1280x1024 MCT MWIR 冷却熱カメラモジュール 1~100Hzフレームレート
| 解決 | 1280x1024 | ピクセルピッチ | 12μm |
|---|---|---|---|
| NETD | ≤20mK | スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm MW |
| サイズ | 149×58.5×71mm | 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 |
||
高解像度OEM冷却カメラモジュール 1280x1024 / 12μm MCT MWIR
高解像度 1280x1024 / 12μm MCT MWIR 低温赤外線モジュール
EYAS1212は,1280x1024フォーマット12μmピッチIR FPAをベースとした高解像度アナログ・デジタル冷却赤外線モジュールである.
このADモジュールは,FPAのタイミングと敏感な電源を提供する近接板を含みます. さらに,カメラリンクインターフェースは 16 ビット原始データを出力し,検出器のシステムへの統合を非常に簡素化します.
したがって,EYAS1212 AD モジュールは,OEM 顧客がC1212M 1280x1024/12μm冷却赤外線検出器で迅速な受容試験を行うことを容易にする.冷却された赤外線モジュールや完全な赤外線熱カメラや冷却された赤外線検出器に基づいたシステムの急速な二次開発を開始し,その開発期間を短縮する.
我々は熱赤外線検出器と赤外線カメラモジュールのサプライヤーです. 産業用アプリケーションの経験から何年も後,我々は,プロ提供することができます,独立したR&D赤外線検出器のコア技術ですべての産業の顧客のための効率的で便利なソリューション.
- 開発・統合が簡単
- カメラリンク インターフェイス 16ビット出力 原始データ シリアルポート制御
- 構造が整った 寸法が検出器と一致する
- 5V 単電源
- 高速で移動する標的を捕獲する能力
| モデル | EYAS1212 |
| IR検出器の性能 | |
| 決議 | 1280×1024 |
| ピクセルピッチ | 12μm |
| クリオクーラー | RS058F |
| スペクトル範囲 | 3.7μm4.8μmMW |
| 冷却時間 (25°C) | ≤6分 |
| 最適のNETD (20°C) | ≤20mK |
| 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 ウィンドウズモード 発芽防止 |
| 電気仕様 | |
| 標準的な外部インターフェース | QSH 60ピン |
| デジタルビデオ | カメラリンク:出力 16 ビット 原始データ |
| 外部同期 | CC1: INT/Frame 外部シンクロ CC2: MC 外部シンクロ |
| コミュニケーション | カメラリンク シリアルポート: TFG+/-, TC+/-; 9600bps |
| 電源 | 1チャネル画像パネル: 5V 1チャネル クリオクーラー: 24V |
| 安定した電力消費 | 9W |
| 尺寸 (mm) | 149×58.5×71 |
| 体重 | ≤680g |
| 作業温度 | -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 |
EYAS1212熱イメージングモジュールは,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.
豊かな 品種
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.
卓越した業績
クリアな画像,コンパクトなサイズ,低電力消費,高い感度,高い信頼性
簡単に統合
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.
1冷却されていないIR検出器と冷却されたIR検出器の違いは何ですか?
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.
冷却されていないIR検出器は,環境温度に動作する.それは半導体産業に基づいているため,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.無冷却IR検出器は,携帯/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IR検出器は,冷却冷却器によって支えられる極低温に保たれる装置に包装されています.低冷却センサーよりも高価で信頼性が低いしかし,冷却システムは非常に敏感で,通常は長距離ミッションを達成するために長焦点距離光学で動作します.
2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..
3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
4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
5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..

