MOQ: | 1 |
Ceny: | Negocjowalne |
metoda płatności: | T/T |
Rdzeń kamery podczerwonej MAC1010G HOT (High Operating Temperature) jest specjalnie zaprojektowany do efektywnej pracy w podwyższonych temperaturach,umożliwiające uproszczone rozwiązania chłodzące i zmniejszenie całkowitej masy systemuWykorzystując HOT schłodzony detektor podczerwieni opracowany przez BeyondView, rdzeń tej kamery osiąga SWaP (mały rozmiar, lekka waga, niskie zużycie energii),sprawiając, że jest wyjątkowo wszechstronny do integracji z przenośnymi systemami bez dodatkowego obciążenia.
Dzięki mniej skomplikowanym systemom chłodzenia,rdzeń kamery MAC1010G HOT w podczerwieni posiada kompaktową konstrukcję, która nie tylko zwiększa przenośność, ale także przyczynia się do efektywności kosztowej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energięPomimo pracy w wyższych temperaturach rdzeń tej kamery utrzymuje wyjątkową wydajność i czułość, zapewniając niezawodną pracę w różnych środowiskach.
Wyposażony w zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, MAC1010G HOT może wytwarzać wyraźne obrazy podczerwone nawet w całkowitej ciemności lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.Wydaje się być doskonałym w wykrywaniu i identyfikacji potencjalnych zagrożeń na duże odległości, zapewniając jednocześnie szczegółowe informacje na temat celów bliskichTa zdolność czyni go idealnym wyborem dla zastosowań wymagających niezawodnego obrazowania termicznego w trudnych warunkach,wszystkie przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości energii dla wydłużonego okresu eksploatacji w układach zasilanych bateriami.
Różne formaty i rozmiary pikseli
·Chłodzony detektor podczerwieni T2SL o długich falach
·DRC/DNS/3DNR/EE i inne algorytmy obrazowe
Różne interfejsy i łatwa integracja
·Interfejs obrazu Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Włókno optyczne, wyjście danych obrazu RAW/YUV
Model | MAC1010G |
Materiał wrażliwy | T2SL |
Rozstrzygnięcie | 1024*768 |
Wielkość pikseli | 10 μm |
Odpowiedź widmowa | MW 3,7μm±0,2μm~4,8μm±0,2μm |
Detektor IR NETD (@25±3°C) | ≤ 35mK |
Prędkość obrazu | 50 Hz |
Algorytm obrazu | DRC/DNS/3DNR/EE |
Wideo analogowe | PAL/NTSC |
Digitalne wideo | DVP |
Komunikacja | USB2.0/LV-TTL |
Czas chłodzenia (25±3°C) | ≤4,5min |
Stałe zużycie energii (25±3°C) | ≤ 10 W |
Temperatura pracy | -40°C~+71°C |
Rozmiar (mm) | ≤ 87*94*54.5 |
Waga | ≤ 460 g |
Lensy | Stały ostrość: 25 mm/F2 |
Komponenty rozszerzenia | Wideo cyfrowe: Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Włókno jednomodowe/Włókno wielomodowe |
Komunikacja: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
Nasze detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego są zaprojektowane w celu dostarczenia wysokiej jakości rozwiązań obrazowania termicznego dla szerokiego zakresu zastosowań.Oferujemy szereg wsparcia technicznego i usług, które pomogą Ci w uzyskaniu jak największej korzyści z produktu, w tym:
·Szkolenie i edukacja w zakresie produktów
·Rozwiązywanie problemów technicznych i wsparcie
·Usługi naprawy i kalibracji
·Dostosowane rozwiązania i doradztwo
Nasz zespół doświadczonych specjalistów dąży do zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu obsługi i wsparcia.Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszym wsparciu technicznym i usługach.
P: Co to jest technologia obrazowania termicznego w podczerwieni?
A: Infraczerwone obrazy termiczne wykorzystują technologię fotoelektryczną do wykrywania specyficznych sygnałów promieniowania cieplnego w zakresie podczerwonym pochodzących od obiektów,przekształca te sygnały w obrazy i grafiki, które mogą być wizualnie odróżniane przez ludzi, a następnie oblicza wartości temperatury.
P: Jaki jest zakres długości fali dla obrazowania termicznego w podczerwieni?
Odpowiedź: Promienie podczerwone, znane również jako promieniowanie podczerwone, to fale elektromagnetyczne w zakresie długości fal podczerwonych między światłem widzialnym a mikrofalowym.Infraczerwone obrazowanie termiczne odnosi się zazwyczaj do obrazowania w średniej podczerwieni w zakresie 3-5 μm i do obrazowania w dalekiej podczerwieni w zakresie 8-12 μmW tych pasmach koncentruje się na źródłach ciepła, a nie na światle widzialnym.
P: Jaka jest klasyfikacja pasm fal termicznych obrazowania podczerwonego?
O: Ogólnie rzecz biorąc, obrazowanie termiczne podczerwone dzieli się na trzy pasma: krótkofalowe, średniofalowe i długofalowe.
Krótkofalowe: zakres długości fali w granicach 3 μm;
Średnia fala: zakres długości fali od 3μm do 5μm;
długotrwała fala: zakres długości fali od 8 μm do 14 μm;
P: Jakie zastosowania mają detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego?
Odpowiedź: Detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak termografia, bezpieczeństwo i nadzór, inteligentny przemysł, obserwacja widzenia nocnego na zewnątrz,wizja maszynowa, inteligentnego prowadzenia pojazdów, dronów i produktów podczerwonych.
P:Infraczerwone obrazy termiczne emitują promieniowanie?
Odpowiedź: Infraczerwone obrazy termiczne biernie odbierają sygnały podczerwone emitowane przez obiekty i nie mają promieniowania.który jest odbierany przez wykrywacz podczerwieni i następnie przekształcany w obraz termiczny.
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negocjowalne |
metoda płatności: | T/T |
Rdzeń kamery podczerwonej MAC1010G HOT (High Operating Temperature) jest specjalnie zaprojektowany do efektywnej pracy w podwyższonych temperaturach,umożliwiające uproszczone rozwiązania chłodzące i zmniejszenie całkowitej masy systemuWykorzystując HOT schłodzony detektor podczerwieni opracowany przez BeyondView, rdzeń tej kamery osiąga SWaP (mały rozmiar, lekka waga, niskie zużycie energii),sprawiając, że jest wyjątkowo wszechstronny do integracji z przenośnymi systemami bez dodatkowego obciążenia.
Dzięki mniej skomplikowanym systemom chłodzenia,rdzeń kamery MAC1010G HOT w podczerwieni posiada kompaktową konstrukcję, która nie tylko zwiększa przenośność, ale także przyczynia się do efektywności kosztowej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energięPomimo pracy w wyższych temperaturach rdzeń tej kamery utrzymuje wyjątkową wydajność i czułość, zapewniając niezawodną pracę w różnych środowiskach.
Wyposażony w zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, MAC1010G HOT może wytwarzać wyraźne obrazy podczerwone nawet w całkowitej ciemności lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.Wydaje się być doskonałym w wykrywaniu i identyfikacji potencjalnych zagrożeń na duże odległości, zapewniając jednocześnie szczegółowe informacje na temat celów bliskichTa zdolność czyni go idealnym wyborem dla zastosowań wymagających niezawodnego obrazowania termicznego w trudnych warunkach,wszystkie przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości energii dla wydłużonego okresu eksploatacji w układach zasilanych bateriami.
Różne formaty i rozmiary pikseli
·Chłodzony detektor podczerwieni T2SL o długich falach
·DRC/DNS/3DNR/EE i inne algorytmy obrazowe
Różne interfejsy i łatwa integracja
·Interfejs obrazu Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Włókno optyczne, wyjście danych obrazu RAW/YUV
Model | MAC1010G |
Materiał wrażliwy | T2SL |
Rozstrzygnięcie | 1024*768 |
Wielkość pikseli | 10 μm |
Odpowiedź widmowa | MW 3,7μm±0,2μm~4,8μm±0,2μm |
Detektor IR NETD (@25±3°C) | ≤ 35mK |
Prędkość obrazu | 50 Hz |
Algorytm obrazu | DRC/DNS/3DNR/EE |
Wideo analogowe | PAL/NTSC |
Digitalne wideo | DVP |
Komunikacja | USB2.0/LV-TTL |
Czas chłodzenia (25±3°C) | ≤4,5min |
Stałe zużycie energii (25±3°C) | ≤ 10 W |
Temperatura pracy | -40°C~+71°C |
Rozmiar (mm) | ≤ 87*94*54.5 |
Waga | ≤ 460 g |
Lensy | Stały ostrość: 25 mm/F2 |
Komponenty rozszerzenia | Wideo cyfrowe: Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/Włókno jednomodowe/Włókno wielomodowe |
Komunikacja: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
Nasze detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego są zaprojektowane w celu dostarczenia wysokiej jakości rozwiązań obrazowania termicznego dla szerokiego zakresu zastosowań.Oferujemy szereg wsparcia technicznego i usług, które pomogą Ci w uzyskaniu jak największej korzyści z produktu, w tym:
·Szkolenie i edukacja w zakresie produktów
·Rozwiązywanie problemów technicznych i wsparcie
·Usługi naprawy i kalibracji
·Dostosowane rozwiązania i doradztwo
Nasz zespół doświadczonych specjalistów dąży do zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu obsługi i wsparcia.Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszym wsparciu technicznym i usługach.
P: Co to jest technologia obrazowania termicznego w podczerwieni?
A: Infraczerwone obrazy termiczne wykorzystują technologię fotoelektryczną do wykrywania specyficznych sygnałów promieniowania cieplnego w zakresie podczerwonym pochodzących od obiektów,przekształca te sygnały w obrazy i grafiki, które mogą być wizualnie odróżniane przez ludzi, a następnie oblicza wartości temperatury.
P: Jaki jest zakres długości fali dla obrazowania termicznego w podczerwieni?
Odpowiedź: Promienie podczerwone, znane również jako promieniowanie podczerwone, to fale elektromagnetyczne w zakresie długości fal podczerwonych między światłem widzialnym a mikrofalowym.Infraczerwone obrazowanie termiczne odnosi się zazwyczaj do obrazowania w średniej podczerwieni w zakresie 3-5 μm i do obrazowania w dalekiej podczerwieni w zakresie 8-12 μmW tych pasmach koncentruje się na źródłach ciepła, a nie na światle widzialnym.
P: Jaka jest klasyfikacja pasm fal termicznych obrazowania podczerwonego?
O: Ogólnie rzecz biorąc, obrazowanie termiczne podczerwone dzieli się na trzy pasma: krótkofalowe, średniofalowe i długofalowe.
Krótkofalowe: zakres długości fali w granicach 3 μm;
Średnia fala: zakres długości fali od 3μm do 5μm;
długotrwała fala: zakres długości fali od 8 μm do 14 μm;
P: Jakie zastosowania mają detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego?
Odpowiedź: Detektory podczerwone i moduły obrazowania termicznego mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak termografia, bezpieczeństwo i nadzór, inteligentny przemysł, obserwacja widzenia nocnego na zewnątrz,wizja maszynowa, inteligentnego prowadzenia pojazdów, dronów i produktów podczerwonych.
P:Infraczerwone obrazy termiczne emitują promieniowanie?
Odpowiedź: Infraczerwone obrazy termiczne biernie odbierają sygnały podczerwone emitowane przez obiekty i nie mają promieniowania.który jest odbierany przez wykrywacz podczerwieni i następnie przekształcany w obraz termiczny.