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Kühltemperaturmodul mit 1024×768 Auflösung 10μm Pixelgröße und HOT Technologie MWIR Kamera Kern
| Auflösung | 1024×768 / 10μm | IR-Detektor NETD (23℃) | 20mK(F2); 25mK(F4) |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW | Bildrate | 50Hz |
| Größe | 87×94×54,5mm | Gewicht | ≤ 460 g |
| Hervorheben | Gekühltes thermisches Modul 640x512,Gekühltes thermisches Modul 15um,Thermalkamera-Kern mit F4-Objektiv |
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Der GAVIN GC1010HMG Infrarot-Kamerakern integriert einen gekühlten HOT MWIR Infrarotdetektor mit 1024×768/10µm und bietet überlegene Bildklarheit mit größerer Array-Größe und kleineren Pixeln. Mit Bildverarbeitungsalgorithmen der nächsten Generation liefert er stabile, qualitativ hochwertige Bilder, während die HOT-Technologie eine außergewöhnliche SWaP-Optimierung mit kompaktem Design und geringem Stromverbrauch ermöglicht.
Dieser einfach zu integrierende Infrarot-Kamerakern unterstützt mehrere digitale Videoschnittstellen und ist somit ideal für Handgeräte, mobile Nutzlasten und Langzeitüberwachungsanwendungen, bei denen Größe, Energieeffizienz und Reichweitenerkennungsfähigkeiten entscheidend sind.
- Überragende Bildqualität: Der großformatige HOT MWIR gekühlte Detektor mit 1024×768/10µm liefert klare Bilder mit großem Sichtfeld und höherer räumlicher Auflösung
- Fortschrittliche Bildverarbeitung: Algorithmen der nächsten Generation, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und EE-Kantenschärfung für überragende Bildqualität
- SWaP-Optimierung: HOT-Technologie ermöglicht 150K Hochtemperatur-Betrieb mit Kühlzeit ≤ 4 Minuten
- Kompaktes Design: Abmessungen: 87×94×54,5mm, Gewicht: 460g
- Flexible Integration: Unterstützt CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Glasfaser-Schnittstellen mit RAW/YUV-Bildausgabe
| Modell | GAVIN GC1010HMG |
|---|---|
| Auflösung | 1024×768 |
| Pixelgröße | 10µm |
| Spektrale Empfindlichkeit | 3,7µm±0,2µm~4,8µm±0,2µm |
| IR-Detektor NETD (23℃) | 20mK (F2); 25mK (F4) |
| Bildrate | 50Hz |
| Digitaler Zoom | 1× bis 8× kontinuierlicher Digitalzoom |
| Stromversorgung | 12V±1V |
| Stabile Leistungsaufnahme (23℃) | ≤8W |
| Kühlzeit (23℃) | ≤4min |
| Abmessungen | 87×94×54,5mm |
| Gewicht | ≤460g |
| Betriebstemperatur | -40℃~+71℃ |
| Optisches Objektiv | Festfokus: 25mm/F2 |
Das GAVIN GC1010HMG Infrarot-Kameramodul wird häufig in der ZfP (zerstörungsfreie Prüfung), Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftlichen Forschung und verschiedenen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt.
- Hohe Empfindlichkeit und exzellente Leistung mit weltweit führender Infrarottechnologie
- Umfassendes Angebot an Infrarotdetektoren, einschließlich ungekühlter und gekühlter IR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen
- Massenproduktionskapazitäten mit drei Produktionslinien und einer Jahreskapazität von bis zu Millionen von Detektoren für schnelle Lieferung
Thermische Empfindlichkeit, auch bekannt als NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), ist ein Schlüsselparameter zur Bewertung von thermischen Bildkameras im mittleren (MWIR) und langen Wellenbereich (LWIR). Sie misst das Signal-Rausch-Verhältnis der Temperaturdifferenz und wird in Millikelvin (mK) ausgedrückt. Kleinere Werte für die thermische Empfindlichkeit deuten auf höhere Empfindlichkeit und klarere Bildqualität hin.
Es gibt zwei Haupttypen von Infrarot-Wärmebildsensoren: gekühlt und ungekühlt.
Ungekühlte IR-Detektoren arbeiten bei Umgebungstemperatur und basieren auf Halbleitertechnologie, was eine Massenproduktion mit kompakter Größe und geringeren Kosten ermöglicht. Sie werden häufig in tragbaren, handgehaltenen und mobilen Geräten eingesetzt.
Gekühlte IR-Detektoren werden mithilfe von Kryokühlern auf extrem niedrige Temperaturen gehalten. Obwohl sie größer, teurer und komplexere Kühlsysteme erfordern, bieten sie eine außergewöhnliche Empfindlichkeit und werden typischerweise mit Optiken mit langer Brennweite für Anwendungen über große Entfernungen eingesetzt.

