640x512 解像度 15μm ピクセルサイズ HOT MWIR 冷却モジュール
| 解決 | 640×512 / 15μm | IR検出器NETD(23℃) | 20mK(F4) |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm | サイズ | 71×55×84mm |
| 電源 | 12V±1V | 定常消費電力量(23℃) | ≤7W |
| ハイライト | 640x512 MWIRはモジュールを冷却した,MCT MWIRはモジュールを冷却した |
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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,高品質の安定した画像が提供され,コンパクトなサイズが提供されます.SWaPの性能を最適化するために,軽量設計と低電力消費.
このモジュールは,複数のデジタルビデオインターフェイスと幅広い互換性があり,簡単な副開発で,ハンドヘルドデバイス,モバイルペイロード,コンパクトなサイズを必要とする長時間モニタリングアプリケーションエネルギー効率と長距離検出能力
- 主流のFPA,明確なイメージング- 640×512/15μmの大型フォーマット HOT MWIR 冷却赤外線検出器で開発
- 先進的な画像処理- DRC, 2D/3Dノイズ削減,より明確な画像のためのエッジ強化を含む次世代アルゴリズムを装備
- SWaP最適化のためのHOT技術- 冷却時間 ≤ 3分30秒で高温動作をサポートする
- コンパクト デザイン- サイズ: 71×55×84mm,重量: 350g,消費電力: 7W
- リッチインターフェースサポート- 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
- 柔軟な出力- RAW/YUV画像出力オプション
| モデル | GAVIN GC615HMG ホット MWIR 冷蔵赤外線カメラコア |
|---|---|
| パフォーマンス | |
| 決議 | 640×512 |
| ピクセルサイズ | 15μm |
| 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 | |
| レンズオプション | 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 |
GAVIN GC615HMG熱画像モジュールは 人口が少ない地域を含む 遠隔監視システムや複雑な環境に適しています厳しい天気条件.
- 商品のカスタマイズ- 業界特有の要件を満たすために設定を調整し,アルゴリズムを調整
- 現地での技術支援と訓練- 主要顧客に実用的なシステム設定と運用訓練を提供
- 共同イノベーション- 新しい製品と市場のための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
赤外線放射熱効果の原理を用いて,冷却されていない赤外線検出器は赤外線吸収物質で赤外線放射線エネルギーを熱エネルギーに変換します.敏感な材料の温度を上昇させるこれは,敏感な材料の特定の物理パラメータをそれに応じて変化させる.その後,物体検出を可能にする設計された変換メカニズムによって電気信号または可視光信号に変換される.
冷却されていない赤外線焦点平面検出器は,統合デワールクーラーアセンブリ (IDCA) デバイスを必要とせず,室温で動作できます.低電力消費感度が冷却された赤外線検出器に合わない場合もあります長年の開発により,冷却されていない検出器は,より広範な応用展望で,よりコスト効率が高くなりました..

