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Schnelle Integration des gekühlten MCT MWIR-Wärmemoduls in Drohnen 640 x 512 15 μM

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xEntschließung | 640x512 / 15μm | NETD | ≤20mK |
---|---|---|---|
Spektralbereich | 3.7~4.8μm MW | Feldrate | 50Hz/100Hz |
Größe | 125x92x67mm | Gewicht | ≤650g |
Hervorheben | Schnelle Integration MWIR-Wärmemodul,gekühltes MCT-Wärmemodul,15 uM MWIR-gekühlte Kameramodule |
Schnelle Integration von 640 x 512 / 15 μM MCT MWIR-gekühltem Wärmemodul in Drohnen
GAVIN615B ist ein gekühltes Mittelwellen-Wärmebildmodul, das von Global Sensor Technology (GST) entwickelt wurde.Es besteht aus einem 640 x 512 / 15 µm HgCdTe MWIR IR-Detektor mit RS046-Kryokühler, Hardwareelektronik und verschiedenen Bildverarbeitungsalgorithmen, die ebenfalls bereits eingebettet sind, um scharfe und klare Wärmebilder zu präsentieren.
Mit RS046-Kryokühler konfiguriert, ist der GAVIN615B sehr kompakt, misst 125 x 92 x 67 mm und wiegt weniger als 650 g.Der stabile Stromverbrauch beträgt nur 12 W.Mit der Cameralink-Schnittstelle nach Industriestandard können Wärmebildkameras oder Systemintegratoren ihre eigene komplette Kamera basierend auf dem Wärmebildmodul GAVIN615B einfach entwerfen oder integrieren.
- Hohe Empfindlichkeit, NETD ≤ 20 mK
- Langstreckenerkennung
- Einstellbare Bildrate
- Einfache Integration in das System
Modell | GAVIN615B |
Leistung des IR-Detektors | |
Auflösung | 640 x 512 |
Pixelabstand | 15 μm |
Kryokühler | RS046 |
Spektralbereich | 3,7 μm ~ 4,8 μm MW |
Abkühlzeit (20°C) | ≤7min |
NETT (20°C) | ≤20mK |
Bildverarbeitung | |
Bildrate | 50Hz/100Hz |
Dimmmodus | Linear/Histogramm/Gemischt |
Digitaler Zoom | ×1/×2/×4 |
Bildrichtung | Horizontal/vertikal/diagonal spiegeln |
Bildalgorithmus | NUC/AGC/IDE |
Elektrische Spezifikation | |
Externe Standardschnittstelle | J30JZ 25-polig |
Analoges Video | KUMPEL |
Digitales Video | 16bit RAW/YUV: 16bit DVP/Cameralink-Ausgang |
Externe Synchronisierung | Frame External Sync: RS422-Pegel |
Kommunikation | RS422, 115200 bps |
Energieversorgung | 20~28VDC |
Stabiler Stromverbrauch | 12W |
Abmessung (mm) | 125×92×67 |
Gewicht | ≤650g |
Betriebs-Temperatur | -40 °C ~ +60 °C |
Vibrationsgröße | Vibration: Fahrzeugmontierter Hochgeschwindigkeitstransport von GJB Schock: Halbsinuswelle, 40 g, 11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen, jeweils 3 Mal |
Optische Linse | |
Optionales Objektiv | Kontinuierlicher Zoom 60~240mm/F4 15~300mm/F4 21~420mm/F4 35~690mm/F4 |
Das Wärmebild-Infrarotkameramodul GAVIN615B wird in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. als Fernüberwachungssystem, Flugsichtverbesserungssystem, Multisensor-Nutzlast usw.
1. Wofür wird ein Kryokühler verwendet?
Kryokühler sind Maschinen, die Sensoren extrem kalt halten, damit bei Langzeitmissionen Wärmebilder aufgenommen werden können.In vielen High-End-Anwendungen benötigen die Sensoren, die Bilder aufnehmen, extrem niedrige Temperaturen.
2. Was sind die Hauptfaktoren, um die Qualität von Kryokühlern zu messen?
Lange Batterielebensdauer und zuverlässiger Betrieb sind Hauptfaktoren, um die Qualität eines Kryokühlers zu messen.Der GSTiR-Kryokühler hat einen großen Betriebstemperaturbereich und eine hervorragende Zuverlässigkeit.Seine MTTF (Mean Time to Failures) hat 10.000 Stunden erreicht, was die Anforderungen für den 24*7-Boot-Betrieb erfüllt.
3. Was ist thermische Empfindlichkeit?
Die thermische Empfindlichkeit, auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) genannt, ist ein Schlüsselparameter für die Bewertung von Mittelwellen- (MWIR) und Langwellen- (LWIR) Wärmebildkameras.Sie steht in direktem Zusammenhang mit der von der Wärmebildkamera gemessenen Klarheit.Es ist ein numerischer Wert, der das Signal-Rausch-Verhältnis der Temperaturdifferenz darstellt und in Millikelvin (mK) gemessen wird.Je kleiner der thermische Empfindlichkeitswert, desto höher die Empfindlichkeit und desto klarer das Bild.