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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 führende 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 | 1× bis 8× 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 mithilfe von Infrarotstrahlung und thermischer Energie, um Bilder von ihnen zu erstellen oder Temperaturinformationen von den Objekten zu erhalten, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen.
Ein Infrarot-Wärmebildsystem ist eine passive berührungslose Detektions- und Identifikationstechnologie, die auf Infrarot basiert. Es fokussiert die Infrarotstrahlung der Szene durch das Infrarot-Optiksystem, das Infrarotstrahlung passieren kann, auf den Brennebenen-Array-Infrarotdetektor. Der thermische Detektor wandelt das Strahlungssignal unterschiedlicher Intensität in das entsprechende elektrische Signal um und bildet dann durch Verstärkung und Videoverarbeitung das für das bloße Auge sichtbare Infrarotbild.

