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G125Z冷却型MWIR赤外線検出器は,熱画像の様々なアプリケーションの厳格な要求に応えるように設計されています.デワール・クーラー・アセンブリ (IDDCA) とコンパクトのジョール・トムソン・クーラー付きの128×128/25μm赤外線検出器この先進的な装置は 最低限のダウンタイムで 卓越したパフォーマンスを保証します
G125Z MWIRの主要な利点の1つは,迅速な起動時間を可能にする迅速な冷却能力です.この機能は,即時の熱画像が不可欠なダイナミックな環境で特に有益ですインテグレーターは G125Z 赤外線検出器を信頼し,熱データを効率的に提供することができ,セキュリティ,監視,その他の操作のアプリケーションに理想的な選択になります.
検出器の設計は 携帯性や便利性を強調しています性能を損なうことなく様々なシステムに簡単に統合できますこれは,空間と重量が重要な要因であるフィールド操作やモバイルアプリケーションにとって特に重要です.
さらに,G125Z MWIRは振動や電磁気干渉なしで動作するように設計されており,安定した信頼性の高い熱画像を保証します.精度を要求するアプリケーションには不可欠です.
C125M MWIRにより,高解像度の熱画像が利用され,温度変動の詳細な分析が可能になります.耐久 的 な 設計 と 先進 的 な 冷却 技術 が 結合 し て いる の で,厳しい 条件 で 長期 に 使用 できる複数の産業の専門家にとって信頼性の高い選択肢です
概要すると,C125M MWIR冷却式熱画像検出器は 急速な起動,コンパクトなサイズ,保守なしで動作するなどの先進的な機能で 特徴があります.効率的な熱画像を最小限の冷却時間で提供する能力は,高い性能と信頼性を要求するアプリケーションのトップ選択になります.
• 低温 冷却,高速 起動
• サイズも小さく,軽量で,コンパクトな構造
• 振動 は ない
• 電磁気干渉がない
モデル | G125Z |
敏感な材料 | MCT |
決議 | 128*128 |
ピクセルサイズ | 25μm |
スペクトル反応 | 3.7±0.2μm~4.8±0.2μm |
典型的なNETD | 10mK |
マックス フレームレート | 120Hz |
効果的なピクセル速度は | ≥99.5% |
反応の不均一性 | ≤5% |
作業温度 | -45°C~+71°C |
クリオクーラー | JC1/JC2 |
冷却時間 (23°C) | ≤5s (JC1) / ≤20s (JC2) |
最大電力消費 (71°C) | / |
安定した電力消費 (23°C) | / |
サイズ (mm) | Φ35*48.5 (JC1) /Φ35*42.5 (JC2) |
体重 (g) | ≤100 (JC1) / ≤90 (JC2) |
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.
さらに,技術的なトレーニングも提供し,顧客が私たちの製品をよりよく利用し,スキルと知識を向上させることができます.顧客体験を向上させ 長期的な協力関係を確立することを目指しています.
総合的な技術サポートに投資することで 顧客の運用効率と信頼性を向上させ 業界における地位を強化します
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: その通り赤外線熱画像は,物体から発信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,赤外線信号が発信されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.