RS058 Cryoのクーラーとの高いフレーム率MWIRの熱カメラの中心15μm 640x512
| タイプ | 冷却カメラモジュール | テクノロジー | MCT/HgCdTe |
|---|---|---|---|
| 解決 | 640×512/15μm | 高感度 | NETD≤15mK |
| サイズ | 155×67×80mm | 中波長 | 3.7~4.8μm |
| ハイライト | RS058 Mwirの熱カメラ,640x512 Mwirの熱カメラ |
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高フレーム率冷却HgCdTe 640x512 / 15μm MWIR熱イメージングモジュール
GAVIN615Aは,SensorMicroによって開発された冷却された中波熱画像モジュールである.RS058冷却器付き640x512/15μm HgCdTe MWIRIR検出器で構成される.ハードウェア・エレクトロニクスや様々な画像処理アルゴリズムも既に組み込まれています..
GAVIN615Aの電子機器には既に様々な画像処理アルゴリズムが組み込まれています 完全な暗闇や悪天候下で 透明な赤外線画像を出力します遠隔でリスクや脅威を検知し認識し,近距離で目標の詳細を提示できます.
F2 640x512 / 15μm HgCdTe MWIR IR検出器と統合された場合,GAVIN615Aのフレームレートは100Hzまで設定できます.これは,高速に動く物体の観測を必要とするアプリケーションに非常に適しています.
- 遠隔検出の必要性を満たす
- 高い感度,NETD≤15mK
- 高フレームレート
- 高品質の熱画像
- システムへの簡単な統合
| モデル | GAVIN615A |
| IR検出器の性能 | |
| 決議 | 640×512 |
| ピクセルピッチ | 15μm |
| クリオクーラー | RS058 |
| スペクトル範囲 | 3.7μm4.8μmMW |
| 冷却時間 (20°C) | ≤7分 |
| NETD (20°C) | ≤15mK |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 50Hz/100Hz |
| ディムモード | 線形/ヒストグラム/混合 |
| デジタルズーム | ×1/×2/×4 |
| 画像の方向性 | 横/縦/斜めを回す |
| 画像アルゴリズム | NUC/AGC/IDE |
| 電気仕様 | |
| 標準的な外部インターフェース | J30JZ 25ピン |
| アナログビデオ | パール |
| デジタルビデオ | 16bit RAW/YUV: 16bit DVP/Cameralink アウトपुट |
| 外部同期 | フレーム 外部同期: RS422レベル |
| コミュニケーション | RS422 115200bps |
| 電源 | 20~28VDC |
| 安定した電力消費 | 12W |
| 尺寸 (mm) | 155×67×80 |
| 体重 | ≤900g |
| 操作温度 | -40°C ~ +60°C |
| 振動の大きさ | 振動: GJB 自動車搭載高速輸送 衝撃:半シナス波,40g 11ms,3軸 6方向 各3回 |
| オプティカルレンズ | |
| オプションレンズ | 連続ズーム 30~240mm/F4 15~300mm/F4 21~420mm/F4 35~690mm/F4 |
GAVIN615A熱赤外線カメラモジュールは,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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SensorMicroは世界有数の赤外線検出器メーカーであり サービスプロバイダーです熱イメージング検出器の高性能を世界中の顧客に提供し,専門的なアプリケーションの経験を共有します.
SensorMicroは,高度な赤外線検出器,カメラコア, モジュールを提供しています.私たちの製品は,様々なシステムにシームレスに統合され,業界全体で次世代の画像とセンサーアプリケーションを可能にします..
センサー マイクロ検出器は,温度測定,セキュリティと監視,個人視力,自動車および消費者用赤外線製品に広く使用されています.SensorMicro の量産能力により,既存の市場と新興市場からの需要を満たすことができます..
1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
2赤外線熱画像はどうやって機能する?
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.

