-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลความร้อนที่เย็นด้วยเครื่องตรวจจับอินฟราเรด MWIR ขนาด 1024×768/10μm มีการทํางานในอุณหภูมิสูงและการออกแบบเบาคอมพ্যাকท์
| ปณิธาน | 1024 × 768/10μm | เครื่องตรวจจับอินฟราเรด NETD (23℃) | 20เอ็มเค (F2); 25เอ็มเค (F4) |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8μm เมกะวัตต์ | อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต |
| ขนาด | 87×94×54.5มม | น้ำหนัก | ≤460ก |
| เน้น | เครื่องตรวจจับอินฟราเรด MCT MWIR,โมดูลความร้อนเย็น 15um,MCT โมดูลความร้อนเย็น 640x512 |
||
พบกับ GAVIN GC1010HMG HOT MWIR เครื่องถ่ายไฟฟ้าอินฟราเรดที่เย็นมันได้ผลงานดีกว่ารุ่นก่อน ด้วยการผลิตรายละเอียดที่ขยายขยายขึ้นอัลกอริทึมที่มีความทันสมัยแบบบูรณาการ เช่น DRC การลดเสียงเสียง 2D / 3D และการปรับปรุงขอบให้แน่ใจว่ามีคุณภาพภาพภาพความร้อนที่พิเศษ
เทคโนโลยีการทํางานในอุณหภูมิสูง HOT ของมันขับเคลื่อนการปรับปรุง SWaP ที่โดดเด่น ทําให้มีรูปแบบที่คอมแพคตและเบาและใช้พลังงานต่ํา0, GigE, HDMI และอินเตอร์เฟซอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่มีการเลือกออกแบบ RAW / YUV, GC1010HMG เป็นคําตอบการถ่ายภาพความร้อนที่ดีที่สุดสําหรับอุปกรณ์มือถือพลาตฟอร์มภาระย้ายเคลื่อนและการเฝ้าระวังระยะยาวที่ต้องการการตรวจจับระยะยาว ภายในพื้นที่การติดตั้งที่จํากัด.
- พัฒนาขึ้นจากตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบ HOT MWIR ขนาดใหญ่ 1024×768/10μm ที่ทําความเย็น ให้ภาพชัดเจนและมุมมองกว้าง
- อุปกรณ์พร้อมกับอัลกอริทึมการประมวลภาพรุ่นใหม่ รวมถึง DRC, การลดเสียงเสียง 2D / 3D และการปรับปรุงขอบ EE สําหรับคุณภาพภาพภาพที่เหนือกว่า
- ขนาดพิกเซลขนาดเล็กกว่า 10μm ให้ความละเอียดในพื้นที่ที่สูงขึ้นและอัตราการต่อรองสัญญาณกับเสียงที่ดีกว่า
- รองรับการทํางานในอุณหภูมิสูง 150K กับเวลาเย็น ≤ 4 นาที
- ขนาดคอมแพคต์: 87×94×54.5 มิลลิเมตร น้ําหนักเบา: 460 กรัม
- รองรับ CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/อินเตอร์เฟซไฟเบอร์ออปติก
- การออกภาพ RAW/YUV ที่ยืดหยุ่น
| รุ่น | GAVIN GC1010HMG |
| ตัวชี้วัด | |
| การแก้ไข | 1024×768 |
| ขนาดพิกเซล | 10μm |
| การตอบสนองทางสายสี | 3.7μm±0.2μm·4.8μm±0.2μm |
| เครื่องตรวจจับ IR NETD (23°C) | 20mK (F2); 25mK (F4) |
| การประมวลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 50Hz |
| โซมดิจิตอล | โซมดิจิตอลต่อเนื่อง 1 × ถึง 8 × |
| ทิศทางภาพ | เปลี่ยนแนวขวาง/แนวตั้ง/แนวฉาก |
| อัลกอริทึมภาพ | DRC, การลดเสียงภาพ 2D / 3D, EE |
| เครื่องไฟฟ้า | |
| วิดีโอแบบแอนลาจ | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิตอล | มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB20 ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/ Single-mode Optical Fiber/Multi-mode Optical Fiber |
| ซินคอร์เนอร์ภายนอก | มาตรฐาน: LV-TTL ตัวเลือก: RS422/LVDS |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ตัวเลือก: RS422 / CAN / USB3.0 / GigE |
| พลังงาน | 12V±1V |
| การบริโภคพลังงานคงที่ (23°C) | ≤ 8W |
| เวลาเย็น (23°C) | ≤4 นาที |
| ขนาด ((มม) | 87x94x545 |
| น้ําหนัก ((g) | ≤460 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C~+71°C |
| เลนส์แสง | |
| ตัวเลือกของเลนส์ | โฟกัสคงที่: 25mm/F2 |
- NDT (การทดสอบที่ไม่ทําลาย)
- การติดตามสิ่งแวดล้อม
- การ ติดตาม ระยะ ยาว
- การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ระดับรูปแบบสินค้าที่กว้างขวาง รวมถึงตัวตรวจจับอินฟราเรด คาร์กล้อง และโมดูลเพื่อตอบสนองความต้องการการบูรณาการต่าง ๆ
ความละเอียดของอารามหลายอัน, ขนาดพิกเซล, ช่วงคลื่น, และการรวมตัวเลือกของเลนส์ ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ภาพที่ชัดเจน ขนาดคอมแพคต์ การบริโภคพลังงานต่ํา ความรู้สึกสูง และความน่าเชื่อถือสูง
ตัวเลือกอินเตอร์เฟซหลายตัวทําให้การบูรณาการเรียบง่ายและทําให้การพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายสาขาการใช้งาน
ความรู้สึกทางความร้อน หรือ NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นปารามิเตอร์สําคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพทางความร้อนแบบคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นไกล (LWIR)มันเกี่ยวข้องตรงกับความชัดเจนที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อนมันคือค่าจํานวนที่แสดงอัตราสัมพันธ์สัญญาณกับเสียงเสียงของความแตกต่างของอุณหภูมิและวัดในมิลลิเคลวิน (mK)ความรู้สึกที่สูงขึ้นและภาพจะชัดขึ้น.
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศ เป็นสองหน้าที่พื้นฐานของเทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของสองเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยและการติดตาม, การตรวจสอบอุตสาหกรรม, การดับเพลิง, การบํารุงรักษาแบบคาดการณ์, ADAS, การป้องกันโรคระบาด, AIoT เป็นต้น

