-
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 |
||
กล้อง GAVIN GC615HMG หน่วยแอร์อินฟราเรดรวมตัวตรวจจับอินฟราเรดที่เย็น HOT MWIR 640 * 512/15μm กับอัลการิทึมการประมวลภาพรุ่นใหม่เทคโนโลยี HOT ทําให้การถ่ายภาพที่มั่นคงมีคุณภาพสูง พร้อมส่งผลงาน SWaP ที่ดีที่สุดด้วยขนาดเล็กการออกแบบเบาและใช้พลังงานน้อย
เราเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ผลิต และการตลาดของ เครื่องตรวจจับภาพความร้อน และโมดูลอินฟราเรดการให้บริการทางด้านการถ่ายภาพความร้อนในอินฟราเรดที่ครบวงจร ที่ทําให้เวลาในการพัฒนาลดลง และลดต้นทุนให้กับลูกค้า.
- FPA หลัก การถ่ายภาพชัดเจน- พัฒนาด้วย 640 * 512 / 15μm โฟเมทขนาดใหญ่ HOT MWIR ระบบตรวจสอบอินฟราเรดเย็นสําหรับความหลากหลายที่ดี
- การประมวลผลภาพระดับสูง- อุปกรณ์พร้อมกับอัลการิทึมรุ่นใหม่ รวมถึง DRC, การลดเสียงเสียง 2D / 3D และการปรับปรุงขอบเพื่อความชัดเจนภาพสูงสุด
- เทคโนโลยี HOT สําหรับ SWaP Optimization- รองรับการทํางานในอุณหภูมิสูงถึง 150K กับเวลาเย็น ≤ 3min30s
- การออกแบบที่คอมแพ็ค- ขนาด: 71 * 55 * 84 มิลลิเมตร, น้ําหนัก: 350 กรัม, การบริโภคพลังงาน: 7W
- การสนับสนุน Interface ที่รวย- CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/อินเตอร์เฟซไฟเบอร์ออปติก
| รุ่น | GAVIN GC615HMG HOT MWIR Cooling Infrared กล้องหลัก |
|---|---|
| ผลงาน |
การแก้ไข:640*512 ขนาดพิกเซล:15μm เครื่องเย็นเย็น:RS058 การตอบสนองสายสี:3.7μm±0.2μm·4.8μm±0.2μm เครื่องตรวจจับ IR NETD ((23°C):20mK ((F4) |
| การประมวลภาพ |
อัตราเฟรม:50Hz (F4) / 30Hz (F5.5) ซูมดิจิตอล:1* ถึง 8* โซมดิจิตอลต่อเนื่อง ทิศทางภาพ:เปลี่ยนแนวขวาง/แนวตั้ง/แนวฉาก อัลกอริทึมภาพ:DRC, การลดเสียงภาพ 2D / 3D, EE |
| เครื่องไฟฟ้า |
วิดีโอแอนาล็อก:PAL/NTSC วิดีโอดิจิตอล:มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB20 ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/ Single-mode Optical Fiber/Multi-mode Optical Fiber ซินคอร์น:มาตรฐาน: LV-TTL, ตัวเลือก: RS422/LVDS การสื่อสารมาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| พลังงานและร่างกาย |
พลังงานไฟฟ้า:12V±1V การบริโภคพลังงานคงที่ ((23°C):≤7W เวลาเย็น ((23°C):≤ 3 นาที 30 วินาที ขนาด:71*55*84 มิลลิเมตร น้ําหนัก:≤ 350 กรัม อุณหภูมิการทํางาน-40°C~+71°C |
| ตัวเลือกของเลนส์แสง |
จุดประสงค์คงที่:25mm/F2 โซมต่อเนื่อง:18~275 มิลลิเมตร/F5.5, 110~1100mm/F5.5, 15~300mm/F4, 23~450mm/F4 |
โมดูลการถ่ายภาพความร้อน GAVIN GC615HMG ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน NDT, การติดตามสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าระยะไกล, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการใช้งานอุตสาหกรรมอื่น ๆ มากมาย
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค- ประสบการณ์หลายปีในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อินฟราเรด พร้อมความสามารถในด้านการออกแบบชิป การผลิตไวเฟอร์ การบรรจุ, การทดสอบ และการบูรณาการระบบ
- เน้นเรื่องนวัตกรรม- มุ่งมั่นกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการถ่ายภาพความร้อน ขยายขอบเขตใน NETD, SWaP และอุณหภูมิการทํางาน
- โปเต็ลเล่ห์ของสินค้า- จํานวนครบวงจรขององค์ประกอบการตรวจจับอินฟราเรดรวมทั้งสารแก้ไขเย็นและไม่เย็น
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มงวด- ระบบการจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่งที่มีวิธีการทดสอบหลายอย่างที่รับประกันความมั่นคงในระยะยาว
- การสนับสนุนทางเทคนิคทางมืออาชีพ- ทีมวิศวกรรมทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อเร่งการบูรณาการระบบและสั้นเวลาในการตลาด
การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด ใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ โดยการตรวจพบความแตกต่างของรังสีระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมหลังของมันรวมถึงความแตกต่างภายในวัตถุเอง, ภาพความร้อนอินฟราเรดแสดงอาการแปรปรวนของรังสีที่เปิดเผยถึงลักษณะของฉาก
- เห็นผ่านความมืด
- การระบุตัวตนภายใต้การคลุมตัว
- การตรวจจับระยะไกล
- การตรวจจับการกระจายความร้อน
- การวัดอุณหภูมิแบบไม่ติดต่อ
- ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศ เป็นสองหน้าที่พื้นฐานของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้อย่างมากในพลังงานไฟฟ้าความปลอดภัยและการติดตาม, การผลิตอุตสาหกรรม, การวิจัยวิทยาศาสตร์, การรักษาทางการแพทย์, และสาขาพื้นฐานอื่น ๆ

