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Kühltes MWIR-Kameramodul mit 1024×768-Auflösung 10μm Pixelgröße und HOT-Technologie für qualitativ hochwertige Wärmebilder
| Typ | MWIR Kamera Modul | Ir-Detektor | Gekühlter Detektor |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 1024×768 / 10μm | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW | Größe | 87×94×54,5mm |
| Hervorheben | MCT-Infrarotwärmebildgebungs-Modul,Infrarotmodul der Wärmebildgebungs-1280x1024,Thermisches Infrarotmodul MWIR |
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Der GAVIN GC1010HMG Infrarotkamera-Kern integriert einen 1024×768/10μm HOT MWIR gekühlten Infrarotdetektor, der im Vergleich zum GAVIN GC615HMG ein größeres Array und kleinere Pixel bietet,Das führt zu einer klareren Bildgebung mit feineren DetailsIn Kombination mit Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation liefert es stabile, hochwertige Bilder, während die HOT-Technologie SWaP-Optimierungen auf nächster Ebene mit einem kleineren und leichteren Design ermöglicht.und geringer Stromverbrauch.
Der einfach zu integrierende Infrarotkamera-Kern unterstützt verschiedene digitale Video-Schnittstellen, was ihn ideal für Handheld-Geräte, mobile Nutzlasten,und langfristige Überwachung in Kompaktintegrationsszenarien, bei denen die Größe, Energieeffizienz und Langstreckenerkennung sind von entscheidender Bedeutung.
- Überlegene Qualität mit größeren FPA und kleineren Pixelgrößen
- Entwickelt auf Basis eines 1024×768/10μm großformatigen HOT MWIR-gekühlten Infrarotdetektors, der klare Bilder und ein breites Sichtfeld liefert
- Ausgestattet mit Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschreduzierung und EE-Kantenverbesserung für eine überlegene Bildqualität
- Eine kleinere Pixelgröße von 10 μm bietet eine höhere räumliche Auflösung und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis
- SWaP-Optimierung durch HOT-Technologie
- Unterstützt 150K-Hochtemperaturbetrieb mit Kühlzeit ≤ 4min
- Kompakte Größe: 87×94×54,5 mm, leichtes Gewicht: 460 g
- Rich Interfaces, einfache Integration
- Unterstützt CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Optische Faser-Schnittstellen
- Flexible RAW/YUV-Ausgabe
| Modell | GAVIN GC1010HMG HOT MWIR gekühlte Infrarotkamera |
|---|---|
| Indikatoren | |
| Entschließung | 1024 × 768 |
| Pixelgröße | 10 μm |
| Spektralreaktion | 30,7 μm±0,2 μm·4,8 μm±0,2 μm |
| IR-Detektor NETD ((23°C) | 20mK ((F2) 25mK ((F4) |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50 Hz |
| Digitales Vergrößern | 1 × bis 8 × kontinuierlicher digitaler Zoom |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D Bildlärmreduzierung, EE |
| Elektrotechnik | |
| Analogvideo | PAL/NTSC |
| Digitales Video | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 Option: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Ein-Modus-Optische Faser/Multi-Mode-Optische Faser |
| Synchronisierung | Standard: LV-TTL Option: RS422/LVDS |
| Kommunikation | Standard: USB2.0/LV-TTL Option: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Stromversorgung | 12V±1V |
| Stetiger Stromverbrauch ((23°C) | ≤ 8 W |
| Kühlzeit ((23°C) | ≤4min |
| Größe ((mm) | 87 mal 94 mal 54.5 |
| Gewicht ((g) | ≤ 460 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +71°C |
| Optische Linsen | |
| Optionen für Objektive | Festfokus: 25 mm/F2 |
Das GAVIN GC1010HMG Thermal-Infrarot-Kamera-Modul wird in vielen Bereichen wie NDT, Umweltüberwachung, Fernüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. weit verbreitet.
- Anforderungsanalyse
- Szenariobewertung
- Produktauswahl
- Individuelle Lösungen
- Schnelle Lieferung
- Systemintegration und -prüfung
- Technische Ausbildung
- Anwendungsrichtlinie
- Ferndiagnostik
- Garantiedienstleistung
- Firmware-Upgrades
- Technische Wartung
NETD bezieht sich auf "Rauschäquivalent Temperaturdifferenz".Es ist ein Maß dafür, wie gut ein Wärmebilddetektor in der Lage ist, zwischen sehr kleinen Unterschieden in der Wärmestrahlung im Bild zu unterscheiden. NETD wird typischerweise in Milli-Kelvin (mK) ausgedrückt.
SWaP3 bezieht sich auf Größe, Gewicht, Leistung, Leistung und Preis.
DRI bezieht sich in der Regel auf die Detektions-, Erkennungs- und Identifikationsdistanz eines Wärmebildsystems.

