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Detección infrarroja del detector 320x256/los 30μM For Gas Lead de F1.5 MWIR MCT
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x| Resolución | los 320x256/30μm | NETO | ≤9mK (F2); ≤15mK (F4) |
|---|---|---|---|
| rango espectral | 3,7~4,8 μm de peso molecular | Tamaño | 142x58,5x71mm |
| Refrigerador criogénico | RS058/RS046H | Peso | ≤600g |
| Resaltar | Detector infrarrojo de F1.5 MWIR MCT,Detector infrarrojo 30uM de MCT,Detector infrarrojo 320x256 de RS058 MWIR |
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Detector Infrarrojo MCT MWIR F1.5 320x256 / 30μm para Detección de Fugas de Gas
El detector infrarrojo enfriado MCT MWIR C330M-B3T está especialmente diseñado para aplicaciones de detección de imágenes ópticas de gas. El rango espectral personalizado es de 3.2~3.5μm, que es justo para el rango de trabajo de los compuestos orgánicos volátiles, o COV. La captura de F1.5 permite detalles de imagen aún más claros para “ver” el gas fugado invisible para evitar cualquier daño adicional al medio ambiente.
- Resolución: 320x256
- Paso de Píxel: 30μm
- Alta Sensibilidad
- Diseño Compacto
- Ligero
- Bajo Consumo de Energía
| Modelo | C330M MW |
| Material | MCT |
| Resolución | 320x256 |
| Paso de Píxel | 30μm |
| Rango Espectral | 3.7μm~4.8μm MW |
| Modo de Funcionamiento | Instantánea, Modo de Integración ITR; Modo Windows; Anti-florecimiento |
| Capacidad de Carga | 36Me-/12Me- |
| Rango Dinámico | ≥80dB |
| Número de Salidas | 1 o 4; Hasta 6.6Mpixel/s por Salida |
| NETD | F2: ≤9mK F4: ≤15mK |
| Tasa de Píxeles Efectivos | ≥99.5% |
| No Uniformidad de la Respuesta | ≤8% |
| Tipo de Criorefrigerador | RS058/RS046H |
| Consumo de Energía Estable | ≤6W @ RS058 ≤6W @ RS046H |
| Consumo Máximo de Energía | ≤12W @ RS058 ≤11W @ RS046H |
| Fuente de Alimentación | RS058: 24V DC RS046H: 32V DC |
| Tiempo de Enfriamiento | ≤6min @ RS058 ≤5min30s @ RS046H |
| Peso | ≤600g |
| Dimensiones (mm) | 142x58.5x71 |
| Temperatura de Funcionamiento | -45°C ~ +71°C |
El detector infrarrojo enfriado criogénicamente C330M MWIR 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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Servicio Personalizado
Personalización del Producto: Ajustar configuraciones y adaptar algoritmos para cumplir con los requisitos específicos de la industria
Soporte Técnico y Capacitación en el Sitio: Proporcionar a los clientes principales configuración del sistema práctica y capacitación operativa
Innovación Conjunta para Nuevos Productos y Mercados: Colaborar con los clientes para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras de aplicaciones infrarrojas
1. ¿Qué es la radiación infrarroja?
Cuando se habla de imágenes térmicas infrarrojas, lo primero que hay que pensar es en la radiación infrarroja (IR). La longitud de onda de la energía de radiación infrarroja comienza en aproximadamente 700 nm y se extiende hasta aproximadamente 1 mm. Todos los objetos emiten una cierta cantidad de calor en forma de radiación infrarroja, que es invisible para nosotros, porque en todo el espectro electromagnético, el ojo desnudo solo puede ver la "luz visible".
2. ¿Cómo funciona la cámara termográfica infrarroja?
El componente principal del equipo infrarrojo es el detector térmico infrarrojo, que puede detectar con sensibilidad la pequeña diferencia de temperatura de los objetos circundantes. Luego, recopila esta información de radiación del objeto y emite la información de temperatura para la formación de imágenes, que se basa en la información de la diferencia de temperatura. Cuanto más caliente es el objeto, más radiación infrarroja produce. Si la intensidad es demasiado alta, se puede sentir como calor.

