-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Радиометрический тепловой модуль
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
640×512 Разрешение 15μm Размер пикселя HOT MWIR Инфракрасный модуль камеры для быстрой интеграции
| Разрешение | 640x512/15 мкм | Высокая чувствительность | 20мК(Ф4) |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | ≤7W | Спектральный диапазон | МВт 3,7~4,8 мкм |
| Размер | 71×55×84 мм | Масса | ≤ 350 г |
| Выделить | детектор инфракрасн 1280x1024 Mct,детектор инфракрасн 5V Mct |
||
GAVIN GC615HMG инфракрасный центр камеры интегрирует 640×512/15μm HOT MWIR охлажденный инфракрасный детектор с алгоритмами обработки изображений следующего поколения.Технология HOT обеспечивает не только высокое качество и стабильность изображений, но также компактный размер, легкий дизайн и низкое потребление энергии, обеспечивающие оптимизированную производительность SWaP для универсальных приложений.
- Главный FPA, четкое изображение
- Разработан на основе инфракрасного детектора большого формата HOT MWIR охлажденного 640×512/15μm, предлагающего отличную универсальность
- Оборудовано алгоритмами обработки изображений следующего поколения, включая DRC, 2D/3D снижение шума и улучшение краев (EE), обеспечивая более четкие изображения
- Оптимизация SWaP технологией HOT
- Поддерживает работу при высоких температурах до 150K, с временем охлаждения ≤ 3min30s
- Компактный размер: 71×55×84 мм, вес: 350 г, расход энергии: 7 Вт
- Богатые интерфейсы, легкая интеграция
- Поддерживает интерфейсы CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/волоконно-оптические
- Гибкий выход изображения RAW/YUV
| Модель | Гавин GC615HMG |
|---|---|
| Резолюция | 640×512 |
| Размер пикселя | 15 мкм |
| Криоохладитель | RS058 |
| Спектральная реакция | 30,7μm±0,2μm 4,8μm±0,2μm |
| ИК-детектор NETD ((23°C) | 20mK ((F4) |
| Обработка изображений | |
| Скорость кадров | 50 Гц (F4) / 30 Гц (F5.5) |
| Цифровой зум | Продолжительный цифровой зум от 1 до 8 раз |
| Направление изображения | Горизонтально/вертикально/диагонально перевернуть |
| Алгоритм изображения | ДРК, снижение шума изображения 2D/3D, EE |
| Электрические | |
| Аналоговое видео | PAL/NTSC |
| Цифровое видео | Стандарт: DVP/LVDS/USB2.0 Опция: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Одномодные оптические волокна/многомодные оптические волокна |
| Синхронизация | Стандарт: LV-TTL Опция: RS422/LVDS |
| Коммуникация | Стандарт: USB2.0/LV-TTL Опция: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Силовое питание | 12В±1В |
| Постоянное потребление энергии ((23°C) | ≤ 7 Вт |
| Время охлаждения ((23°C) | ≤3 мин30 с |
| Размер ((мм) | 71×55×84 |
| Масса ((g) | ≤ 350 |
| Операционная температура | -40°C~+71°C |
| Оптические линзы | Фиксированная фокусировка: 25 мм/F2 Непрерывный зум: 18 ~ 275 мм/F5.5 110 ~ 1100 мм/F5.5 15 ~ 300 мм/F4 23 ~ 450 мм/F4 |
Модуль термоизоляции GAVIN GC615HMG широко используется во многих областях, таких как НДТ, мониторинг окружающей среды, дальнее наблюдение, научные исследования и т.д.
- Настройка продукта:Корректировка конфигураций и адаптация алгоритмов для удовлетворения специфических требований отрасли
- Техническая поддержка и обучение на месте:Предоставление основным клиентам практической системы настройки и оперативного обучения
- Совместные инновации для новых продуктов и рынков:Сотрудничать с клиентами для совместной разработки инновационных инфракрасных прикладных решений
Инфракрасная термическая визуализация - это метод использования инфракрасного излучения и тепловой энергии для сбора информации об объектах, с целью формирования изображений их,или получить информацию о температуре объектов, даже в условиях низкой видимости.
Инфракрасная система термоизоляции - это пассивная бесконтактная технология обнаружения и идентификации инфракрасных лучей.Он фокусирует инфракрасное излучение сцены на фокальной плоскости массива инфракрасного детектора через инфракрасную оптическую систему, которая может пройти через инфракрасное излучениеТепловой детектор преобразует сигнал излучения различной интенсивности в соответствующий электрический сигнал, а затем посредством усиления и видеообработки,образует инфракрасное изображение, которое можно наблюдать невооруженным глазом.

