki lodówkę dławiącą i butlę Dewara/lodówkę cyklu Stirlinga. Natomiast niechłodzone detektory termowizyjne FPA pracują w temperaturze pokojowej i są rdzeniem niechłodzonych systemów termowizyjnych. Najczęściej spotykane materiały termoczułe to tlenek wanadu (Vox) i krzem amorficzny (a-Si). Materiał tlenku wanadu jest głównym wyborem na obecnym rynku ze względu na wysoki współczynnik odporności na temperaturę i wysoką czułość termiczną.
Na detektorze matrycy ogniskowej rozmieszczony jest szereg elementów światłoczułych. Promienie podczerwone emitowane z nieskończoności są obrazowane na tych elementach światłoczułych matrycy ogniskowej przez układ optyczny. Detektor konwertuje sygnał świetlny na sygnał elektryczny i wykonuje wzmocnienie całkowe, próbkowanie, bufor wyjściowy i system multipleksowania, a następnie jest przesyłany do systemu monitorowania w celu utworzenia obrazu.

