-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลความร้อนเรดิโอเมตร
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
EYAS G1210LC โมดูลกล้องความร้อน LWIR ที่เย็นด้วยความละเอียด 1280x1024 และขนาดพิกเซล 10μm เพื่อการบูรณาการง่าย
| ขนาด | 148×59×82มม | ปณิธาน | 1280x1024 / 10μm |
|---|---|---|---|
| สุทธิ | 35เอ็มเค(F2) | ความยาวคลื่นกลาง | 7.7μm±0.2μm ~ 9.4μm±0.3μm |
| ลักษณะเฉพาะ | บูรณาการง่าย | พิมพ์ | โมดูล AD ระบายความร้อน |
| เน้น | โมดูลกล้องเย็น 30um,โมดูลกล้องเย็นอินฟราเรด MWIR,320x256 โมดูลเนอร์กล้อง |
||
โมดูล AD แบบระบายความร้อนซีรีส์ EYAS มีฟังก์ชัน Pre-amplifier เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกจากตัวตรวจจับ IR แบบระบายความร้อนให้เป็นเอาต์พุตสตรีมวิดีโอดิจิทัล โมดูล EYAS G1210LC แบบระบายความร้อน AD มีให้เลือกหลายรูปแบบความละเอียดและย่านความถี่ โดยรวมตัวตรวจจับอินฟราเรด LWIR แบบระบายความร้อนความละเอียด 1280*1024/10 ไมโครเมตร เข้ากับแผงวงจรแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล
เราเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต ขาย และทำการตลาดตัวตรวจจับภาพความร้อนและโมดูลอินฟราเรด โรงงานของเรามีพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ห้องคลีนรูม 20,000 ตารางเมตร เพื่อให้มั่นใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์อินฟราเรดที่เสถียร
- การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล การพัฒนาที่รวดเร็ว - ใช้ตัวตรวจจับอินฟราเรด LWIR แบบระบายความร้อนความละเอียด 1280x1024/10 ไมโครเมตร พร้อมวงจร AD ในตัวสำหรับการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัลและการออกแบบที่กะทัดรัดให้เข้ากับขนาดของตัวตรวจจับ
- LWIR สำหรับการตรวจจับแบบป้องกันการรบกวน - การทะลุทะลวงฝุ่นและทรายได้ดีเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ไม่ได้รับผลกระทบจากการสะท้อนจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์และทะเล สามารถตรวจจับวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำได้
- ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม การรวมระบบที่ง่าย - อินเทอร์เฟซ Cameralink ให้เอาต์พุตข้อมูลดิบ 16 บิต พร้อมการควบคุมผ่านพอร์ตซีเรียล อัตราเฟรมสูงที่ปรับได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100Hz สำหรับการจับภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
| รุ่น | โมดูล AD แบบระบายความร้อน LWIR EYAS G1210LC |
|---|---|
| ตัวบ่งชี้ | |
| ความละเอียด | 1280*1024 |
| ขนาดพิกเซล | 10 ไมโครเมตร |
| การตอบสนองสเปกตรัม | 7.7 ไมโครเมตร ± 0.2 ไมโครเมตร ~ 9.4 ไมโครเมตร ± 0.3 ไมโครเมตร |
| NETD ของตัวตรวจจับ IR (23°C) | 35mK(F2) |
| โหมดการทำงาน | |
| อัตราเฟรม | 1~100Hz, ปรับได้ |
| โหมดการทำงาน | Snapshot, โหมด ITR, Anti-blooming, โหมด Windows |
| ไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน | 60 พิน: 37201-SM060-032W1R01 5 พิน: A1257WR-S-5P-LCP |
| วิดีโอดิจิทัล | 16 บิต CameraLink (โหมด CameraLink DualBase) |
| การซิงโครไนซ์ภายนอก | CC1: การซิงโครไนซ์เฟรมภายนอก |
| การสื่อสาร | CameraLink UART (ค่าเริ่มต้น)/ RS232 (ปรับแต่งได้) อัตราการส่งข้อมูล: 9600bps (ค่าเริ่มต้น) |
| แหล่งจ่ายไฟ | แผง AD: 5V Cryocooler: 24V |
| กำลังไฟคงที่ (23°C) | ≤13W |
| เวลาทำความเย็น (23°C) | ≤6 นาที |
| ขนาด (มม.) | 148*59*82 |
| น้ำหนัก (ก.) | ≤680 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+71°C |
โมดูลภาพความร้อน EYAS G1210LC ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา รวมถึง NDT, การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าระวังระยะไกล และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีตัวตรวจจับอินฟราเรดภายในบริษัท:
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน VOx ขนาด 8 นิ้ว 0.11 ไมโครเมตร
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน MCT ขนาด 8 นิ้ว 0.5 ไมโครเมตร
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน T2SL ขนาด 8 นิ้ว 0.5 ไมโครเมตร
กำลังการผลิตและข้อได้เปรียบ:
- ตัวตรวจจับอินฟราเรดที่พัฒนาเอง 6 ล้านตัวต่อปี
- โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 30,000 ตร.ม.
- พื้นที่ห้องคลีนรูม 20,000 ตร.ม.
การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดใช้รังสีอินฟราเรดและพลังงานความร้อนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ โดยการตรวจจับความแตกต่างของรังสีระหว่างวัตถุกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงความแตกต่างภายในวัตถุเอง ภาพความร้อนอินฟราเรดจะแสดงความผันผวนของรังสีที่เผยให้เห็นลักษณะของฉาก
การวัดอุณหภูมิและการถ่ายภาพในทุกสภาพอากาศเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสองประการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสาขาแบบดั้งเดิม รวมถึงพลังงานไฟฟ้า ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การผลิตในอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการรักษาทางการแพทย์
ในธรรมชาติ วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (-273°C) จะปล่อยรังสีอินฟราเรด ตัวตรวจจับกล้องอินฟราเรดจะวัดความแตกต่างของอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดระหว่างเป้าหมายกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อสร้างภาพอินฟราเรดที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่าภาพความร้อน
Cryocooler รักษาเซ็นเซอร์ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดเพื่อให้สามารถถ่ายภาพความร้อนได้ในระหว่างภารกิจระยะยาว การใช้งานระดับไฮเอนด์หลายอย่างต้องการให้เซ็นเซอร์ทำงานที่อุณหภูมิต่ำมากเพื่อการจับภาพที่ดีที่สุด
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานและการทำงานที่เชื่อถือได้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพหลักสำหรับ Cryocooler Cryocooler ของเรามีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างพร้อมความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม บรรลุ MTTF (Mean Time to Failures) 10,000 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
MTTF (Mean Time to Failure) วัดความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนโดยระบุว่าส่วนประกอบโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานนานเท่าใดก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวและการเปลี่ยนใหม่ ตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพและมูลค่าของส่วนประกอบ โดยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นบ่งชี้ถึงมูลค่าที่มากขึ้น

