-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลระบายความร้อน MCT MWIR ความละเอียด 640x512 และขนาดพิกเซล 15 ไมโครเมตร สำหรับการตรวจจับระยะไกล
| ปณิธาน | 640x512 / 15μm | เวลาทำความเย็น (23 ℃) | ≤8นาที@24V |
|---|---|---|---|
| เครื่องตรวจจับอินฟราเรด NETD(23℃) | 16เอ็มเค(F2); 18เอ็มเค(F4) | อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต/100เฮิร์ต |
| ขนาด | 142×58.8×80มม | น้ำหนัก | ≤680ก |
| เน้น | MWIR โมดูลความร้อนเย็น 640x512,MCT โมดูลความร้อนเย็น 15um,โมดูลความร้อนที่ระบายความเย็นในการตรวจจับระยะไกล |
||
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบระบายความร้อน GAVIN GC615WMA Mid Wave Infrared 640x512 / 15 μm
GAVIN GC615WMA ผสานรวมตัวตรวจจับ MWIR แบบบรอดแบนด์ 640×512/15μm และระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ RS058 พร้อมอัลกอริทึมประมวลผลภาพในตัวหลายตัว ด้วยความไวสูงและการตอบสนองสเปกตรัมที่กว้าง จึงมีบทบาทสำคัญในการใช้งานขั้นสูง เช่น การตรวจจับข้อบกพร่องที่อุณหภูมิสูง การป้องกันไฟป่า และสถานการณ์ที่ต้องการอื่นๆ
โมดูลระบายความร้อน GAVIN ซีรีส์ GC ใช้ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน MCT & T2SL และรวมอัลกอริทึมประมวลผลภาพต่างๆ เพื่อสร้างภาพอินฟราเรดที่ชัดเจนในความมืดสนิทหรือสภาพอากาศเลวร้าย สามารถตรวจจับและระบุความเสี่ยงและภัยคุกคามในระยะไกล พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเป้าหมายเพิ่มเติมในระยะใกล้
- FPA กระแสหลัก, การครอบคลุมสเปกตรัมกว้าง - ความละเอียดกระแสหลัก 640×512 สำหรับการสร้างภาพที่ชัดเจนและมีรายละเอียด พร้อมการครอบคลุมสเปกตรัมกว้าง 2.5-4.8μm สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- การรวมระบบที่ง่าย, การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น - อินเทอร์เฟซภาพ CameraLink พร้อมรองรับการส่งออกข้อมูลภาพ RAW/YUV
- อัตราเฟรมสูง, การจับภาพทันที - อัตราเฟรม 50 Hz/100 Hz เป็นทางเลือกสำหรับการจับภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว
| รุ่น | GAVIN GC615WMA |
|---|---|
| ความละเอียด | 640×512 |
| ขนาดพิกเซล | 15μm |
| การตอบสนองสเปกตรัม | Cut-on: ≤2.5μm, Cut-off: ≥4.8μm (การตอบสนอง 50%) |
| NETD ตัวตรวจจับ IR (23℃) | 16mK (F2) 18mK (F4) |
| อัตราพิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | ≥99.76% |
| อัตราเฟรม | 50Hz/100Hz |
| วิดีโอดิจิทัล | มาตรฐาน: DVP/LVDS/USB2.0@50Hz ทางเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Single-mode Optical Fiber/Multi-mode Optical Fiber |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ทางเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| เวลาทำความเย็น (23℃) | ≤8min@24V |
| กำลังไฟคงที่ (23℃) | ≤10W |
| ขนาด (มม.) | 142×58.8×80 |
| น้ำหนัก (ก.) | ≤680 |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40℃~+71℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -55℃~+71℃ |
| ความยาวโฟกัส | 55mm/F2 |
โมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อน GAVIN GC615WMA ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังระยะไกล การระบุข้อบกพร่องที่อุณหภูมิสูง และการสลับสเปกตรัมหลายช่วง
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงลึก - ด้วยประสบการณ์หลายปีในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อินฟราเรด เราได้สร้างขีดความสามารถที่แข็งแกร่งในการออกแบบชิป การผลิตเวเฟอร์ การบรรจุและทดสอบ รวมถึงการรวมระบบ
- มุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการนำไปใช้จริง - เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการถ่ายภาพความร้อน โดยผลักดันขีดจำกัดของ NETD, SWaP และอุณหภูมิการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย - ด้วยการวิจัยและพัฒนาอิสระและเส้นทางเทคนิคหลายเส้นทาง เรานำเสนอส่วนประกอบการตรวจจับอินฟราเรดที่ครอบคลุม ทั้งแบบระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อน
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวด - ด้วยระบบการจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านขั้นตอนการทดสอบหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาว
- การสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพ - ทีมวิศวกรของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม R&D และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อเร่งการรวมระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความไวความร้อน หรือที่เรียกว่า NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพความร้อนคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นยาว (LWIR) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคมชัดที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อน เป็นค่าตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของความแตกต่างของอุณหภูมิ และวัดเป็นมิลลิเคลวิน (mK) ยิ่งค่าความไวความร้อนน้อยเท่าใด ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้นและภาพก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพในทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีทั้งสองนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม การดับเพลิง การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ADAS การป้องกันโรคระบาด AIoT เป็นต้น
MCT หรือที่เรียกว่า HgCdTe หมายถึง Mercury-Cadmium-Tellurid ซึ่งเป็นสารประกอบของแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) และเมอร์คิวรีเทลลูไรด์ (HgTe) และเป็นวัสดุทั่วไปในโฟโตเดเทคเตอร์ ตัวตรวจจับ MCT/HgCdTe เป็นตัวตรวจจับแบบโฟโตคอนดักทีฟที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดและสามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรด มีความไวสูงกว่าเซ็นเซอร์ความร้อน

