-
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
MWIR Охлаждаемый тепловизионный модуль с разрешением 1280x1024 и объективом с непрерывным зумом 15~300 мм/F4 с технологией HOT
| Высокое разрешение | 1280x1024 | Шаг пикселя | 10μm |
|---|---|---|---|
| Частота кадров | 50 Гц | NETD | 20мК(Ф2); 25мК(Ф4) |
| Размер | 101×101×54 мм | Спектральный диапазон | МВт 3,7~4,8 мкм |
| Выделить | Охлаженный термальный модуль 1280x1024,модуль 750mm охлаженный объективом термальный,Ядр камеры MWIR термальное |
||
Инфракрасная камера GAVIN GC1210HMF оснащена охлаждаемым детектором среднего инфракрасного диапазона (MWIR) с высокой рабочей температурой (HOT) 1280×1024/10 мкм. По сравнению с традиционными решениями MWIR 640×512/15 мкм, она имеет в три раза меньший размер пикселя и в четыре раза более высокое разрешение массива, что значительно повышает пространственное разрешение и четкость изображения. В сочетании с передовыми алгоритмами обработки изображений она обеспечивает высококачественное, детализированное инфракрасное изображение с мегапиксельным разрешением.
Благодаря технологии HOT, инфракрасная камера GAVIN GC1210HMF значительно улучшает характеристики SWaP, предлагая компактный размер, легкую конструкцию и низкое энергопотребление, что делает ее идеальным решением для инфракрасных систем дальнего действия с жесткими требованиями к пространству и интеграции.
- Мегапиксельное изображение, превосходное качество
- Разработана на основе охлаждаемого инфракрасного детектора HOT MWIR 1280×1024/10 мкм, обеспечивающего высокое разрешение и тонкое качество изображения
- Интегрирована с передовыми алгоритмами обработки изображений, такими как DRC, 2D/3D шумоподавление и улучшение краев EE для более четкого изображения
- Технология HOT для максимальной оптимизации SWaP
- Поддерживает работу при высоких температурах 150K, время охлаждения ≤4 мин
- Компактные размеры до 101×101×54 мм, вес всего 570 г
- Богатые интерфейсы, простая интеграция
- Поддерживает видеовыходы Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/оптоволокно
- Гибкий вывод данных изображения RAW/YUV
| Модель | Охлаждаемый инфракрасный модуль камеры GAVIN GC1210HMF HOT MWIR |
|---|---|
| Индикаторы | |
| Разрешение | 1280×1024 |
| Размер пикселя | 10 мкм |
| Спектральный отклик | 3,7 мкм ± 0,2 мкм ~ 4,8 мкм ± 0,2 мкм |
| NETD ИК-детектора (23°C) | 20 мК (F2) 25 мК (F4) |
| Обработка изображений | |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Цифровой зум | Непрерывный цифровой зум от 1× до 8× |
| Ориентация изображения | Горизонтальное/вертикальное/диагональное отражение |
| Алгоритм изображения | DRC, 2D/3D шумоподавление изображения, EE |
| Электрические характеристики | |
| Цифровое видео | Стандарт: DVP Опция: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/одномодовое оптоволокно/многомодовое оптоволокно |
| Внешняя синхронизация | Стандарт: LV-TTL Опция: RS422/LVDS |
| Связь | Стандарт: USB2.0/LV-TTL Опция: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Источник питания | 12 В ± 1 В |
| Стабильное энергопотребление (23°C) | ≤8 Вт |
| Время охлаждения (23°C) | ≤4 мин |
| Размер (мм) | 101×101×54 |
| Вес (г) | ≤570 |
| Рабочая температура | -40°C ~ +71°C |
| Оптический объектив | |
| Варианты объективов | Фиксированный фокус: 15 мм/F2 Непрерывный зум: 15~300 мм/F4 30~500 мм/F4 |
Тепловизионный модуль GAVIN GC1210HMF широко используется во многих областях, таких как системы удаленного мониторинга, системы улучшения зрения в полете, многосенсорные полезные нагрузки и другие передовые приложения для обработки изображений.
- Полная документация: Руководства по продукту, руководства по настройке и справочные материалы по выбору
- Помощь в разработке и тестировании: Тестирование интегрированных образцов, оценка производительности и проверка параметров
- Расширенный набор инструментов для разработчиков: SDK, API, алгоритмы и инструменты отладки для глубокой интеграции
- Удаленная техническая поддержка: Круглосуточная поддержка с быстрым реагированием и своевременным решением проблем
- Гарантия: Оригинальные детали и строгое соблюдение процесса для восстановления оптимальной производительности
Тепловая чувствительность, также называемая NETD (разница температур, эквивалентная шуму), является ключевым параметром для оценки тепловизионных камер среднего (MWIR) и длинноволнового (LWIR) инфракрасного диапазона. Она напрямую связана с четкостью, измеряемой тепловизором. Это числовое значение, представляющее отношение сигнал/шум разницы температур, измеряемое в миллиКельвинах (мК). Чем меньше значение тепловой чувствительности, тем выше чувствительность и тем четче изображение.
SWaP3 относится к размеру, весу, энергопотреблению, производительности и цене. Это указывает на тенденцию развития отрасли инфракрасных технологий.
DRI обычно относится к расстоянию обнаружения, распознавания и идентификации тепловизионной системы. Это важный параметр для оценки производительности тепловизионной системы.
В настоящее время на рынке существует два типа инфракрасных тепловизионных датчиков: охлаждаемые и неохлаждаемые. Неохлаждаемый ИК-детектор работает при температуре окружающей среды. Он основан на полупроводниковой промышленности и поэтому обычно может производиться в больших объемах с небольшим размером и низкой стоимостью. Неохлаждаемые ИК-детекторы широко используются в портативных/ручных/мобильных устройствах. Охлаждаемые ИК-детекторы упакованы в блок, который поддерживает их при чрезвычайно низкой температуре, что обеспечивается криокулером. Они намного больше, дороже и менее надежны, чем неохлаждаемые датчики, в основном из-за сложных систем охлаждения, которые им требуются. Однако охлаждаемые системы невероятно чувствительны и обычно работают с оптикой с длинным фокусным расстоянием для достижения дальних миссий.

