-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
1280x1024 12μm Cooled IR Camera Module Core Long Range Detection
| ความคมชัดสูง | 1280x1024 | สนามพิกเซล | 12μm |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต/100เฮิร์ต | สุทธิ | ≤20mK |
| ขนาด | 165x86x107มม | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8μm เมกะวัตต์ |
| เน้น | โมดูลกล้อง IR ที่เย็น 12um,โมดูลกล้อง IR ที่เย็น 1280x1024,โมดูลกล้อง IR ที่เย็น |
||
โมดูลกล้องระบายความร้อน MWIR MCT ระยะไกล 1280x1024 / 12μm พร้อมเลนส์ซูม 37.5~750 มม.
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน GAVIN1212 ความละเอียดสูง ผสานรวมตัวตรวจจับ MWIR แบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ 1280x1024/12μm อัลกอริทึมประมวลผลภาพต่างๆ ถูกฝังอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ของ GAVIN1212 เพื่อให้ได้ภาพอินฟราเรดที่ชัดเจนในสภาพที่มืดสนิทหรือสภาพอากาศเลวร้าย สามารถตรวจจับและระบุความเสี่ยงและภัยคุกคามในระยะไกล พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเป้าหมายมากขึ้นในระยะใกล้
ด้วยความละเอียด 1280x1024 ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถมองเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นและให้รายละเอียดภาพมากขึ้น ขนาดพิกเซล 12µm ที่ลดลง ให้ความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ดีขึ้น และจับคู่กับเลนส์ออปติคัลที่สั้นกว่าเพื่อให้ได้ภารกิจระยะเดียวกัน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้รวมระบบ EO-IR ในการออกแบบเพย์โหลดสำหรับงานบนอากาศยานหรือบนเรือ
ภาพเมกะพิกเซล
• ความละเอียดสูง 1280×1024 สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้นและระยะทางที่ไกลขึ้น
• ขนาดพิกเซล 12μm เพื่อความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ดีขึ้น
คุณภาพคมชัด
• ความสม่ำเสมอที่ดี อัตราพิกเซลที่มีประสิทธิภาพ > 99.5%
• ความไวสูง NETD ≤ 20mK
การรวมระบบที่รวดเร็ว
• รองรับอินเทอร์เฟซ Cameralink, เอาต์พุตข้อมูลภาพ RAW/YUV
• ตัวเลือกการกำหนดค่าออปติคัลซูมแบบต่อเนื่องต่างๆ
| รุ่น | GAVIN1212 |
| ประสิทธิภาพตัวตรวจจับ IR | |
| ความละเอียด | 1280x1024 |
| ระยะห่างพิกเซล | 12μm |
| เครื่องทำความเย็น | RS058F |
| ช่วงสเปกตรัม | 3.7μm~4.8μm MW |
| เวลาทำความเย็น (20°C) | ≤8นาที |
| NETD (20°C) | ≤20mK |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 50Hz/100Hz |
| โหมดหรี่แสง | เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม |
| ซูมดิจิทัล | ×1/×2/×4 |
| ทิศทางภาพ | พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/AGC/IDE |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | J30JZ 25pin; อินเทอร์เฟซเอาต์พุตพิเศษ HDMI |
| วิดีโออะนาล็อก | / |
| วิดีโอดิจิทัล | เอาต์พุต HDMI: YUV เอาต์พุต Cameralink: 16 บิต RAW/YUV |
| การซิงโครไนซ์ภายนอก | การซิงโครไนซ์เฟรมภายนอก: ระดับ RS422 |
| การสื่อสาร | RS422, 115200bps |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24V±1V |
| การใช้พลังงานที่เสถียร | 16W |
| ขนาด (มม.) | 165x86x107 |
| น้ำหนัก | ≤1600g |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ~ +60°C |
| ขนาดการสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือน: GJB ยานพาหนะขนส่งความเร็วสูง แรงกระแทก: คลื่นกึ่งไซน์, 40g 11 ms, 3 แกน 6 ทิศทาง 3 ครั้งต่อทิศทาง |
| เลนส์ออปติคัล | |
| เลนส์เสริม | ซูมต่อเนื่อง: 37.5~750 มม./F4 ซูมคงที่: 19 มม./F2; 40 มม./F2; 240 มม./F2 |
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน GAVIN1212 ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น ระบบตรวจสอบระยะไกล, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นขณะบิน, เพย์โหลดหลายเซ็นเซอร์ เป็นต้น
![]()
![]()
1. ความแตกต่างระหว่างตัวตรวจจับ IR แบบไม่ระบายความร้อนและแบบระบายความร้อนคืออะไร?
ปัจจุบันมีเซ็นเซอร์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสองประเภทในตลาด คือ แบบระบายความร้อนและแบบไม่ระบายความร้อน
ตัวตรวจจับ IR แบบไม่ระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม อาศัยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จึงมักผลิตได้ในปริมาณมาก ขนาดเล็ก และต้นทุนต่ำ ตัวตรวจจับ IR แบบไม่ระบายความร้อนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พกพา/มือถือ/อุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวตรวจจับ IR แบบระบายความร้อนถูกบรรจุในหน่วยที่รักษาอุณหภูมิให้ต่ำมาก ซึ่งต้องอาศัยเครื่องทำความเย็นแบบไครโอ พวกมันมีขนาดใหญ่กว่า แพงกว่า และเชื่อถือได้น้อยกว่าเซ็นเซอร์แบบไม่ระบายความร้อน ส่วนใหญ่เนื่องจากระบบทำความเย็นที่ซับซ้อนที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ระบบระบายความร้อนมีความไวสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และมักทำงานร่วมกับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวเพื่อให้บรรลุภารกิจระยะไกล
2. ข้อดีของตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนคืออะไร?
ตัวตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิต่ำซึ่งจัดหาโดยเครื่องทำความเย็น Dewar สำหรับตัวตรวจจับ (ddc) มีความไวสูงและสามารถแยกความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนกว่าตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน สามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะไกลมาก ซึ่งไกลกว่าสิบกิโลเมตร โครงสร้างของตัวตรวจจับแบบระบายความร้อนมีความซับซ้อนมาก ส่งผลให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าตัวตรวจจับแบบไม่ระบายความร้อน

