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MAC1210G HOT (High Operating Temperature) で冷却された赤外線カメラコアは,より高い温度で最適な性能を備えるように設計されており,冷却ソリューションを簡素化し,システム重量を最小限に抑える.ガイド赤外線から革新的なHOT冷却赤外線検出器を組み込む,このカメラコアはSWaP (小サイズ,軽量,低消費電力) を例として示し,重量を大幅に増加させずに様々なポータブルシステムに簡単に統合することができます.
MAC1210G HOTの簡素化された冷却メカニズムは,よりコンパクトな設計をもたらし,軽量だけでなく,低電力消費によりコスト効率が高くなります.このカメラコアは,パフォーマンスを犠牲にすることなく効果的に動作します要求の高い環境でも信頼性を保証します
洗練された画像処理アルゴリズムを搭載した MAC1210G HOTは,完全な暗闇や悪天候下で 透明な赤外線画像を 提供できます.遠隔からの脅威を検出し 特定する能力があり 近くにある標的について 詳細な洞察を 提供していますこの汎用性と,困難な条件で動作する能力が組み合わせられ, MAC1010G HOTは,従来の冷却検出器が動かない場合のアプリケーションに優れた選択になります.電池駆動のシナリオでは,より低電力要求により,より長い使用寿命を提供します..
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 | MAC1210G |
敏感な材料 | T2SL |
決議 | 1280*1024 |
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) | ≤20mK |
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分 |
安定電源消費量 (25±3°C) | ≤9W |
作業温度 | -40°C~+71°C |
サイズ (mm) | ≤101*101*54 |
体重 | ≤570g |
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 |
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.