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Gekühlter thermischer Modul-Infrarotkamera-Kern 1280x1024 10 µm Hohe thermische Empfindlichkeit MWIR gekühlter Detektor
| Hohe Auflösung | 1280x1024 | Pixelabstand | 10μm |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 50Hz | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Größe | 101×101×54mm | Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW |
| Hervorheben | Gekühlter thermischer Modul-Kamera-Kern 12 µm,Wärmekamera-Kern 1280x1024,MWIR-Kameramodul-Kern |
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Der GAVIN GC1210HMF Infrarotkamera-Kern verfügt über einen 1280×1024/10μm High Operating Temperature (HOT) Mid-Wave Infrarot (MWIR) gekühlten Detektor.Es bietet ein Drittel kleinere Pixel Pitch und viermal höhere Auflösung ArrayIn Kombination mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen liefert es hochauflösende,Fein detaillierte Infrarotbilder mit Megapixel-Auflösung.
Der GAVIN GC1210HMF Infrarotkamera-Kern, der mit HOT-Technologie betrieben wird, verbessert die SWaP-Leistung erheblich, indem er eine kompakte Größe, ein leichtes Design und einen geringen Stromverbrauch bietet.Dies macht es zu einer idealen Lösung für Infrarotsysteme mit hoher Reichweite mit strengen Raum- und Integrationsanforderungen..
- Megapixel-Bildgebung, überlegene Qualität
- Entwickelt auf Basis eines 1280×1024/10μm HOT MWIR-gekühlten Infrarotdetektors mit hoher Auflösung und empfindlicher Bildqualität
- Integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen wie DRC, 2D/3D-Rauschreduktion und EE-Kantenverbesserung für eine klarere Bildgebung
- HOT-Technologie für die ultimative SWaP-Optimierung
- Unterstützt den Hochtemperaturbetrieb bei 150 K, mit einer Abkühlzeit ≤4min
- Kompakte Abmessungen bis 101×101×54mm, leichtes Gewicht von nur 570g
- Rich Interfaces, einfache Integration
- Unterstützt Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Optische Glasfaserausgänge
- Flexible Ausgabe von RAW/YUV-Bilddaten
| Modell | GAVIN GC1210HMF HOT MWIR gekühlte Infrarotkamera |
|---|---|
| Entschließung | 1280 × 1024 |
| 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 |
| Digitales Video | Standard: DVP Option: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Ein-Modus-Optische Faser/Multi-Mode-Optische Faser |
| Stromversorgung | 12V±1V |
| Stetiger Stromverbrauch ((23°C) | ≤ 8 W |
| Kühlzeit ((23°C) | ≤4min |
| Größe ((mm) | 101 × 101 × 54 |
| Gewicht ((g) | ≤ 570 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +71°C |
| Optionen für Objektive | Festfokus: 15 mm/F2 Kontinuierliche Vergrößerung: 15~300mm/F4 |
- Nicht-zerstörerischer Test.
- Umweltüberwachung
- Langstreckenüberwachung.
- Wissenschaftliche Forschung
- Tiefe technische Expertise- Jahre Erfahrung in Infrarot-Sensor-Technologie Forschung, Entwicklung und Anwendung mit Fähigkeiten über Chip-Design, Wafer-Fabrikation, Packaging, Testing und Systemintegration.
- Innovationsorientiert- Committed to driving technological breakthroughs in thermal imaging, pushing boundaries in NETD, SWaP und Betriebstemperatur.
- Diversifiziertes Produktportfolio- umfassende Palette von Infrarotdetektionskomponenten, einschließlich gekühlter und nicht gekühlter Lösungen für verschiedene Industriezweige.
- Strenge Zuverlässigkeitsprüfung- ein robustes Qualitätsmanagementsystem mit mehreren Prüfverfahren, um langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Professionelle technische Unterstützung- Das Engineering Team arbeitet eng mit Kunden zusammen, um die Systemintegration zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Die Wärmeempfindlichkeit, auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) genannt, ist ein wichtiger Parameter für die Bewertung von Wärmebildkameras mit mittlerer Welle (MWIR) und langer Welle (LWIR).Es hängt direkt mit der durch den Wärmebildgerät gemessenen Klarheit zusammen.Es handelt sich um einen numerischen Wert, der das Signal-Rausch-Verhältnis des Temperaturunterschieds darstellt und in MilliKelvin (mK) gemessen wird.je höher die Empfindlichkeit und je klarer das Bild.
Temperaturmessung und Allwetterbilder sind zwei grundlegende Funktionen der Infrarot-Wärmebildertechnologie.Produkte, die auf der Grundlage dieser beiden Technologien entwickelt wurden, werden in der Sicherheit und Überwachung weit verbreitet., Nutzlasten, industrielle Inspektion, Brandbekämpfung, vorausschauende Wartung, ADAS, Epidemienprävention, AIoT usw.

