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Langstreckenüberwachung IR-gekühlter Kameramodulkern 1280 x 1024 12 μM
| High Definition | 1280x1024 | Pixelabstand | 12 μm |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 50Hz/100Hz | NETD | ≤ 20 mk |
| Größe | 165 x 86 x 107 mm | Spektralbereich | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
| Hervorheben | IR-gekühlter Kameramodulkern,1280x1024 Kameramodulkern,IR-gekühlte Kameramodule 12uM |
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Gekühlter IR-Detektormodul-Kern 1280x1024 12μm für Langstreckenüberwachung
Das hochauflösende Wärmebildkameramodul GAVIN1212 integriert einen großen Array-1280x1024/12μm-gekühlten MWIR-Detektor. Verschiedene Bildverarbeitungsalgorithmen sind in die Elektronik des GAVIN1212 eingebettet, um klare Infrarotbilder bei völliger Dunkelheit oder schlechten Wetterbedingungen auszugeben. Es kann Risiken und Bedrohungen aus großer Entfernung erkennen und identifizieren und gleichzeitig mehr Zieldetails aus kurzer Entfernung darstellen.
Mit der großen Array-Auflösung von 1280x1024 kann ein breiteres Sichtfeld realisiert und mehr Bilddetails bereitgestellt werden. Die reduzierte Pixelgröße von 12µm bietet eine bessere räumliche Auflösung und passt zu kürzeren optischen Linsen, um die gleiche Reichweite zu erzielen. Es ist die ideale Wahl für EO-IR-Systemintegratoren, um ihre Nutzlast für luftgestützte oder schiffsgestützte Anwendungen zu entwerfen.
Megapixel-Bilder
• 1280×1024 High Definition für ein breiteres FOV und größere Entfernung
• 12μm Pixelgröße für eine bessere räumliche Auflösung
Scharfe, klare Qualität
• Gute Gleichmäßigkeit, effektive Pixelrate >99,5%
• Hohe Empfindlichkeit, NETD≤20mK
Schnelle Integration
• Unterstützung der Cameralink-Schnittstelle, RAW/YUV-Bilddatenausgabe
• Verschiedene kontinuierliche Zoom-Optikkombinationen sind optional
| Modell | GAVIN1212 |
| IR-Detektorleistung | |
| Auflösung | 1280x1024 |
| Pixelabstand | 12μm |
| Kryokühler | RS058F |
| Spektralbereich | 3,7μm~4,8μm MW |
| Abkühlzeit (20°C) | ≤8min |
| NETD (20°C) | ≤20mK |
| Bildverarbeitung | |
| Bildrate | 50Hz/100Hz |
| Dimmmodus | Linear/Histogramm/Gemischt |
| Digitalzoom | ×1/×2/×4 |
| Bildrichtung | Horizontal/Vertikal/Diagonal spiegeln |
| Bildalgorithmus | NUC/AGC/IDE |
| Elektrische Spezifikation | |
| Standard-Externe Schnittstelle | J30JZ 25-polig; HDMI-Spezialausgangsschnittstelle |
| Analoges Video | / |
| Digitales Video | HDMI-Ausgang: YUV Cameralink-Ausgang: 16-Bit RAW/YUV |
| Externer Sync |
Frame External Sync: RS422 |
| Kommunikation | RS422, 115200 bps |
| Stromversorgung | 24V±1V |
| Stabiler Stromverbrauch | 16W |
| Abmessungen (mm) | 165x86x107 |
| Gewicht | ≤1600g |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +60°C |
| Schwingungsstärke | Vibration: GJB Fahrzeugmontierter Hochgeschwindigkeitstransport Schock: Halbsinuswelle, 40g 11 ms, 3 Achsen 6 Richtungen 3 Mal jeweils |
| Optische Linse | |
| Optionale Linse | Kontinuierlicher Zoom: 37,5~750mm/F4 Festzoom: 19mm/F2; 40mm/F2; 240mm/F2 |
Das Wärmebildkameramodul GAVIN1212 wird in vielen Bereichen wie Fernüberwachungssystemen, Flugvisionsverbesserungssystemen, Multi-Sensor-Nutzlasten usw. eingesetzt.
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Hohe Empfindlichkeit und hervorragende Leistung
Weltweit führende Technologie in der Infrarotindustrie
Verschiedene Infrarotdetektoren verfügbar
Sowohl ungekühlte als auch gekühlte lR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen
Serienproduktion zur Gewährleistung einer schnellen Lieferung
Drei Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu Millionen von Detektoren.
1. Vorteile der optischen Gasbildgebung
Zeitsparend & Effizient: Unterstützung der groß angelegten Echtzeitdetektion, schnelle Leckortung, keine Unterbrechung der Produktion erforderlich.
Langstreckenerkennung: weg 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 detektiert werden, mit ausgezeichneter Fernmessfunktion
2. Funktionsprinzip der optischen Gasbildgebung
Die optische Gasbildgebung ist eine Art von Infrarottechnologie, mit der unsichtbare Industriegase sichtbar gemacht werden können.
Nachdem Infrarotstrahlung bei bestimmten Wellenlängen absorbiert wurde, entsteht eine Infrarotstrahlungsdifferenz zwischen dem Gas und dem Hintergrund.
Der Infrarotdetektor zur Gasleckerkennung mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe des Infrarotabsorptionspeaks des Gases und kann das Gas durch die Strahlungsdifferenz zwischen dem Gas und dem Hintergrund in sichtbare Infrarotbilder umwandeln.

