Rivelatore infrarosso di T2SL 640x512/15μm LWIR con l'Assemblea più fresca integrata di Dewar

Luogo di origine Provincia di Wuhan, Hubei, Cina
Marca GST
Certificazione ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numero di modello C615S LWIR
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo Negotiable
Termini di pagamento L/C, T/T

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Dettagli
Risoluzione 640x512 Passo del pixel 15μm
Consumo di energia stabile <8W Alta sensibilità NETD≤25mK
Ampiezza dello spettro 3.7~4.8μm (MW); 7.7~9.5 (LW) Dimensione 142x58.5x71mm
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Rivelatore infrarosso di T2SL LWIR

,

rivelatore infrarosso di 8W LWIR

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Descrizione di prodotto
C615S da infrarosso di GST

 

T2SL 640x512/15µm LWIR ha raffreddato il rivelatore infrarosso con l'Assemblea integrata del dispositivo di raffreddamento di Dewar

 

Descrizione di prodotto

 

C615S LWIR ha integrato l'assemblea del dispositivo di raffreddamento del dewar è uno di T2SL ha raffreddato i rivelatori infrarossi sviluppati da tecnologia dei sensori globale (GST). È un tipo superreticolo di II (T2SL), Assemblea integrata del dispositivo di raffreddamento del rivelatore (IDCA) di 640x512/15µm, progettata per le bande di frequenze di infrarosso di rendimento elevato 7.7~9.5μm Wave lungo (LWIR).

 

Con risoluzione 640x512 ed il passo riduttore del pixel a 15µm, il C615S LWIR ha integrato l'assemblea del dispositivo di raffreddamento del dewar fornisce la chiara immagine e la prestazione superiore. Caratterizza nella maggior parte diin tecnologia avanzata, di in alta efficienza di quantum, di in alto frame per secondo, di alta non uniformità a basso rumore e la migliore ecc. della sensibilità.

 

Come rivelatore di LWIR, presenta il rendimento elevato nelle circostanze del clima della polvere o della sabbia e non sarà colpito dalla luce intermittente di luce solare o da alcuna fiamma ad alta temperatura.

 

Caratteristiche principali

 

- Risoluzione: 640x512

- Passo del pixel: 15µm

- Alta sensibilità

- Buon effetto di rappresentazione

- A basso rumore

- Prestazione stabile

- Non uniformità eccellente

 

Specifiche di prodotto

 

Modello C615S LWIR
Materiale T2SL
Risoluzione 640x512
Passo del pixel 15um
Ampiezza dello spettro 7.7μm~9.5μm LW
Modo di lavoro Istantanea; ITR & intrecciare modo di integrazione di Binning; Modo di Windows; Anti-fioritura
Capacità della tassa ITR: 12.22Me-/6.67Me-
Intrecci Binning: 24.44Me-/13.33Me-
Gamma dinamica ITR: ≥76dB
Intrecci Binning: ≥77dB
Manica di uscita 4; Fino a 22,5 Mpixel/s per uscita
NETD ≤30mK (F2 ITR)
≤25mK (F2 intreccia Binning)
Efficace tasso del pixel ≥99.5%
Non uniformità di risposta ≤8%
Tipo più fresco RS058
Consumo di energia costante <8w>
Max Power Consumption <17w>
Alimentazione elettrica CC 24V
Tempo di raffreddamento <5min30s>
Peso ≤600g
Dimensione (millimetri) 148x58.5x71
Temperatura di lavoro -45°C ~ +71°C

 

Applicazioni industriali

 
Il rivelatore raffreddato LWIR di C615S IR è ampiamente usato molte aree quali il sistema di controllo a distanza, il sistema di potenziamento della visione di volo, il carico utile ecc. del Multi-sensore.
 
Rivelatore infrarosso di T2SL 640x512/15μm LWIR con l'Assemblea più fresca integrata di Dewar 0
 

Onori & certificati

 
Rivelatore infrarosso di T2SL 640x512/15μm LWIR con l'Assemblea più fresca integrata di Dewar 1
 

FAQ

 

1.What è NETD?

NETD si riferisce «alla differenza della temperatura equivalente di rumore». È una misura per come un rivelatore di registrazione di immagini termiche può distinguere fra le differenze molto piccole nella radiazione termica nell'immagine. NETD sta esprimendo tipicamente in milli-Kelvin (Mk). Più bassa la cifra di NETD è solitamente, più sulla sensibilità termica indica.

 

2. Che cosa è SWaP3?

SWaP3 si riferisce alla dimensione, al peso, al potere, alla prestazione ed al prezzo. Indica la tendenza di tecnologia dell'industria infrarossa.

 

3. Che cosa è DRI?

DRI fa riferimento solitamente la distanza di rilevazione, del riconoscimento e dell'identificazione di un sistema di registrazione di immagini termiche. È un parametro cruciale per giudicare la prestazione del sistema di registrazione di immagini termiche.