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Gekühltes thermisches Modul mit 640x512 / 15µm MCT MWIR Infrarotdetektor
| Auflösung | 640 x 512 / 15 μm | NETD | ≤ 20 mk |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,7 ~ 4,8 μm MW | Bildrate | 50Hz/100Hz |
| Größe | 125 x 92 x 67 mm | Gewicht | ≤650g |
| Hervorheben | Infrarotdetektor MCT MWIR,15uM kühlte thermisches Modul ab,MCT kühlte thermisches Modul 640x512 ab |
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Kühltemperaturmodul mit 640x512 / 15μM MCT MWIR Infrarotdetektor
GAVIN615B Kompaktes Modul für Kühlkameras mit niedrigem Stromverbrauch 640x512 / 15μm
GAVIN615B ist ein von SensorMicro entwickeltes Kühlmodul zur Wärmebildgebung mit mittlerer Welle. Es besteht aus einem 640x512 / 15μm HgCdTe MWIR IR-Detektor mit RS046 Kryocooler,Hardware-Elektronik und verschiedene Bildverarbeitungsalgorithmen sind bereits eingebettet, um scharfe und klare Wärmebilder zu präsentieren.
Der GAVIN615B ist mit RS046-Kryokühlgerät konfiguriert und ist sehr kompakt, 125x92x67 mm groß und wiegt weniger als 650 g. Sein stabiler Stromverbrauch beträgt nur 12w.Mit industriell standardisierter Kamera-Schnittstelle, können Infrarotkameras oder Systemintegratoren ihre eigene komplette Kamera einfach auf der Grundlage des Wärmebildmoduls GAVIN615B entwerfen oder integrieren.
- Hohe Empfindlichkeit, NETD≤20mK
- Langstreckenerkennung.
- Einstellbare Bildrate
- Einfache Integration in das System
| Modell | GAVIN615B |
| Leistung des IR-Detektors | |
| Entschließung | 640x512 |
| Pixel Pitch | 15 μm |
| Kryo-Kühler | Einheitliche Datenbank |
| Spektralbereich | 30,7 μm·4,8 μm MW |
| Abkühlzeit (20°C) | ≤ 7 Minuten |
| NETD (20°C) | ≤ 20mK |
| 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) | 125 × 92 × 67 |
| Gewicht | ≤ 650 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 60 bis 240 mm/F4 15 bis 300 mm/F4 21 ~ 420 mm/F4 35 ~ 690 mm/F4 |
Das thermische Infrarot-Kamera-Modul GAVIN615B wird in vielen Bereichen wie Fernüberwachungssystem, Flight Vision Enhancement System, Multi-Sensor-Nutzlast usw. weit verbreitet.
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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.

