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Wendy Wang
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640×512解像度 15μmピクセルサイズ HOT MWIR赤外線カメラモジュール 高速統合用
商品の詳細
| 解決 | 640×512/15μm | 高感度 | 20mK(F4) |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | ≤7W | スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm MW |
| サイズ | 71×55×84mm | 重さ | ≤350g |
| ハイライト | 1280x1024 Mct Irの探知器,5V Mct Irの探知器 |
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製品の説明
640×512/15μm HOT MWIR赤外線カメラモジュール
製品概要
GAVIN GC615HMG赤外線カメラコアは,次世代の画像処理アルゴリズムと 640×512/15μm HOT MWIR 冷却赤外線検出器を統合している.HOT技術により,高品質で安定した画像撮影が可能になります.サイズもコンパクトで,軽量な設計で,低消費電力で,多用途アプリケーションに最適化されたSWaPパフォーマンスを提供しています.
主要な特徴
- 主流のFPA,明確なイメージング
- 640×512/15μm の大型 HOT MWIR 冷却赤外線検出器に基づいて開発され,優れた汎用性があります
- DRC, 2D/3Dノイズ削減,エッジ強化 (EE) を含む次世代の画像処理アルゴリズムで装備され,より明確な画像を提供します.
- HOT テクノロジーは SWaP の最適化に先駆け
- 高温で150Kまで動作し,冷却時間が3分30秒未満
- コンパクトサイズ: 71×55×84mm,重量: 350g,電力消費: 7W
- リッチなインターフェース,簡単な統合
- カメラリンク/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/光ファイバーインターフェースをサポート
- 柔軟なRAW/YUV画像出力
製品仕様
| モデル | ガヴィン GC615HMG |
|---|---|
| 決議 | 640×512 |
| ピクセルサイズ | 15μm |
| クリオクーラー | RS058 |
| スペクトル反応 | 3.7μm±0.2μm\4.8μm±0.2μm |
| IR検出器 NETD ((23°C) | 20mK (F4) |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5) |
| デジタルズーム | 1×から8×連続デジタルズーム |
| 画像の方向性 | 横/縦/斜めを回す |
| 画像アルゴリズム | DRC, 2D/3D画像のノイズ削減,EE |
| 電気 | |
| アナログビデオ | PAL/NTSC |
| デジタルビデオ | 標準:DVP/LVDS/USB20 オプション: カメラリンク/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/シングルモード光ファイバー/マルチモード光ファイバー |
| 外部同期 | 標準: LV-TTL オプション:RS422/LVDS |
| コミュニケーション | 標準:USB2.0/LV-TTL オプション:RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| 電源 | 12V±1V |
| 安定した電源消費 (23°C) | ≤7W |
| 冷却時間 ((23°C) | ≤3分30秒 |
| サイズ (mm) | 71×55×84 |
| 体重 (g) | ≤350 |
| 動作温度 | -40°C~+71°C |
| オプティカルレンズ | 固定焦点: 25mm/F2 連続ズーム: 18~275mm/F5.5 110~1100mm/F5.5 15~300mm/F4 23~450mm/F4 |
産業用用途
GAVIN GC615HMG熱画像モジュールは NDT,環境監視,遠距離監視,科学研究など多くの分野で広く使用されています.
わたしたち の 利点
- 商品のカスタマイズ:設定を調整し,アルゴリズムを業界特有の要件を満たすために調整する
- 現場技術支援と訓練:主要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: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ために顧客と協力
よく 聞かれる 質問
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
赤外線 熱 画像 検査 は どの よう に 機能 し ます か
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.
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