-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ความละเอียด 640x512 ความละเอียด 15μm ขนาดพิกเซล MCT MWIR กล้อง Core Cooled Infrared Detector พร้อมการบูรณาการอย่างรวดเร็ว
| ปณิธาน | 640x512 / 15μm | ไครโอคูลเลอร์ | RS058 |
|---|---|---|---|
| สุทธิ | 20เอ็มเค(F4) | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8ไมโครเมตร |
| ขนาด | 71×55×84มม | น้ำหนัก | ≤350g |
| เน้น | แกนกล้อง 640x512 MWIR,แกนกล้อง MCT MWIR,เครื่องตรวจจับอินฟราเรด MWIR Cooled |
||
แกนกล้องอินฟราเรด GAVIN GC615HMG ผสานรวมตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน HOT MWIR ขนาด 640x512/15 ไมโครเมตร เข้ากับอัลกอริทึมประมวลผลภาพยุคถัดไป เทคโนโลยี HOT ช่วยให้ได้ภาพที่เสถียรและมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมอบประสิทธิภาพ SWaP ที่ปรับให้เหมาะสมด้วยขนาดที่กะทัดรัด การออกแบบน้ำหนักเบา และการใช้พลังงานต่ำ
เราเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และทำการตลาดตัวตรวจจับภาพความร้อนและโมดูลอินฟราเรด โดยนำเสนอโซลูชันภาพความร้อนอินฟราเรดที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาและลดต้นทุนสำหรับลูกค้าของเรา
- FPA กระแสหลัก ภาพคมชัด - พัฒนาด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน HOT MWIR ขนาดใหญ่ 640x512/15 ไมโครเมตร เพื่อความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม
- การประมวลผลภาพขั้นสูง - มาพร้อมกับอัลกอริทึมยุคถัดไป รวมถึง DRC, การลดสัญญาณรบกวน 2D/3D และการเพิ่มขอบภาพ เพื่อความคมชัดของภาพที่เหนือกว่า
- เทคโนโลยี HOT สำหรับการปรับ SWaP ให้เหมาะสม - รองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 150K โดยใช้เวลาทำความเย็น ≤ 3 นาที 30 วินาที
- การออกแบบที่กะทัดรัด - ขนาด: 71x55x84 มม., น้ำหนัก: 350 กรัม, การใช้พลังงาน: 7 วัตต์
- รองรับอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย - อินเทอร์เฟซ CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/ใยแก้วนำแสง พร้อมเอาต์พุตภาพ RAW/YUV ที่ยืดหยุ่น
| รุ่น | แกนกล้องอินฟราเรดแบบระบายความร้อน GAVIN GC615HMG HOT MWIR |
|---|---|
| ประสิทธิภาพ |
ความละเอียด: 640x512 ขนาดพิกเซล: 15 ไมโครเมตร Cryocooler: RS058 การตอบสนองสเปกตรัม: 3.7 ไมโครเมตร±0.2 ไมโครเมตร~4.8 ไมโครเมตร±0.2 ไมโครเมตร NETD ตัวตรวจจับ IR (23°C): 20mK(F4) |
| การประมวลผลภาพ |
อัตราเฟรม: 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5) ซูมดิจิทัล: ซูมดิจิทัลต่อเนื่อง 1x ถึง 8x ทิศทางภาพ: พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง อัลกอริทึมภาพ: DRC, การลดสัญญาณรบกวนภาพ 2D/3D, EE |
| ไฟฟ้า |
วิดีโออะนาล็อก: PAL/NTSC วิดีโอดิจิทัล: มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB2.0 ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/ใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว/ใยแก้วนำแสงโหมดคู่ การซิงโครไนซ์ภายนอก: มาตรฐาน: LV-TTL, ตัวเลือก: RS422/LVDS การสื่อสาร: มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL, ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| พลังงานและกายภาพ |
แหล่งจ่ายไฟ: 12V±1V การใช้พลังงานคงที่ (23°C): ≤7W เวลาทำความเย็น (23°C): ≤3 นาที 30 วินาที ขนาด: 71x55x84 มม. น้ำหนัก: ≤350 กรัม อุณหภูมิการทำงาน: -40°C~+71°C |
| ตัวเลือกเลนส์ออปติคัล |
โฟกัสคงที่: 25 มม./F2 ซูมต่อเนื่อง: 18~275 มม./F5.5, 110~1100 มม./F5.5, 15~300 มม./F4, 23~450 มม./F4 |
โมดูลภาพความร้อน GAVIN GC615HMG ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT), การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าระวังระยะไกล, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึก - ประสบการณ์หลายปีในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อินฟราเรด พร้อมความสามารถในการออกแบบชิป, การผลิตเวเฟอร์, การบรรจุ, การทดสอบ และการรวมระบบ
- มุ่งเน้นนวัตกรรม - มุ่งมั่นสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการถ่ายภาพความร้อน ผลักดันขีดจำกัดในด้าน NETD, SWaP และอุณหภูมิการทำงาน
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย - กลุ่มผลิตภัณฑ์ตรวจจับอินฟราเรดที่ครอบคลุม รวมถึงโซลูชันทั้งแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อน
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวด - ระบบการจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่ง พร้อมขั้นตอนการทดสอบหลายขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรในระยะยาว
- การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ - ทีมวิศวกรทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อเร่งการรวมระบบและลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาด
การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ โดยการตรวจจับความแตกต่างของการแผ่รังสีระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงความแตกต่างภายในวัตถุเอง ภาพความร้อนอินฟราเรดจะแสดงความผันผวนของการแผ่รังสีที่เผยให้เห็นลักษณะของฉาก
- มองเห็นได้ในความมืดสนิท
- การระบุตัวตนภายใต้การพรางตัว
- การตรวจจับระยะไกล
- การตรวจจับการกระจายความร้อน
- การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
- การรับรู้การครอบครองพื้นที่
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านพลังงานไฟฟ้า, ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง, การผลิตในอุตสาหกรรม, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์ และสาขาอื่นๆ แบบดั้งเดิม

