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Núcleo 1280x1024 12μM del módulo de la cámara refrigerada por infrarrojos de monitoreo de largo alcance
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xAlta definición | 1280x1024 | Tamaño de píxel | 12 μm |
---|---|---|---|
Cuadros por segundo | 50Hz/100Hz | NETO | ≤20mK |
Talla | 165x86x107mm | Rango espectral | 3,7~4,8 μm de peso molecular |
Alta luz | Núcleo del módulo de la cámara refrigerada por infrarrojos,núcleo del módulo de la cámara 1280x1024,módulos de la cámara refrigerada por infrarrojos 12uM |
Núcleo enfriado 1280x1024 12μM del módulo del detector de infrarrojos para monitoreo de largo alcance
El módulo de cámara térmica de alta resolución GAVIN1212 integra un detector MWIR refrigerado de gran matriz de 1280x1024/12 μm.Varios algoritmos de procesamiento de imágenes están integrados en la electrónica GAVIN1212 para generar imágenes infrarrojas claras en la oscuridad total o en condiciones climáticas adversas.Puede detectar y reconocer riesgos y amenazas a larga distancia mientras presenta más detalles del objetivo a corta distancia.
Con una gran resolución de matriz de 1280x1024, puede realizar un campo de visión más amplio y proporcionar más detalles de imagen.El tamaño de píxel reducido de 12 µm ofrece una mejor resolución espacial y un enfoque de lente óptico más corto para lograr la misma misión de alcance.Es la opción ideal para que el integrador de sistemas EO-IR diseñe su carga útil para aplicaciones aéreas o marítimas.
Imágenes de megapíxeles
• Alta definición de 1280 × 1024 para un FOV más amplio y una mayor distancia
• Tamaño de píxel de 12 μm para una mejor resolución espacial
Calidad clara y nítida
• Buena uniformidad, tasa de píxeles efectiva > 99,5 %
• Alta sensibilidad, NETD≤20mK
Integración rápida
• Admite interfaz Cameralink, salida de datos de imagen RAW/YUV
• Varias configuraciones ópticas de zoom continuo son opcionales
Modelo | GAVIN1212 |
Rendimiento del detector de infrarrojos | |
Resolución | 1280x1024 |
Tamaño de píxel | 12 μm |
refrigerador criogénico | RS058F |
Rango espectral | 3,7 μm~4,8 μm MW |
Tiempo de enfriamiento (20°C) | ≤8min |
NETO (20°C) | ≤20mK |
Procesamiento de imágenes | |
Cuadros por segundo | 50Hz/100Hz |
Modo de atenuación | Lineal/Histograma/Mixto |
Zoom digital | ×1/×2/×4 |
Dirección de la imagen | Giro horizontal/vertical/diagonal |
Algoritmo de imagen | NUC/AGC/IDE |
Especificación eléctrica | |
Interfaz externa estándar | J30JZ 25 pines;Interfaz de salida especial HDMI |
Vídeo analógico | / |
Video digital | Salida HDMI: YUV Salida Cameralink: RAW/YUV de 16 bits |
sincronización externa |
Marco de sincronización externa: RS422
|
Comunicación | RS422, 115200bps |
Fuente de alimentación | 24V±1V |
Consumo de energía estable | 16W |
Dimensión (mm) | 165x86x107 |
Peso | ≤1600g |
temperatura de operacion | -40°C ~ +60°C |
Magnitud de vibración | Vibración: transporte de alta velocidad montado en vehículos GJB Choque: Onda semisinusoidal, 40 g 11 ms, 3 ejes 6 direcciones 3 veces cada uno |
Lente óptica | |
Lente opcional | Zoom continuo: 37,5~750 mm/F4 Zoom fijo: 19 mm/F2;40 mm/F2;240 mm/F2 |
El módulo de cámara infrarroja térmica GAVIN1212 se usa ampliamente en muchas áreas, como el sistema de monitoreo remoto, el sistema de mejora de la visión de vuelo, la carga útil de múltiples sensores, etc.
1. Ventajas de la imagen óptica de gases
Ahorro de tiempo y eficiencia: admite detección en tiempo real a gran escala, localización rápida de fugas, sin necesidad de interrumpir la producción.
Detección de largo alcance: lejos de áreas peligrosas y complejas, pruebas no destructivas sin contacto, sin fuente de radiación adicional
Fácil de analizar: imágenes intuitivas, almacenamiento instantáneo, análisis conveniente
Inspección multifunción: se puede detectar una variedad de gases, con una excelente función de medición de temperatura remota
2. Principio de funcionamiento de la imagen óptica de gases
La imagen óptica de gases es un tipo de tecnología infrarroja que podría ver gases industriales invisibles.
Después de absorber la radiación infrarroja en longitudes de onda específicas, la diferencia de radiación infrarroja se producirá entre el gas y el fondo.
El detector infrarrojo de detección de fugas de gas con filtro de banda estrecha incorporado solo recibe la banda infrarroja cerca del pico de absorción infrarroja del gas y puede convertir el gas en imágenes infrarrojas visibles a través de la diferencia de radiación entre el gas y el fondo.