640x512 Auflösung 15μm Pixelgröße MWIR Kamera-Kern für Langstreckenüberwachung gekühlte Wärmemodul

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer GAVIN GC615MA
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen T/T
Produktdetails
Größe 142×58,5×80mm Gewicht ≤680g
Auflösung 640x512 / 15μm NETD 16mK(F2); 18mK(F4)
Spektralbereich 3,7–4,8 μm MW Bildrate 50Hz/100Hz
Hervorheben

Gekühltes MWIR-Wärmemodul 15 µm

,

640 x 512 MCT-gekühltes Wärmemodul

Hinterlass eine Nachricht
Produkt-Beschreibung
640×512 / 15μm MCT MWIR-gekühltes Wärmemodul für Fernüberwachung
Produktübersicht

Der GAVIN GC615MA MWIR-gekühlte Infrarotkamera-Kern verfügt über einen selbst entwickelten 640×512/15μm MWIR-Detektor und einen RS058 Niedertemperatur-Rührkryocooler.Dieses Produkt bietet eine hervorragende Konsistenz und Stabilität in allen Spezifikationen., unterstützt eine zuverlässige Versorgung in großem Umfang für verschiedene industrielle Anwendungen.

Selbst in völliger Dunkelheit oder bei rauen Wetterbedingungen bietet der Kamera-Kern klare Wärmebilder und eine genaue Erkennung von entfernten Bedrohungen und Detailmessungen aus der Nähe.Überwachung, und Überwachungsanwendungen bietet der GAVIN GC615MA eine zuverlässige technologische Unterstützung in verschiedenen Umgebungen.

Hauptmerkmale
Mainstream FPA, breite Verträglichkeit
  • Entwickelt mit 640×512/15μm MWIR-gekühltem Infrarotdetektor für eine stabile Bildqualität
  • Integrierte Bildalgorithmen der nächsten Generation einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschreduzierung und EE (Edge Enhancement) für eine klarere Bildgebung
Hohe Zuverlässigkeit, hohe Empfindlichkeit
  • Mitten in der Welle gekühltes Infrarot sorgt für hervorragende Vielseitigkeit und Konsistenz
  • Hohe thermische Empfindlichkeit bei NETD bis zu 16mK
Einfache Integration, flexible Konfiguration
  • Cameralink-Videooberfläche mit RAW/YUV-Ausgabe von Bilddaten
  • Mehrere kontinuierliche optische Zoom-Konfigurationen verfügbar
Produktspezifikationen
Modell GAVIN GC615MA
Entschließung 640 × 512
Pixelgröße 15 μm
Spektralreaktion 30,7 μm±0,2 μm·4,8 μm±0,2 μm
IR-Detektor NETD ((23°C) 16mK ((F2)
18mK ((F4)
Bildrate 50 Hz/100 Hz
Digitales Vergrößern 1 × bis 8 × kontinuierlicher digitaler Zoom
Bildrichtung Horizontale/vertikale/diagonale Umdrehung
Bildalgorithmus DRC, 2D/3D Bildlärmreduzierung, EE
Analogvideo PAL/NTSC
Digitales Video Standard: DVP/LVDS/USB2.0@50Hz
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 24 V±4 V
Stetiger Stromverbrauch ((23°C) ≤ 10 W
Kühlzeit ((23°C) ≤8min
Größe ((mm) 142 × 58,5 × 80
Gewicht ((g) ≤ 680
Betriebstemperatur -40°C bis +71°C
Optionen für Objektive Festfokus: 25 mm/F2
Kontinuierlicher Zoom: 30~240mm/F4, 15~300mm/F4, 45~450mm/F4, 35~690mm/F4, 32~730mm/F4
Industrieanwendungen

Das thermische Infrarotkameramodul GAVIN GC615MA wird in vielen Bereichen eingesetzt, einschließlich NDT (nicht zerstörerischer Prüfung), Umweltüberwachung, Fernüberwachung, wissenschaftliche Forschung und mehr.

Häufig gestellte Fragen
Vorteile der optischen Gasbildgebung
  • Zeitersparnis und Effizienz: Unterstützt die Echtzeitdetektion in großem Maßstab, schnelle Leckageortung ohne Unterbrechung der Produktion
  • Langstreckenerkennung: Betrieb von sicheren Entfernungen in gefährlichen und komplexen Bereichen mit berührungsfreier, zerstörungsfreier Prüfung
  • Einfach zu analysieren: Bietet intuitive Bildgebung mit sofortiger Speicherung und praktischen Analysefunktionen
  • Mehrfunktionsprüfung: Erfasst verschiedene Gase mit hervorragender Ferntemperaturmessfunktion
Arbeitsprinzip der optischen Gasaufnahme

Die optische Gasbildaufnahme ist eine Infrarot-Technologie, die unsichtbare Industriegase visualisiert.Sie erzeugen Unterschiede in der Infrarotstrahlung im Vergleich zum Hintergrund.Der Infrarotdetektor für die Gasleckage mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe des Infrarotabsorptionsspitzen des Gases.Umwandlung des Gases in sichtbare Infrarotbilder durch den Strahlungsunterschied zwischen Gas und Hintergrund.