T2SLはDewarのより涼しいアセンブリ デュアル バンドの冷却されたIRの探知器を統合した
| 解決 | 320×256 | ピクセルピッチ | 30μm |
|---|---|---|---|
| 安定した消費電力 | <9W | NETD | ≤20mK (MW); ≤25mK (LW) |
| スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm (MW); 7.7~9.5μm(LW) | サイズ | 142×58.5×71mm |
| ハイライト | T2SLはDewarのより涼しいアセンブリを統合した,T2SLはIRの探知器を冷却した,RoHSはDewarのより涼しいアセンブリを統合した |
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320x256 / 30μm MWIR/LWIR 双帯域冷却赤外線検出器
The C330S dual band cooled infrared detector consists a single 320x256 / 30µm FPA to receive the mid wave and long wave infrared radiation and dewar assembly to provide the vacuum ultra-low temp working environment for the FPA and a cryo cooler to cool down the temperature inside the dewar assembly.
配列内の320×256ピクセルはそれぞれ,デバイスのバイアス電圧を変更することによって,MWIRとLWIR感度モードの間に切り替えることができ,両帯間の空間的一貫性を確保します.両バンドからの画像/ビデオは,単一のフレーム期間内でキャプチャして出力することができます2つのバンドのフレーム周波数は,高速移動標的の監視のために最大100Hzに達することができる.
- 解像度: 320×256
- ピクセルピッチ: 30μm
- MW/LW ダブルバンド画像
- 高い敏感度
- 優れた不均一性
| モデル | C330S MWIR/LWIR |
| 材料 | T2SL |
| 決議 | 320×256 |
| ピクセルピッチ | 30μm |
| スペクトル範囲 | MW:3.7μm 〜4.8μm LW: 7.7μm/9.5μm |
| 動作モード | スナップショット ITR統合モード ウィンドウズモード 防花 |
| 充電容量 | MW: 8.9Me-/3Me- (レイン) 21ミリ |
| 動的範囲 | MW:≥76dB LW:≥80dB |
| 出力数 | 2 か 8 〜 12 ミピペクセル/秒 輸出 |
| NETD | MW≤20mK LW≤25mK |
| 効果的なピクセル速度は | ≥99.0% |
| 反応の不均一性 | ≤8% |
| クリオクーラータイプ | RS058 |
| 安定した電力消費 | <9W |
| 最大電力消費量 | <18W |
| 電源 | 24V DC |
| 冷却時間 | <8分 |
| 体重 | ≤600g |
| 尺寸 (mm) | 142×58.5×71 |
| 作業温度 | -45°C ~ +71°C |
C330S MW/LW 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.
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パーソナライズされたサービス
製品カスタマイズ: 業界特有の要件を満たすために構成を調整し,アルゴリズムを適応
現場技術サポートと訓練: 顧客に実用的なシステム設定と運用訓練を提供
新しい製品と市場のための共同イノベーション: 顧客と協力して革新的な赤外線アプリケーションソリューションを共同開発する
1適切な赤外線検出器の解像度をどのように選ぶか?
価格も考慮すべき要素です 画像の質が良くない場合低解像度の赤外線検出器を選択できます遠隔モニタリングなどの特殊用途で非常に明確な画像が必要な場合は,1280x1024の高解像度の赤外線検出器を選択できます.
2熱イメージングに適した偽色を どうやって選べますか?
灰白は温度差が小さい標的に適しています
- 赤と青は問題点を見つけなければならないシーンに適しています
- 鉄の赤は 電力産業の標準色パレットです
注意:どのパレットを選んでも 熱温は全く変わらない
3適した赤外線熱カメラレンズを選ぶ方法
- 標準レンズは,適切な距離で通常の標的を撃つことができます
- 望遠鏡は,比較的小さな対象に適しており,遠くから見る必要がある
- 近距離で物体を詳細に見るには 広角レンズの方が良い
- マクロレンズは 細い標的を近距離で見るため

