-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
แกนกล้องถ่ายภาพความร้อน MWIR แบบระบายความร้อน 640x512 15μm สำหรับการเฝ้าระวังระยะไกล
| พิมพ์ | โมดูลกล้องระบายความร้อน | เทคโนโลยี | MCT/HgCdTe |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน | 640x512/15μm | ความไวสูง | NETD≤15mK |
| ขนาด | 155x67x80มม | ความยาวคลื่นกลาง | 3.7~4.8μm |
| เน้น | แกนกล้องความร้อน MWIR ระบายความร้อนด้วยแกนกล้องความร้อน MWIR 640x512 แกนกล้องความร้อน MWIR,MWIR Thermal Camera Core 640x512,Thermal MWIR Camera Core |
||
หนาว MWIR หัวกล้องความร้อน 640x512 15μm สําหรับการเฝ้าระยะไกล
GAVIN615A เป็นโมดูลการถ่ายภาพความร้อนระยะกลางคลื่นที่เย็นที่พัฒนาโดย SensorMicro. มันประกอบด้วยตัวตรวจจับ IR MWIR 640x512@15μm HgCdTe พร้อม RS058 cryocoolerอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์และอัลการิทึมการประมวลภาพต่าง ๆ ก็ถูกนํามาใช้แล้วเพื่อนําภาพความร้อนที่คมชัดและชัดเจน.
เมื่อบูรณาการกับ F2 640x512 / 15μm HgCdTe MWIR IR detector อัตราเฟรมของ GAVIN615A สามารถตั้งค่าได้ถึง 100Hzซึ่งเหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องการการสังเกตการณ์บนวัตถุเคลื่อนที่เร็ว.
จนถึงปัจจุบันเราได้ให้ลูกค้าของเรากับหลากหลายวิธีการแก้ไขภาพความร้อนอินฟราเรดที่มีความเจริญและมั่นคงเริ่มต้นการพัฒนาทางสองอย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนของการพัฒนาของพวกเขา.
- ตอบสนองความต้องการในการตรวจจับระยะไกล
- ความรู้สึกสูง NETD≤15mK
- อัตราภาพสูง
- การถ่ายภาพทางความร้อนที่มีคุณภาพสูง
- การบูรณาการง่ายในระบบ
| รุ่น | GAVIN615A |
| ผลประกอบของเครื่องตรวจจับ IR | |
| การแก้ไข | 640x512 |
| พิกเซลปิช | 15μm |
| เครื่องทําความเย็น | RS058 |
| ระยะสเปคตรัล | 3.7μm ∙4.8μm MW |
| เวลาเย็น (20°C) | ≤7 นาที |
| NETD (20°C) | ≤ 15mK |
| การประมวลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 50Hz/100Hz |
| รูปแบบความมืด | เส้นตรง / ฮิสโตแกรม / ผสม |
| โซมดิจิตอล | ×1/×2/×4 |
| ทิศทางภาพ | เปลี่ยนแนวขวาง/แนวตั้ง/แนวฉาก |
| อัลกอริทึมภาพ | NUC/AGC/IDE |
| รายละเอียดไฟฟ้า | |
| อินเตอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | J30JZ 25pin |
| วิดีโอแบบแอนลาจ | PAL |
| วิดีโอดิจิตอล | 16 บิต RAW/YUV: 16 บิต DVP/Cameralink Output |
| ซินคอร์เนอร์ภายนอก | Frame External Sync: ระดับ RS422 |
| การสื่อสาร | RS422 115200bps |
| พลังงาน | 20 ~ 28VDC |
| การบริโภคพลังงานที่มั่นคง | 12W |
| ขนาด (mm) | 155 × 67 × 80 |
| น้ําหนัก | ≤ 900 กรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ +60°C |
| ความแรงสั่น | การสั่นสะเทือน: GJB การขนส่งความเร็วสูงที่ติดรถ ช็อค: คลื่นครึ่งไซน์, 40g 11 ms, 3 แกน 6 ทิศทาง 3 ครั้งแต่ละ |
| เลนส์แสง | |
| เลนส์เลือก | โซมต่อเนื่อง 30 ~ 240mm/F4 15 ~ 300mm/F4 21 ~ 420mm/F4 35 ~ 690mm/F4 |
โมดูลกล้องอินฟราเรดความร้อน GAVIN615A ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบติดตามทางไกล ระบบเสริมสายตาการบิน ค่าใช้งานหลายเซนเซอร์ เป็นต้น
![]()
โปตฟอลเล่ย์สินค้าที่หลากหลาย
ระดับรูปแบบสินค้าที่กว้างขวาง รวมถึงตัวตรวจจับอินฟราเรด คาร์กล้อง และโมดูลเพื่อตอบสนองความต้องการการบูรณาการต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ความละเอียดของอารามหลายอัน, ขนาดพิกเซล, ช่วงคลื่น, และการรวมตัวเลือกของเลนส์ ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ผลงานที่โด่งดัง
ภาพที่ชัดเจน ขนาดคอมแพคต์ การบริโภคพลังงานต่ํา ความรู้สึกสูง และความน่าเชื่อถือสูง
การบูรณาการง่าย
ตัวเลือกอินเตอร์เฟซหลายตัวทําให้การบูรณาการเรียบง่ายและทําให้การพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายสาขาการใช้งาน
1ความรู้สึกทางความร้อนคืออะไร?
ความรู้สึกทางความร้อน หรือ NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นปารามิเตอร์สําคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพทางความร้อนแบบคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นไกล (LWIR)มันเกี่ยวข้องตรงกับความชัดเจนที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อนมันคือค่าจํานวนที่แสดงอัตราสัมพันธ์สัญญาณกับเสียงเสียงของความแตกต่างของอุณหภูมิและวัดในมิลลิเคลวิน (mK)ความรู้สึกที่สูงขึ้นและภาพจะชัดขึ้น.
2การถ่ายภาพทางความร้อนใช้ได้อย่างไร?
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศ เป็นสองหน้าที่พื้นฐานของเทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของสองเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยและการติดตาม, UAV payloads, การตรวจสอบอุตสาหกรรม, การดับเพลิง, การบํารุงรักษาแบบคาดการณ์, ADAS, การป้องกันโรคระบาด, AIoT เป็นต้น

