-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลความร้อนเย็น คล้องอินฟราเรด คอร์ 1280x1024 10μm ความรู้สึกความร้อนสูง MWIR เครื่องตรวจจับความเย็น
| ความคมชัดสูง | 1280x1024 | สนามพิกเซล | 10μm |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต | สุทธิ | 20เอ็มเค(F2); 25เอ็มเค(F4) |
| ขนาด | 101×101×54มม | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8μm เมกะวัตต์ |
| เน้น | โมดูลความร้อนเย็น คล้องแกน 12um,คล้องความร้อน Core 1280x1024,หลักของโมดูลกล้อง MWIR |
||
คาร์กล้องอินฟราเรด GAVIN GC1210HMF มีตัวตรวจจับความเย็นอินฟราเรดระยะกลางคลื่น (MWIR) 1280 × 1024 / 10μm ความร้อนในการทํางานสูง (HOT) เมื่อเทียบกับการแก้ไข MWIR 640 × 512 / 15μm แบบดั้งเดิมมันให้ความละเอียดของพิกเซลน้อยกว่า 1/3 และมีความละเอียดสูงกว่า 4 เท่ารวมกับอัลการิทึมในการประมวลภาพที่ทันสมัยภาพอินฟราเรดละเอียดละเอียดในความละเอียดเมกะพิกเซล.
โดยใช้เทคโนโลยี HOT คอมพิวเตอร์ GAVIN GC1210HMF คอมพิวเตอร์อินฟราเรด คอมพิวเตอร์ GAVIN GC1210HMF คอมพิวเตอร์อินฟราเรด คอมพิวเตอร์ GAVIN GC1210HMFทําให้มันเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับระบบอินฟราเรดระยะไกลที่มีความต้องการพื้นที่และการบูรณาการที่เข้มงวด.
- ภาพเมกะพิกเซล คุณภาพสูง
- พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของตัวตรวจจับอินฟราเรด 1280 × 1024 / 10μm HOT MWIR ที่ทําความเย็น, ส่งผลให้มีภาพความละเอียดสูงและคุณภาพภาพที่ละเอียด
- ผสมผสานกับอัลกอริทึมการประมวลผลภาพที่ก้าวหน้า เช่น DRC, การลดเสียงเสียง 2D / 3D และการปรับปรุงขอบ EE สําหรับการถ่ายภาพที่ชัดเจนกว่า
- เทคโนโลยี HOT สําหรับ Optimization SWaP สุดยอด
- รองรับการทํางานในอุณหภูมิสูง 150K, กับเวลาเย็น ≤4min
- ขนาดคอมแพคต์ถึง 101 × 101 × 54 มิลลิเมตร น้ําหนักเบาเพียง 570 กรัม
- อินเตอร์เฟซที่รวย การบูรณาการง่าย
- รองรับ Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/ผลิตวิดีโอไฟเบอร์ออปติก
- การออกข้อมูลภาพ RAW/YUV แบบยืดหยุ่น
| รุ่น | GAVIN GC1210HMF HOT MWIR Cooling Infrared กล้องแกน |
|---|---|
| การแก้ไข | 1280 × 1024 |
| ขนาดพิกเซล | 10μm |
| การตอบสนองทางสายสี | 3.7μm±0.2μm·4.8μm±0.2μm |
| เครื่องตรวจจับ IR NETD ((23°C) | 20mK ((F2) 25mK ((F4) |
| อัตราเฟรม | 50Hz |
| โซมดิจิตอล | โซมดิจิตอลต่อเนื่อง 1 × ถึง 8 × |
| วิดีโอดิจิตอล | มาตรฐาน: DVP ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/ Single-mode Optical Fiber/Multi-mode Optical Fiber |
| พลังงาน | 12V±1V |
| การบริโภคพลังงานคงที่ ((23°C) | ≤ 8W |
| เวลาเย็น ((23°C) | ≤4 นาที |
| ขนาด ((มม) | 101 × 101 × 54 |
| น้ําหนัก ((g) | ≤570 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C~+71°C |
| ตัวเลือกของเลนส์ | โฟกัสคง: 15mm/F2 โซมต่อเนื่อง: 15~300mm/F4 30~500mm/F4 |
- NDT (การทดสอบที่ไม่ทําลาย)
- การติดตามสิ่งแวดล้อม
- การ ติดตาม ระยะ ยาว
- การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค- มีประสบการณ์หลายปีในด้านการวิจัย การพัฒนา และการใช้งานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อินฟราเรด พร้อมความสามารถในการออกแบบชิป การผลิตไวเฟอร์ การบรรจุสินค้า การทดสอบ และการบูรณาการระบบ
- เน้นเรื่องนวัตกรรม- มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภาพความร้อน ยกระดับขอบเขตใน NETD, SWaP, และอุณหภูมิการทํางาน
- โปเต็ลเล่ห์ของสินค้า- จํานวนครบวงจรขององค์ประกอบการตรวจจับอินฟราเรดรวมทั้งวิธีแก้ไขที่เย็นและไม่เย็นสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มงวด- ระบบการจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่งที่มีวิธีการทดสอบหลายอย่าง เพื่อให้มั่นคงและน่าเชื่อถือในระยะยาว
- การสนับสนุนทางเทคนิคทางมืออาชีพ- ทีมวิศวกรรมทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อเร่งการบูรณาการระบบและลดเวลาในการตลาด
ความรู้สึกทางความร้อน หรือ NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นปารามิเตอร์สําคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพทางความร้อนแบบคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นไกล (LWIR)มันเกี่ยวข้องตรงกับความชัดเจนที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อนมันคือค่าจํานวนที่แสดงอัตราสัมพันธ์สัญญาณกับเสียงเสียงของความแตกต่างของอุณหภูมิและวัดในมิลลิเคลวิน (mK)ความรู้สึกที่สูงขึ้นและภาพจะชัดขึ้น.
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศ เป็นสองหน้าที่พื้นฐานของเทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของสองเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยและการติดตาม, ภาระประโยชน์, การตรวจสอบอุตสาหกรรม, การดับเพลิง, การบํารุงรักษาแบบคาดการณ์, ADAS, การป้องกันโรคระบาด, AIoT เป็นต้น

