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MCT MWIR Infrarotdetektor gekühltes thermisches Modul mit 640x512 Auflösung 15µm Pixelgröße und 20mK NETD
| Auflösung | 640x512 / 15μm | IR-Detektor NETD (23℃) | 20mK(F4); 25 mK (F5,5) |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 3,7–4,8 μm MW | Bildrate | 50Hz/100Hz |
| Größe | 120×84×60mm | Gewicht | ≤ 440 g |
| Hervorheben | MWIR-Detektor gekühltes Wärmemodul,MWIR-Infrarot-gekühltes Wärmemodul |
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Der GAVIN GC615MB MWIR gekühlte Infrarotkern integriert einen 640×512/15 µm MWIR-Detektor mit einem RS046 Tieftemperatur-Stirling-Kühler. Er verfügt über integrierte Bildverarbeitungsalgorithmen und bietet eine umfassende Palette von Spezifikationen mit ausgezeichneter Konsistenz, die vollständig den Anforderungen großer industrieller Anwendungen gerecht werden.
Selbst bei völliger Dunkelheit oder widrigen Wetterbedingungen liefert der Kamerakern klare Wärmebilder und eine genaue Erkennung von sowohl entfernten Bedrohungen als auch Nahbereichsdetails. Ideal für Sicherheits-, Überwachungs- und Beobachtungsszenarien bietet der GAVIN GC615MB Infrarot-Kamerakern zuverlässige technologische Unterstützung in verschiedenen Umgebungen.
Konfiguriert mit dem RS046-Kühler ist der GAVIN GC615MB sehr kompakt, misst 120×84×60 mm und wiegt weniger als 440 g. Sein stabiler Stromverbrauch ist so gering wie 10 W. Mit der industriellen Standard-CameraLink-Schnittstelle können Integratoren von Infrarotkameras oder -systemen ihre eigenen vollständigen Kameras einfach basierend auf dem GAVIN GC615MB Wärmebildmodul entwerfen oder integrieren.
- Angetrieben von einem 640×512/15 µm mittelwelligen gekühlten Infrarotdetektor für scharfe, detaillierte Wärmebilder
- Integriert fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen, einschließlich DRC, 2D/3D-Rauschunterdrückung und Kantenschärfung (EE) für überragende Klarheit
- MWIR gekühlte Wärmebildtechnologie gewährleistet hervorragende Anpassungsfähigkeit und Konsistenz über Anwendungen hinweg
- Herausragende thermische Empfindlichkeit mit NETD ≤ 20 mK
- Unterstützt CameraLink-Schnittstelle mit RAW/YUV-Bilddatenausgabe
- Mehrere optische Konfigurationen mit kontinuierlichem Zoom für unterschiedliche Anforderungen verfügbar
| Modell | GAVIN GC615MB |
|---|---|
| Indikatoren | |
| Auflösung | 640×512 |
| Pixelgröße | 15 µm |
| Kühler | RS046 |
| Spektrale Antwort | 3,7 µm ± 0,2 µm bis 4,8 µm ± 0,2 µm |
| IR-Detektor NETD (23 °C) | 20 mK (F4) 25 mK (F5,5) |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50 Hz/100 Hz |
| Dimmmodus | Linear/Histogramm/Gemischt |
| Digitaler Zoom | 1-fach bis 8-facher kontinuierlicher Digitalzoom |
| Bildausrichtung | Horizontal/Vertikal/Diagonal spiegeln |
| Bildalgorithmus | DRC, 2D/3D-Bildrauschunterdrückung, EE |
| Elektrisch | |
| Standard-Externschnittstelle | J30JZ25 25PIN |
| Analogvideo | PAL/NTSC |
| Digitalvideo | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 bei 50 Hz 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 | 24 V ± 4 V |
| Stabiler Stromverbrauch (23 °C) | ≤ 10 W |
| Kühlzeit (23 °C) | ≤ 8 min |
| Größe (mm) | 120×84×60 |
| Gewicht (g) | ≤ 440 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +71 °C |
| Vibration | Vibration: Hochgeschwindigkeits-Transportintensität; Stoß: Halbsinuswelle, 40 g/11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen, 3 Mal/Richtung |
| Optische Linse | |
| Objektivoptionen | Festfokus: 25 mm/F2 Kontinuierlicher Zoom: 15–300 mm/F4 23–450 mm/F4 |
Das GAVIN GC615MB Infrarot-Kameramodul wird in vielen Bereichen wie ZfP, Umweltüberwachung, Langstreckenüberwachung, wissenschaftlicher Forschung usw. eingesetzt.
Mit langjähriger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Infrarotsensortechnologie haben wir starke Fähigkeiten in den Bereichen Chipdesign, Waferfertigung, Verpackung und Test sowie Systemintegration aufgebaut. Unsere solide Grundlage ermöglicht es uns, kontinuierlich innovative und zuverlässige Produkte zu liefern, die den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht werden.
Wir engagieren uns für technologische Durchbrüche in der Wärmebildtechnik und erweitern ständig die Grenzen in Bezug auf NETD, SWaP und Betriebstemperatur. Unsere Produkte sind in Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, industrielle Überwachung, intelligente Systeme und mehr durchweg führend.
Gestützt auf unabhängige F&E und mehrere technische Wege bieten wir eine umfassende Palette von Infrarot-Detektionskomponenten – sowohl gekühlt als auch ungekühlt – und liefern maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.
Unterstützt durch ein robustes Qualitätsmanagementsystem durchlaufen unsere Produkte während der gesamten Produktion mehrere Testverfahren, um langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Unser Ingenieurteam arbeitet eng mit den F&E- und Produktteams unserer Kunden zusammen, um die Systemintegration zu beschleunigen, die Effizienz zu verbessern und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Ihr Erfolg ist unsere gemeinsame Mission.
- Zeitersparend & Effizient: Unterstützung der groß angelegten Echtzeitdetektion, schnelle Leckortung, keine Unterbrechung der Produktion erforderlich
- Langstreckenerkennung: Entfernung von gefährlichen und komplexen Bereichen, berührungslose zerstörungsfreie Prüfung, ohne zusätzliche Strahlungsquelle
- Einfach zu analysieren: intuitive Bildgebung, sofortige Speicherung, bequeme Analyse
- Multifunktionsinspektion: eine Vielzahl von Gasen kann erkannt werden, mit ausgezeichneter Fern-Temperaturmessfunktion
Die optische Gasbildgebung ist eine Art Infrarottechnologie, die unsichtbare Industrieabgase sichtbar machen kann. Nach der Absorption von Infrarotstrahlung bei bestimmten Wellenlängen entsteht ein Infrarotstrahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund. Der Infrarotdetektor zur Gasleckerkennung mit integriertem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband nahe dem Infrarotabsorptionspeak des Gases und kann das Gas durch den Strahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund in sichtbare Infrarotbilder umwandeln.

