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Module de caméra infrarouge MWIR chaud pour une intégration rapide
| Résolution | 640x512/ 15μm | Haute sensibilité | 20 mK(F4) |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie | ≤7W | Gamme spectrale | 3,7 ~ 4,8 μm MW |
| Taille | 71×55×84mm | Poids | ≤ 350 g |
| Mettre en évidence | détecteur de 1280x1024 Mct IR,détecteur de 5V Mct IR |
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Le cœur de la caméra infrarouge GAVIN GC615HMG intègre un détecteur infrarouge refroidi HOT MWIR de 640 × 512/15 μm avec des algorithmes de traitement d'image de nouvelle génération. La technologie HOT permet non seulement une imagerie stable et de haute qualité, mais également une taille compacte, une conception légère et une faible consommation d'énergie, offrant des performances SWaP optimisées pour des applications polyvalentes.
- FPA grand public, imagerie claire
- Développé sur la base d'un détecteur infrarouge refroidi HOT MWIR grand format 640×512/15μm, offrant une excellente polyvalence
- Équipé d'algorithmes de traitement d'image de nouvelle génération, notamment DRC, réduction du bruit 2D/3D et amélioration des contours (EE), offrant des images plus claires
- Technologie HOT à la pointe de l'optimisation SWaP
- Prend en charge le fonctionnement à haute température jusqu'à 150K, avec un temps de refroidissement ≤ 3min30s
- Taille compacte : 71×55×84 mm, poids : 350g, consommation électrique : 7W
- Interfaces riches, intégration facile
- Prend en charge les interfaces CameraLink/USB 3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Fibre optique
- Sortie d'image RAW/YUV flexible
| Modèle | GAVIN GC615HMG |
|---|---|
| Résolution | 640×512 |
| Taille des pixels | 15μm |
| Refroidisseur cryogénique | RS058 |
| Réponse spectrale | 3,7 μm ± 0,2 μm ~ 4,8 μm ± 0,2 μm |
| Détecteur IR NETD (23 ℃) | 20 mK(F4) |
| Traitement d'images | |
| Fréquence d'images | 50 Hz (F4) / 30 Hz (F5,5) |
| Zoom numérique | Zoom numérique continu 1× à 8× |
| Orientation de l'image | Retourner horizontalement/verticalement/en diagonale |
| Algorithme d’images | DRC, réduction du bruit des images 2D/3D, EE |
| Électrique | |
| Vidéo analogique | PAL/NTSC |
| Vidéo numérique | Norme : DVP/LVDS/USB2.0 Option : Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Fibre optique monomode/Fibre optique multimode |
| Synchronisation externe | Norme : LV-TTL Option : RS422/LVDS |
| Communication | Norme : USB2.0/LV-TTL Option : RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Alimentation | 12 V ± 1 V |
| Consommation d'énergie constante (23 ℃) | ≤7W |
| Temps de refroidissement (23 ℃) | ≤3min30s |
| Taille (mm) | 71×55×84 |
| Poids (g) | ≤350 |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 71 ℃ |
| Lentille optique | Mise au point fixe : 25 mm/F2 Zoom continu : 18 ~ 275 mm/F5,5 110 ~ 1 100 mm/F5,5 15 ~ 300 mm/F4 23 ~ 450 mm/F4 |
Le module d'imagerie thermique GAVIN GC615HMG est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que les CND, la surveillance environnementale, la surveillance à longue portée, la recherche scientifique, etc.
- Personnalisation du produit :Ajuster les configurations et adapter les algorithmes pour répondre aux exigences spécifiques du secteur
- Assistance technique et formation sur site :Fournir aux principaux clients une configuration pratique du système et une formation opérationnelle
- Innovation conjointe pour de nouveaux produits et marchés :Collaborer avec les clients pour co-développer des solutions d'application infrarouge innovantes
L'imagerie thermique infrarouge est une méthode d'utilisation du rayonnement infrarouge et de l'énergie thermique pour recueillir des informations sur des objets, afin d'en formuler des images ou d'obtenir des informations sur la température des objets, même dans des environnements à faible visibilité.
Le système d’imagerie thermique infrarouge est une détection et une identification passives sans contact de la technologie infrarouge. Il concentre le rayonnement infrarouge de la scène sur le détecteur infrarouge à réseau focal via le système optique infrarouge qui peut traverser le rayonnement infrarouge. Le détecteur thermique convertit le signal de rayonnement d'intensité différente en signal électrique correspondant, puis, grâce à l'amplification et au traitement vidéo, forme l'image infrarouge qui peut être observée à l'œil nu.

