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Kühlter MWIR-Wärmekamera-Kern 640x512 15μm für Fernüberwachung
| Typ | Gekühltes Kameramodul | Technologie | MCT/HgCdTe |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 640x512/15μm | Hohe Empfindlichkeit | NETD≤15mK |
| Größe | 155 x 67 x 80 mm | Mittlere Wellenlänge | 3.7~4.8μm |
| Hervorheben | Abgekühlter MWIR-Wärmekamera-Kern,MWIR-Wärmekamera-Kern 640x512,Thermischer MWIR-Kamera-Kern |
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Kühlter MWIR-Wärmekamera-Kern 640x512 15μm für Fernüberwachung
GAVIN615A ist ein von SensorMicro entwickeltes Kühlmodul zur Wärmebildgebung mit mittlerer Welle. Es besteht aus einem 640x512@15μm HgCdTe MWIR IR-Detektor mit RS058 Kryocooler,Hardware-Elektronik und verschiedene Bildverarbeitungsalgorithmen sind bereits eingebettet, um scharfe und klare Wärmebilder zu präsentieren.
Bei Integration mit dem IR-Detektor F2 640x512 / 15μm HgCdTe MWIR kann die Bildrate von GAVIN615A auf bis zu 100 Hz konfiguriert werden.der sich sehr gut für Anwendungen eignet, bei denen die Beobachtung von sich schnell bewegenden Objekten erforderlich ist.
Bislang haben wir unseren Kunden verschiedene ausgereifte und stabile Infrarot-Wärmebildlösungen zur Verfügung gestellt.die Entwicklung von Sekundäranlagen rasch beginnen und die Kosten für ihre Entwicklung erheblich senken.
- Erfüllung der Bedürfnisse der Langstreckenerkennung
- Hohe Empfindlichkeit, NETD≤15mK
- Hohe Bildrate
- Hochwertige Wärmebilder
- Einfache Integration in das System
| Modell | GAVIN615A |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Entschließung | 640x512 |
| Pixel Pitch | 15 μm |
| Kryo-Kühler | Einheit für die Bereitstellung |
| Spektralbereich | 30,7 μm·4,8 μm MW |
| Abkühlzeit (20°C) | ≤ 7 Minuten |
| NETD (20°C) | ≤ 15mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50 Hz/100 Hz |
| Dämpfungsmodus | Linear/Histogramm/gemischt |
| Digitales Vergrößern | ×1/×2/×4 |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung |
| Bildalgorithmus | NUC/AGC/IDE |
| Elektrische Spezifikation | |
| Standard-Außenschnittstelle | J30JZ 25pins |
| Analogvideo | - Das ist nicht wahr. |
| Digitales Video | 16bit RAW/YUV: 16bit DVP/Cameralink Ausgang |
| Synchronisierung | Bild synchronisiert: RS422 |
| Kommunikation | RS422, 115200 Bps |
| Stromversorgung | 20 ~ 28VDC |
| Stabiler Stromverbrauch | 12 W |
| Abmessungen (mm) | 155 × 67 × 80 |
| Gewicht | ≤ 900 g |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +60 °C |
| Schwingungsgröße | Schwingungen: GJB Fahrzeug-Hochgeschwindigkeitsverkehr Schlag: Halb-Sinus-Welle, 40 g 11 ms, 3 Achsen 6 Richtungen 3 mal pro |
| Optische Linsen | |
| Optionale Linse | Kontinuierliche Vergrößerung 30 bis 240 mm/F4 15 bis 300 mm/F4 21 ~ 420 mm/F4 35 ~ 690 mm/F4 |
Das thermische Infrarot-Kamera-Modul GAVIN615A wird in vielen Bereichen wie Fernüberwachungssystem, Flight Vision Enhancement System, Multi-Sensor Payload usw. weit verbreitet.
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Vielfältiges Produktportfolio
Eine breite Palette von Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen.
Vielfältige Produkte
Mehrfache Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenbänder und Kombinationen von Objektivoptionen bieten eine größere Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Außergewöhnliche Leistung
Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und hohe Zuverlässigkeit - für eine breite Palette von Umweltproblemen konzipiert.
Einfache Integration
Mehrere Schnittstellenoptionen machen die Integration einfach und ermöglichen eine schnelle Entwicklung in mehreren Anwendungsfeldern.
1Was ist Wärmeempfindlichkeit?
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.
2- Welche Anwendungen hat die Wärmebildgebung?
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., UAV-Nutzlasten, industrielle Inspektion, Brandbekämpfung, vorausschauende Wartung, ADAS, Epidemienprävention, AIoT usw.

