15μm 640x512はRS058必要なスターリングのクーラーが付いているMWIRの赤外線探知器を冷却した

起源の場所 ウーハン、湖北省、中国
ブランド名 SensorMicro
証明 ISO9001:2015; RoHS; Reach
モデル番号 C615M MWIR
最小注文数量 1部分
価格 negotiable
支払条件 LC、T/T
商品の詳細
解決 640×512/12μm NETD ≤17mK (F2); ≤18mK (F4)
スペクトル範囲8~14μm 3.7~4.8μm MW 納期 -45℃~+71℃
ハイライト

640x512は赤外線探知器を冷却した

,

冷却された赤外線探知器MWIR

,

RS058 MWIRの探知器

メッセージ
製品の説明

高感度640x512/15μm MWIR冷却赤外線検出器 RS058統合スタリングクーラー


製品説明


C615M MWIRは,HgCdTe/MCT冷却赤外線検出器の1つである.これは,長距離監視システムなどのほぼすべての可能なアプリケーションのための最も人気のある640x512/15μmスペックで,手持ちの熱画像機ガス漏れ検出カメラなど


C615M RS058は,RS058の統合されたスチリングクーラーで構成された場合,ほとんどの主流のScorpioのような製品と互換性があります. and the mechanical/electrical interface are almost the same so that the camera integrators only need to take out their old defective counterpart and connect our interchangeable C615M RS058 easily for further internal configuration.


 主要な特徴


- 解像度: 640×512

- ピクセルピッチ: 15μm

- 高い敏感度

- コンパクトなデザイン

- 軽量

- 低電力消費


製品仕様


モデル C615M MW
材料 MCT
決議 640×512
ピクセルピッチ 15μm
スペクトル範囲 3.7μm4.8μmMW
動作モード スナップショット,ITR/IWR統合モード,Windowsモード,アンチブローミング
充電容量 9.1Me-/6.5Me- ((ITR)
7.8Me-/5.2Me- ((IWR)
動的範囲 ≥75dB
出力数 4■ 10Mpixel/s までの出力
NETD F2: ≤17mK
F4: ≤18mK
効果的なピクセル速度は ≥99.5%
反応の不均一性 ≤8%
クリオクーラータイプ RS058/RS046
安定した電力消費 ≤6W@RS058
≤5W@RS046
最大電力消費量 ≤12W @ RS058
≤11W @ RS046
電源 RS058: 24V DC
RS046: 32V DC
冷却時間 ≤6分 @ RS058
≤5分30秒 @ RS046
体重 ≤600g @ RS058
≤350g @ RS046
尺寸 (mm) RS046: 122x46.3x82
RS058: 147x58.5x71
作業温度 -45°C ~ +71°C


産業用用途

 
C615M MWIR 低温冷却赤外線検出器は,リモートモニタリングシステム,フライトビジョン強化システム,マルチセンサーペイロードなどの多くの分野で広く使用されています.
 
15μm 640x512はRS058必要なスターリングのクーラーが付いているMWIRの赤外線探知器を冷却した 0


わたしたち に つい て

 

SensorMicroは世界有数の赤外線検出器メーカーであり サービスプロバイダーです熱イメージング検出器の高性能を世界中の顧客に提供し,専門的なアプリケーションの経験を共有します.


SensorMicroは,高度な赤外線検出器,カメラコア, モジュールを提供しています.私たちの製品は,様々なシステムにシームレスに統合され,業界全体で次世代の画像とセンサーアプリケーションを可能にします..


センサー マイクロ検出器は,温度測定,セキュリティと監視,個人視力,自動車および消費者用赤外線製品に広く使用されています.SensorMicro の量産能力により,既存の市場と新興市場からの需要を満たすことができます..


よくある質問


1赤外線熱画像とは?


赤外線熱画像は赤外線放射と熱エネルギーを用いて物体についての情報を収集し,それらの画像を形作る方法です.または物体の温度情報を取得視界が薄い環境でも


2赤外線熱画像はどうやって機能する?

赤外線熱画像システムは,赤外線技術の非接触検出と識別です.赤外線を通過できる赤外線光学システムを通して 焦点平面の配列赤外線検出器に現場の赤外線放射線を集中します熱検出器は,異なる強さの放射線信号を対応する電気信号に変換し,その後,増幅とビデオ処理によって,赤外線画像を形成し,赤眼で観測できます.