Modulo Telecamera Termica Raffreddata MWIR con Risoluzione 1280x1024, Frequenza Fotogrammi Regolabile 1~100Hz e Pixel Pitch 12µm

Luogo di origine Cina
Marca SensorMicro
Certificazione ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numero di modello EYAS G1212MA
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo Negoziabile
Termini di pagamento T/T
Dettagli
Risoluzione 1280x1024 Passo pixel 12μm
NET 18kK(F2/F4) Gamma spettrale 3,7~4,8μmMW
Misurare 148×59×80mm Frequenza fotogrammi 1~100Hz regolabile
Evidenziare

MCT MWIR ha raffreddato il modulo della macchina fotografica

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100Hz ha raffreddato il modulo della macchina fotografica

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modulo della macchina fotografica di 1280x1024 Mwir

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Descrizione di prodotto
1280x1024 MCT MWIR Modulo di telecamera termica raffreddata con frame rate da 1 a 100 Hz
Modulo ad infrarossi raffreddati MCT MWIR ad alta risoluzione 1280x1024 / 12 μm con scheda di prossimità

Il modulo AD raffreddato EYAS G1212MA è costituito da un rilevatore infrarosso raffreddato MWIR ad alta definizione da 1280*1024/12μm megapixel con scheda AD (analog-to-digital).Equipaggiato con un criocollante Stirling rotativo RS058, fornisce un'uscita video digitale stabile convertendo i segnali analogici dal rilevatore in flussi digitali di alta qualità.l'EYAS G1212MA consente test dei rilevatori più rapidi, l'integrazione dei sistemi semplificata e i cicli di sviluppo accelerati.

Caratteristiche principali
Conversione analogico-digitale, sviluppo accelerato
  • Basato su un rivelatore ad infrarossi raffreddato MWIR ad alte prestazioni con circuito AD per la conversione da analogo a digitale
  • Progettazione integrata con dimensioni coerenti con il rilevatore
L'immagine a megapixel ridefinisce la chiarezza
  • Equipaggiato con un rivelatore ad infrarossi raffreddato ad alta risoluzione MWIR da 1280*1024/12μm
  • Offre 4* la chiarezza del modulo 640*512 MWIR AD per immagini più sottili e dettagliate
Performance eccellente, facile integrazione
  • Dispositivi per la registrazione di video
  • Interfaccia Cameralink con uscita di dati grezzi a 16 bit, con controllo delle porte seriali
Specificativi del prodotto
Modello EYAS G1212MA
Indicatori
Risoluzione 1280*1024
Dimensione dei pixel 12 μm
Risposta spettrale 30,7 μm±0,2 μm 4,8 μm±0,2 μm
Detettore IR NETD ((23°C) 18mK ((F2/F4)
Modalità di funzionamento
Frequenza di fotogramma 1~100Hz, regolabile
Modalità di funzionamento Foto di scena
Moduli di integrazione ITR/IWR Antifioritura
Modalità Windows
Altri dispositivi
Interfaccia esterna standard 60 pin: 37201-SM060-032W1R01
5 pin: A1257WR-S-5P-LCP
Video digitale 16 bit CameraLink (modalità CameraLink DualBase)
Sincronizzazione esterna CC1: telaio esterno sincrono
Comunicazione CameraLink UART (Default) / RS232 (personalizzabile)
Baud rate: 9600bps (default)
Fornitore di energia Disegno AD: 5V
Cryocooler: 24V
Potenza costante (23°C) ≤ 12 W
Tempo di raffreddamento (23°C) ≤ 7 minuti
Dimensione (mm) 148*59*80
Peso (g) ≤ 630
Temperatura di funzionamento -40°C~+71°C
Applicazioni industriali

Il modulo di imaging termico EYAS G1212MA è ampiamente utilizzato in numerosi settori quali la NDT, il monitoraggio ambientale, la sorveglianza a lungo raggio, la ricerca scientifica, ecc.

Benefici del portafoglio di prodotti
Portfolio di prodotti diversificato

Un'ampia gamma di formati di prodotto, compresi i rilevatori a infrarossi, i nuclei delle fotocamere e i moduli per soddisfare vari requisiti di integrazione.

Ricca varietà di prodotti

Le risoluzioni multiple di array, le dimensioni dei pixel, le bande d'onda e le combinazioni di opzioni di lente offrono una maggiore flessibilità per diverse applicazioni.

Prestazioni eccezionali
  • Immagini chiare, dimensioni compatte, basso consumo energetico, elevata sensibilità e grande affidabilità
  • Progettato per funzionare in una vasta gamma di sfide ambientali
Facile integrazione

Le molteplici opzioni di interfaccia rendono l'integrazione semplice e consentono uno sviluppo rapido in più campi di applicazione.

Domande frequenti
Qual è la differenza tra rilevatori IR non raffreddati e raffreddati?

Esistono attualmente sul mercato due tipi di sensori di imaging termico a infrarossi, raffreddati e non raffreddati.Esso si basa sull'industria dei semiconduttori e quindi di solito può essere fabbricato in grandi volumi con piccole dimensioni e basso costo.I rilevatori IR non raffreddati sono ampiamente utilizzati nei dispositivi portatili/manuali/mobili.I rilevatori IR raffreddati sono confezionati in un'unità che li mantiene a una temperatura estremamente bassa, che deve essere supportata da un criofreddore.Sono molto più grandi, più costosi e meno affidabili dei sensori non raffreddati, soprattutto a causa dei complessi sistemi di raffreddamento che richiedono.I sistemi raffreddati sono incredibilmente sensibili e di solito funzionano con l' ottica a lunga distanza focale per raggiungere una missione a lungo raggio.

Quali sono i vantaggi dei rilevatori a infrarossi raffreddati?

Il rivelatore del piano focale a infrarossi raffreddato funziona a bassa temperatura fornita da un rivelatore dewar cooler (ddc).Ha un'alta sensibilità e può distinguere differenze di temperatura più sottili di un rilevatore infrarosso non raffreddatoPuò rilevare, identificare e riconoscere oggetti a una distanza molto lunga che è di più di dieci chilometri di distanza.La struttura del rivelatore raffreddato è molto complessa, il che comporta un costo relativamente elevato rispetto al rivelatore non raffreddato.

Cos'è l'imaging termico a infrarossi?

In natura, tutti gli oggetti la cui temperatura è superiore allo zero assoluto (-273°C) possono irradiare raggi infrarossi.Utilizzando il rivelatore della telecamera a infrarossi per misurare la differenza di temperatura della radiazione a infrarossi tra il bersaglio stesso e lo sfondo, si possono ottenere diverse immagini a infrarossi, che sono anche chiamate immagini termiche.

Come funzionano i rilevatori a infrarossi?

Le radiazioni infrarosse emesse dal bersaglio entrano nella gamma di rilevamento del rilevatore termico.Poi il rilevatore a infrarossi converte il segnale di radiazione di diversa intensità nel corrispondente segnale elettrico, e poi attraverso l'amplificazione e l'elaborazione video, forma l'immagine a infrarossi che può essere osservata ad occhio nudo.