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Kühlte Infrarotkamera mit 1024×768 Auflösung 10μm Pixel und HOT-Technologie
| Detektorauflösung | 1024×768 / 10μm | Hohe Empfindlichkeit | 20mK(F2); 25mK(F4) |
|---|---|---|---|
| Analoges Video | PAL/NTSC | Produkttyp | Gekühltes Infrarotmodul |
| Bildrate | 50Hz | Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW |
| Hervorheben | Kern der Wärmekamera-320x256,Kern der Wärmekamera-RS058 |
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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 StromverbrauchDer einfach zu integrierende Infrarotkamera-Kern unterstützt verschiedene digitale Videochannerschnittstellen, was ihn ideal für Handheld-Geräte, mobile Nutzlasten,und langfristige Überwachung in Kompaktintegrationsszenarien, bei denen die Größe, Energieeffizienz und Langstreckenerkennung sind von entscheidender Bedeutung.
- 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
- Unterstützt 150K-Hochtemperaturbetrieb mit Kühlzeit ≤ 4min
- Kompakte Größe: 87×94×54,5 mm, leichtes Gewicht: 460 g
- Unterstützt CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Optische Faser-Schnittstellen
- Flexible RAW/YUV-Ausgabe
| Modell | GAVIN GC1010HMG HOT MWIR gekühlte Infrarotkamera |
|---|---|
| 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) |
| Bildrate | 50 Hz |
| Digitales Vergrößern | 1 × bis 8 × kontinuierlicher digitaler Zoom |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D Bildlärmreduzierung, EE |
| 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 | Festfokus: 25 mm/F2 |
Der gekühlte thermische Kern von GAVIN GC1010HMG wird in vielen Bereichen wie NDT, Umweltüberwachung, Fernüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. weit verbreitet.
Als weltweit führender Hersteller und Dienstleister von Infrarotdetektoren verfügt SensorMicro über langjährige Erfahrung in Infrarot-Wärmebildlösungen.Geführt durch die Kernphilosophie von "SensorMicro, Sense More" und angetrieben von den Bedürfnissen der Nutzer, sind wir bestrebt, das volle Potenzial der Infrarot-Technologie zu erschließen und Kunden weltweit leistungsstarke Produkte und professionelle Dienstleistungen zu bieten.
Schwaches Licht benötigt natürliches Licht und verwandelt durch Bildstärker ein schwaches Naturlichtbild in ein verbessertes elektronisches Bild.Aktive IR strahlt aktiv Infrarotlicht aus und verwendet den vom Ziel reflektierten InfrarotstrahlEs hat eine sehr schlechte Verschleierung;Wärmebildgebung benötigt kein Licht und ist eine passive Infrarot-Nachtsicht, die Infrarotstrahlungsunterschiede zwischen Zielen und Szene oder verschiedenen Teilen eines Objekts erkennt. nicht von den Veränderungen der umgebenden Lichtverhältnisse beeinflusst werden, weder nachts noch bei Nebel, Regen oder anderen rauen Umgebungen.
Aber Infrarotstrahlen können Wände nicht durchdringen, und auch das Glas kann IR blockieren.Sie können sich hinter Glas oder Wände verstecken, um die Wärmebilder zu blockieren..

