-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
โมดูลความร้อนแบบเย็น MWIR ด้วยความละเอียด 1280x1024 และเลนส์ซูมต่อเนื่อง 15~300mm/F4 พร้อมเทคโนโลยี HOT
| ความคมชัดสูง | 1280x1024 | สนามพิกเซล | 10μm |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม | 50เฮิร์ต | สุทธิ | 20เอ็มเค(F2); 25เอ็มเค(F4) |
| ขนาด | 101×101×54มม | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8μm เมกะวัตต์ |
| เน้น | โมดูลระบายความร้อนด้วยเลนส์ 1280x1024,750 มม. โมดูลระบายความร้อนด้วยเลนส์ MWIR Thermal Camera Core,MWIR Thermal Camera Core |
||
แกนกล้องอินฟราเรด GAVIN GC1210HMF มีตัวตรวจจับอินฟราเรดคลื่นกลาง (MWIR) แบบระบายความร้อน อุณหภูมิทำงานสูง (HOT) ความละเอียด 1280×1024/10µm เมื่อเทียบกับโซลูชัน MWIR แบบดั้งเดิม 640×512/15µm มีระยะพิกเซลที่เล็กกว่าหนึ่งในสามและอาร์เรย์ความละเอียดสูงกว่าสี่เท่า ซึ่งช่วยเพิ่มความละเอียดเชิงพื้นที่และความคมชัดของภาพได้อย่างมาก เมื่อรวมกับอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูง จะให้ภาพอินฟราเรดความละเอียดสูง รายละเอียดคมชัด ด้วยความละเอียดระดับเมกะพิกเซล
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี HOT แกนกล้องอินฟราเรด GAVIN GC1210HMF ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SWaP ได้อย่างมาก โดยมีขนาดกะทัดรัด การออกแบบน้ำหนักเบา และการใช้พลังงานต่ำ ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับระบบอินฟราเรดระยะไกลที่มีข้อกำหนดด้านพื้นที่และการรวมระบบที่เข้มงวด
- การถ่ายภาพระดับเมกะพิกเซล คุณภาพเหนือกว่า
- พัฒนาขึ้นจากตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน HOT MWIR ความละเอียด 1280×1024/10µm ให้คุณภาพของภาพความละเอียดสูงและละเอียดอ่อน
- รวมกับอัลกอริทึมประมวลผลภาพขั้นสูง เช่น DRC, การลดสัญญาณรบกวน 2D/3D, และการเพิ่มขอบ EE เพื่อการถ่ายภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เทคโนโลยี HOT เพื่อการปรับปรุง SWaP ที่ดีที่สุด
- รองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงที่ 150K โดยใช้เวลาทำความเย็น ≤4 นาที
- ขนาดกะทัดรัดถึง 101×101×54 มม. น้ำหนักเบาเพียง 570 กรัม
- อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย การรวมระบบที่ง่ายดาย
- รองรับเอาต์พุตวิดีโอ Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/ใยแก้วนำแสง
- เอาต์พุตข้อมูลภาพ RAW/YUV ที่ยืดหยุ่น
| รุ่น | แกนกล้องอินฟราเรดแบบระบายความร้อน GAVIN GC1210HMF HOT MWIR |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้ | |
| ความละเอียด | 1280×1024 |
| ขนาดพิกเซล | 10µm |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm |
| NETD ตัวตรวจจับ IR (23℃) | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| การประมวลผลภาพ | |
| อัตราเฟรม | 50Hz |
| ซูมดิจิทัล | ซูมดิจิทัลต่อเนื่อง 1× ถึง 8× |
| ทิศทางภาพ | พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยง |
| อัลกอริทึมภาพ | DRC, การลดสัญญาณรบกวนภาพ 2D/3D, EE |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |
| วิดีโอดิจิทัล | มาตรฐาน: DVP ตัวเลือก: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/ใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว/ใยแก้วนำแสงโหมดหลาย |
| การซิงโครไนซ์ภายนอก | มาตรฐาน: LV-TTL ตัวเลือก: RS422/LVDS |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน: USB2.0/LV-TTL ตัวเลือก: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V±1V |
| การใช้พลังงานคงที่ (23℃) | ≤8W |
| เวลาทำความเย็น (23℃) | ≤4 นาที |
| ขนาด (มม.) | 101×101×54 |
| น้ำหนัก (ก.) | ≤570 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+71℃ |
| เลนส์ออปติคัล | |
| ตัวเลือกเลนส์ | โฟกัสคงที่: 15 มม./F2 ซูมต่อเนื่อง: 15~300 มม./F4 30~500 มม./F4 |
โมดูลกล้องอินฟราเรด GAVIN GC1210HMF ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น ระบบตรวจสอบระยะไกล, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นการบิน, โหลดหลายเซ็นเซอร์ และแอปพลิเคชันการถ่ายภาพขั้นสูงอื่นๆ
- เอกสารที่สมบูรณ์: คู่มือผลิตภัณฑ์, คู่มือการตั้งค่า, และข้อมูลอ้างอิงการเลือก
- ความช่วยเหลือในการพัฒนาและการทดสอบ: การทดสอบการรวมตัวอย่าง, การประเมินประสิทธิภาพ, และการตรวจสอบพารามิเตอร์
- ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาขั้นสูง: SDK, API, อัลกอริทึม, และเครื่องมือดีบักสำหรับการรวมระบบเชิงลึก
- การสนับสนุนทางเทคนิคระยะไกล: การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที
- การรับประกัน: ชิ้นส่วนดั้งเดิมและการปฏิบัติตามกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อคืนประสิทธิภาพสูงสุด
ความไวความร้อน หรือที่เรียกว่า NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการประเมินกล้องถ่ายภาพความร้อนคลื่นกลาง (MWIR) และคลื่นยาว (LWIR) เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคมชัดที่วัดโดยเครื่องถ่ายภาพความร้อน เป็นค่าตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของความแตกต่างของอุณหภูมิ และวัดเป็นมิลลิเคลวิน (mK) ค่าความไวความร้อนยิ่งน้อย ความไวก็ยิ่งสูง และภาพก็ยิ่งคมชัด
SWaP3 ย่อมาจาก ขนาด น้ำหนัก พลังงาน ประสิทธิภาพ และราคา บ่งชี้แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอินฟราเรด
DRI มักหมายถึงระยะการตรวจจับ การรับรู้ และการระบุของระบบถ่ายภาพความร้อน เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการตัดสินประสิทธิภาพของระบบถ่ายภาพความร้อน
ปัจจุบันมีเซ็นเซอร์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสองประเภทในตลาด คือ แบบไม่ระบายความร้อนและแบบระบายความร้อน ตัวตรวจจับ IR แบบไม่ระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม อาศัยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จึงมักผลิตได้ในปริมาณมาก ขนาดเล็ก และต้นทุนต่ำ ตัวตรวจจับ IR แบบไม่ระบายความร้อนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พกพา/มือถือ/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวตรวจจับ IR แบบระบายความร้อนจะถูกบรรจุในหน่วยที่รักษาอุณหภูมิให้ต่ำมาก ซึ่งต้องอาศัยเครื่องทำความเย็นแบบไครโอ พวกมันมีขนาดใหญ่กว่า แพงกว่า และเชื่อถือได้น้อยกว่าเซ็นเซอร์แบบไม่ระบายความร้อน ส่วนใหญ่เนื่องจากระบบทำความเย็นที่ซับซ้อนที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ระบบระบายความร้อนมีความไวสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และมักทำงานร่วมกับเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวเพื่อให้ได้ระยะปฏิบัติการที่ไกล

