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MWIR-gekühltes Wärmemodul mit Auflösung 1280x1024 und kontinuierlichem Zoomobjektiv 15~300mm/F4 mit HOT-Technologie
| Hohe Auflösung | 1280x1024 | Pixelabstand | 10μm |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 50Hz | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Größe | 101×101×54mm | Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW |
| Hervorheben | Abgekühltes thermisches Modul 1280x1024,750mm Linse abgekühltes thermisches Modul,MWIR-Wärmekamera-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 |
|---|---|
| Indikatoren | |
| 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) |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50 Hz |
| Digitales Vergrößern | 1 × bis 8 × kontinuierlicher digitaler Zoom |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D Bildlärmreduzierung, EE |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Digitales Video | Standard: DVP Option: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Ein-Modus-Optische Faser/Multi-Mode-Optische Faser |
| Synchronisierung | Standard: LV-TTL Option: RS422/LVDS |
| Kommunikation | Standard: USB2.0/LV-TTL Option: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| 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 |
| Optische Linsen | |
| Optionen für Objektive | Festfokus: 15 mm/F2 Kontinuierliche Vergrößerung: 15~300mm/F4 |
Das GAVIN GC1210HMF thermische Infrarotkameramodul wird in vielen Bereichen wie Fernüberwachungssystem, Flight Vision Enhancement System, Multi-Sensor-Nutzlast,und andere fortgeschrittene Bildgebungsanwendungen.
- Vollständige Unterlagen:Produkthandbücher, Einrichtungsleitfäden und Auswahlreferenzen
- Entwicklung und Testhilfe:Integralproben, Leistungsbewertung und Parameterprüfung
- Erweiterte Entwickler-Toolkit:SDKs, APIs, Algorithmen und Debugging-Tools für eine tiefe Integration
- Ferntechnischer Support:24/7 Support mit schneller Reaktion und rechtzeitiger Lösung
- Gewährleistung:Originalteile und strenge Einhaltung der Verfahren zur Wiederherstellung optimaler Leistung
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.
SWaP3 bezieht sich auf Größe, Gewicht, Leistung, Leistung und Preis.
DRI bezieht sich in der Regel auf die Detektions-, Erkennungs- und Identifikationsdistanz eines Wärmebildsystems.
Derzeit gibt es auf dem Markt zwei Arten von Infrarot-Wärmebildsensoren, gekühlt und nicht gekühlt.Es basiert auf der Halbleiterindustrie und kann daher in der Regel in großen Mengen mit geringer Größe und geringen Kosten hergestellt werden.Ungekühlte IR-Detektoren werden häufig in tragbaren/handhelden/mobilen Geräten verwendet.Kühlte IR-Detektoren werden in einer Einheit verpackt, die sie bei einer extrem niedrigen Temperatur hält, die von einem Kryokühler unterstützt wird.Sie sind viel größer, teurer und weniger zuverlässig als ungekühlte Sensoren, hauptsächlich aufgrund der komplexen Kühlsysteme, die sie erfordern.Die gekühlten Systeme sind unglaublich empfindlich und arbeiten normalerweise mit langen Brennweitenoptiken, um eine Langstreckenmission zu erreichen..

