detector infrarrojo del 15μM 640x512 MWIR refrescado para el sistema de vigilancia remoto

Lugar de origen Wuhan, provincia de Hubei, China
Nombre de la marca GST
Certificación ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número de modelo C615M MWIR
Cantidad de orden mínima 1 pieza
Precio Negotiable
Condiciones de pago LC, T/T

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Datos del producto
Resolución 640x512/12μm NETO ≤17 mK (F2); ≤18 mK (F4)
Rango espectral8~14μm 3,7~4,8 μm de peso molecular Temperatura de operacion -45℃~+71℃
Alta luz

640x512 Detector infrarrojo enfriado

,

Detector infrarrojo enfriado 15uM

,

Monitoreo remoto Detector infrarrojo MWIR

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Descripción de producto

detector infrarrojo del 15μM 640x512 MWIR refrescado para el sistema de vigilancia remoto

Descripción del producto

 

C615M MWIR es uno de los detectores de infrarrojos refrigerados por HgCdTe/MCT desarrollados por Global Sensor Technology (GST).Tiene la especificación más popular de 640x512/15 μm para casi todas las aplicaciones posibles, como sistemas de vigilancia de largo alcance, cámaras termográficas portátiles, cámaras de detección de fugas de gas, etc.

 

El C615M RS058 es intercambiable con la mayoría de los productos similares a Scorpio cuando se configura con el enfriador Stirling integrado RS058.El diseño de Dewar, la dimensión del enfriador y la interfaz mecánica/eléctrica son casi iguales, por lo que los integradores de cámaras solo necesitan sacar su contraparte vieja defectuosa y conectar nuestro C615M RS058 intercambiable fácilmente para una mayor configuración interna.

 

 Principales características

 

- Resolución: 640x512

- Paso de píxeles: 15 μm

- Alta sensibilidad

- Diseño compacto

- Ligero

- Bajo consumo de energía

 

Especificaciones del producto

 

Modelo MW C615M
Material MCT
Resolución 640x512
Tamaño de píxel 15 μm
Rango espectral 3,7 μm~4,8 μm MW
Modo de trabajo instantánea, modo de integración ITR/IWR;Modo ventana;Anti-floración
Capacidad de carga 9.1Me-/6.5Me-(ITR)
7.8Me-/5.2Me-(IWR)
Gama dinámica ≥75dB
Número de salida 4;Hasta 10 megapíxeles/s por salida
NETO F2: ≤17mK
F4: ≤18mK
Tasa efectiva de píxeles ≥99,5%
Respuesta No uniformidad ≤8%
Tipo de enfriador criogénico RS058/RS046
Consumo de energía constante ≤6W@RS058
≤5W@RS046
Consumo máximo de energía ≤12W @ RS058
≤11W @ RS046
Fuente de alimentación RS058: 24 V CC
RS046: 32 V CC
Tiempo de enfriamiento ≤6min @ RS058
≤5min30s @ RS046
Peso ≤600g @ RS058
≤350g @ RS046
Dimensión (mm) RS046: 122x46,3x82
RS058: 147x58,5x71
Temperatura de trabajo -45°C ~ +71°C

 

Aplicaciones industriales

 
El detector infrarrojo refrigerado criogénicamente C615M MWIR 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 del 15μM 640x512 MWIR refrescado para el sistema de vigilancia remoto 0

 

Detectores infrarrojos refrigerados no refrigerados

 
detector infrarrojo del 15μM 640x512 MWIR refrescado para el sistema de vigilancia remoto 1

detector infrarrojo del 15μM 640x512 MWIR refrescado para el sistema de vigilancia remoto 2
 

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.