-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลระบายความร้อน HOT MWIR ความละเอียด 640x512 ขนาดพิกเซล 15 ไมโครเมตร สำหรับการรวมกล้องรักษาความปลอดภัยแบบอินฟราเรด
| ปณิธาน | 640x512 / 15μm | เครื่องตรวจจับอินฟราเรด NETD (23℃) | 20เอ็มเค(F4) |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8ไมโครเมตร | ขนาด | 71×55×84มม |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V ± 1V | การใช้พลังงานคงที่ (23 ℃) | ≤7W |
| เน้น | โมดูลระบายความร้อนด้วย 640x512 MWIR,โมดูลระบายความร้อนด้วย MCT MWIR |
||
แกนกล้องอินฟราเรด GAVIN GC615HMG ผสานรวมตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน HOT MWIR ขนาด 640×512/15 ไมโครเมตร เข้ากับอัลกอริทึมประมวลผลภาพยุคถัดไป เทคโนโลยี HOT ช่วยให้ได้ภาพคุณภาพสูงที่เสถียร พร้อมทั้งมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้พลังงานต่ำ เพื่อประสิทธิภาพ SWaP ที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยความเข้ากันได้ที่หลากหลายกับอินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัลหลายรูปแบบและการพัฒนาต่อยอดที่ง่าย โมดูลนี้จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์มือถือ โหลดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันการเฝ้าระวังระยะยาวที่ต้องการขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความสามารถในการตรวจจับระยะไกล
- FPA กระแสหลัก ภาพคมชัด - พัฒนาด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน HOT MWIR ขนาดใหญ่ 640×512/15 ไมโครเมตร เพื่อความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม
- การประมวลผลภาพขั้นสูง - มาพร้อมกับอัลกอริทึมยุคถัดไป รวมถึง DRC, การลดสัญญาณรบกวน 2D/3D และการเพิ่มขอบภาพ เพื่อภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น
- เทคโนโลยี HOT เพื่อการปรับปรุง SWaP ให้เหมาะสม - รองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 150K โดยใช้เวลาทำความเย็น ≤ 3 นาที 30 วินาที
- การออกแบบที่กะทัดรัด - ขนาด: 71×55×84 มม., น้ำหนัก: 350 กรัม, การใช้พลังงาน: 7 วัตต์
- รองรับอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย - อินเทอร์เฟซ CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/ใยแก้วนำแสง
- เอาต์พุตที่ยืดหยุ่น - ตัวเลือกเอาต์พุตภาพ RAW/YUV
| รุ่น | แกนกล้องอินฟราเรดแบบระบายความร้อน HOT MWIR GAVIN GC615HMG |
|---|---|
| ประสิทธิภาพ | |
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 15 ไมโครเมตร |
| 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 1× ถึง 8× |
| 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/ใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยว/ใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมด |
| การซิงโครไนซ์ภายนอก | มาตรฐาน: LV-TTL ตัวเลือก: RS422/LVDS |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V±1V |
| การใช้พลังงานคงที่ (23°C) | ≤7W |
| เวลาทำความเย็น (23°C) | ≤3 นาที 30 วินาที |
| ขนาด (มม.) | 71×55×84 |
| น้ำหนัก (ก.) | ≤350 |
| อุณหภูมิใช้งาน | -40°C~+71°C |
| เลนส์ออปติคัล | |
| ตัวเลือกเลนส์ | โฟกัสคงที่: 25 มม./F2 ซูมต่อเนื่อง: 18~275 มม./F5.5 110~1100 มม./F5.5 15~300 มม./F4 23~450 มม./F4 |
โมดูลถ่ายภาพความร้อน GAVIN GC615HMG เหมาะสำหรับระบบเฝ้าระวังระยะไกลและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน รวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง การเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงทุกสภาพอากาศ และสภาพอากาศที่รุนแรง
- การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ - ปรับการกำหนดค่าและปรับอัลกอริทึมให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
- การสนับสนุนทางเทคนิคและการฝึกอบรม ณ สถานที่ - ให้การติดตั้งระบบและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานแก่ลูกค้าหลัก
- นวัตกรรมร่วมกัน - ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมโซลูชันแอปพลิเคชันอินฟราเรดสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่
โดยใช้หลักการของผลกระทบความร้อนจากการแผ่รังสีอินฟราเรด ตัวตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่ต้องระบายความร้อนจะแปลงพลังงานการแผ่รังสีอินฟราเรดเป็นพลังงานความร้อนด้วยวัสดุดูดซับอินฟราเรด ทำให้วัสดุไวต่อความร้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้พารามิเตอร์ทางกายภาพเฉพาะของวัสดุไวต่อความร้อนเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณแสงที่มองเห็นได้ผ่านกลไกการแปลงที่ออกแบบไว้เพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับวัตถุ
ตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดที่ไม่ต้องระบายความร้อนไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Integrated Dewar Cooler Assembly (IDCA) และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้อง มีข้อดี ได้แก่ การสตาร์ทที่รวดเร็ว การใช้พลังงานต่ำ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน และต้นทุนต่ำ แม้ว่าความไวอาจไม่เท่ากับตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน แต่การพัฒนามาหลายปีทำให้ตัวตรวจจับที่ไม่ต้องระบายความร้อนมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากขึ้นอย่างมากและมีโอกาสในการใช้งานที่กว้างขึ้น

