Detector infrarrojo refrigerado por LWIR integrado en la resolución 640x512 de los sistemas IR EO

Lugar de origen Wuhan, provincia de Hubei, China
Nombre de la marca GST
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo C615S LWIR
Cantidad de orden mínima 1 pieza
Precio Negotiable
Condiciones de pago LC, T/T

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Datos del producto
Resolución 640x512 Tamaño de píxel 15 μm
Consumo de energía estable <8W Alta sensibilidad NETO≤25mK
Rango espectral 3,7~4,8 μm (MW); 7.7~9.5 (LW) Talla 142x58,5x71mm
Alta luz

EO IR Systems LWIR Detector infrarrojo

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C615S LWIR Detector infrarrojo refrigerado

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640x512 Resolución Detectores infrarrojos

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Descripción de producto

Detector infrarrojo refrigerado 640x512/15 μM LWIR integrado en sistemas EO-IR

Descripción del producto

 

El conjunto de enfriador Dewar integrado C615S LWIR es uno de los detectores infrarrojos enfriados T2SL desarrollados por Global Sensor Technology (GST).Es un conjunto de enfriador de detector integrado (IDCA) de 640x512 / 15 µm tipo II Superlattice (T2SL), diseñado para bandas de onda de infrarrojos de onda larga (LWIR) de alto rendimiento de 7,7 ~ 9,5 µm.

 

Con una resolución de 640x512 y un tamaño de píxel reducido a 15 µm, el conjunto de enfriador Dewar integrado C615S LWIR proporciona una imagen clara y un rendimiento superior.Cuenta con la tecnología más avanzada, alta eficiencia cuántica, alta velocidad de fotogramas, alta sensibilidad, bajo ruido, mejor falta de uniformidad, etc.

 

Como detector LWIR, presenta un alto rendimiento en condiciones climáticas de arena o polvo y no se verá afectado por el parpadeo de la luz solar o cualquier llama de alta temperatura.

 

Principales características

 

- Resolución: 640x512

- Paso de píxel: 15 µm

- Alta sensibilidad

- Buen efecto de imagen

- Ruido bajo

- Rendimiento estable

- Excelente no uniformidad

 

Especificaciones del producto

 

Modelo C615S LWIR
Material T2SL
Resolución 640x512
Tamaño de píxel 15um
Rango espectral 7,7 μm ~ 9,5 μm LW
Modo de trabajo Instantánea;ITR y modo de integración de agrupamiento entrelazado;Modo ventana;Anti-floración
Capacidad de carga ITR: 12,22Me-/6,67Me-
Binning entrelazado: 24.44Me-/13.33Me-
Gama dinámica RTI: ≥76dB
Agrupación entrelazada: ≥77dB
Canal de salida 4;Hasta 22,5 megapíxeles/s por salida
NETO ≤30 mK (F2 ITR)
≤25mK (agrupación entrelazada F2)
Tasa efectiva de píxeles ≥99,5%
Respuesta No uniformidad ≤8%
Tipo de enfriador RS058
Consumo de energía constante <8W
Consumo máximo de energía <17W
Fuente de alimentación 24 V CC
Tiempo de enfriamiento <5min30s
Peso ≤600g
Dimensión (mm) 148x58.5x71
Temperatura de trabajo -45°C ~ +71°C

 

Aplicaciones industriales

 
El detector IR enfriado por LWIR C615S 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.
 
Detector infrarrojo refrigerado por LWIR integrado en la resolución 640x512 de los sistemas IR EO 0
 

Honores y Certificados

 
Detector infrarrojo refrigerado por LWIR integrado en la resolución 640x512 de los sistemas IR EO 1
 

preguntas frecuentes

 

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 gas
 
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.