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GUIDE INFRAREDの冷却された640*512/15μm MWIR赤外線検出器,モデル番号はG615Zで,敏感な材料として水銀カドミウムテルリードが装備されています.それは,ローターまたは線形分割スチーリング冷却システムといずれかで提供されています統合された検出器の冷却装置は,コアがピークパフォーマンスで動作するために必要な冷却技術で装備されていることを保証します.
640*512の解像度と 15μmのピクセルサイズで,冷却された赤外線検出器G615Zは高画質の画像結果を提供します.最小の細部も正確に記録できます.
冷却されたMWIR赤外線検出器の応答不均質性は8%未満で,標的領域の温度差を検出するのに非常に効率的です.そのスペクトル範囲は3.7μm±0.2μm4です.8μm±0.2μmで 中波赤外線を検出するのに最適です
遠距離モニタリングの多くのアプリケーションに広く使用され,高品質の熱画像を提供するように設計されています.冷却されたMWIR検出器は,さまざまなアプリケーションで使用するのに理想的です.遠距離監視を含む国境警備,捜索・救助作戦,セキュリティ監視なども広く利用されており,高品質の画像結果が不可欠な高級アプリケーションでも使用されています.
幅広い用途
• 検出,画像,モニタリング,そしていくつかの高級アプリケーションに広く使用されています
中波帯域検出
• 大気中の長い伝達距離
• 遠距離標的の検出と画像撮影に非常に効果的です
• 霧,煙,大気湿度 を より 透き通し,厳しい 環境 に も 鮮明 な 画像 効果 を 与え ます.
モデル | G615Z |
敏感な材料 | MCT |
決議 | 640*512 |
ピクセルサイズ | 15μm |
スペクトル反応 | 3.7±0.2μm~4.8±0.2μm |
典型的なNETD | 16mK (F2) / 18mK (F4) |
マックス フレームレート | 120Hz |
効果的なピクセル速度は | ≥99.76% |
反応の不均一性 | ≤8% |
作業温度 | -45°C~+71°C |
クリオクーラー | RC2 / RC1 / LC4 |
冷却時間 (23°C) | ≤6分 (RC2) / ≤5分30秒 (RC1) / ≤4分 (LC4) |
最大電力消費 (71°C) | ≤13W (RC2) / ≤13W (RC1) / ≤45W (LC4) |
安定した電力消費 (23°C) | ≤6W (RC2) / ≤5W (RC1) / ≤10W (LC4) |
サイズ (mm) |
145*585*71(RC2) 120*46 とすると,5*81.5 (RC1) 圧縮機Φ46*122; デワールΦ40*114 (LC4) |
体重 (g) | ≤650 |
低温MWIR赤外線検出器は 様々な用途で 高性能熱画像を 提供するように設計されています顧客が熱画像システムのパフォーマンスを最適化できるように,包括的な技術サポートとサービスを提供します.経験豊富なエンジニアと技術者のチームは 冷却されたMWIR赤外線検出器の 設置,校正,トラブルシューティングに 支援することができます
さらに,顧客が当社の製品をシステムに統合し,特定のニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションを開発するのを助けるためのトレーニングとコンサルティングサービスを提供しています.顧客満足へのコミットメントは,常に迅速かつ効果的なサポートを提供するために利用可能であることを意味します.
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: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.