Módulo de Câmera Infravermelha HOT MWIR com Resolução 640×512 e Tamanho de Pixel de 15µm para Integração Rápida

Lugar de origem China
Marca SensorMicro
Certificação ISO9001:2015; RoHS; Reach
Número do modelo GAVIN GC615HMG
Quantidade de ordem mínima 1 parte
Preço Negociável
Termos de pagamento T/T
Detalhes do produto
Resolução 640x512/15μm Alta Sensibilidade 20mK(F4)
Consumo de energia ≤7W Faixa Espectral 3,7 ~ 4,8 μm MW
Tamanho 71×55×84mm Peso ≤ 350 g
Destacar

detector de 1280x1024 Mct Ir

,

detector de 5V Mct Ir

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Descrição de produto
Módulo de Câmera Infravermelha HOT MWIR 640*512/15µm para Integração Rápida
Visão Geral do Produto

O núcleo da câmera infravermelha GAVIN GC615HMG integra um detector infravermelho resfriado HOT MWIR de 640*512/15µm com algoritmos de processamento de imagem de próxima geração. A tecnologia HOT permite não apenas imagens de alta qualidade e estáveis, mas também tamanho compacto, design leve e baixo consumo de energia, oferecendo desempenho SWaP otimizado para aplicações versáteis.

Principais Características
  • FPA Principal, Imagem Clara
    • Desenvolvido com base em um detector infravermelho resfriado HOT MWIR de grande formato 640*512/15µm, oferecendo excelente versatilidade
    • Equipado com algoritmos de processamento de imagem de próxima geração, incluindo DRC, redução de ruído 2D/3D e aprimoramento de bordas (EE), entregando imagens mais claras
  • Tecnologia HOT Liderando a Otimização SWaP
    • Suporta operação em alta temperatura de até 150K, com tempo de resfriamento ≤ 3min30s
    • Tamanho compacto: 71*55*84 mm, peso: 350g, consumo de energia: 7W
  • Interfaces Ricas, Integração Fácil
    • Suporta interfaces CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Fibra óptica
    • Saída flexível de imagem RAW/YUV
Especificações do Produto
Modelo GAVIN GC615HMG
Resolução 640*512
Tamanho do Pixel 15µm
Criorefrigerador RS058
Resposta Espectral 3.7µm±0.2µm ~ 4.8µm±0.2µm
NETD do Detector IR (23℃) 20mK(F4)
Processamento de Imagem
Taxa de Quadros 50Hz (F4) / 30Hz (F5.5)
Zoom Digital Zoom digital contínuo de 1x a 8x
Direção da Imagem Flip Horizontal/Vertical/Diagonal
Algoritmo de Imagem DRC, Redução de Ruído de Imagem 2D/3D, EE
Elétrico
Vídeo Analógico PAL/NTSC
Vídeo Digital Padrão: DVP/LVDS/USB2.0
Opcional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Fibra Óptica Monomodo/Fibra Óptica Multimodo
Sincronização Externa Padrão: LV-TTL
Opcional: RS422/LVDS
Comunicação Padrão: USB2.0/LV-TTL
Opcional: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Fonte de Alimentação 12V±1V
Consumo de Energia Estável (23℃) ≤7W
Tempo de Resfriamento (23℃) ≤3min30s
Tamanho (mm) 71*55*84
Peso (g) ≤350
Temperatura de Operação -40℃~+71℃
Lente Óptica Foco fixo: 25mm/F2
Zoom contínuo: 18~275mm/F5.5 110~1100mm/F5.5 15~300mm/F4 23~450mm/F4
Aplicações Industriais

O módulo de imagem térmica GAVIN GC615HMG é amplamente utilizado em muitas áreas, como END, Monitoramento Ambiental, Vigilância de Longo Alcance, Pesquisa Científica, etc.

Nossas Vantagens
  • Personalização do Produto:Ajustar configurações e adaptar algoritmos para atender aos requisitos específicos da indústria
  • Suporte Técnico e Treinamento no Local:Fornecer aos clientes principais treinamento prático de configuração de sistema e operação
  • Inovação Conjunta para Novos Produtos e Mercados:Colaborar com clientes para co-desenvolver soluções inovadoras de aplicação infravermelha
Perguntas Frequentes
O que é imagem térmica infravermelha?

A imagem térmica infravermelha é um método de uso de radiação infravermelha e energia térmica para coletar informações sobre objetos, a fim de formular imagens deles, ou obter informações de temperatura dos objetos, mesmo em ambientes de baixa visibilidade.

Como Funciona a Imagem Térmica Infravermelha?

O sistema de imagem térmica infravermelha é uma detecção e identificação passiva sem contato da tecnologia infravermelha. Ele foca a radiação infravermelha da cena no detector infravermelho de plano focal através do sistema óptico infravermelho que pode passar pela radiação infravermelha. O detector térmico converte o sinal de radiação de diferentes intensidades no sinal elétrico correspondente e, em seguida, através de amplificação e processamento de vídeo, forma a imagem infravermelha que pode ser observada a olho nu.