โมดูลกล้องอินฟราเรดระบายความร้อนความละเอียดสูง 1280x1024 LWIR พร้อมเทคโนโลยี Type-II Superlattice และอัตราเฟรม 50Hz

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น กาวิน GC1210LC
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา ต่อรองได้
เงื่อนไขการชำระเงิน ที/ที
รายละเอียดสินค้า
ปณิธาน 1280x1024 ช่วงสเปกตรัม 7.7μm±0.2μm ~ 9.4μm±0.3μm
อัตราเฟรม 50เฮิร์ต สนามพิกเซล 10μm
สุทธิ 35เอ็มเค(F2) ขนาด 148×59×82มม
เน้น

โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย 1280x1024

,

โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย OEM MCT

,

โมดูลกล้อง MWIR ขนาด 12um

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
โมดูลกล้องอินฟราเรดระบายความร้อน LWIR ความละเอียดสูง 1280x1024/12µm
ภาพรวมผลิตภัณฑ์

แกนกล้องอินฟราเรด GAVIN GC1210LC ใช้ตัวตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน LWIR แบบ Type-II Superlattice ขนาด 1280×1024/10µm เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คลื่นยาวแบบดั้งเดิมขนาด 640×512/15µm จะลดขนาดพิกเซลลงหนึ่งในสามและเพิ่มความละเอียดขึ้นสี่เท่า ซึ่งช่วยเพิ่มความละเอียดเชิงพื้นที่และความคมชัดของภาพได้อย่างมาก เมื่อรวมกับอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูง จะให้ภาพอินฟราเรดความละเอียดสูงระดับเมกะพิกเซลที่มีรายละเอียด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลในสภาพทัศนวิสัยต่ำและสภาพอากาศที่รุนแรง

คุณสมบัติหลัก
  • การถ่ายภาพเมกะพิกเซลความละเอียดสูง - พัฒนาด้วยตัวตรวจจับคลื่นยาวเมกะพิกเซลขนาด 1280×1024/10µm เพื่อการจับรายละเอียดที่ยอดเยี่ยม
  • การประมวลผลภาพขั้นสูง - เสริมด้วยอัลกอริทึมรุ่นต่อไป รวมถึง DRC, การลดสัญญาณรบกวน 2D/3D และการเพิ่มขอบ EE เพื่อความคมชัดที่เหนือกว่า
  • LWIR พร้อมความทนทานต่อการรบกวน - ทนทานต่อฝุ่นและแสงจ้า ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
  • การตรวจจับอุณหภูมิต่ำ - สามารถตรวจจับวัตถุอุณหภูมิต่ำได้อย่างแม่นยำสูง
  • เทคโนโลยี Type-II Superlattice - ประสิทธิภาพควอนตัมและความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่น GAVIN GC1210LC
ตัวบ่งชี้
ความละเอียด 1280×1024
ขนาดพิกเซล 10µm
การตอบสนองสเปกตรัม 7.7µm±0.2µm~9.4µm±0.3µm
NETD ตัวตรวจจับ IR (23℃) 35mK(F2)
การประมวลผลภาพ
อัตราเฟรม 50Hz
โหมดหรี่แสง เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม
การซูมแบบดิจิทัล การซูมแบบดิจิทัลต่อเนื่อง 1× ถึง 8×
ทิศทางภาพ พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง
อัลกอริทึมภาพ DRC, การลดสัญญาณรบกวนภาพ 2D/3D, EE
ไฟฟ้า
วิดีโอดิจิทัล มาตรฐาน: DVP
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
แหล่งจ่ายไฟ 24V±4V
การใช้พลังงานคงที่ (23℃) ≤15W
เวลาทำความเย็น (23℃) ≤8นาที
ขนาด (มม.) 148×59×82
น้ำหนัก (ก.) ≤730
อุณหภูมิในการทำงาน -40℃~+71℃
เลนส์ออปติคัล
ตัวเลือกเลนส์ โฟกัสคงที่: 45 มม./F2
ซูมต่อเนื่อง: 30~300/F2
การใช้งานในอุตสาหกรรม

โมดูลถ่ายภาพความร้อน GAVIN GC1210LC ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการใช้งานต่างๆ รวมถึง NDT (การทดสอบแบบไม่ทำลาย), การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าระวังระยะไกล, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆ

โปรไฟล์บริษัท

SensorMicro เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านตัวตรวจจับอินฟราเรด มุ่งมั่นที่จะส่งมอบตัวตรวจจับภาพความร้อนแบบไม่ระบายความร้อนและระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วโลก พร้อมทั้งแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานระดับมืออาชีพ

SensorMicro นำเสนอตัวตรวจจับอินฟราเรด แกนกล้อง และโมดูลขั้นสูงในรูปแบบและย่านความถี่ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความคมชัด ความไว และประสิทธิภาพ ผสานรวมเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยเสริมศักยภาพการถ่ายภาพและการตรวจจับรุ่นต่อไปในหลากหลายอุตสาหกรรม

ตัวตรวจจับ SensorMicro ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการถ่ายภาพความร้อน, การรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง, การมองเห็นส่วนบุคคล, ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อินฟราเรดสำหรับผู้บริโภค ความสามารถในการผลิตปริมาณมากของเราช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากตลาดที่มีอยู่และตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย
1. ตัวตรวจจับ MCT/HgCdTe คืออะไร?
MCT หรือที่เรียกว่า HgCdTe หมายถึง Mercury-Cadmium-Telluride ซึ่งเป็นสารประกอบของแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) และปรอทเทลลูไรด์ (HgTe) และเป็นวัสดุทั่วไปในโฟโตดีเทคเตอร์ ตัวตรวจจับ MCT/HgCdTe เป็นตัวตรวจจับแบบโฟโตคอนดักทีฟที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดและสามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรดได้ มีความไวมากกว่าเซ็นเซอร์ความร้อน
2. ตัวตรวจจับ T2SL คืออะไร?
T2SL หมายถึง Type-II Superlattice ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเฮเทอโรจังชันเป็นคาบที่เติบโตสลับกันในระดับนาโนเมตร มีความสม่ำเสมอสูงและคุณสมบัติทางแสงที่เหนือกว่า เช่น มวลอิเล็กตรอนประสิทธิผลขนาดใหญ่ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงสูง และประสิทธิภาพควอนตัมสูง เมื่อเทียบกับตัวตรวจจับอินฟราเรด MCT ตัวตรวจจับอินฟราเรด T2SL มีความสม่ำเสมอของวัสดุที่ดี ต้นทุนต่ำกว่า และประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตัวตรวจจับอินฟราเรด MCT ในย่านความถี่คลื่นกลางและคลื่นยาว แต่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในย่านความถี่คลื่นยาวมาก
3. ความแตกต่างระหว่างแสงน้อย, IR แบบแอคทีฟ และการถ่ายภาพความร้อนคืออะไร?
แสงน้อยต้องการแสงธรรมชาติและแปลงภาพแสงธรรมชาติที่อ่อนแอให้เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้วผ่านตัวเพิ่มภาพ IR แบบแอคทีฟจะปล่อยแสงอินฟราเรดออกมาอย่างแข็งขันและใช้ลำแสงอินฟราเรดที่สะท้อนจากเป้าหมาย ซึ่งมีการปกปิดที่แย่มาก การถ่ายภาพความร้อนไม่ต้องการแสงใดๆ และเป็นเทคโนโลยีการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรดแบบพาสซีฟที่ตรวจจับความแตกต่างของรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายกับฉาก หรือส่วนต่างๆ ของวัตถุ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงแวดล้อม การปฏิบัติการในเวลากลางคืน หรือแม้แต่ในหมอก ฝน และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
4. สามารถบล็อกการถ่ายภาพความร้อนได้หรือไม่?
ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่สามารถบล็อกการถ่ายภาพความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม รังสีอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงได้ และกระจกสามารถบล็อกรังสี IR ได้ ดังนั้น หากต้องการการปกปิดจากการตรวจจับความร้อน คุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองไว้หลังกระจกหรือกำแพงเพื่อบล็อกการตรวจจับภาพความร้อนได้
แนะนำผลิตภัณฑ์