高品質の熱イメージングのための冷却されたMWIRカメラモジュールと1024×768解像度10μmピクセルサイズとHOT技術
| タイプ | MWIRカメラモジュール | IRの探知器 | 冷却型検出器 |
|---|---|---|---|
| 解決 | 1024×768 / 10μm | NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm MW | サイズ | 87×94×54.5mm |
| ハイライト | MCTの赤外線赤外線画像モジュール,1280x1024赤外線赤外線画像モジュール,MWIRの赤外線熱モジュール |
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GAVIN GC1010HMG赤外線カメラコアは1024×768/10μm HOT MWIR冷却赤外線検出器を統合し,GAVIN GC615HMGと比較してより大きな配列と小さなピクセルを提供しています.詳細な画像を よりはっきりと撮影できます次の世代の画像処理アルゴリズムと組み合わせると 安定した高品質の画像が提供され HOT技術は次レベルの SWaP 最適化が可能になります低電力消費.
簡単に統合できる赤外線カメラコアは 様々なデジタルビデオインターフェースをサポートし ハンドヘルドデバイス,モバイル・ペイロード,規模が大きいコンパクト統合シナリオではエネルギー効率と遠隔検出が重要です
- FPA が大きくてピクセルサイズが小さくても優れた品質
- 1024×768/10μm の HOT MWIR 大型冷却赤外線探知機に基づいて開発され,明確な画像と広い視野を提供します.
- 次の世代の画像処理アルゴリズムで装備されています. DRC, 2D/3Dノイズ削減,優れた画像品質のためのEEエッジ強化など.
- 10μm の小さなピクセルサイズにより,より高い空間解像度とよりよい信号対ノイズ比が提供されます
- HOT技術によるSWaP最適化
- 高温150Kでの動作に対応し,冷却時間が4分未満
- コンパクトサイズ: 87×94×54.5mm,軽量: 460g
- リッチなインターフェース,簡単な統合
- カメラリンク/USB3.0/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
| モデル | GAVIN GC1010HMG ホット MWIR 冷蔵赤外線カメラコア |
|---|---|
| インディケーター | |
| 決議 | 1024×768 |
| ピクセルサイズ | 10μm |
| スペクトル反応 | 3.7μm±0.2μm\4.8μm±0.2μm |
| IR検出器 NETD ((23°C) | 20mK (F2) 25mK (F4) |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 50Hz |
| 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) | ≤8W |
| 冷却時間 ((23°C) | ≤4分 |
| サイズ (mm) | 87×94×54 やってみよう5 |
| 体重 (g) | ≤460 |
| 動作温度 | -40°C~+71°C |
| オプティカルレンズ | |
| レンズオプション | 固定焦点: 25mm/F2 |
GAVIN GC1010HMG熱赤外線カメラモジュールは,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.
- 需要分析
- シナリオ評価
- 製品選択
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- 迅速 な 配送
- システム統合とテスト
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- 保証サービス
- ファームウェアのアップグレード
- テクニカルメンテナンス
NETDは"ノイズ同等温度差"を意味します熱画像検出器が画像内の熱放射線の非常に小さな違いを区別できる程度を測るものですNETDは通常,ミリケルビン (mK) で表される.通常,NETD値が低いほど,熱感度が高いことを示している.
SWaP3は,サイズ,重量,パワー,性能,価格を表します.赤外線産業の技術動向を示しています.
DRIは通常,熱画像システムの検出,認識および識別距離を指します.熱画像システムのパフォーマンスを判断するための重要なパラメータです.

