1280×1024 Auflösung 7.5μm Pixelgröße Hochempfindlichkeit Kühlkameramodul für Fernerkundung

Herkunftsort China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer GAVIN GC1207HMG
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Auflösung 1280×1024/7,5μm IR-Detektor NETD (23℃) 25mk(F2/F3); 35mk(F4)
Größe 71×55×84mm Gewicht ≤360g
Lange Wellenlänge 30,7 μm±0,2 μm·4,8 μm±0,2 μm Infrarotlinsen 25 mm/F2
Hervorheben

Abgekühlte Kamera-Module 25mK

,

Hohe Empfindlichkeit abgekühlte Kamera-Module

,

Entschließung abgekühlter Infrarotdetektor 640x512

Hinterlass eine Nachricht
Produkt-Beschreibung
1280×1024/7,5 µm gekühlte Kameramodule mit hoher Empfindlichkeit für die Fernbereichserkennung
Produktübersicht

Der GAVIN GC1207HMG Infrarot-Kamerakern verfügt über einen gekühlten Detektor im mittleren Wellenlängenbereich (MWIR) mit hoher Betriebstemperatur (HOT) von 1280×1024/7,5 µm. Im Vergleich zu herkömmlichen MWIR-Lösungen mit 640×512/15 µm bietet er eine halb so kleine Pixelgröße und viermal höhere Auflösungen, was die räumliche Auflösung und Bildklarheit dramatisch verbessert. In Kombination mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen liefert er hochauflösende, detaillierte Infrarbilder mit Megapixel-Auflösung.

Bei gleichem Sichtfeld unterstützt das 7,5 µm kleine Pixeldesign kürzere Brennweiten und kompaktere optische Systemdesigns. In Kombination mit der HOT-Technologie bietet das Produkt erhebliche SWaP-Vorteile (Größe, Gewicht und Stromverbrauch), was es besonders geeignet für Anwendungen wie hochpräzise Fernbereichserkennung und Plattformen mit begrenztem Platz macht.

Hauptmerkmale
  • Megapixel-Auflösung, ultra-kleine Pixelgröße: 1280×1024 Auflösung mit Bildalgorithmen der nächsten Generation, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und EE-Kantenschärfung, liefert direkt Megapixel-Wärmebilder. Bei gleichem FOV unterstützt die 7,5 µm kleine Pixelgröße kürzere Brennweiten und kompaktere optische Systemdesigns, was die Integrationsflexibilität verbessert.
  • HOT-Technologie, ultimative SWaP-Optimierung: Unterstützt hohe Betriebstemperaturen bis zu 150 K, mit Kühlzeit ≤ 4 min. Kompakte Größe von nur 71×55×84 mm und geringes Gewicht von 360 g.
  • Reichhaltige Schnittstellen, einfache Integration: Mehrere Bildschnittstellen: CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Fiber. Flexible Ausgabe von RAW/YUV-Bilddaten.
Produktspezifikationen
Modell GAVIN GC1207HMG
Auflösung 1280×1024
Pixelgröße 7,5 µm
Spektrale Empfindlichkeit 3,7 µm±0,2 µm bis 4,8 µm±0,2 µm
IR-Detektor NETD (23 °C) 25 mk (F2/F3); 35 mk (F4)
Bildrate 50 Hz
Digitaler Zoom 1× bis 8× kontinuierlicher Digitalzoom
Bildrichtung Horizontale/Vertikale/Diagonale Spiegelung
Bildalgorithmus DRC, 2D/3D-Bildrauschunterdrückung, EE
Digitales Video Standard: DVP
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 12 V ± 1 V
Stabile Leistungsaufnahme (23 °C) ≤ 8 W
Kühlzeit (23 °C) ≤ 4 min
Größe (mm) 71×55×84
Gewicht (g) ≤ 360
Betriebstemperatur -40 °C bis +71 °C
Objektivoptionen Festbrennweite: 25 mm/F2
Kontinuierlicher Zoom: 15–300 mm/F4 23–450 mm/F4
Industrielle Anwendungen

Das gekühlte Infrarot-Kameramodul GAVIN GC1207HMG wird in vielen Bereichen wie ZfP (zerstörungsfreie Prüfung), Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.

Standardisierter Service
  • Vollständige Dokumentation: Produktmanuals, Einrichtungsanleitungen und Auswahlreferenzen. Einfacher Einstieg ohne Rätselraten.
  • Unterstützung bei Entwicklung und Tests: Einfache Musterintegrationstests, Leistungsbewertung und Parameterverifizierung.
  • Fortschrittliches Entwickler-Toolkit: SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für tiefe Integration.
  • Ferntechnischer Support: 24/7-Support – schnelle Reaktion und zeitnahe Lösung kritischer Probleme.
  • Garantie: Originalteile und strikte Prozesskonformität zur Wiederherstellung der optimalen Leistung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Low-Light-, aktiver IR- und Wärmebildtechnik?
Low-Light benötigt natürliches Licht und wandelt ein schwaches natürliches Lichtbild durch einen Bildverstärker in ein verbessertes elektronisches Bild um; Aktive IR sendet aktiv Infrarotlicht aus und verwendet einen von Zielen reflektierten Infrarotstrahl. Es hat eine sehr schlechte Tarnung; Wärmebildtechnik benötigt kein Licht und ist eine passive Infrarot-Nachtsicht, die Infrarotstrahlungsunterschiede zwischen Zielen und der Szene oder verschiedenen Teilen eines Objekts erkennt. Sie wird nicht von Änderungen der Umgebungslichtbedingungen beeinflusst, weder nachts noch in Nebel, Regen und anderen rauen Umgebungen.
Kann man Wärmebildtechnik blockieren?
In den meisten Fällen nicht. Infrarotstrahlen können jedoch keine Wände durchdringen, und auch Glas kann IR blockieren. Wenn Sie also nicht entdeckt werden möchten, können Sie sich hinter Glas oder Wänden verstecken, um die Wärmebildtechnik zu blockieren.
Was ist ein MCT/HgCdTe-Detektor?
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. MCT/HgCdTe-Detektoren sind photoconduktive Detektoren, die in einer kryogenen Umgebung arbeiten und Infrarotstrahlung erkennen können. Sie sind empfindlicher als thermische Sensoren.
Was ist ein T2SL-Detektor?
T2SL steht für Typ-II-Supergitter, ein künstliches Material mit alternierender periodischer Heteroübergangswachstum im Nanometerbereich. 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.