-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
ความละเอียด 640x512 ขนาดพิกเซล 15μm MWIR โมดูลอินฟราเรดระบายความร้อนเพื่อการบูรณาการที่รวดเร็ว
| ปณิธาน | 640x512 / 15μm | เครื่องตรวจจับอินฟราเรด NETD (23℃) | 20เอ็มเค (F4) |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm | อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต (F4) / 30เฮิร์ต (F5.5) |
| เวลาทำความเย็น (23 ℃) | ≤3นาที30วินาที | การใช้พลังงานคงที่ (23 ℃) | ≤7W |
| เน้น | โมดูลกล้องเย็น 15um,โมดูลกล้องเย็น 640x512,RS058 T2SL LWIR กล้องหลัก |
||
ปลดล็อกประสิทธิภาพการถ่ายภาพอินฟราเรดคลื่นกลางที่เหนือกว่าด้วยแกนกล้องระบายความร้อน GAVIN GC615HMG มาพร้อมกับเครื่องตรวจจับ HOT รูปแบบขนาดใหญ่ 640×512/15μm ชั้นนำของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่อัปเกรด โดยจะจับทุกรายละเอียดทางความร้อนที่ละเอียดอ่อนด้วยความคมชัดและความเสถียรที่น่าทึ่ง
โครงสร้าง HOT ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ทำลายการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณภาพของภาพและความสะดวกในการพกพา โดยให้การตอบสนองการระบายความร้อนที่รวดเร็ว ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ และการใช้พลังงานต่ำ ซึ่งช่วยลดภาระของระบบและการใช้พลังงานได้อย่างมาก ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซที่หลากหลายและโหมดเอาต์พุตภาพที่ยืดหยุ่นช่วยลดความยุ่งยากในการพัฒนารองและการรวมระบบได้อย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือแบบพกพา น้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ทางอากาศ/ยานพาหนะ หรือโครงการตรวจสอบระยะยาวทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง GC615HMG มอบประสิทธิภาพการถ่ายภาพอินฟราเรดที่มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ซับซ้อน
- พัฒนาโดยใช้เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน HOT MWIR รูปแบบขนาดใหญ่ 640×512/15μm ซึ่งให้ความคล่องตัวเป็นเลิศ
- ติดตั้งอัลกอริธึมการประมวลผลภาพเจเนอเรชันใหม่ รวมถึง DRC, การลดสัญญาณรบกวน 2D/3D และการปรับปรุงขอบ (EE) ให้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น
- รองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 150K โดยมีเวลาในการทำความเย็น ≤ 3 นาที 30 วินาที
- ขนาดกะทัดรัด: 71×55×84 มม. น้ำหนัก: 350 กรัม กินไฟ: 7W
- รองรับอินเทอร์เฟซ CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/ไฟเบอร์ออปติก
- เอาต์พุตภาพ RAW/YUV ที่ยืดหยุ่น
| แบบอย่าง | กาวิน GC615HMG |
|---|---|
| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | ความละเอียด: 640×512 ขนาดพิกเซล: 15μm ไครโอคูลเลอร์: RS058 การตอบสนองทางสเปกตรัม: 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm เครื่องตรวจจับ IR NETD (23 ℃): 20mK (F4) |
| การประมวลผลภาพ | อัตราเฟรม: 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5) ซูมดิจิตอล: ซูมดิจิตอลต่อเนื่อง 1× ถึง 8× ทิศทางของภาพ: พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง อัลกอริธึมภาพ: DRC, การลดสัญญาณรบกวนภาพ 2D/3D, EE |
| ไฟฟ้า | วิดีโอแอนะล็อก: PAL/NTSC วิดีโอดิจิทัล: มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB2.0 ตัวเลือก: Cameralink / USB3.0 / GigE / SDI / HDMI / MIPI / ใยแก้วนำแสงโหมดเดียว / ใยแก้วนำแสงหลายโหมด การซิงค์ภายนอก: มาตรฐาน: LV-TTL ตัวเลือก: RS422/LVDS การสื่อสาร: มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ตัวเลือก: RS422/สามารถ/USB3.0/GigE แหล่งจ่ายไฟ: 12V ± 1V การใช้พลังงานคงที่ (23 ℃): ≤7W เวลาทำความเย็น (23 ℃): ≤3min30s |
| ทางกายภาพ | ขนาด (มม.): 71×55×84 น้ำหนัก (กรัม): ≤350 อุณหภูมิในการทำงาน: -40°C~+71°C |
| เลนส์ออฟติคอล | โฟกัสคงที่: 25 มม./F2 ซูมต่อเนื่อง: 18~275มม./F5.5 110~1100มม./F5.5 15~300มม./F4 23~450มม./F4 |
คู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือการตั้งค่า และการอ้างอิงการเลือก เริ่มต้นโดยไม่ต้องคาดเดา
ตัวอย่างการทดสอบแบบรวม การประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบพารามิเตอร์ทำได้ง่าย
SDK, API, อัลกอริธึม และเครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับการบูรณาการเชิงลึก
การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน - ตอบสนองรวดเร็วและแก้ไขปัญหาสำคัญได้อย่างทันท่วงที
ชิ้นส่วนดั้งเดิมและการยึดมั่นในกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อคืนประสิทธิภาพสูงสุด
ในธรรมชาติ วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (-273°C) สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้ การใช้เครื่องตรวจจับกล้องอินฟราเรดเพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายกับพื้นหลัง จะทำให้คุณได้ภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าภาพความร้อน
รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายจะเข้าสู่ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับความร้อน จากนั้นเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะแปลงสัญญาณรังสีที่มีความเข้มต่างกันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน จากนั้นจึงสร้างภาพอินฟราเรดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผ่านการขยายสัญญาณและการประมวลผลวิดีโอ
เครื่องตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งได้มาจากเครื่องตรวจจับ dewar cooler (ddc) มีความไวสูงและสามารถแยกแยะความแตกต่างของอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อน สามารถตรวจจับ ระบุ และจดจำวัตถุในระยะไกลมากซึ่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า 10 กิโลเมตร โครงสร้างของเครื่องตรวจจับที่ระบายความร้อนมีความซับซ้อนมาก ส่งผลให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าเครื่องตรวจจับที่ไม่มีการระบายความร้อน

