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640x512 Resolución 15μm Tamaño de píxel MWIR Modulo infrarrojo refrigerado para una integración rápida
| Resolución | 640x512 / 15μm | Detector de infrarrojos NETD (23 ℃) | 20 mK (F4) |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 3Los demás elementos de los componentes de las placas de ensayo deberán estar incluidos en el ensayo | Velocidad de fotogramas | 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5) |
| Tiempo de enfriamiento (23 ℃) | ≤3min30s | Consumo de energía constante (23 ℃) | ≤7W |
| Resaltar | 15uM refrescó los módulos de la cámara,Módulos refrescados 640x512 de la cámara,Base de la cámara de RS058 T2SL LWIR |
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Desbloquee un rendimiento superior de imágenes infrarrojas de onda media con el núcleo de cámara refrigerado GAVIN GC615HMG. Equipado con un detector HOT de gran formato de 640 × 512/15 μm líder en la industria y una tecnología de procesamiento de imágenes mejorada, captura cada detalle térmico sutil con una claridad y estabilidad asombrosas.
Rompiendo el equilibrio entre calidad de imagen y portabilidad, su innovadora estructura HOT logra una respuesta de enfriamiento rápida, un tamaño ultracompacto y un funcionamiento de bajo consumo, lo que reduce en gran medida la carga del sistema y el consumo de energía. La compatibilidad de interfaz versátil y los modos de salida de imágenes flexibles simplifican drásticamente el desarrollo secundario y la integración del sistema.
Ya sea para dispositivos portátiles, cargas útiles móviles aéreas o de vehículos o proyectos de monitoreo de larga duración las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el GC615HMG ofrece constantemente un rendimiento de imágenes infrarrojas confiable y de alta precisión en entornos de aplicaciones complejas.
- Desarrollado en base a un detector infrarrojo refrigerado HOT MWIR de gran formato de 640×512/15μm, que ofrece una excelente versatilidad
- Equipado con algoritmos de procesamiento de imágenes de próxima generación, que incluyen DRC, reducción de ruido 2D/3D y mejora de bordes (EE), para ofrecer imágenes más claras.
- Admite funcionamiento a alta temperatura de hasta 150 K, con tiempo de enfriamiento ≤ 3 min 30 s
- Tamaño compacto: 71 × 55 × 84 mm, peso: 350 g, consumo de energía: 7 W
- Admite interfaces CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/fibra óptica
- Salida de imagen RAW/YUV flexible
| Modelo | GAVIN GC615HMG |
|---|---|
| Indicadores de desempeño | Resolución: 640×512 Tamaño de píxel: 15 μm Enfriador criogénico: RS058 Respuesta espectral: 3,7 μm ± 0,2 μm ~ 4,8 μm ± 0,2 μm Detector IR NETD (23 ℃): 20 mK (F4) |
| Procesamiento de imágenes | Velocidad de fotogramas: 50 Hz (F4) / 30 Hz (F5.5) Zoom digital: zoom digital continuo de 1× a 8× Dirección de la imagen: Voltear horizontalmente/verticalmente/diagonalmente Algoritmo de imagen: DRC, reducción de ruido de imagen 2D/3D, EE |
| Eléctrico | Vídeo analógico: PAL/NTSC Vídeo digital: Estándar: DVP/LVDS/USB2.0 Opción: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Fibra óptica monomodo/Fibra óptica multimodo Sincronización externa: Estándar: LV-TTL Opción: RS422/LVDS Comunicación: Estándar: USB2.0/LV-TTL Opción: RS422/CAN/USB3.0/GigE Fuente de alimentación: 12V±1V Consumo de energía constante (23 ℃): ≤7W Tiempo de enfriamiento (23 ℃): ≤3min30s |
| Físico | Tamaño (mm): 71×55×84 Peso (g): ≤350 Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~ + 71 ℃ |
| Lente óptica | Enfoque fijo: 25 mm/F2 Zoom continuo: 18~275 mm/F5.5 110~1100 mm/F5.5 15~300 mm/F4 23~450 mm/F4 |
Manuales de productos, guías de configuración y referencias de selección. Comience sin conjeturas.
Pruebas integradas de muestra, evaluación del rendimiento y verificación de parámetros simplificadas.
SDK, API, algoritmos y herramientas de depuración para una integración profunda.
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana: respuesta rápida y resolución oportuna para problemas críticos.
Piezas originales y estricto cumplimiento del proceso para restaurar un rendimiento óptimo.
En la naturaleza, todos los objetos cuya temperatura es superior al cero absoluto (-273 ℃) pueden irradiar rayos infrarrojos. Al utilizar el detector de cámara infrarroja para medir la diferencia de temperatura de la radiación infrarroja entre el objetivo y el fondo, puede obtener diferentes imágenes infrarrojas, que también se denominan imágenes térmicas.
La radiación infrarroja emitida por el objetivo ingresa al rango de detección del detector térmico, luego el detector de infrarrojos convierte la señal de radiación de diferente intensidad en la señal eléctrica correspondiente y luego, mediante amplificación y procesamiento de video, forma la imagen infrarroja que se puede observar a simple vista.
El detector de plano focal infrarrojo enfriado funciona a una temperatura baja proporcionada por un enfriador dewar del detector (ddc). Tiene alta sensibilidad y puede distinguir diferencias de temperatura más sutiles que el detector de infrarrojos no refrigerado. Puede detectar, identificar y reconocer objetos a una distancia muy larga, es decir, más de diez kilómetros de distancia. La estructura del detector enfriado es muy compleja, lo que resulta en un costo relativamente alto que el del detector no enfriado.

