-
แกนกล้องความร้อน
-
กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรน
-
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเสียบปลั๊ก
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดเย็นลง
-
โมดูลกล้องระบายความร้อนด้วย
-
การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง
-
โมดูลกล้องความร้อนอินฟราเรด
-
โมดูลกล้องความร้อนความละเอียดสูง
-
กล้องความร้อนสำหรับตรวจจับไข้
-
กล้องความร้อนติดรถยนต์
-
แบบบูรณาการ Dewar Cooler Assembly
-
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบไม่ระบายความร้อน
MCT Material HD MWIR เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน 1280x1024 12μM
| พิมพ์ | MWIR เครื่องตรวจจับ IR แบบเย็น | วัสดุ | อสม |
|---|---|---|---|
| สุทธิ | ≤20mK (F2/F4) | ขนาด | 149x58.5x71มม |
| ปณิธาน | 1280x1024/12μm | ช่วงสเปกตรัม | 3.7~4.8μm เมกะวัตต์ |
| เน้น | HD MWIR เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน,MCT เครื่องตรวจจับอินฟราเรดระบายความร้อน 12uM,MWIR เครื่องตรวจจับ IR ระบายความร้อน 1280x1024 |
||
HD MWIR MCT Infrared Detector Cooled 1280x1024 12μM
C1212M MWIR เป็นหนึ่งในเครื่องตรวจจับอินฟราเรดคลื่นกลาง HgCdTe/MCT แบบระบายความร้อนที่พัฒนาโดย SensorMicro เป็นการผสมผสานระหว่างความละเอียดสูง ประสิทธิภาพสูง และความน่าเชื่อถือสูง
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด C1212M MWIR MCT แบบระบายความร้อนมีพิกเซลมากกว่าผลิตภัณฑ์ 640x512 ทั่วไปถึงสี่เท่าในพื้นที่ภาพที่ใช้งานเดียวกัน ด้วยความละเอียด 1280x1024 ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถรับรู้ขอบเขตการมองเห็นที่กว้างขึ้นและให้รายละเอียดภาพมากขึ้น ขนาดพิกเซล 12μm ที่ลดลงให้ความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ดีขึ้นและตรงกับโฟกัสเลนส์ออปติคอลที่สั้นลงเพื่อให้ได้ภารกิจในระยะเดียวกัน
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด C1212M MWIR HgCdTe เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการใช้งานถ่ายภาพความร้อนที่ต้องการประสิทธิภาพระยะไกลที่เหนือกว่าและการรับรู้รายละเอียดภาพในแพ็คเกจขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้พลังงานต่ำ
ประสิทธิภาพที่โดดเด่น
• ความละเอียด 1280×1024 เพื่อ FOV ที่กว้างขึ้นและระยะทางที่ไกลขึ้น
• ขนาดพิกเซล 12μm เพื่อความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ดีขึ้น
ภาพคมชัด
• ความไวต่อความร้อนสูง
• ความสม่ำเสมอดี อัตราพิกเซลที่มีประสิทธิภาพ>99.5%
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะ
• สามารถปรับแต่งหมายเลข F ได้
• รับประกันการจัดหาอย่างต่อเนื่อง
| รุ่น | C1212M MW |
| วัสดุ | MCT |
| ความละเอียด | 1280x1024 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 12μm |
| ช่วงสเปกตรัม | 3.7μm~4.8μm MW |
| โหมดการทำงาน | Snapshot, โหมดการรวม ITR/IWR; โหมด Windows; ป้องกันการบาน |
| ความจุประจุ | 6.75Me-/4.8Me-(ITR) 5.25Me-/3.3Me-(IWR) |
| ช่วงไดนามิก | โหมด ITR≥80dB โหมด IWR≥76dB |
| จำนวนเอาต์พุต | 4 หรือ 8; สูงสุด 20Mpixel/s ต่อเอาต์พุต |
| NETD | ≤20mK (F2/F4) |
| อัตราพิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | ≥99.5% |
| ความไม่สม่ำเสมอในการตอบสนอง | ≤8% |
| ประเภท Cryocooler | RS058F |
| การใช้พลังงานคงที่ | ≤7W |
| การใช้พลังงานสูงสุด | ≤17W |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC |
| เวลาในการทำความเย็น | ≤6min |
| น้ำหนัก | ≤600g |
| ขนาด (มม.) | 149x58.5x71 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -45°C ~ +71°C |
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนด้วยความเย็น C1212M MWIR ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ เช่น ระบบตรวจสอบระยะไกล, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในการบิน, Multi-sensor Payload เป็นต้น
![]()
วิสัยทัศน์ของเรา: เพื่อผลักดันขอบเขตของการรับรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนเชื่อมต่อกับโลก
พันธกิจของเรา: เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีการรับรู้ด้วยอินฟราเรดเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลก ทำให้สามารถตัดสินใจได้ชาญฉลาดขึ้น สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และอนาคตที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น
คุณค่าของเรา: เพื่อสร้างเทคโนโลยีอินฟราเรดขั้นสูงที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น
การปรับแต่งผลิตภัณฑ์: ปรับการกำหนดค่าและปรับอัลกอริทึมให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
การสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรมในสถานที่: ให้ลูกค้าหลักทำการติดตั้งระบบและการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
นวัตกรรมร่วมกันสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่: ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาร่วมกันโซลูชันการใช้งานอินฟราเรดที่เป็นนวัตกรรมใหม่
1. การประยุกต์ใช้เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อน LWIR, MWIR/LWIR Duel-color
ในเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด เครื่องตรวจจับความร้อนคลื่นยาวมีการเจาะทะลุผ่านบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองได้ดี ไม่ถูกรบกวนจากผลกระทบของแสงอาทิตย์และแสงสะท้อน สามารถรับคุณภาพของภาพที่โดดเด่นได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนต่างๆ เช่น การขับขี่ยานพาหนะในบรรยากาศที่มีฝุ่นละออง เรือแล่นบนน้ำที่มีแสงสะท้อน และเครื่องบินกำลังบินผ่านเมฆ
เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนสองสีรวมข้อดีของการตรวจจับคลื่นกลางและคลื่นยาวไว้ในชุดประกอบเครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบระบายความร้อนเดียว ซึ่งสามารถทำการถ่ายภาพประสิทธิภาพสูงในแถบคลื่นคู่ได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยลดอัตราการเตือนผิดพลาดได้อย่างมาก สามารถใช้สำหรับการตรวจจับพื้นหลังที่ซับซ้อนและการตรวจสอบเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

