Gekühlter LWIR-Infrarotdetektor, integriert in EO-IR-Systeme, Auflösung 640 x 512

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung ISO9001:2015; RoHS; Reach
Modellnummer C615S LWIR
Min Bestellmenge 1-teilig
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

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Produktdetails
Auflösung 640x512 Pixelabstand 15μm
Stabiler Stromverbrauch <8W Hohe Empfindlichkeit NETD ≤ 25 mK
Spektralbereich 3,7~4,8 μm (MW); 7,7~9,5 (LW) Größe 142 x 58,5 x 71 mm
Hervorheben

640x512 Infrarotdetektor der Entschließungs-LWIR

,

Elementaroperation IR kühlte Infrarotdetektor ab

,

Integrierter LWIR abgekühlter Detektor

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Produkt-Beschreibung

LWIR-gekühlter Infrarotdetektor integriert in EO/IR-Systeme 640x512 Auflösung

Produktbeschreibung


Die C615S LWIR-integrierte Dewar-Kühler-Baugruppe ist einer der von SensorMicro entwickelten gekühlten Infrarotdetektoren vom Typ T2SL. Es handelt sich um eine 640x512 / 15µm Type II Superlattice (T2SL), Integrated Detector Cooler Assembly (IDCA), die für Hochleistungs-7,7~9,5μm-Langwellen-Infrarot- (LWIR)-Wellenbänder konzipiert ist.


Mit einer Auflösung von 640x512 und einem reduzierten Pixelabstand von 15µm liefert die C615S LWIR-integrierte Dewar-Kühler-Baugruppe ein klares Bild und überlegene Leistung. Sie zeichnet sich durch modernste Technologie, hohe Quanteneffizienz, hohe Bildrate, hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen, beste Ungleichförmigkeit usw. aus.


Als LWIR-Detektor bietet er hohe Leistung unter Bedingungen von Sand- oder Staubklima und wird nicht durch Sonnenlichtflackern oder Flammen hoher Temperatur beeinträchtigt.


Hauptmerkmale


- Auflösung: 640x512

- Pixelabstand: 15µm

- Hohe Empfindlichkeit

- Guter Bildeffekt

- Geringes Rauschen

- Stabile Leistung

- Ausgezeichnete Ungleichförmigkeit


Produktspezifikationen


Modell C615S LWIR
Material T2SL
Auflösung 640x512
Pixelabstand 15um
Spektralbereich 7,7μm~9,5μm LW
Arbeitsmodus Snapshot; ITR & Interlace Binning Integration Mode; Windows Mode; Anti-Blooming
Ladekapazität ITR: 12,22 Me-/6,67 Me-
Interlace Binning: 24,44 Me-/13,33 Me-
Dynamikbereich ITR: ≥76dB
Interlace Binning: ≥77dB
Ausgangskanal 4; Bis zu 22,5 Mpixel/s pro Ausgang
NETD ≤30mK(F2 ITR)
≤25mK(F2 Interlace Binning)
Effektive Pixelrate ≥99,5%
Antwort-Ungleichförmigkeit ≤8%
Kühlertyp RS058
Konstanter Stromverbrauch <8W
Maximaler Stromverbrauch <17W
Stromversorgung 24V DC
Abkühlzeit <5min30s
Gewicht ≤600g
Abmessungen (mm) 148x58,5x71
Arbeitstemperatur -45°C ~ +71°C


Industrielle Anwendungen

 
Der C615S LWIR-gekühlte IR-Detektor wird in vielen Bereichen wie Fernüberwachungssystemen, Flugvisionsverbesserungssystemen, Multi-Sensor-Nutzlasten usw. eingesetzt.
 
Gekühlter LWIR-Infrarotdetektor, integriert in EO-IR-Systeme, Auflösung 640 x 512 0
 

Über uns

 

Unsere Vision: Die Grenzen der Sensorik zu erweitern und die Art und Weise zu verändern, wie Menschen mit der Welt um sie herum in Verbindung treten.

 

Unsere Mission: Die Leistungsfähigkeit der Infrarotsensorik zu nutzen, um Industrien weltweit zu verändern und intelligentere Entscheidungen, sicherere Umgebungen und eine stärker vernetzte Zukunft zu ermöglichen.

 

Unser Wert: Fortschrittliche Infrarottechnologie zu entwickeln, die die Welt zu einem besseren Ort macht.


Häufig gestellte Fragen


1. Was ist Infrarotstrahlung?
Wenn man über Infrarot-Wärmebildgebung spricht, muss man zuerst an Infrarotstrahlung (IR) denken. Die Wellenlänge der Infrarotstrahlungsenergie beginnt bei etwa 700 nm und erstreckt sich bis zu etwa 1 mm. Alle Objekte emittieren eine bestimmte Wärmemenge in Form von Infrarotstrahlung, die für uns unsichtbar ist, da das bloße Auge im gesamten elektromagnetischen Spektrum nur "sichtbares Licht" sehen kann.


2. Wie funktioniert ein Infrarot-Wärmebildgerät?
Die Kernkomponente des Infrarotgeräts ist der Infrarot-Wärmedetektor, der die winzigen Temperaturunterschiede der umgebenden Objekte empfindlich erfassen kann. Dann sammelt er diese Strahlungsinformationen vom Objekt und gibt die Temperaturinformationen zur Bildgebung aus, die auf den Temperaturunterschiedsinformationen basiert. Je heißer das Objekt, desto mehr Infrarotstrahlung erzeugt es. Wenn die Intensität zu hoch ist, kann man sie wie Wärme spüren.