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Langstreckenüberwachung IR-gekühlter Kameramodulkern 1280 x 1024 12 μM

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xHochauflösend | 1280 x 1024 | Pixelabstand | 12 μm |
---|---|---|---|
Bildrate | 50Hz/100Hz | Netto | ≤20mK |
Größe | 165 x 86 x 107 mm | Spektralbereich | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
Hervorheben | IR-gekühlter Kameramodulkern,1280x1024 Kameramodulkern,IR-gekühlte Kameramodule 12uM |
Gekühlter IR-Detektormodulkern 1280 x 1024 12 μM für Langstreckenüberwachung
Das hochauflösende Wärmebildkameramodul GAVIN1212 integriert einen großen 1280 x 1024/12 μm gekühlten MWIR-Detektor.Verschiedene Bildverarbeitungsalgorithmen sind in die GAVIN1212-Elektronik eingebettet, um klare Infrarotbilder bei völliger Dunkelheit oder schlechten Wetterbedingungen auszugeben.Es kann Risiken und Bedrohungen auf große Distanz erkennen und erkennen, während es auf kurze Distanz mehr Zieldetails präsentiert.
Mit einer großen Auflösung von 1280 x 1024 kann es ein breiteres Sichtfeld realisieren und mehr Bilddetails liefern.Die reduzierte Pixelgröße von 12 µm bietet eine bessere räumliche Auflösung und passt zu einem kürzeren optischen Linsenfokus, um die gleiche Reichweite zu erreichen.Es ist die ideale Wahl für EO-IR-Systemintegratoren, um ihre Nutzlast für Anwendungen in der Luft oder auf Schiffen zu entwickeln.
Megapixel-Bilder
• 1280×1024 High Definition für ein breiteres FOV und eine längere Distanz
• 12 μm Pixelgröße für bessere räumliche Auflösung
Scharfe klare Qualität
• Gute Einheitlichkeit, effektive Pixelrate > 99,5 %
• Hohe Empfindlichkeit, NETD ≤ 20 mK
Schnelle Integration
• Unterstützt Cameralink-Schnittstelle, Ausgabe von RAW/YUV-Bilddaten
• Verschiedene optische Konfigurationen mit kontinuierlichem Zoom sind optional
Modell | GAVIN1212 |
Leistung des IR-Detektors | |
Auflösung | 1280 x 1024 |
Pixelabstand | 12 μm |
Kryokühler | RS058F |
Spektralbereich | 3,7 μm ~ 4,8 μm MW |
Kühlzeit (20 ° C) | ≤8min |
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;Spezielle HDMI-Ausgangsschnittstelle |
Analoges Video | / |
Digitales Video | HDMI-Ausgang: YUV Cameralink-Ausgabe: 16-Bit-RAW/YUV |
Externe Synchronisierung |
Frame External Sync: RS422
|
Kommunikation | RS422, 115200 bps |
Energieversorgung | 24V±1V |
Stabiler Stromverbrauch | 16W |
Abmessung (mm) | 165x86x107 |
Gewicht | ≤1600g |
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: 37,5~750 mm/F4 Fester Zoom: 19 mm/F2;40 mm/F2;240mm/F2 |
Das Wärmebild-Infrarotkameramodul GAVIN1212 wird in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. als Fernüberwachungssystem, Flugsichtverbesserungssystem, Multisensor-Nutzlast usw.
1. Vorteile der optischen Gasbildgebung
Zeitsparend und effizient: Unterstützt groß angelegte Echtzeit-Erkennung, schnelle Leckortung, keine Notwendigkeit, die Produktion zu unterbrechen.
Long Range Detection: 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 erkannt werden, mit ausgezeichneter Temperaturfernmessfunktion
2. Arbeitsprinzip der optischen Gasbildgebung
Die optische Gasbildgebung ist eine Art Infrarottechnologie, die unsichtbare Industriegase sehen kann.
Nach dem Absorbieren von Infrarotstrahlung bei bestimmten Wellenlängen wird ein Infrarotstrahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund verursacht.
Der Infrarotdetektor zur Erkennung von Gaslecks mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe der Infrarotabsorptionsspitze des Gases und kann das Gas durch den Strahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund in sichtbare Infrarotbilder umwandeln.