FPA MCTは赤外線探知器の中間の波128x128/25μmを冷却した
| 解決 | 128x128 | NETD | <20mK |
|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm MW | ピクセルサイズ | 25μm |
| ハイライト | MCTは赤外線探知器を冷却した,冷却された赤外線探知器128x128,20mK FPAの探知器 |
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中波FPA 128x128 / 25μm MCT冷却赤外線検出器
C125M MWIRは冷却式熱画像探知器で,メンテナンスフリー 128X128 IDDCA とミニチュア Joule Thomson 冷却器と組み合わせています.
C125M MWIRは熱画像と非常に短い冷却時間の要求を完全に満たし,効率を保証します.
- 解像度: 128×128
- ピクセルピッチ: 25μm
- 高い敏感度
- コンパクトなデザイン
- 軽量
| モデル | C125M MW |
| 材料 | MCT |
| 決議 | 128×128 |
| ピクセルピッチ | 52μm |
| スペクトル範囲 | 3.7μm4.8μmMW |
| NETD | <20mK |
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1赤外線熱画像とは?
自然界では,絶対零度 (−273°C) 以上の温度を持つすべての物体が赤外線を放射することができる.目標と背景の間の赤外線放射線の温度差を測定するために赤外線カメラ探知器を使用して熱画像とも呼ばれます 熱画像は
2赤外線探知機はどうやって動きますか?
標的から放出される赤外線は 熱検出器の感知範囲に入ります赤外線探知器は異なる強度の放射線信号を 対応する電気信号に変換します増幅やビデオ処理によって赤外線画像を形成し 肉眼で見ることができます
3冷却された赤外線検出器の利点は?
冷却された赤外線焦点平面検出器は,低温で動作し,検出器の冷却器 (ddc) によって提供される.冷めない赤外線検出器よりも微妙な温度差を区別することができます10km以上の距離で物体を検出し 識別し 認識することができます低温検出器の構造は非常に複雑で,低温検出器よりも比較的高いコストになります..

