-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Radiometrisches Wärmemodul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Hohe Bildrate 50Hz MWIR Wärmebildmodul mit 1024×768 Auflösung und HOT-Technologie
| Typ | Gekühltes Kameramodul | Bildrate | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 1024 × 768/10 μm | IR-Detektor NETD (23℃) | 20 mK (F2); 25mK (F4) |
| Größe | 87×94×54,5mm | Mittlere Wellenlänge | 3,7 ~ 4,8 μm |
| Hervorheben | MWIR-Wärmebildmodul 15um,100 Hz Wärmebildmodul,HgCdTe-gekühlte Kameramodule |
||
Der GAVIN GC1010HMG Infrarotkamera-Kern verfügt über einen 1024×768, 10μm HOT mittlere Wellen-Infrarot-gekühlten Detektor.Die größere FPA und die kleinere Pixel-Architektur verbessern die räumliche Auflösung und die Detailsichtbarkeit für eine klarere Wärmebilder. Eingebettete Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation liefern stetige, hochfiduziale Video-Streams.
Mit HOT-Technologie für den Betrieb bei hohen Temperaturen von 150 K (Abkühlzeit ≤ 4 min) erzielt das Gerät hervorragende SWaP-Eigenschaften mit physikalischen Abmessungen von 87 × 94 × 54.5 mm und ein Gewicht von nur 460 gEine umfassende Reihe von digitalen Schnittstellen einschließlich CameraLink, USB3.0, GigE, HDMI, SDI, MIPI und Glasfaserausgang ist verfügbar, neben konfigurierbarem RAW/YUV-Videoausgang.
Dieser Kern ist für eine nahtlose Systemintegration konzipiert und eignet sich für tragbare Geräte, mobile Nutzlasten und kontinuierliche Langstreckenüberwachungsmissionen mit strengen Volumenbeschränkungen.Gewicht und Stromverbrauch.
- 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 |
|---|---|
| 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 |
| Abkühlzeit (23°C) | ≤4min |
| Größe (mm) | 87 mal 94 mal 54.5 |
| Gewicht (g) | ≤ 460 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +71°C |
| Optionen für Objektive | Festfokus: 25 mm/F2 |
Das GAVIN GC1010HMG-Thermalkameramodul wird in vielen Bereichen wie NDT, Umweltüberwachung, Fernüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. weit verbreitet.
- Hohe Empfindlichkeit und hervorragende Leistung
- Weltweit führende Technologie in der Infrarotindustrie
- Verschiedene verfügbare Infrarotdetektoren - sowohl ungekühlte als auch gekühlte IR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen
- Massenproduktion zur schnellen Lieferung - drei Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu Millionen Detektoren
- Standardobjektive können normale Ziele mit angemessener Entfernung treffen
- Für das Teleobjektiv ist es für relativ kleine Ziele geeignet, die aus großer Entfernung betrachtet werden müssen.
- Um Objekte aus nächster Entfernung detaillierter zu sehen, ist eine Weitwinkellinse besser
- Makroobjektive dienen dazu, sehr kleine Ziele aus nächster Entfernung zu sehen, wie z. B. Chip-Schaltkreise

