LWIR冷却サーマルカメラコア 640x512解像度 25μmピクセルサイズ Type-II超格子技術使用
| 解決 | 640×512 / 25μm | IR検出器NETD(23℃) | 20mK(F2) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 148×59×81mm | 重さ | ≤730g |
| 長波長 | 7.7~9.4μm | フレームレート | 100Hz/200Hz |
| ハイライト | HD LWIRは熱カメラの中心を冷却した,640x512は熱カメラの中心を冷却した,通信保全監査LWIRの熱カメラ |
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GAVIN GC625LC赤外線カメラコアは、Type-II Superlattice (T2SL) 640×512/25μm LWIR冷却赤外線検出器を統合しています。従来の640×512/15μm LWIRカメラコアと比較して、25μmのピクセルサイズが大きいほど多くの熱放射を捉え、優れた画質を提供します。
このカメラコアは複数の画像処理アルゴリズムを搭載しており、特に粉塵環境や強い日差しによる反射干渉などの過酷な環境での偵察や検出に適しています。また、様々な主要なビデオインターフェースをサポートしており、開発の容易さと柔軟な統合を実現し、長距離・高性能LWIRシステム統合に最適です。
SensorMicroは、サーマルイメージング検出器および赤外線モジュールの設計、製造、販売、マーケティングを専門としています。お客様に様々な赤外線サーマルイメージングソリューションを提供しています。SensorMicroの赤外線カメラモジュールを使用することで、お客様は独立した二次開発を行い、研究開発コストを削減できます。
- 安定したイメージングと幅広いアプリケーションのために、640×512/25μm LWIR冷却赤外線検出器で開発
- DRC、2D/3Dノイズリダクション、EEエッジエンハンスメントを含む次世代画像アルゴリズムで強化され、より鮮明なイメージングを実現
- 粉塵やグレアに対する強い耐性、複雑な環境への適応性
- 低温物体の検出が可能
- 優れた量子効率と均一性を持つType-II Superlattice技術
- 複数の画像インターフェース: CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Fiber
- 柔軟なRAW/YUV画像データ出力
| モデル | GAVIN GC625LC LWIR冷却赤外線カメラコア |
|---|---|
| インジケーター | |
| 解像度 | 640×512 |
| ピクセルサイズ | 25μm |
| スペクトル応答 | 7.7μm±0.2μm~9.4μm±0.3μm |
| IR検出器NETD (23℃) | 20mK(F2) |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 100Hz/200Hz |
| 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倍から8倍の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 | |
| 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℃) | ≤18W |
| 冷却時間 (23℃) | ≤9分 |
| サイズ (mm) | 148×59×81 |
| 重量 (g) | ≤730 |
| 動作温度 | -40℃~+71℃ |
| 光学レンズ | 固定焦点: 55mm/F2 |
GAVIN GC625LC冷却赤外線カメラモジュールは、NDT、環境監視、長距離監視、科学研究など、多くの分野で広く使用されています。
当社のエコシステム全体にわたる安定した信頼性の高いサプライチェーンにより、市場の需要に迅速に対応できます。
検出器製造の専門知識とシステム統合サポートの経験により、パフォーマンス要件に対する深い洞察を得て、設計を継続的に最適化し、好循環を生み出しています: 製品アプリケーション → 技術フィードバック → 製品アップグレード。
生産チェーン全体を管理し、効率的で大規模な製造を活用することで、幅広いアプリケーションに対して競争力のある価格を提供します。
疑似カラー(偽色とも呼ばれる)は、赤外線サーマルイメージングシステムを通じて物体の熱分布を視覚的な画像に変換し、モニター上にグレースケールまたは疑似カラーで表示します。これにより、ユーザーは物体の温度分布を取得できます。
人々が熱画像を視覚的に分析しやすくするために、温度差を表す偽色を使用して表現されます。
- ホワイトホット
- 溶岩
- アイアンボウ
- ホットアイアン
- メディカル
- アークティック
- レインボー1
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- レッドホット
- ホワイトホット

