Rivelatori a infrarossi raffreddati Superlattice di tipo II Onda lunga 320x256 / 30μM

Luogo di origine Wuhan, provincia di Hubei, Cina
Marca GST
Certificazione ISO9001:2015; RoHS; Reach
Numero di modello C330S LWIR
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo Negotiable
Termini di pagamento L/C, T/T

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Dettagli
Risoluzione 320x256/30μm NETTO ≤25mK (F2)
Gamma spettrale 7.7~9.5μm LW taglia 142x58,5x71 mm
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Rilevatori a infrarossi raffreddati Superlattice

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Descrizione di prodotto

Rivelatori a infrarossi raffreddati Superlattice di tipo II Onda lunga 320x256 / 30μM

Descrizione del prodotto

 
C330S LWIR è uno dei rilevatori a infrarossi raffreddati lwir T2SL sviluppati da Global Sensor Technology (GST).Consiste in un rivelatore di fotoni raffreddato Superlattice (T2SL) di tipo II 320x256@30µm, Integrated Detector Cooler Assembly (IDCA), progettato per bande d'onda LWIR (Long Wave Infrared) ad alte prestazioni da 7,7~9,5µm.
 
Senza timore di interferenze, il rilevatore lwir raffreddato C330S LWIR è adatto per il rilevamento di bersagli in uno sfondo complesso, come navi sul mare nella scena del riflesso della luce sulla superficie dell'acqua, aerei sullo sfondo di nuvole nel cielo, ecc.
 
I rilevatori raffreddati T2SL adottano la tecnologia T2SL leader a livello mondiale che consente la capacità di produzione di massa e quindi alla fine andrà a vantaggio degli utenti con un prezzo più accessibile ma senza mai scendere a compromessi in termini di prestazioni.Le dimensioni e l'interfaccia standard industriali consentono ai clienti di passare e beneficiare della tecnologia T2SL più avanzata senza ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo.
 
Caratteristiche principali:
- Risoluzione: 320x256
- Passo dei pixel: 30µm
- Alta sensibilità
- Buon effetto di imaging
- Rumore basso
- Prestazioni stabili
- Eccellente non uniformità
 

specifiche del prodotto

 

Modello C330S LWIR
Materiale T2SL
Risoluzione 320x256
Passo dei pixel 30μm
Gamma spettrale 7,7 μm ~ 9,5 μm LW
Modalità di lavoro Istantanea;Modalità di integrazione ITR;Modalità Windows;Anti-fioritura
Capacità di carica 36Me-/12Me-
Gamma dinamica ≥80 dB
Canale di uscita 1 o 4;Fino a 6,6 Mpixel/s per uscita
NETTO ≤25mK (F2)
Frequenza pixel effettiva ≥99,5%
Risposta Non uniformità ≤8%
Tipo più freddo RS058
Consumo energetico costante <8W
Consumo energetico massimo <17 W
Alimentazione elettrica 24 V CC
Tempo di raffreddamento <5min30s
Il peso ≤600 g
Dimensione (mm) 142x58.5x71
Temperatura di lavoro -45°C ~ +71°C

 

Applicazioni industriali

 
Il rilevatore a infrarossi raffreddato criogenicamente C330S LWIR è ampiamente utilizzato in molte aree come il sistema di monitoraggio remoto, il sistema di miglioramento della visione di volo, il carico utile multisensore ecc.
 
Rivelatori a infrarossi raffreddati Superlattice di tipo II Onda lunga 320x256 / 30μM 0
 

I nostri vantaggi

 
Rivelatori a infrarossi raffreddati Superlattice di tipo II Onda lunga 320x256 / 30μM 1

 
 

Domande frequenti

 

1. Vantaggi dell'imaging ottico di gas
 
Risparmio di tempo ed efficienza: supporta il rilevamento in tempo reale su larga scala, la rapida localizzazione delle perdite, nessuna necessità di interrompere la produzione.
Rilevamento a lungo raggio: lontano da aree pericolose e complesse, test non distruttivi senza contatto, senza fonte di radiazioni aggiuntiva
Facile da analizzare: imaging intuitivo, archiviazione istantanea, analisi conveniente
Ispezione multifunzione: è possibile rilevare una varietà di gas, con un'eccellente funzione di misurazione della temperatura a distanza
 
2.Principio di funzionamento dell'imaging ottico del gas
 
L'imaging ottico del gas è una sorta di tecnologia a infrarossi che potrebbe vedere i gas industriali invisibili.
 
Dopo aver assorbito la radiazione infrarossa a lunghezze d'onda specifiche, la differenza di radiazione infrarossa causerà tra il gas e lo sfondo.
 
Il rilevatore a infrarossi per il rilevamento di perdite di gas con filtro a banda stretta incorporato riceve solo la banda infrarossa vicino al picco di assorbimento dell'infrarosso del gas e può convertire il gas in immagini a infrarossi visibili attraverso la differenza di radiazione tra il gas e lo sfondo.