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640×512 Auflösung 15µm Pixelgröße HOT MWIR Infrarot-Kameramodul für schnelle Integration
| 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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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.
- 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
| 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 |
Das GAVIN GC615HMG Wärmebildmodul wird in vielen Bereichen wie ZfP, Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.
- 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
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.
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.

