| 価格 | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| 納期 | Negotiable |
| ブランド | SensorMicro |
| 原産地 | ウーハン、湖北省、中国 |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach |
| 型式番号 | GAVIN1212 |
| 支払い条件 | LC、T/T |
| Brand Name | SensorMicro | 型式番号 | GAVIN1212 |
| Certification | ISO9001:2015; RoHS; Reach | 原産地 | ウーハン、湖北省、中国 |
| 最低順序量 | 1部分 | Price | Negotiable |
| 支払い条件 | LC、T/T | スペクトル範囲 | 3.7~4.8μm(MW) |
| 用途 | 監視カメラ | 解決 | 1280×1024/12μm |
| サイズ | 165×86×107mm | 高感度 | NETD≤20mK |
| フレームレート | 50Hz/100Hz |
超クリア 1280×1024 12μm 冷却熱モジュール 遠距離モニタリング
GAVIN1212高解像度熱カメラモジュールは,大型配列1280x1024 / 12μm MWIR冷却赤外線検出器を内部に検出器デワールクーラー (ddc) と統合しています.
高解像度の熱モジュールは,不均一性修正,自動増幅制御などの様々なインテリジェント画像処理アルゴリズムを採用し,良好な熱画像品質を確保します.豊かなインターフェースこの赤外線モジュールは24時間監視をサポートします. このモジュールは,24時間監視をサポートします.監視カメラのようなプラットフォームに 設置できます機体,機体,機体など
- 遠隔検出の必要性を満たす
- 高い感度,NETD≤20mK
- 広い視野,解像度1280×1024まで
- システムへの簡単な統合
- DVP/カメラリンクインターフェイス,RAW/YUV画像出力
- 様々な連続光学ズームレンズが利用可能
| モデル | GAVIN1212 |
| IR検出器の性能 | |
| 決議 | 1280×1024 |
| ピクセルピッチ | 12μm |
| クリオクーラー | RS058F |
| スペクトル範囲 | 3.7μm4.8μmMW |
| 冷却時間 ((20°C) | ≤8分 |
| NETD (20°C) | ≤20mK |
| 画像処理 | |
| フレームレート | 50Hz/100Hz |
| ディムモード | 線形/ヒストグラム/混合 |
| デジタルズーム | ×1/×2/×4 |
| 画像の方向性 | 横/縦/斜めを回す |
| 画像アルゴリズム | NUC/AGC/IDE |
| 電気仕様 | |
| 標準的な外部インターフェース | J30JZ 25ピン;HDMIスペシャル出力インターフェース |
| アナログビデオ | / |
| デジタルビデオ |
HDMI出力:YUV カメラリンク出力 16bit RAW/YUV |
| 外部同期 | フレーム 外部同期: RS422レベル |
| コミュニケーション | RS422 115200bps |
| 電源 | 24V±1V |
| 安定した電力消費 | 16W |
| 尺寸 (mm) | 165×86×107 |
| 体重 | ≤1600g |
| 操作温度 | -40°C ~ +60°C |
| 振動の大きさ |
振動:
GJB
自動車搭載高速輸送 ショック:半シナス波,40g 11ms,3軸6方向3回各 |
| オプティカルレンズ | |
| オプションレンズ |
連続ズーム:37.5~750mm/F4 固定ズーム: 19mm/F2; 40mm/F2; 240mm/F2 |
GAVIN1212熱赤外線カメラモジュールは,遠距離監視システムや 人口が少ない地域,24/7全天候モニタリングなどの複雑な環境に適しています厳しい天気.
製品カスタマイズ: 業界特有の要件を満たすために構成を調整し,アルゴリズムを適応
現場技術サポートと訓練: 顧客に実用的なシステム設定と運用訓練を提供
新しい製品と市場のための共同イノベーション: 顧客と協力して革新的な赤外線アプリケーションソリューションを共同開発する
1赤外線熱画像とは?
赤外線熱画像は赤外線放射と熱エネルギーを用いて物体についての情報を収集し,それらの画像を形作る方法です.または物体の温度情報を取得視界が薄い環境でも
2赤外線熱画像はどうやって機能する?
赤外線熱画像システムは,赤外線技術の非接触検出と識別です.赤外線を通過できる赤外線光学システムを通して
焦点平面の配列赤外線検出器に現場の赤外線放射線を集中します熱検出器は,異なる強さの放射線信号を対応する電気信号に変換し,その後,増幅とビデオ処理によって,赤外線画像を形成し,赤眼で観測できます.