-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique radiométrique
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Module infrarouge refroidi HOT MWIR EYAS G615HMG avec résolution 640x512 et taille de pixel de 15 µm
| Taille | 72×87×51mm | Résolution | 640x512 / 15μm |
|---|---|---|---|
| NETD | 20 mK(F4) | Longueur d'onde moyenne | 3,7 ~ 4,8 μm |
| Caractéristiques | Intégration facile | Taper | Modules AD refroidis |
| Mettre en évidence | Modules refroidis de caméra de l'EYAS 330,RoHS a refroidi des modules de caméra,noyau infrarouge de la caméra 320x256 |
||
Le module AD refroidi EYAS G615HMG intègre un détecteur infrarouge HOT (High Operating Temperature) MWIR refroidi de 640×512/15µm avec une carte de circuit imprimé analogique-numérique. Doté d'un cryorefroidisseur Stirling linéaire haute performance, ce module convertit les signaux de sortie analogiques en flux vidéo numériques tout en fournissant la puissance d'entraînement et le contrôle de synchronisation essentiels.
Cette solution permet aux clients OEM de rationaliser les tests d'acceptation des détecteurs infrarouges, de simplifier l'intégration des systèmes et d'accélérer les cycles de développement. La technologie HOT (température de fonctionnement jusqu'à 150K) offre des caractéristiques optimisées de taille, de poids et de puissance (SWaP) avec une fiabilité améliorée, ce qui la rend idéale pour les applications légères nécessitant une grande stabilité.
- Basé sur un détecteur infrarouge HOT MWIR refroidi courant de 640×512/15µm pour une large compatibilité de plateforme
- Circuit AD intégré pour la conversion analogique-numérique permettant une intégration système rapide
- Conception tout-en-un avec des dimensions identiques à celles du détecteur
- Température de fonctionnement du plan focal augmentée à 150 K
- Dimensions compactes : ≤ 72×87×51 mm
- Léger : ≤ 250 g
- Faible consommation d'énergie : ≤ 4,5 W
- Fréquence d'images réglable de 1 à 120 Hz pour la capture de cibles en mouvement rapide
- L'interface Camera Link sort des données brutes de 16 bits
- Capacité de contrôle par port série
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | EYAS G615HMG |
| Résolution | 640×512 |
| Taille des pixels | 15µm |
| Réponse spectrale | 3,7µm±0,2µm~4,8µm±0,2µm |
| NETD du détecteur IR (23℃) | 20mK(F4) |
| Fréquence d'images | 1~120Hz, réglable |
| Mode de fonctionnement | Instantané, modes d'intégration ITR/IWR, anti-blooming, mode fenêtre |
| Interface externe standard | 60 broches : 37201-SM060-032W1R01 5 broches : A1257WR-S-5P-LCP |
| Vidéo numérique | CameraLink 16 bits (mode de base CameraLink) |
| Synchronisation externe | CC1 : Synchronisation externe de trame |
| Communication | CameraLink UART (par défaut)/ RS232 (personnalisable) Débit en bauds : 9600bps (par défaut) |
| Alimentation | Carte AD : 5V Cryorefroidisseur : 12V |
| Puissance stable (23℃) | ≤4,5W |
| Temps de refroidissement (23℃) | ≤3min |
| Taille | 72×87×51 mm |
| Poids | ≤250 g |
| Température de fonctionnement | -40℃~+71℃ |
Le module d'imagerie thermique EYAS G615HMG est largement utilisé dans de nombreuses applications, notamment les essais non destructifs (END), la surveillance environnementale, la surveillance à longue portée, la recherche scientifique et divers processus d'inspection industrielle.
- Haute sensibilité et excellentes performances : Technologie de pointe dans l'industrie infrarouge
- Divers détecteurs infrarouges disponibles : Détecteurs IR non refroidis et refroidis dans différents formats et tailles de pixels
- Production en volume pour assurer une livraison rapide : Trois lignes de production avec une capacité de production annuelle allant jusqu'à des millions de détecteurs
- Installations avancées : Installation de 30 000 m² avec 20 000 m² d'espace de salle blanche
L'imagerie thermique infrarouge utilise le rayonnement infrarouge et l'énergie thermique pour recueillir des informations sur les objets. En détectant les différences de rayonnement entre les objets et leur environnement, ainsi que les variations au sein des objets eux-mêmes, les images thermiques infrarouges affichent les fluctuations de rayonnement qui révèlent les caractéristiques de la scène.
La mesure de température et l'imagerie par tous temps représentent les deux fonctions fondamentales de la technologie d'imagerie thermique infrarouge. Les produits développés à l'aide de ces technologies sont largement déployés dans les secteurs de l'énergie électrique, de la sécurité et de la surveillance, de la fabrication industrielle, de la recherche scientifique, du traitement médical et d'autres domaines traditionnels.
Dans la nature, tous les objets ayant une température supérieure au zéro absolu (-273℃) émettent un rayonnement infrarouge. Les détecteurs de caméras infrarouges mesurent les différences de température entre les cibles et leur arrière-plan, générant des images infrarouges distinctes appelées images thermiques.
Le rayonnement infrarouge émis par les cibles pénètre dans la plage de détection du détecteur thermique. Le détecteur infrarouge convertit les signaux de rayonnement de différentes intensités en signaux électriques correspondants, qui sont ensuite amplifiés et traités pour former des images infrarouges visibles.
Les détecteurs de plan focal infrarouges refroidis fonctionnent à basse température fournie par les refroidisseurs de Dewar de détecteur (DDC). Ils offrent une sensibilité supérieure, distinguant des différences de température plus subtiles que les détecteurs non refroidis. Cela permet de détecter, d'identifier et de reconnaître des objets à des distances supérieures à dix kilomètres. Bien que leur structure complexe entraîne des coûts plus élevés par rapport aux détecteurs non refroidis, ils offrent des performances exceptionnelles pour les applications exigeantes.

