-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลอินฟราเรดระบายความร้อนความละเอียด 1024×768 ขนาดพิกเซล 10μm สำหรับการเฝ้าระวังระยะไกล
| ปณิธาน | 1024 × 768/10μm | อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต |
|---|---|---|---|
| เครื่องตรวจจับอินฟราเรด NETD (23℃) | 20เอ็มเค(F2); 25เอ็มเค(F4) | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8ไมโครเมตร |
| ขนาด | 87×94×54.5มม | น้ำหนัก | ≤460ก |
| เน้น | 15um MWIR โมดูลความร้อนเย็น,MCT วัสดุเย็นโมดูลความร้อน,โมดูลกล้องเย็น Dewar Cooler |
||
แกนกล้องอินฟราเรดระบายความร้อน GAVIN GC1010HMG มีตัวตรวจจับ HOT MWIR ความละเอียด 1024×768 ขนาด 10 ไมโครเมตร ด้วยระนาบโฟกัสที่ใหญ่ขึ้นและพิกเซลที่เล็กลงเมื่อเทียบกับรุ่น GC615HMG จึงจับภาพได้คมชัดยิ่งขึ้นพร้อมรายละเอียดที่ซับซ้อน ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึมประมวลผลภาพยุคใหม่ขั้นสูง จึงให้ภาพความร้อนที่เสถียรและมีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี HOT โมดูลจึงมีประสิทธิภาพ SWaP ที่โดดเด่น โดยมีขนาดที่ลดลง น้ำหนักเบา และการใช้พลังงานที่ต่ำลง ด้วยอินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัลที่หลากหลายและโหมดเอาต์พุตภาพที่ยืดหยุ่น แกนที่พร้อมสำหรับการรวมระบบนี้จึงเหมาะสำหรับระบบมือถือ โหลดอากาศยานแบบเคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันการเฝ้าระวังระยะยาว ซึ่งตอบสนองความต้องการของโครงการขนาดกะทัดรัดที่ให้ความสำคัญกับการย่อขนาด ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการตรวจจับระยะไกล
- คุณภาพเหนือกว่าด้วย FPA ที่ใหญ่ขึ้นและขนาดพิกเซลที่เล็กลง
- พัฒนาขึ้นจากตัวตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน HOT MWIR ขนาดใหญ่ 1024×768/10 ไมโครเมตร ให้ภาพที่ชัดเจนและมุมมองที่กว้าง
- มาพร้อมกับอัลกอริธึมประมวลผลภาพยุคใหม่ รวมถึง DRC, การลดสัญญาณรบกวน 2D/3D และการเพิ่มความคมชัดขอบ EE เพื่อคุณภาพของภาพที่เหนือกว่า
- ขนาดพิกเซล 10 ไมโครเมตรที่เล็กลงให้ความละเอียดเชิงพื้นที่สูงขึ้นและอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนที่ดีขึ้น
- การปรับปรุง SWaP นำโดยเทคโนโลยี HOT
- รองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูง 150K โดยใช้เวลาทำความเย็น ≤ 4 นาที
- ขนาดกะทัดรัด: 87×94×54.5 มม., น้ำหนักเบา: 460 กรัม
- อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย การรวมระบบที่ง่ายดาย
- รองรับอินเทอร์เฟซ CameraLink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/ใยแก้วนำแสง
- เอาต์พุตภาพ RAW/YUV ที่ยืดหยุ่น
| รุ่น | GAVIN GC1010HMG |
|---|---|
| ความละเอียด | 1024×768 |
| ขนาดพิกเซล | 10 ไมโครเมตร |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 3.7 ไมโครเมตร±0.2 ไมโครเมตร~4.8 ไมโครเมตร±0.2 ไมโครเมตร |
| NETD ตัวตรวจจับ IR (23°C) | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| อัตราเฟรม | 50Hz |
| ซูมดิจิทัล | ซูมดิจิทัลต่อเนื่อง 1× ถึง 8× |
| ทิศทางภาพ | พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง |
| อัลกอริธึมภาพ | DRC, การลดสัญญาณรบกวนภาพ 2D/3D, EE |
| วิดีโออะนาล็อก | PAL/NTSC |
| วิดีโอดิจิทัล | มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB2.0 ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/ใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว/ใยแก้วนำแสงหลายโหมด |
| การซิงโครไนซ์ภายนอก | มาตรฐาน: LV-TTL ตัวเลือก: RS422/LVDS |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V±1V |
| การใช้พลังงานคงที่ (23°C) | ≤8W |
| เวลาทำความเย็น (23°C) | ≤4 นาที |
| ขนาด (มม.) | 87×94×54.5 |
| น้ำหนัก (กรัม) | ≤460 |
| อุณหภูมิใช้งาน | -40°C~+71°C |
| เลนส์ออปติคัล | โฟกัสคงที่: 25 มม./F2 |
โมดูลสร้างภาพความร้อน GAVIN GC1010HMG ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น NDT, การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าระวังระยะไกล, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
เทคโนโลยีตัวตรวจจับอินฟราเรดภายในบริษัท
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน VOx ขนาด 8 นิ้ว 0.11 ไมโครเมตร
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน MCT ขนาด 8 นิ้ว 0.5 ไมโครเมตร
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน T2SL ขนาด 8 นิ้ว 0.5 ไมโครเมตร
กำลังการผลิตและข้อได้เปรียบ
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดที่พัฒนาเอง 6 ล้านตัวต่อปี
- โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 30,000 ตร.ม.
- พื้นที่คลีนรูม 20,000 ตร.ม.
ความไวความร้อน หรือที่เรียกว่า NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพความร้อนคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นยาว (LWIR) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคมชัดที่วัดได้โดยเครื่องวัดความร้อน เป็นค่าตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของความแตกต่างของอุณหภูมิ และวัดเป็นมิลลิเคลวิน (mK) ยิ่งค่าความไวความร้อนน้อยเท่าใด ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้นและภาพก็จะยิ่งคมชัดขึ้นเท่านั้น
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีทั้งสองนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง, การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม, การดับเพลิง, การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, ADAS, การป้องกันโรคระบาด, AIoT เป็นต้น

