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Modulo termico raffreddato MWIR con risoluzione 1280x1024 e lente di zoom continuo 15~300mm/F4 con tecnologia HOT
| Alta definizione | 1280x1024 | Passo pixel | 10μm |
|---|---|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 50Hz | NET | 20 mK(F2); 25 mK(F4) |
| Misurare | 101×101×54mm | Gamma spettrale | 3,7~4,8μmMW |
| Evidenziare | Modulo termico raffreddato 1280x1024,modulo termico raffreddato lente di 750mm,Il centro termico della macchina fotografica di MWIR |
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Il core della telecamera a infrarossi GAVIN GC1210HMF è dotato di un sensore raffreddato a infrarossi a onde medie (MWIR) ad alta temperatura operativa (HOT) 1280×1024/10µm. Rispetto alle tradizionali soluzioni MWIR 640×512/15µm, offre un passo pixel un terzo più piccolo e un array di risoluzione quattro volte superiore, che migliorano drasticamente la risoluzione spaziale e la chiarezza dell'immagine. Combinato con algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini, fornisce immagini a infrarossi ad alta definizione e finemente dettagliate a risoluzione megapixel.
Alimentato dalla tecnologia HOT, il core della telecamera a infrarossi GAVIN GC1210HMF migliora significativamente le prestazioni SWaP offrendo dimensioni compatte, design leggero e basso consumo energetico, rendendolo una soluzione ideale per sistemi a infrarossi a lungo raggio con requisiti di spazio e integrazione rigorosi.
- Immagini Megapixel, Qualità Superiore
- Sviluppato sulla base di un sensore a infrarossi raffreddato HOT MWIR 1280×1024/10µm, che offre una qualità dell'immagine delicata e ad alta definizione
- Integrato con algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini come DRC, riduzione del rumore 2D/3D e miglioramento dei bordi EE per immagini più nitide
- Tecnologia HOT per l'Ottimizzazione SWaP Definitiva
- Supporta il funzionamento ad alta temperatura a 150K, con un tempo di raffreddamento ≤4min
- Dimensioni compatte fino a 101×101×54mm, peso leggero di soli 570g
- Interfacce Ricche, Integrazione Facile
- Supporta uscite video Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/fibra ottica
- Uscita dati immagine RAW/YUV flessibile
| Modello | Core Telecamera a Infrarossi Raffreddato HOT MWIR GAVIN GC1210HMF |
|---|---|
| Indicatori | |
| Risoluzione | 1280×1024 |
| Dimensione Pixel | 10µm |
| Risposta Spettrale | 3.7µm±0.2µm~4.8µm±0.2µm |
| NETD Rilevatore IR (23℃) | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| Elaborazione Immagini | |
| Frequenza Fotogrammi | 50Hz |
| Zoom Digitale | Zoom digitale continuo da 1× a 8× |
| Direzione Immagine | Capovolgimento Orizzontale/Verticale/Diagonale |
| Algoritmo Immagine | DRC, Riduzione Rumore Immagine 2D/3D, EE |
| Caratteristiche Elettriche | |
| Video Digitale | Standard: DVP Opzione: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/Fibra Ottica Monomodale/Fibra Ottica Multimodale |
| Sincronizzazione Esterna | Standard: LV-TTL Opzione: RS422/LVDS |
| Comunicazione | Standard: USB2.0/LV-TTL Opzione: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Alimentazione | 12V±1V |
| Consumo Energetico Stabile (23℃) | ≤8W |
| Tempo di Raffreddamento (23℃) | ≤4min |
| Dimensioni (mm) | 101×101×54 |
| Peso (g) | ≤570 |
| Temperatura Operativa | -40℃~+71℃ |
| Obiettivo Ottico | |
| Opzioni Obiettivo | Messa a fuoco fissa: 15mm/F2 Zoom continuo: 15~300mm/F4 30~500mm/F4 |
Il modulo telecamera termica a infrarossi GAVIN GC1210HMF è ampiamente utilizzato in molti settori come Sistemi di Monitoraggio Remoto, Sistemi di Miglioramento della Visione di Volo, Payload Multisensore e altre applicazioni di imaging avanzate.
- Documentazione Completa: Manuali del prodotto, guide all'installazione e riferimenti per la selezione
- Assistenza allo Sviluppo e al Test: Test Integrato di Campioni, valutazione delle prestazioni e verifica dei parametri
- Toolkit Avanzato per Sviluppatori: SDK, API, algoritmi e strumenti di debug per l'integrazione approfondita
- Supporto Tecnico Remoto: Supporto 24/7 con risposta rapida e risoluzione tempestiva
- Garanzia: Parti originali e rigorosa aderenza ai processi per ripristinare le prestazioni ottimali
La Sensibilità Termica, chiamata anche NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), è un parametro chiave per la valutazione delle telecamere termografiche a onde medie (MWIR) e a onde lunghe (LWIR). È direttamente correlata alla chiarezza misurata dal termografo. È un valore numerico che rappresenta il rapporto segnale-rumore della differenza di temperatura e misurato in milliKelvin (mK). Minore è il valore della sensibilità termica, maggiore è la sensibilità e più chiara è l'immagine.
SWaP3 si riferisce a dimensioni, peso, potenza, prestazioni e prezzo. Indica la tendenza tecnologica dell'industria degli infrarossi.
DRI si riferisce solitamente alla distanza di rilevamento, riconoscimento e identificazione di un sistema di imaging termico. È un parametro cruciale per giudicare le prestazioni del sistema di imaging termico.
Attualmente esistono due tipi di sensori per l'imaging termico a infrarossi sul mercato: raffreddati e non raffreddati. I sensori IR non raffreddati operano a temperatura ambiente. Si basano sull'industria dei semiconduttori e quindi di solito possono essere fabbricati in grandi volumi con dimensioni ridotte e costi contenuti. I sensori IR non raffreddati sono ampiamente utilizzati in dispositivi portatili/manuali/mobili. I sensori IR raffreddati sono confezionati in un'unità che li mantiene a una temperatura estremamente bassa, supportata da un criorefrigeratore. Sono molto più grandi, più costosi e meno affidabili dei sensori non raffreddati, principalmente a causa dei complessi sistemi di raffreddamento di cui necessitano. Tuttavia, i sistemi raffreddati sono incredibilmente sensibili e solitamente funzionano con ottiche a lunga focale per ottenere missioni a lungo raggio.

