640×512 Auflösung 15µm Pixelgröße HOT MWIR Infrarot-Kameramodul für schnelle Integration

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer GAVIN GC615HMG
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 640x512/ 15μm Hohe Empfindlichkeit 20mK(F4)
Stromverbrauch ≤7W Spektralbereich 3,7–4,8 μm MW
Größe 71×55×84mm Gewicht ≤ 350 g
Hervorheben

Detektor 1280x1024 Mct Ir

,

Detektor 5V Mct Ir

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Produkt-Beschreibung
640*512/15µm HOT MWIR Infrarot-Kameramodul für schnelle Integration
Produktübersicht

Der GAVIN GC615HMG Infrarot-Kamerakern integriert einen gekühlten HOT MWIR Infrarotdetektor mit 640*512/15µm und Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation. Die HOT-Technologie ermöglicht nicht nur eine qualitativ hochwertige und stabile Bildgebung, sondern auch eine kompakte Größe, ein geringes Gewicht und einen geringen Stromverbrauch, was eine optimierte SWaP-Leistung für vielseitige Anwendungen bietet.

Hauptmerkmale
  • Mainstream FPA, klares Bild
    • Entwickelt auf Basis eines großformatigen HOT MWIR gekühlten Infrarotdetektors mit 640*512/15µm, der eine hervorragende Vielseitigkeit bietet
    • Ausgestattet mit Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und Kantenschärfung (EE), für klarere Bilder
  • HOT-Technologie führt zu SWaP-Optimierung
    • Unterstützt Hochtemperaturbetrieb bis zu 150K, mit Kühlzeit ≤ 3min30s
    • Kompakte Größe: 71*55*84 mm, Gewicht: 350g, Stromverbrauch: 7W
  • Reiche Schnittstellen, einfache Integration
    • Unterstützt CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Glasfaser-Schnittstellen
    • Flexible RAW/YUV-Bildausgabe
Produktspezifikationen
Modell GAVIN GC615HMG
Auflösung 640*512
Pixelgröße 15µm
Kühlaggregat RS058
Spektrale Empfindlichkeit 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm
IR-Detektor NETD(23℃) 20mK(F4)
Bildverarbeitung
Bildrate 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5)
Digitaler Zoom 1x bis 8x kontinuierlicher Digitalzoom
Bildausrichtung Horizontale/Vertikale/Diagonale Spiegelung
Bildalgorithmus DRC, 2D/3D-Bildrauschunterdrückung, EE
Elektrisch
Analoges Video PAL/NTSC
Digitales Video Standard: DVP/LVDS/USB2.0
Option: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Single-Mode-Glasfaser/Multi-Mode-Glasfaser
Externe Synchronisation Standard: LV-TTL
Option: RS422/LVDS
Kommunikation Standard: USB2.0/LV-TTL
Option: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Stromversorgung 12V±1V
Stabiler Stromverbrauch(23℃) ≤7W
Kühlzeit(23℃) ≤3min30s
Größe(mm) 71*55*84
Gewicht(g) ≤350
Betriebstemperatur -40℃~+71℃
Optische Linse Festfokus: 25mm/F2
Kontinuierlicher Zoom: 18~275mm/F5.5 110~1100mm/F5.5 15~300mm/F4 23~450mm/F4
Industrielle Anwendungen

Das GAVIN GC615HMG Wärmebildmodul wird in vielen Bereichen wie ZfP, Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.

Unsere Vorteile
  • Produktindividualisierung: Konfigurationen anpassen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen anpassen
  • Technischer Support und Schulung vor Ort: Bereitstellung von praxisnaher Systemeinrichtung und operativer Schulung für Kernkunden
  • Gemeinsame Innovation für neue Produkte und Märkte: Zusammenarbeit mit Kunden zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Infrarotanwendungslösungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Infrarot-Wärmebildtechnik?

Infrarot-Wärmebildtechnik ist eine Methode zur Erfassung von Informationen über Objekte mittels Infrarotstrahlung und thermischer Energie, um Bilder davon zu erstellen oder Temperaturinformationen der Objekte zu erhalten, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen.

Wie funktioniert die Infrarot-Wärmebildtechnik?

Ein Infrarot-Wärmebildsystem ist eine passive, berührungslose Detektions- und Identifikationstechnologie, die auf Infrarotstrahlung basiert. Es fokussiert die Infrarotstrahlung einer Szene durch ein Infrarot-Optiksystem, das Infrarotstrahlung passieren lässt, auf einen Focal Plane Array (FPA) Infrarotdetektor. Der thermische Detektor wandelt das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in entsprechende elektrische Signale um, die dann durch Verstärkung und Videoverarbeitung ein für das bloße Auge sichtbares Infrarotbild bilden.