EO-IR システムに統合された冷却 LWIR 赤外線検出器 640x512 15μM

起源の場所 中国湖北省武漢
ブランド名 SensorMicro
証明 ISO9001:2015; RoHS; Reach
モデル番号 C615S LWIR
最小注文数量 1個
価格 negotiable
支払条件 LC、T/T
商品の詳細
解決 640x512 ピクセルピッチ 15μm
安定した消費電力 <8W 高感度 NETD≤25mK
スペクトル範囲 3.7~4.8μm (MW); 7.7~9.5(長さ) サイズ 142×58.5×71mm
ハイライト

統合された LWIR 赤外線検出器

,

640x512 冷却 LWIR 検出器

,

冷却 LWIR 赤外線検出器 15uM

メッセージ
製品の説明

T2SL 640x512 / 15μm LWIR 冷却赤外線検出器、統合デュワー冷却アセンブリ


製品説明


C615S LWIR 統合デュワー冷却アセンブリは、SensorMicro が開発した T2SL 冷却赤外線検出器の 1 つです。これは、高性能 7.7~9.5μm 長波赤外線 (LWIR) 波長帯向けに設計された、640x512 / 15μm タイプ II 超格子 (T2SL) 統合検出器冷却アセンブリ (IDCA) です。


640x512 の解像度と 15μm に縮小されたピクセルピッチにより、C615S LWIR 統合デュワー冷却アセンブリは鮮明な画像と優れた性能を提供します。最先端技術、高い量子効率、高いフレームレート、高い感度、低ノイズ、最高の不均一性などを特徴としています。


LWIR 検出器として、砂や埃の気候下でも高い性能を発揮し、太陽光のちらつきや高温の炎の影響を受けません。


主な特徴


- 解像度: 640x512

- ピクセルピッチ: 15μm

- 高感度

- 良好な画像効果

- 低ノイズ

- 安定した性能

- 優れた不均一性


製品仕様


モデル C615S LWIR
材料 T2SL
解像度 640x512
ピクセルピッチ 15um
スペクトル範囲 7.7μm~9.5μm LW
動作モード スナップショット; ITR & インターレースビニング統合モード; Windows モード; アンチブルーミング
電荷容量 ITR: 12.22Me-/6.67Me-
インターレースビニング: 24.44Me-/13.33Me-
ダイナミックレンジ ITR: ≥76dB
インターレースビニング: ≥77dB
出力チャンネル 4; 出力あたり最大 22.5 Mpixel/s
NETD ≤30mK(F2 ITR)
≤25mK(F2 インターレースビニング)
有効ピクセルレート ≥99.5%
応答の不均一性 ≤8%
クーラータイプ RS058
定常消費電力 <8W
最大消費電力 <17W
電源 24V DC
冷却時間 <5分30秒
重量 ≤600g
寸法 (mm) 148x58.5x71
動作温度 -45°C ~ +71°C


産業用途

 
C615S LWIR 冷却 IR 検出器は、リモート監視システム、飛行視覚強化システム、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。
 
EO-IR システムに統合された冷却 LWIR 赤外線検出器 640x512 15μM 0
 

標準化されたサービス

 

完全なドキュメント: 製品マニュアル、セットアップガイド、および選択リファレンス。推測なしで開始できます。

開発とテストの支援: サンプル統合テスト、性能評価、およびパラメータ検証が容易になりました。

高度な開発者ツールキット: 深い統合のための SDK、API、アルゴリズム、およびデバッグツール。

リモートテクニカルサポート: 24 時間年中無休のサポート—重要な問題に対する迅速な対応とタイムリーな解決。

保証: 最適なパフォーマンスを復元するためのオリジナルパーツと厳格なプロセス遵守。


よくある質問


1. 光学ガスイメージングの利点

時間節約と効率的: 大規模なリアルタイム検出、迅速なリーク位置特定をサポートし、生産を中断する必要はありません。
長距離検出: 危険で複雑なエリアから離れ、非接触非破壊検査、追加の放射線源なし
分析が容易: 直感的な画像処理、インスタントストレージ、便利な分析
多機能検査: さまざまなガスを検出でき、優れたリモート温度測定機能を備えています

2. 光学ガスイメージングの原理

光学ガスイメージングは、目に見えない産業用ガスを見ることができる一種の赤外線技術です。

特定の波長で赤外線放射を吸収した後、ガスと背景の間で赤外線放射の違いが生じます。

狭帯域フィルターを内蔵したガス漏れ検出赤外線検出器は、ガスの赤外線吸収ピーク付近の赤外線帯域のみを受信し、ガスと背景の放射の違いを通じてガスを可視赤外線画像に変換できます。