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マック615GHOT (高作業温度) で冷却された赤外線カメラコアは,より高い温度で効果的に動作するように設計されています.システム全体の重量を削減する.
ガイド・インフレッドが開発したHOT冷却赤外線検出器を採用し,SWaP (小サイズ,軽量,低電力消費) を達成する.複雑 な 冷却 システム が 少なく,より コンパクト で 軽量 な 設計 が でき ますMAC は,重量や容量を増やすことなく,様々なポータブルシステムに簡単に組み込める.615GHOT赤外線カメラコアは,よりシンプルな冷却メカニズムと電力需要の削減により,一般的にコスト効率が高くなります.
HOT冷却の赤外線カメラコアは,性能を損なわずに高温で動作し,優れた性能と感度を維持する.異なる設定で赤外線カメラコアの信頼性を向上させる様々な画像処理アルゴリズムを統合し,完全な暗闇や悪天候でも透明な赤外線画像を出力できます.遠隔からの潜在的な脅威を検出し,特定し,近距離の標的についてより詳細な情報を提示できます.
幅広い温度範囲で効率的に動作するように設計されており 伝統的な冷却検出器が苦労する環境に最適ですこの能力は,様々な困難な条件下で信頼性の高いパフォーマンスを保証します. HOT 冷却赤外線カメラコアは,冷却要求が極端でないため,通常,より少ない電力を消費する.これは,バッテリー駆動アプリケーションでより長い使用寿命につながる可能性があります.
鮮明な画像と豊富な詳細
• 高熱感度
• 強力な画像処理アルゴリズム
異なるフォーマットとピクセルサイズ
• 冷却された長波T2SL赤外線検出器
DRC/DNS/3DNR/EE その他の画像アルゴリズム
様々なインターフェースと簡単な統合
• カメラリンク/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/光ファイバー画像インターフェース,RAW/YUV画像データ出力
モデル | MAC615G |
敏感な材料 | T2SL |
決議 | 640*512 |
ピクセルサイズ | 15μm |
スペクトル反応 | MW 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm |
IR検出器 NETD (@25±3°C) | ≤25mK |
フレームレート | 30/50Hz |
画像アルゴリズム | DRC/DNS/3DNR/EE |
アナログビデオ | PAL/NTSC |
デジタルビデオ | DVP/LVDS/USB20 |
コミュニケーション | USB2.0/LV-TTL |
冷却時間 (25±3°C) | ≤4.5分 |
安定電源消費量 (25±3°C) | ≤8W |
作業温度 | -40°C~+71°C |
サイズ (mm) | ≤71*55*84 |
体重 | ≤350g |
レンズ | 固定焦点: 25mm/F2 連続ズーム 20~275mm/F55 |
エクステンションコンポーネント | カメラリンク/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/シングルモードファイバー/マルチモードファイバー |
通信 RS422/CAN/USB3.0/GigE |
技術サポートは 顧客の問題を解決するだけでなく 顧客が独自の技術維持チームを 構築するのを助けます価値ある経験と知識を共有することで 顧客のメンテナンススタッフの力を高めることを目指しています顧客満足を保証し,長期的なパートナーシップを育むという 主要な目標を達成するのに役立ちます.
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Q:赤外線熱画像技術とは?
A:赤外線熱画像技術では 光電技術を用いて 特定の赤外線帯域の信号を検出します視覚的に人間によって区別できる画像やグラフィックに変換します温度値を計算します.
Q:赤外線熱画像の波長範囲は?
A:赤外線は,赤外線とも呼ばれ,可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です.熱赤外線画像は,通常,3-5μmの中赤外線画像と8-12μmの遠赤外線画像を指します.この帯では,目に見える光ではなく熱源に焦点を当てています.人間の目は約0.4~0.7μmの波長範囲に敏感で,より長い熱エネルギーの波長を見ることはできません.
Q:赤外線熱画像波帯の分類は?
A: 一般的に赤外線熱画像は 3つの帯に分かれます 短波,中波,長波です
短波:波長範囲は3μm以内である.
中程度の波:波長範囲は3μmから5μmである.
長波:波長範囲は8μmから14μmである.
Q:赤外線検出器と熱画像モジュールの用途は?
A:赤外線検出器と熱画像モジュールは,温度学,セキュリティ&監視,インテリジェント産業,屋外夜間視野観測,マシンビジョンスマート運転,UAV,消費者向け赤外線製品
Q: その通り赤外線熱画像は放射線を放出していますか?
A:赤外線熱画像は,物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し,放射線を持たない.物体が絶対零度を超えると,赤外線信号が放出されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.