1280×1024 解像度 15μm ピクセルサイズ MWIR 冷却赤外線カメラコア 50Hzフレームレート 長距離モニタリング

起源の場所 中国
ブランド名 SensorMicro
証明 ISO9001:2015; RoHS; Reach
モデル番号 ギャビン GC1215MC
最小注文数量 1部分
価格 交渉可能
支払条件 T/T
商品の詳細
スペクトル範囲 3.7~4.8μm(MW) 用途 監視カメラ
解決 1280×1024/15μm サイズ 160×60×85mm
高感度 正味20mK(F2/F4) フレームレート 50Hz
ハイライト

1280x1024は熱モジュールを冷却した

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超明確な12umは熱モジュールを冷却した

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RS422熱保安用カメラ

メッセージ
製品の説明
超高解像度 1280x1024 15μm クール型サーマルモジュール 長距離監視用
製品概要

GAVIN GC1215MC HD MWIR クール型赤外線カメラコアは、自社開発の 1280×1024/15μm MWIR クール型検出器を搭載しており、従来の 640×512 検出器の4倍のピクセル数を同じアクティブ画像領域内に実現しています。これにより、より広い視野角と詳細な画像情報が得られます。複数の画像処理アルゴリズムを搭載し、高解像度の画像を直接出力するため、あらゆる気象条件下でのターゲット検出や過酷な環境での使用に適しています。

主な特徴
メガピクセル解像度、卓越した画質
  • 1280×1024/15μm 中波クール型赤外線検出器を搭載し、鮮明で詳細なサーマル画像を生成
  • DRC、2D/3D ノイズリダクション、エッジエンハンスメント(EE)などの高度な画像処理アルゴリズムを統合し、優れた鮮明度を実現
高い信頼性、優れた感度
  • MWIR クール型サーマルイメージングは、様々なアプリケーションで優れた適応性と一貫性を保証
  • 優れた熱感度
容易な統合、柔軟な構成
  • CameraLink インターフェースをサポートし、RAW/YUV 画像データを出力
  • 様々なニーズに対応する複数の連続ズーム光学構成オプション
製品仕様
モデル GAVIN GC1215MC MWIR クール型赤外線カメラコア
インジケーター
解像度 1280×1024
ピクセルサイズ 15μm
スペクトル応答 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm
IR検出器 NETD(23℃) 20mK(F2/F4)
画像処理
フレームレート 50Hz
調光モード リニア/ヒストグラム/ミックス
デジタルズーム 1倍~8倍 連続デジタルズーム
画像方向 水平/垂直/対角反転
画像アルゴリズム DRC、2D/3D 画像ノイズリダクション、EE
電気的仕様
標準外部インターフェース J30JZ 25ピン HDMI 専用出力インターフェース
アナログビデオ PAL/NTSC
デジタルビデオ 標準: DVP
オプション: Cameralink/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
通信 標準: USB2.0/LV-TTL
オプション: RS422/CAN/USB3.0/GigE
電源 24V±4V
安定時消費電力(23℃) ≦16W
冷却時間(23℃) ≦7分30秒
サイズ(mm) 160×60×85
重量(g) ≦850
動作温度 -40℃~+71℃
振動 振動: 高速輸送強度; 衝撃: 半正弦波、40g/11ms、3軸、6方向、各方向3回
光学レンズ
レンズオプション 固定焦点: 25mm/F1.6
産業用途

GAVIN GC1210MA サーマル赤外線カメラモジュールは、長距離監視システムや、人口密度の低い地域、24時間365日の全天候監視、過酷な気象条件の場所などの複雑な環境に適しています。

カスタマイズサービス
  • 製品カスタマイズ: 業界固有の要件を満たすために、構成の調整とアルゴリズムの適応
  • オンサイト技術サポート&トレーニング: 主要顧客に実践的なシステムセットアップと運用トレーニングを提供
  • 新製品・新市場の共同イノベーション: 顧客と協力して革新的な赤外線応用ソリューションを共同開発
よくある質問
赤外線サーマルイメージングとは何ですか?
赤外線サーマルイメージングは、赤外線放射と熱エネルギーを使用して物体に関する情報を収集し、それらの画像を形成したり、低視認性環境でも物体の温度情報を取得したりする方法です。
赤外線サーマルイメージングはどのように機能しますか?
赤外線サーマルイメージングシステムは、赤外線技術を用いた受動的な非接触検出および識別システムです。赤外線放射を透過できる赤外線光学システムを介して、シーンの赤外線放射を焦点面アレイ赤外線検出器に集光します。熱検出器は、異なる強度の放射信号を対応する電気信号に変換し、増幅およびビデオ処理を経て、肉眼で観察可能な赤外線画像を形成します。