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MAC1010G HOT (High Operating Temperature) 冷却された赤外線カメラコアは,特に高温で効率的に動作するように設計されています.単純化された冷却ソリューションとシステム全体の重量の削減を可能にするこのカメラコアは,ガイド赤外線によって開発された HOT 冷却赤外線検出器を使用して,SWaP (小さいサイズ,軽量,低電力消費) を達成します.携帯システムに組み込むのに非常に使い勝手で,大きな容量を増やす必要がない.
低温冷却システムのおかげでMAC1010G HOT赤外線カメラコアは,コンパクトなデザインを誇るだけでなく,携帯性を向上させるだけでなく,電力需要を削減することでコスト効率にも貢献します.高温で動作するにもかかわらず,このカメラコアは優れたパフォーマンスと感度を維持し,多様な環境で信頼性の高い動作を保証します.
先進的な画像処理アルゴリズムを備えた MAC1010G HOTは,完全な暗闇や悪天候であっても 透明な赤外線画像を生成できます.遠隔距離での潜在的な脅威を検出し,特定し,近距離の標的に関する詳細な情報を提供しますこの能力により,困難な条件下で信頼性の高い熱画像を必要とするアプリケーションに理想的な選択となります.バッテリー駆動の設定で延長された使用寿命のために,より少ない電力を消費しながら.
異なるフォーマットとピクセルサイズ
■冷却されたT2SL長波赤外線検出器
■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 | MAC1010G |
敏感な材料 | T2SL |
決議 | 1024*768 |
ピクセルサイズ | 10μm |
スペクトル反応 | MW 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm |
IR検出器 NETD (@25±3°C) | ≤35mK |
フレームレート | 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 |
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) | ≤10W |
作業温度 | -40°C~+71°C |
サイズ (mm) | ≤87*94*545 |
体重 | ≤460g |
レンズ | 固定焦点: 25mm/F2 |
エクステンションコンポーネント | カメラリンク/USB3.0/GigE/HDMI/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 |
私たちの赤外線検出器と熱画像モジュールは 幅広い用途で 高品質な熱画像ソリューションを提供するように設計されています製品から最大限の利益を得るのに役立ちます含め:
■製品に関する訓練と教育
■技術的なトラブルシューティングとサポート
■修理・校正サービス
■カスタマイズされたソリューションとコンサルティング
経験豊富な専門家のチームは 最高レベルのサービスとサポートを提供することに専念しています私たちの製品技術サポートとサービスについてより多くのことを学ぶために今日私たちに連絡してください.
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.