冷却された熱モジュールのカメラの中心1280x1024 12μMの高い熱感受性
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x| 高い定義 | 1280x1024 | ピクセル ピッチ | 12μm |
|---|---|---|---|
| フレーム率 | 50Hz/100Hz | NETD | ≤20mK |
| サイズ | 165x86x107mm | スペクトル領域 | 3.7~4.8μm MW |
| ハイライト | 冷却された熱モジュールのカメラの中心12uM,熱カメラの中心1280x1024,MWIRのカメラ モジュールの中心 |
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冷却された熱モジュールのカメラの中心1280x1024 12μMの高い熱感受性
長期検出1280x1024/12μm MWIR MCTは37.5~750mmのズームレンズが付いているカメラ モジュールを冷却した
GAVIN1212高リゾリューションの熱カメラ モジュールは大きい配列1280x1024/12μm冷却されたMWIRの探知器を統合する。さまざまな画像処理のアルゴリズムはGAVIN1212電子工学で暗闇または悪天候の明確な赤外線映像を出力するために埋め込まれる。それは長距離の間に短い間隔でより多くのターゲット細部を示すために危険および脅威を検出し、確認できる。
大きい配列1280x1024の決断を使うとそれはより広い視野を実現し、より多くのイメージの細部を提供できる。減らされた同じ範囲の代表団を達成する12µmのピクセル サイズの提供のよりよい空間分解能およびマッチのより短い光学レンズの焦点。それは空輸かship-borne適用のためのペイロードを設計するEO-IRのシステム・インテグレーターのための理想的な選択である。
メガ ピクセル イメージ
•より広いFOVのための1280×1024高い定義および長距離
•よりよい空間分解能のための12μmピクセル サイズ
鋭く明確な質
•よい均等性、有効なピクセルrate>99.5%
•高い感受性、NETD≤20mK
速い統合
•サポートCameralinkインターフェイス、RAW/YUVのイメージ データの出力
•さまざまで連続的なズームレンズの光学構成は任意である
| モデル | GAVIN1212 |
| IRの探知器の性能 | |
| 決断 | 1280x1024 |
| ピクセル ピッチ | 12μm |
| Cryocooler | RS058F |
| スペクトル領域 | 3.7μm~4.8μm MW |
| 放射能冷却期間(20°C) | ≤8min |
| NETD (20°C) | ≤20mK |
| 画像処理 | |
| フレーム率 | 50Hz/100Hz |
| モードを薄暗くすること | 線形/ヒストグラム/混合される |
| デジタル ズームレンズ | ×1/×2/×4 |
| イメージの方向 | 斜めに水平に/縦に/フリップ |
| イメージのアルゴリズム | NUC/AGC/IDE |
| 電気指定 | |
| 標準的な外部インタフェース | J30JZ 25pin;HDMIの特別な出力インターフェイス |
| アナログのビデオ | / |
| デジタル ビデオ | HDMIは出力した:YUV Cameralinkは出力した:16bit RAW/YUV |
| 外的な同時性 |
フレームの外的な同時性:RS422
|
| コミュニケーション | RS422、115200bps |
| 電源 | 24V±1V |
| 安定したパワー消費量 | 16W |
| 次元(mm) | 165x86x107 |
| 重量 | ≤1600g |
| 操作の温度 | -40°C | +60°C |
| 振動大きさ | 振動:GJBのVehicle-mounted高速輸送 衝撃:半正弦の波、40g 11氏、3軸線6の方向それぞれ3回 |
| 光学レンズ | |
| 任意レンズ | 連続的なズームレンズ:37.5~750mm/F4 固定ズームレンズ:19mm/F2;40mm/F2;240mm/F2 |
GAVIN1212熱赤外線カメラ モジュールは広く利用されているリモート・モニタリング システム、飛行視野の強化システム、Multi-sensorのペイロード等のような多くの地域。
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1. 熱sensiivityは何であるか。
またNETD (騒音相当温度の相違)と示される熱感受性は、中波(MWIR)および長波(LWIR)の赤外線画像のカメラを評価するための主変数である。それは熱探知カメラによって測定される明快さと直接関連している。それはSN比を温度の相違のそして測定される表す数字milliKelvins (mK)でである。より小さい熱感受性の価値、より高く感受性およびより明確イメージ。
2. 赤外線画像の適用は何であるか。
温度の測定および全天候用イメージ投射は赤外線赤外線画像の技術の2つの基本的な機能である。これら二つの技術に基づいて開発されるプロダクトは保証及び監視、UAVのペイロード、産業点検、消火、予言する維持、ADAS、伝染性防止、AIoT等で広く利用されている。

