低温赤外線カメラコア,1024×768解像度10μmピクセルとHOT技術
| 検出器の解像度 | 1024×768 / 10μm | 高感度 | 20mK(F2); 25mK(F4) |
|---|---|---|---|
| アナログビデオ | パル/NTSC | 製品タイプ | 冷却赤外線モジュール |
| フレームレート | 50Hz | スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm MW |
| ハイライト | 320x256熱カメラの中心,RS058熱カメラの中心 |
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GAVIN GC1010HMG 赤外線カメラ コアには、1024×768/10μm HOT MWIR 冷却赤外線検出器が統合されており、GAVIN GC615HMG と比較してより大きなアレイとより小さなピクセルを提供し、より詳細な鮮明な画像を実現します。次世代の画像処理アルゴリズムと組み合わせることで、安定した高品質の画像を実現するとともに、HOT テクノロジーにより、小型軽量の設計と低消費電力による次世代の SWaP 最適化が可能になります。統合が容易な赤外線カメラ コアはさまざまなデジタル ビデオ インターフェイスをサポートしており、サイズ、エネルギー効率、長距離検出が重要となるコンパクトな統合シナリオでのハンドヘルド デバイス、モバイル ペイロード、および長期間の監視に最適です。
- 1024×768/10μmの大型HOT MWIR冷却型赤外線検出器をベースに開発され、鮮明な画像と広い視野を実現
- DRC、2D/3Dノイズリダクション、EEエッジ強調などの次世代画像処理アルゴリズムを搭載し、優れた画質を実現
- 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優れた S/N 比が実現します。
- 150K の高温動作をサポート、冷却時間 ≤ 4min
- コンパクトサイズ:87×94×54.5mm、軽量:460g
- CameraLink/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 HOT MWIR 冷却赤外線カメラコア |
|---|---|
| 解決 | 1024×768 |
| ピクセルサイズ | 10μm |
| スペクトル応答 | 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm |
| IR検出器NETD(23℃) | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| フレームレート | 50Hz |
| デジタルズーム | 1倍から8倍までの連続デジタルズーム |
| 画像の方向 | 水平/垂直/斜め反転 |
| 画像アルゴリズム | DRC、2D/3D画像ノイズリダクション、EE |
| アナログビデオ | パル/NTSC |
| デジタルビデオ | 規格:DVP/LVDS/USB2.0 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 | 規格:USB2.0/LV-TTL オプション: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| 電源 | 12V±1V |
| 定常消費電力量(23℃) | ≤8W |
| 冷却時間(23℃) | ≤4分 |
| サイズ(mm) | 87×94×54.5 |
| 重量(g) | ≤460 |
| 動作温度 | -40℃~+71℃ |
| 光学レンズ | 固定焦点: 25mm/F2 |
GAVIN GC1010HMG 冷却サーマル コアは、NDT、環境モニタリング、長距離監視、科学研究などの多くの分野で広く使用されています。
世界をリードする赤外線検出器のメーカーおよびサービスプロバイダーとして、SensorMicro は赤外線熱画像ソリューションにおいて長年にわたる豊富な経験を誇っています。 「SensorMicro, Sense More」という中心理念に導かれ、ユーザーのニーズに突き動かされて、当社は赤外線テクノロジーの可能性を最大限に引き出し、高性能製品とプロフェッショナルなサービスを世界中の顧客に提供することに専念しています。
低光量では自然光が必要であり、イメージインテンシファイアを通じて弱い自然光画像を強化された電子画像に変換します。アクティブ IR は、赤外線を積極的に放射し、ターゲットによって反射された赤外線ビームを使用します。隠蔽性が非常に低いです。サーマルイメージングは光を必要とせず、ターゲットとシーン、または物体のさまざまな部分の間の赤外線放射の違いを検出する受動的赤外線ナイトビジョンです。夜間や霧、雨などの過酷な環境下でも、周囲の照明条件の変化の影響を受けません。
ほとんどの場合、それはできません。しかし、赤外線は壁を透過できず、ガラスも赤外線を遮断します。したがって、検出されたくない場合は、ガラスや壁の後ろに隠れて熱画像をブロックすることができます。

