MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
metodo di pagamento: | t/t |
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.
· Controllo automatico del guadagno
· Correzione della non uniformità
· Avviso laser
· Soppressione dei falsi allarmi
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; |
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.
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.
MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
metodo di pagamento: | t/t |
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.
· Controllo automatico del guadagno
· Correzione della non uniformità
· Avviso laser
· Soppressione dei falsi allarmi
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; |
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.
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.