1280x1024解像度MWIR冷却サーマルカメラモジュール、1~100Hz可変フレームレート、12μmピクセルピッチ
| 解決 | 1280x1024 | ピクセルピッチ | 12μm |
|---|---|---|---|
| NETD | 18mK(F2/F4) | スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm MW |
| サイズ | 148×59×80mm | フレームレート | 1~100Hz調整可能 |
| ハイライト | MCT MWIRはカメラ モジュールを冷却した,100Hzはカメラ モジュールを冷却した,1280x1024 Mwirのカメラ モジュール |
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EYAS G1212MA冷却ADモジュールは,アナログからデジタル (AD) ボード付きの1280*1024/12μmメガピクセル高解像度MWIR冷却赤外線検出器で構成される.RS058回転型スターリング冷却器で装備検出器からのアナログ信号を高品質のデジタルストリームに変換することで安定したデジタルビデオ出力を提供します. OEM顧客をサポートするために設計されています.EYAS G1212MAは,検出器のテストを迅速にするシステム統合を簡素化し 開発サイクルを加速しました
- アナログからデジタルへの変換のためのAD回路を持つ高性能MWIR冷却赤外線検出器をベースに
- 検出器に一致する寸法を持つ統合設計
- 1280*1024/12μm MWIR 高解像度冷却赤外線検出器で装備
- より細かくの画像を撮影するために640*512 MWIR ADモジュールの4*のクリア性を提供します
- 調整可能な高フレームレート,1Hzから100Hz,高速移動する標的を捕捉できる
- カメラリンクインターフェースは,シリアルポート制御で16ビットRawデータ出力
| モデル | EYAS G1212MA |
|---|---|
| インディケーター | |
| 決議 | 1280*1024 |
| ピクセルサイズ | 12μm |
| スペクトル反応 | 3.7μm±0.2μm\4.8μm±0.2μm |
| IR検出器 NETD ((23°C) | 18mK (F2/F4) |
| 動作モード | |
| フレームレート | 1~100Hz,調節可能 |
| 動作モード | スナップショット |
| ITR/IWR統合モード | 発花防止 Windows モード |
| 電気 | |
| 標準的な外部インターフェース | 60ピン: 37201-SM060-032W1R01 5ピン A1257WR-S-5P-LCP |
| デジタルビデオ | 16 ビット カメラリンク (CameraLink DualBase モード) |
| 外部同期 | CC1: 外部フレーム同期 |
| コミュニケーション | カメラリンク UART (デフォルト) / RS232 (カスタマイズ可能) バウドレート 9600bps (デフォルト) |
| 電源 | ADボード: 5V クリオクーラー: 24V |
| 安定電源 (23°C) | ≤12W |
| 冷却時間 (23°C) | ≤7分 |
| サイズ (mm) | 148*59*80 |
| 体重 (g) | ≤630 |
| 動作温度 | -40°C~+71°C |
EYAS G1212MA熱画像モジュールは NDT,環境監視,遠隔監視,科学研究など多くの分野で広く使用されています.
幅広い製品形式,赤外線検出器,カメラコア,およびモジュールを含め,さまざまな統合要件を満たします.
複数の配列解像度,ピクセルサイズ,波帯,レンズオプションの組み合わせは,多様なアプリケーションにより柔軟性を提供します.
- 明確な画像,コンパクトなサイズ,低電力消費,高い感度,高い信頼性
- 幅広い環境問題に対応するように設計されています
複数のインターフェースオプションにより,統合が簡単になり,複数のアプリケーション分野での迅速な開発が可能になります.
現在,市場には冷却式と冷却式のない2種類の赤外線熱画像センサーがあります.冷却式でないIR検出器は環境温度に動作します.半導体産業をベースに,通常は小規模で低コストで大量に製造することができます.冷却されていないIR検出器は,ポータブル/ハンドヘルド/モバイルデバイスで広く使用されています.冷却されたIR検出器は,冷凍冷却器によってサポートされる非常に低い温度で保持する装置に包装されます.冷却されていないセンサーよりもはるかに大きく,高価で,信頼性が低いのは,主に複雑な冷却システムが必要だからです.遠距離ミッションを達成するために通常,長い焦点距離光学で動作します.
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..
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
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

