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Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo térmico enfriado MWIR con resolución 1280x1024 y lente de zoom continuo 15~300mm/F4 con tecnología HOT
| Alta definición | 1280x1024 | Paso de píxeles | el 10μm |
|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas | 50Hz | NETO | 20 mK(F2); 25mK(F4) |
| Tamaño | 101×101×54mm | Rango espectral | 3,7~4,8 μm MW |
| Resaltar | Módulo termal refrescado 1280x1024,módulo termal refrescado lente de 750m m,Base termal de la cámara de MWIR |
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El núcleo de la cámara infrarroja GAVIN GC1210HMF cuenta con un detector infrarrojo enfriado de onda media (MWIR) de alta temperatura de funcionamiento (HOT) de 1280 × 1024 / 10 μm. En comparación con las soluciones MWIR tradicionales de 640 × 512 / 15 μm,Ofrece un tercio de menor paso de los píxeles y cuatro veces mayor resolución de la matriz, que mejora drásticamente la resolución espacial y la claridad de la imagen.Imágenes infrarrojas detalladas a una resolución de megapixeles.
Impulsado por la tecnología HOT, el núcleo de la cámara infrarroja GAVIN GC1210HMF mejora significativamente el rendimiento de SWaP al ofrecer un tamaño compacto, un diseño ligero y un bajo consumo de energía,lo que lo convierte en una solución ideal para sistemas infrarrojos de largo alcance con requisitos estrictos de espacio e integración.
- Imágenes de megapixeles, calidad superior
- Desarrollado basado en un detector infrarrojo enfriado MWIR HOT de 1280×1024/10μm, que ofrece una calidad de imagen de alta definición y delicada
- Integrado con algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes como DRC, reducción de ruido 2D / 3D y mejora de borde EE para obtener imágenes más claras
- Tecnología HOT para la optimización definitiva de SWaP
- Apoya el funcionamiento a alta temperatura a 150 K, con un tiempo de enfriamiento ≤4 min
- Dimensiones compactas hasta 101×101×54mm, peso ligero de sólo 570g
- Interfaces ricas, fácil integración
- Apoya las salidas de video de Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/fibra óptica
- Producción de datos de imagen RAW/YUV flexible
| Modelo | GAVIN GC1210HMF HOT MWIR Refrigerado por infrarrojos Núcleo de cámara |
|---|---|
| Indicadores | |
| Resolución | 1280×1024 |
| Tamaño de los píxeles | 10 μm |
| Respuesta espectral | 3Los demás elementos de los componentes de las placas de ensayo deberán tener una superficie de 0,05 m2 |
| Detector de infrarrojos NETD ((23°C) | 20mK ((F2) 25mK ((F4) |
| Procesamiento de imágenes | |
| Tasa de fotogramas | 50 Hz |
| Zoom digital | Zoom digital continuo de 1 a 8 veces |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Algoritmo de imagen | DRC, Reducción del ruido de la imagen 2D/3D, EE |
| Características eléctricas | |
| Video digital | Estándar: DVP Opción: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Fibra óptica de modo único/Fibra óptica de modos múltiples |
| Sincronización externa | Se aplicará la norma LV-TTL. Opción: RS422/LVDS |
| Comunicación | Se aplicará la norma USB2.0/LV-TTL. Opción: RS422 / CAN / USB3.0 / GigE |
| Fuente de alimentación | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 |
| Consumo de energía constante ((23°C) | ≤ 8W |
| Tiempo de enfriamiento ((23°C) | ≤ 4 minutos |
| Tamaño ((mm) | 101 × 101 × 54 |
| Peso (g) | ≤ 570 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+71°C |
| Lentes ópticas | |
| Opciones de lentes | Enfoque fijo: 15 mm/F2 Zoom continuo: 15 ~ 300 mm/F4 30 ~ 500 mm/F4 |
El módulo de cámara de infrarrojos térmicos GAVIN GC1210HMF se utiliza 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,y otras aplicaciones avanzadas de imágenes.
- Documentación completa:Manual del producto, guías de instalación y referencias de selección
- Asistencia en desarrollo y ensayos:Prueba de ensayo integrado, evaluación del rendimiento y verificación de parámetros
- Kit de herramientas para desarrolladores avanzados:SDK, API, algoritmos y herramientas de depuración para integración profunda
- Apoyo técnico a distancia:Soporte 24/7 con respuesta rápida y resolución oportuna
- Garantización:Partes originales y estricto cumplimiento del proceso para restablecer un rendimiento óptimo
La sensibilidad térmica, también llamada NETD (Diferencia de temperatura equivalente al ruido), es un parámetro clave para evaluar cámaras de imágenes térmicas de onda media (MWIR) y onda larga (LWIR).Está directamente relacionado con la claridad medida por el termómetroEs un valor numérico que representa la relación señal/ruido de la diferencia de temperatura y se mide en miliKelvin (mK).Cuanto mayor sea la sensibilidad y más clara la imagen.
SWaP3 se refiere al tamaño, peso, potencia, rendimiento y precio.
DRI se refiere generalmente a la distancia de detección, reconocimiento e identificación de un sistema de imágenes térmicas.
Actualmente hay dos tipos de sensores de imagen térmica infrarroja en el mercado, enfriados y descongelados.Se basa en la industria de semiconductores y, por lo tanto, generalmente se puede fabricar en grandes volúmenes con un tamaño pequeño y un bajo costo.Los detectores infrarrojos sin enfriar se utilizan ampliamente en dispositivos portátiles / portátiles / móviles.Los detectores infrarrojos enfriados se envasarán en una unidad que los mantendrá a una temperatura extremadamente baja, que deberá estar soportada por un criocolorSon mucho más grandes, más caros y menos fiables que los sensores sin enfriar, principalmente debido a los complejos sistemas de enfriamiento que requieren.Los sistemas enfriados son increíblemente sensibles y suelen trabajar con óptica de larga distancia focal para lograr una misión de largo alcance..

