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Gekühltes thermisches Modul mit 1024×768/10µm MWIR-Infrarotdetektor mit HOT-Hochtemperatur-Betrieb und kompaktem, leichtem Design
| Auflösung | 1024 × 768/10 μm | IR-Detektor NETD (23℃) | 20 mK (F2); 25mK (F4) |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW | Bildrate | 50Hz |
| Größe | 87×94×54,5mm | Gewicht | ≤ 460 g |
| Hervorheben | MCT MWIR Infrarotdetektor,15um gekühltes Wärmemodul,MCT-Kühl-Wärmemodul 640x512 |
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Wir stellen den GAVIN GC1010HMG HOT MWIR gekühlten Infrarot-Kamerakern vor. Basierend auf einem hochauflösenden 1024×768/10µm Detektor übertrifft er frühere Modelle mit verbesserter Detailwiedergabe dank seines erweiterten Arrays und miniaturisierten Pixel. Integrierte, hochmoderne Algorithmen wie DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und Kantenschärfung sorgen für eine außergewöhnliche thermische Bildqualität.
Seine HOT-Hochtemperatur-Betriebstechnologie ermöglicht eine bemerkenswerte SWaP-Optimierung, was einen kompakten, leichten Formfaktor und einen geringen Stromverbrauch ermöglicht. Mit Unterstützung für CameraLink, USB3.0, GigE, HDMI und viele andere Schnittstellen mit wählbarer RAW/YUV-Ausgabe ist der GC1010HMG die optimale Wärmebildlösung für Handgeräte, mobile Nutzlastplattformen und Langzeitüberwachung, die eine Weitbereichserkennung auf begrenztem Installationsraum erfordert.
- Entwickelt auf Basis eines großformatigen 1024×768/10µm HOT MWIR gekühlten Infrarotdetektors, 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 |
| Indikatoren | |
| Auflösung | 1024×768 |
| Pixelgröße | 10µm |
| Spektrale Empfindlichkeit | 3,7µm±0,2µm~4,8µm±0,2µm |
| IR-Detektor NETD (23℃) | 20mK (F2); 25mK (F4) |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50Hz |
| Digitaler Zoom | 1× bis 8× kontinuierlicher Digitalzoom |
| Bildausrichtung | Horizontale/Vertikale/Diagonale Spiegelung |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D-Bildrauschunterdrückung, EE |
| Elektrisch | |
| 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 |
| Konstanter Stromverbrauch (23℃) | ≤8W |
| Kühlzeit (23℃) | ≤4min |
| Größe (mm) | 87×94×54,5 |
| Gewicht (g) | ≤460 |
| Betriebstemperatur | -40℃~+71℃ |
| Optische Linse | |
| Objektivoptionen | Festfokus: 25mm/F2 |
- Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)
- Umweltüberwachung
- Langzeitüberwachung
- Wissenschaftliche Forschung
Eine breite Palette von Produktformaten, einschließlich Infrarotdetektoren, Kamerakernen und Modulen, um verschiedene Integrationsanforderungen zu erfüllen.
Mehrere Array-Auflösungen, Pixelgrößen, Wellenlängen und Objektivoptionen bieten größere Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Klare Bildgebung, kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit und hohe Zuverlässigkeit – entwickelt, um unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen zu funktionieren.
Mehrere Schnittstellenoptionen machen die Integration einfach und ermöglichen eine schnelle Entwicklung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Thermische Empfindlichkeit, auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) genannt, ist ein Schlüsselparameter zur Bewertung von mittelwelligen (MWIR) und langwelligen (LWIR) Wärmebildkameras. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Klarheit, die vom Wärmebildgerät gemessen wird. Es ist ein numerischer Wert, der das Signal-Rausch-Verhältnis der Temperaturdifferenz darstellt und in Millikelvin (mK) gemessen wird. Je kleiner der Wert der thermischen Empfindlichkeit, desto höher ist die Empfindlichkeit und desto klarer ist das Bild.
Temperaturmessung und Allwetter-Bildgebung sind zwei Grundfunktionen der Infrarot-Wärmebildtechnik. Produkte, die auf diesen beiden Technologien basieren, werden häufig in den Bereichen Sicherheit & Überwachung, industrielle Inspektion, Brandbekämpfung, vorausschauende Wartung, ADAS, Epidemieprävention, AIoT usw. eingesetzt.

