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HD 1280x1024 Auflösung Thermal Imaging Modul mit 10μm Pixel Pitch für Fernüberwachung
| Hohe Auflösung | 1280x1024 | Pixelabstand | 10μm |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 50Hz | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Größe | 101×101×54mm | Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW |
| Hervorheben | Wärmebildmodul 1280x1024,Kühltes Wärmebildmodul 12um,RS058F Kühl-Wärmekamera-Kern |
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Der GAVIN GC1210HMF Infrarot-Kamerakern verfügt über einen gekühlten Detektor im mittleren Wellenbereich (MWIR) mit einer Auflösung von 1280×1024/10µm und hoher Betriebstemperatur (HOT). Im Vergleich zu herkömmlichen MWIR-Lösungen mit 640×512/15µm bietet er einen um ein Drittel kleineren Pixelabstand und eine viermal höhere Auflösung, was die räumliche Auflösung und Bildklarheit dramatisch verbessert.
In Kombination mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen liefert er hochauflösende, detailreiche Infrarbilder mit Megapixel-Auflösung. Dank der HOT-Technologie verbessert der GAVIN GC1210HMF Infrarot-Kamerakern die SWaP-Leistung erheblich, indem er eine kompakte Größe, ein geringes Gewicht und einen geringen Stromverbrauch bietet, was ihn zu einer idealen Lösung für Infrarotsysteme mit großer Reichweite macht, die strenge Platz- und Integrationsanforderungen haben.
- Entwickelt auf Basis eines 1280×1024/10µm HOT MWIR gekühlten Infrarotdetektors, liefert er hochauflösende und feine Bildqualität
- Integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen wie DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und EE-Kantenschärfung für klarere Bilder
- Unterstützt Hochtemperaturbetrieb bei 150K, mit einer Kühlzeit von ≤4min
- Kompakte Abmessungen bis zu 101×101×54mm, geringes Gewicht von nur 570g
- Unterstützt Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Glasfaser-Videoausgänge
- Flexibler RAW/YUV-Bilddatenausgang
| Modell | GAVIN GC1210HMF HOT MWIR Gekühlter Infrarot-Kamerakern |
|---|---|
| Indikatoren | |
| Auflösung | 1280×1024 |
| Pixelgröße | 10µm |
| Spektrale Antwort | 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 | Horizontal/Vertikal/Diagonal spiegeln |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D-Bildrauschunterdrückung, EE |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Digitales Video | Standard: DVP 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 |
| Stabile Leistungsaufnahme(23℃) | ≤8W |
| Kühlzeit(23℃) | ≤4min |
| Größe(mm) | 101×101×54 |
| Gewicht(g) | ≤570 |
| Betriebstemperatur | -40℃~+71℃ |
| Optisches Objektiv | Festfokus: 15mm/F2 Zoom: 15~300mm/F4 30~500mm/F4 |
Das GAVIN GC1210HMF thermische Infrarot-Kameramodul wird in vielen Bereichen wie NDT, Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.
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 starke Zuverlässigkeit – entwickelt, um unter einer Vielzahl von Umgebungsherausforderungen zu bestehen.
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 wichtiger Parameter zur Bewertung von thermischen Kameras im mittleren (MWIR) und langen (LWIR) Wellenbereich. 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 die Empfindlichkeit und desto klarer das Bild.
MCT, auch HgCdTe genannt, bezieht sich auf Quecksilber-Cadmium-Tellurid, eine chemische Verbindung aus Cadmiumtellurid (CdTe) und Quecksilbertellurid (HgTe) und ein gängiges Material in Fotodetektoren. MCT/HgCdTe-Detektoren sind photoleitende Detektoren, die in einer kryogenen Umgebung arbeiten und Infrarotstrahlung erkennen können. Sie sind empfindlicher als thermische Sensoren.

