-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Radiometrische thermische module
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
640×512 Resolutie 15μm Pixelgrootte HOT MWIR Infraroodcameramodule voor snelle integratie
| Oplossing | 640x512/15μm | Hoge gevoeligheid | 20mK(F4) |
|---|---|---|---|
| Stroomverbruik | ≤7W | Spectraal bereik | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
| Maat | 71×55×84mm | Gewicht | ≤ 350 g |
| Markeren | de Detector van 1280x1024 Mct IRL,de Detector van 5V Mct IRL |
||
De GAVIN GC615HMG infrarood camera core integreert een 640×512/15μm HOT MWIR gekoelde infrarood detector met beeldverwerkingsalgoritmen van de volgende generatie. De HOT-technologie maakt niet alleen hoogwaardige en stabiele beeldvorming mogelijk, maar ook een compact formaat, lichtgewicht ontwerp en laag stroomverbruik, wat geoptimaliseerde SWaP-prestaties levert voor veelzijdige toepassingen.
- Mainstream FPA, Heldere Beeldvorming
- Ontwikkeld op basis van een 640×512/15μm grootformaat HOT MWIR gekoelde infrarood detector, met uitstekende veelzijdigheid
- Uitgerust met beeldverwerkingsalgoritmen van de volgende generatie, waaronder DRC, 2D/3D ruisonderdrukking en randverbetering (EE), wat resulteert in duidelijkere beelden
- HOT Technologie Leidende SWaP-optimalisatie
- Ondersteunt bedrijf bij hoge temperaturen tot 150K, met een koeltijd van ≤ 3min30s
- Compact formaat: 71×55×84 mm, gewicht: 350g, stroomverbruik: 7W
- Rijke Interfaces, Eenvoudige Integratie
- Ondersteunt CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Glasvezel interfaces
- Flexibele RAW/YUV beelduitvoer
| Model | GAVIN GC615HMG |
|---|---|
| Resolutie | 640×512 |
| Pixelgrootte | 15μm |
| Cryocooler | RS058 |
| Spectrale Respons | 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm |
| IR Detector NETD(23℃) | 20mK(F4) |
| Beeldverwerking | |
| Framesnelheid | 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5) |
| Digitale Zoom | 1× tot 8× continue digitale zoom |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal Spiegellen |
| Beeldalgoritme | DRC, 2D/3D Beeldruisonderdrukking, EE |
| Elektrisch | |
| Analoge Video | PAL/NTSC |
| Digitale Video | Standaard: DVP/LVDS/USB2.0 Optie: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Single-mode Optische Vezel/Multi-mode Optische Vezel |
| Externe Synchronisatie | Standaard: LV-TTL Optie: RS422/LVDS |
| Communicatie | Standaard: USB2.0/LV-TTL Optie: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Voeding | 12V±1V |
| Stabiel Stroomverbruik(23℃) | ≤7W |
| Koeltijd(23℃) | ≤3min30s |
| Afmetingen(mm) | 71×55×84 |
| Gewicht(g) | ≤350 |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+71℃ |
| Optische Lens | Vaste focus: 25mm/F2 Continue zoom: 18~275mm/F5.5 110~1100mm/F5.5 15~300mm/F4 23~450mm/F4 |
De GAVIN GC615HMG thermische beeldvormingsmodule wordt veel gebruikt op vele gebieden, zoals NDT, Milieumonitoring, Langeafstands Surveillance, Wetenschappelijk Onderzoek, etc.
- Productaanpassing: Pas configuraties aan en pas algoritmen aan om te voldoen aan branchespecifieke vereisten
- On-Site Technische Ondersteuning & Training: Bied kernklanten praktische systeeminstallatie en operationele training
- Gezamenlijke Innovatie voor Nieuwe Producten & Markten: Werk samen met klanten om innovatieve infrarood toepassingsoplossingen te ontwikkelen
Infrarood thermische beeldvorming is een methode om infraroodstraling en thermische energie te gebruiken om informatie over objecten te verzamelen, om er beelden van te maken, of temperatuurinformatie van de objecten te verkrijgen, zelfs in omgevingen met weinig zichtbaarheid.
Een infrarood thermisch beeldvormingssysteem is een passieve non-contact detectie en identificatie van infraroodtechnologie. Het focust de infraroodstraling van de scène op de focal plane array infrarood detector via het infrarood optische systeem dat infraroodstraling kan doorlaten. De thermische detector zet het stralingssignaal van verschillende intensiteit om in het corresponderende elektrische signaal, en vormt vervolgens, na versterking en videoverwerking, het infraroodbeeld dat door het blote oog kan worden waargenomen.

