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Núcleo 1280x1024 12μM del módulo de la cámara refrigerada por infrarrojos de monitoreo de largo alcance
| Alta definición | 1280x1024 | Paso de píxeles | 12 μm |
|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas | 50Hz/100Hz | NETO | ≤20mk |
| Tamaño | 165x86x107mm | rango espectral | 3,7~4,8 μm de peso molecular |
| Resaltar | Núcleo del módulo de la cámara refrigerada por infrarrojos,núcleo del módulo de la cámara 1280x1024,módulos de la cámara refrigerada por infrarrojos 12uM |
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Núcleo de módulo detector IR refrigerado 1280x1024 12μm para monitoreo de largo alcance
El módulo de cámara térmica de alta resolución GAVIN1212 integra un gran conjunto de detectores MWIR refrigerados de 1280x1024/12μm. Varios algoritmos de procesamiento de imágenes están integrados en la electrónica GAVIN1212 para emitir imágenes infrarrojas claras en la oscuridad total o en malas condiciones climáticas. Puede detectar y reconocer riesgos y amenazas a larga distancia, al tiempo que presenta más detalles del objetivo a corta distancia.
Con una gran matriz de resolución de 1280x1024, puede lograr un campo de visión más amplio y proporcionar más detalles de la imagen. El tamaño de píxel reducido de 12µm ofrece una mejor resolución espacial y coincide con el enfoque de la lente óptica más corta 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 navales.
Imágenes de megapíxeles
• 1280×1024 alta definición para un FOV más amplio y mayor distancia
• Tamaño de píxel de 12μm para una mejor resolución espacial
Calidad nítida y clara
• Buena uniformidad, tasa de píxeles efectivos>99.5%
• Alta sensibilidad, NETD≤20mK
Integración rápida
• Admite la interfaz Cameralink, salida de datos de imagen RAW/YUV
• Varias configuraciones ópticas de zoom continuo son opcionales
| Modelo | GAVIN1212 |
| Rendimiento del detector IR | |
| Resolución | 1280x1024 |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| Criorefrigerador | RS058F |
| Rango espectral | 3.7μm~4.8μm MW |
| Tiempo de enfriamiento (20°C) | ≤8min |
| NETD (20°C) | ≤20mK |
| Procesamiento de imágenes | |
| Velocidad de fotogramas | 50Hz/100Hz |
| Modo de atenuación | Lineal/Histograma/Mixto |
| Zoom digital | ×1/×2/×4 |
| Dirección de la imagen | Volteo horizontal/vertical/diagonal |
| Algoritmo de imagen | NUC/AGC/IDE |
| Especificación eléctrica | |
| Interfaz externa estándar | J30JZ 25 pines; Interfaz de salida especial HDMI |
| Video analógico | / |
| Video digital | Salida HDMI: YUV Salida Cameralink: 16 bits RAW/YUV |
| Sincronización externa |
Sincronización externa de fotogramas: RS422 |
| Comunicación | RS422, 115200bps |
| Fuente de alimentación | 24V±1V |
| Consumo de energía estable | 16W |
| Dimensiones (mm) | 165x86x107 |
| Peso | ≤1600g |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +60°C |
| Magnitud de la vibración | Vibración: Transporte de alta velocidad montado en vehículo GJB Choque: Onda semisinusoidal, 40g 11 ms, 3 ejes 6 direcciones 3 veces cada uno |
| Lente óptica | |
| Lente opcional | Zoom continuo: 37.5~750mm/F4 Zoom fijo: 19mm/F2; 40mm/F2; 240mm/F2 |
El módulo de cámara infrarroja térmica GAVIN1212 se utiliza ampliamente en muchas áreas, como el sistema de monitoreo remoto, el sistema de mejora de la visión de vuelo, la carga útil multisensor, etc.
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Alta sensibilidad y excelente rendimiento
Tecnología líder mundial en la industria infrarroja
Varios detectores infrarrojos disponibles
Detectores lR tanto no refrigerados como refrigerados en diferentes formatos y tamaños de píxel
Producción en volumen para garantizar una entrega rápida
Tres líneas de producción con una capacidad de producción anual de hasta millones de detectores.
1. Ventajas de la obtención de imágenes ópticas de gases
Ahorro de tiempo y eficiencia: admite la detección a gran escala en tiempo real, la ubicación 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 pueden detectar una variedad de gases, con una excelente función de medición de temperatura remota
2. Principio de funcionamiento de la obtención de imágenes ópticas de gases
La obtención de imágenes ópticas de gases es un tipo de tecnología infrarroja que podría ver gases industriales invisibles.
Después de absorber la radiación infrarroja a longitudes de onda específicas, la diferencia de radiación infrarroja causará 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.

