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Gekühltes Infrarot-Kameramodul mit 1024×768/10µm Auflösung und HOT-Technologie in kompakter Größe von 87×94×54,5mm
| Stil | Gekühltes Infrarotmodul | Auflösung | 1024 × 768/10 μm |
|---|---|---|---|
| IR-Detektor NETD (23℃) | 20 mK (F2); 25mK (F4) | Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Größe | 87×94×54,5mm | Optionales Objektiv | Fester Fokus 25 mm/F2 |
| Hervorheben | Infrarot-gekühlte Kameramodule 30µm,Gekühlte Kameramodule mit Festzoomobjektiv,320x256 gekühltes Infrarotmodul |
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Das gekühlte MWIR-Infrarot-Kameramodul GAVIN GC1010HMG wurde für hochleistungsfähige Wärmebildtechnik entwickelt und verfügt über einen HOT-Infrarotdetektor mit 1024×768/10µm. Mit einem verbesserten Sensorlayout und kleineren Pixeln im Vergleich zum GC615HMG erzielt es eine feinere Bildgranularität und eine überlegene Detektionsleistung.
Ausgefeilte Bildverarbeitungsfunktionen, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und EE-Kantenschärfung, garantieren zuverlässige, qualitativ hochwertige Bilder in komplexen Umgebungen. Die HOT-Technologie bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Größe, Gewicht und Stromverbrauch: Das kompakte Modul mit den Maßen 87×94×54,5 mm wiegt nur 460 g und verbraucht minimal Strom.
Mit vielseitigen digitalen Videoschnittstellen und flexiblen RAW/YUV-Ausgabeoptionen vereinfacht der GC1010HMG die Systemintegration und macht ihn zu einem idealen Wärmebildkern für Handgeräte, mobile Nutzlasten und Langzeitüberwachungssysteme, die eine kompakte Bauweise, Energieeinsparung und eine erweiterte Reichweite erfordern.
- Entwickelt auf Basis eines großformatigen HOT MWIR gekühlten Infrarotdetektors mit 1024×768/10µm, liefert klare Bilder und ein weites Sichtfeld
- Ausgestattet mit Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und EE-Kantenschärfung für überragende Bildqualität
- Die kleinere Pixelgröße von 10µm bietet eine höhere räumliche Auflösung und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis
- Unterstützt 150K Hochtemperatur-Betrieb mit Kühlzeit ≤ 4 min
- Kompakte Größe: 87×94×54,5 mm, geringes Gewicht: 460 g
- Unterstützt CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Glasfaser-Schnittstellen
- Flexible RAW/YUV-Bildausgabe
| Modell | GAVIN GC1010HMG |
| Auflösung | 1024×768 |
| Pixelgröße | 10µm |
| Spektrale Antwort | 3,7µm±0,2µm~4,8µm±0,2µm |
| IR-Detektor NETD (23℃) | 20mK (F2); 25mK (F4) |
| Bildrate | 50Hz |
| Digitaler Zoom | 1× bis 8× kontinuierlicher Digitalzoom |
| Bildausrichtung | Horizontale/Vertikale/Diagonale Spiegelung |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D-Bildrauschunterdrückung, EE |
| 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 |
| Stetiger Stromverbrauch (23℃) | ≤8W |
| Kühlzeit (23℃) | ≤4min |
| Größe (mm) | 87×94×54,5 |
| Gewicht (g) | ≤460 |
| Betriebstemperatur | -40℃~+71℃ |
| Objektivoptionen | Festfokus: 25mm/F2 |
Das GAVIN GC1010HMG Wärmebildkameramodul wird in vielen Bereichen wie ZfP, Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.
Eine breite Palette von Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen.
- Reiche Produktvielfalt: Mehrere Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenlängenbereiche und Objektivoptionen bieten mehr Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Hervorragende Leistung: Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und starke Zuverlässigkeit – entwickelt für den Einsatz unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.
- Einfache Integration: Mehrere Schnittstellenoptionen machen die Integration einfach und ermöglichen eine schnelle Entwicklung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
MCT, auch HgCdTe genannt, bezieht sich auf Quecksilber-Cadmium-Tellurid, eine chemische Verbindung aus Cadmiumtellurid (CdTe) und Quecksilbertellurid (HgTe) und ein gängiges Material in Fotodetektoren. Ein MCT/HgCdTe-Detektor ist ein photoleitfähiger Detektor, der in einer kryogenen Umgebung arbeitet und Infrarotstrahlung erkennen kann. Er ist empfindlicher als thermische Sensoren.
T2SL steht für Type-II Superlattice, ein künstliches Material mit alternierender periodischer Heteroübergangs-Wachstumsschichten in Nanometergröße. Es weist eine hohe Gleichmäßigkeit und überlegene optische Eigenschaften auf, wie z. B. eine große effektive Elektronenmasse, einen großen Absorptionskoeffizienten und eine hohe Quanteneffizienz. Im Vergleich zu MCT-Infrarotdetektoren weist der T2SL-Infrarotdetektor eine gute Materialgleichmäßigkeit, geringe Kosten und eine ähnliche Leistung wie MCT-Infrarotdetektoren im mittleren und langen Wellenbereich auf, hat aber große Vorteile im sehr langen Wellenbereich.

