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Modulo di avviso laser ad array SGM15G64A1 Correzione di non uniformità

Modulo di avviso laser ad array SGM15G64A1 Correzione di non uniformità

MOQ: 1
Prezzo: Negoziabile
metodo di pagamento: t/t
Informazioni dettagliate
Luogo di origine
Pechino
Marca
BeyondView
Certificazione
RoHS2.0
Numero di modello
SGM15G64A1
Tipo di rivelatore:
InGaAs PIN fotodiodo+detettore di area array
Risposta spettrale:
0.95um ~ 1.7um
Peso:
≤ 260 g
dimensione:
45 mm*51 mm*80 mm
Tensione di lavoro:
DC 12~24V
Consumo energetico:
≤10w
Evidenziare:

Modulo di avviso laser ad array

,

Modulo di avviso laser ad array SGM15G64A1

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto:

L'avviso laser ad array SGM15G64A1 è progettato sulla base di un rilevatore PIN a quadrante InGaAs e di un rilevatore ad array di area InGaAs da 64×64@15µm. Il modulo SwaP presenta un ampio campo visivo di 90°, una precisione di indicazione di 2°, una probabilità di rilevamento superiore al 98%, con avviso collaborativo multilivello, che può ridurre efficacemente il tasso di falsi allarmi.

Caratteristiche principali:

· Controllo automatico del guadagno  
· Correzione della non uniformità
· Avviso laser 
· Soppressione dei falsi allarmi

Parametri tecnici:

Modello SGM15G64A1
Tipo di rilevatore Fotodiodo PIN InGaAs + rilevatore ad array di area
Risposta spettrale 0,95um ~ 1,7um
Risoluzione 64×64@15um 
Distanza di avviso  ≥0,7x Gamma di rilevamento massima della sorgente di minaccia (guida laser beam-riding)
≥1,2x Gamma di rilevamento massima della sorgente di minaccia (misurazione della distanza laser)
Precisione di indicazione ≤2°
FOV ≥90°× 90°
Probabilità di rilevamento  ≥98%
Tasso di falsi allarmi 1 volta/12 ore
Tempo di risposta ≤ 0,3 s (dall'ingresso del laser nel campo visivo al rapporto di avviso)  
Elettrico
Tensione di esercizio DC 12~24V
Consumo energetico ≤10W
Meccanico
Peso 260g
Dimensioni 45*51*80mm
Interfaccia
Interfaccia di comunicazione Porta seriale RS422
Interfaccia video Cameralink
Adattabilità ambientale
Temperatura di esercizio -55℃~+70℃
Temperatura di stoccaggio -55℃~+70℃
Vibrazione ≥2g(15Hz~500Hz~15Hz)
Shock Direzione verticale≥20g, direzione asse orizzontale e asse verticale≥15g; 11ms ogni volta;

Informazioni su BeyondView:

Al servizio di settori come l'industria, la sicurezza, le forze dell'ordine e l'outdoor dal 2008, Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) fornisce soluzioni avanzate di imaging termico, dai moduli IR/CMOS/Low Light ai binocoli termici, mirini e termocamere portatili. 

In qualità di innovatore globale nelle tecnologie a infrarossi e a luce visibile, BeyondView offre soluzioni all'avanguardia che trasformano il modo in cui le industrie vedono, analizzano e interagiscono con il mondo. 

In BeyondView, progettiamo il futuro dell'imaging. Non ci limitiamo a catturare immagini, riveliamo verità critiche nascoste oltre la visione umana. Diamo ai professionisti informazioni oltre la luce visibile per migliorare la sicurezza, l'efficienza e il processo decisionale critico.

Domande frequenti:

 

D: Cos'è la tecnologia di imaging termico a infrarossi?

R: L'imaging termico a infrarossi utilizza la tecnologia fotoelettrica per rilevare segnali a banda infrarossa specifici di radiazione termica dagli oggetti, converte questi segnali in immagini e grafici che possono essere distinti visivamente dagli umani e calcola ulteriormente i valori di temperatura. 

D: Qual è l'intervallo di lunghezze d'onda per l'imaging termico a infrarossi?

R: Il raggio infrarosso, noto anche come radiazione infrarossa, è un'onda elettromagnetica nell'intervallo di lunghezze d'onda infrarosse tra la luce visibile e le microonde. L'imaging termico a infrarossi si riferisce tipicamente all'imaging a infrarossi medi a 3-5μm e all'imaging a infrarossi lontani a 8-12μm. In queste bande, l'attenzione è rivolta alle fonti di calore, non alla luce visibile. L'occhio umano è sensibile all'intervallo di lunghezze d'onda di circa 0,4~0,7μm e non può vedere lunghezze d'onda maggiori di energia termica. 

D: Qual è la classificazione delle bande di onde di imaging termico a infrarossi?

R: In generale, l'imaging termico a infrarossi è diviso in tre bande: onda corta, onda media e onda lunga.
Onda corta: intervallo di lunghezze d'onda entro 3μm;
Onda media: intervallo di lunghezze d'onda da 3μm a 5μm;
Onda lunga: intervallo di lunghezze d'onda da 8μm a 14μm;

D: Quali sono le applicazioni dei rilevatori a infrarossi e dei moduli di imaging termico?

R: I rilevatori a infrarossi e i moduli di imaging termico possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni come termografia, sicurezza e sorveglianza, industria intelligente, osservazione notturna all'aperto, visione artificiale, guida intelligente, droni e prodotti a infrarossi per i consumatori.

D: L'imaging termico a infrarossi emette radiazioni?

R: L'imaging termico a infrarossi riceve passivamente i segnali infrarossi emessi dagli oggetti e non ha radiazioni. Finché un oggetto supera lo zero assoluto, verrà emesso un segnale infrarosso, che viene ricevuto da un rilevatore a infrarossi e quindi convertito in un'immagine termica.

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Modulo di avviso laser ad array SGM15G64A1 Correzione di non uniformità
MOQ: 1
Prezzo: Negoziabile
metodo di pagamento: t/t
Informazioni dettagliate
Luogo di origine
Pechino
Marca
BeyondView
Certificazione
RoHS2.0
Numero di modello
SGM15G64A1
Tipo di rivelatore:
InGaAs PIN fotodiodo+detettore di area array
Risposta spettrale:
0.95um ~ 1.7um
Peso:
≤ 260 g
dimensione:
45 mm*51 mm*80 mm
Tensione di lavoro:
DC 12~24V
Consumo energetico:
≤10w
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
t/t
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Modulo di avviso laser ad array SGM15G64A1

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto:

L'avviso laser ad array SGM15G64A1 è progettato sulla base di un rilevatore PIN a quadrante InGaAs e di un rilevatore ad array di area InGaAs da 64×64@15µm. Il modulo SwaP presenta un ampio campo visivo di 90°, una precisione di indicazione di 2°, una probabilità di rilevamento superiore al 98%, con avviso collaborativo multilivello, che può ridurre efficacemente il tasso di falsi allarmi.

Caratteristiche principali:

· Controllo automatico del guadagno  
· Correzione della non uniformità
· Avviso laser 
· Soppressione dei falsi allarmi

Parametri tecnici:

Modello SGM15G64A1
Tipo di rilevatore Fotodiodo PIN InGaAs + rilevatore ad array di area
Risposta spettrale 0,95um ~ 1,7um
Risoluzione 64×64@15um 
Distanza di avviso  ≥0,7x Gamma di rilevamento massima della sorgente di minaccia (guida laser beam-riding)
≥1,2x Gamma di rilevamento massima della sorgente di minaccia (misurazione della distanza laser)
Precisione di indicazione ≤2°
FOV ≥90°× 90°
Probabilità di rilevamento  ≥98%
Tasso di falsi allarmi 1 volta/12 ore
Tempo di risposta ≤ 0,3 s (dall'ingresso del laser nel campo visivo al rapporto di avviso)  
Elettrico
Tensione di esercizio DC 12~24V
Consumo energetico ≤10W
Meccanico
Peso 260g
Dimensioni 45*51*80mm
Interfaccia
Interfaccia di comunicazione Porta seriale RS422
Interfaccia video Cameralink
Adattabilità ambientale
Temperatura di esercizio -55℃~+70℃
Temperatura di stoccaggio -55℃~+70℃
Vibrazione ≥2g(15Hz~500Hz~15Hz)
Shock Direzione verticale≥20g, direzione asse orizzontale e asse verticale≥15g; 11ms ogni volta;

Informazioni su BeyondView:

Al servizio di settori come l'industria, la sicurezza, le forze dell'ordine e l'outdoor dal 2008, Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) fornisce soluzioni avanzate di imaging termico, dai moduli IR/CMOS/Low Light ai binocoli termici, mirini e termocamere portatili. 

In qualità di innovatore globale nelle tecnologie a infrarossi e a luce visibile, BeyondView offre soluzioni all'avanguardia che trasformano il modo in cui le industrie vedono, analizzano e interagiscono con il mondo. 

In BeyondView, progettiamo il futuro dell'imaging. Non ci limitiamo a catturare immagini, riveliamo verità critiche nascoste oltre la visione umana. Diamo ai professionisti informazioni oltre la luce visibile per migliorare la sicurezza, l'efficienza e il processo decisionale critico.

Domande frequenti:

 

D: Cos'è la tecnologia di imaging termico a infrarossi?

R: L'imaging termico a infrarossi utilizza la tecnologia fotoelettrica per rilevare segnali a banda infrarossa specifici di radiazione termica dagli oggetti, converte questi segnali in immagini e grafici che possono essere distinti visivamente dagli umani e calcola ulteriormente i valori di temperatura. 

D: Qual è l'intervallo di lunghezze d'onda per l'imaging termico a infrarossi?

R: Il raggio infrarosso, noto anche come radiazione infrarossa, è un'onda elettromagnetica nell'intervallo di lunghezze d'onda infrarosse tra la luce visibile e le microonde. L'imaging termico a infrarossi si riferisce tipicamente all'imaging a infrarossi medi a 3-5μm e all'imaging a infrarossi lontani a 8-12μm. In queste bande, l'attenzione è rivolta alle fonti di calore, non alla luce visibile. L'occhio umano è sensibile all'intervallo di lunghezze d'onda di circa 0,4~0,7μm e non può vedere lunghezze d'onda maggiori di energia termica. 

D: Qual è la classificazione delle bande di onde di imaging termico a infrarossi?

R: In generale, l'imaging termico a infrarossi è diviso in tre bande: onda corta, onda media e onda lunga.
Onda corta: intervallo di lunghezze d'onda entro 3μm;
Onda media: intervallo di lunghezze d'onda da 3μm a 5μm;
Onda lunga: intervallo di lunghezze d'onda da 8μm a 14μm;

D: Quali sono le applicazioni dei rilevatori a infrarossi e dei moduli di imaging termico?

R: I rilevatori a infrarossi e i moduli di imaging termico possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni come termografia, sicurezza e sorveglianza, industria intelligente, osservazione notturna all'aperto, visione artificiale, guida intelligente, droni e prodotti a infrarossi per i consumatori.

D: L'imaging termico a infrarossi emette radiazioni?

R: L'imaging termico a infrarossi riceve passivamente i segnali infrarossi emessi dagli oggetti e non ha radiazioni. Finché un oggetto supera lo zero assoluto, verrà emesso un segnale infrarosso, che viene ricevuto da un rilevatore a infrarossi e quindi convertito in un'immagine termica.