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Le détecteur infrarouge refroidi G1210G HOT (High Operating Temperature) est construit sur le cadre technique avancé XBn,lui permettant de fonctionner à des températures plus élevées du plan focal sans sacrifier les performancesAvec une résolution de 1280x1024 et une taille de pixel de 10 μm, ce détecteur offre des capacités d'imagerie thermique exceptionnelles.
Offrant une meilleure sensibilité et des performances que les détecteurs infrarouges non refroidis, le G1210G HOT dispose d'un système de refroidissement moins complexe et plus abordable par rapport aux configurations cryogéniques traditionnelles.Cela en fait une option plus viable pour une variété d'applications nécessitant une imagerie thermique améliorée sans les complexités associées aux solutions de refroidissement extrêmeIl comble efficacement l'écart entre les détecteurs entièrement non refroidis et les détecteurs refroidis par cryogénie.
Le G1210G HOT utilise une méthode de refroidissement qui réduit le bruit thermique et fonctionne efficacement à des températures élevées,permettant des temps de démarrage plus rapides et minimisant le besoin d'appareils de refroidissement complexesBien qu'il n'atteigne pas les mêmes niveaux de sensibilité que les détecteurs entièrement refroidis par cryogénie, ses capacités opérationnelles rapides le rendent plus pratique pour des applications spécifiques.le détecteur infrarouge refroidi de la série HOT est un choix pratique et polyvalent pour un large éventail d'applications de détection infrarouge, offrant un équilibre entre une performance améliorée et une efficacité opérationnelle.
Grand tableau, petits pixels
• Résolution 1280*1024 pour un large champ de vision
• petit pixel de 10 μm, haute résolution spatiale, détection à longue distance
Haute fiabilité
• Consommation d'énergie stable aussi basse que 4 W
Modèle | G1210G |
Matériau sensible | T2SL |
Résolution | 1280*1024 |
Taille des pixels | 10 μm |
Plage spectrale | 30,7 μm ± 0,2 μm 4,8 μm ± 0,2 μm |
NETD typique | 20mK (F2) / 25mK (F4) |
Taux de cadrage maximal | 100 Hz |
Taux de pixels effectif | ≥ 99,5% |
Non-uniformité de réponse | ≤ 8% |
Température de fonctionnement | -45°C à +71°C |
Cryocooler | LC2 |
Temps de refroidissement (23°C) | ≤ 4 minutes |
Consommation de puissance maximale (71°C) | ≤ 20 W |
Consommation d'énergie constante (23°C) | ≤ 4 W |
Taille (mm) | Compresseur Φ33.5*68; Dewar Φ40*86 |
Poids (g) | ≤ 350 |
Nous croyons que le support technique devrait non seulement résoudre les problèmes des clients, mais aussi aider les clients à créer leurs propres équipes de maintenance technique.Nous visons à responsabiliser le personnel de maintenance de nos clients en partageant des expériences et des connaissances précieusesCette approche collaborative nous aide en fin de compte à atteindre notre objectif principal: assurer la satisfaction des clients et favoriser des partenariats à long terme.
En outre, nous fournissons une formation technique pour aider les clients à mieux utiliser nos produits et à améliorer leurs compétences et leurs connaissances.nous visons à améliorer l'expérience client et à établir des relations de collaboration à long terme.
En investissant dans un support technique complet, nous nous efforçons d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de nos clients, consolidant ainsi notre position dans l'industrie.
Q: Quelle est la technologie d'imagerie thermique infrarouge?
R: L'imagerie thermique infrarouge utilise la technologie photoélectrique pour détecter des signaux spécifiques en bande infrarouge de rayonnement thermique provenant d'objets,convertit ces signaux en images et graphiques qui peuvent être visuellement distingués par les humains, et calcule ensuite les valeurs de température.
Q: Quelle est la gamme de longueurs d'onde pour l'imagerie thermique infrarouge?
R: Les rayons infrarouges, aussi appelés rayonnements infrarouges, sont des ondes électromagnétiques dans la gamme des longueurs d'onde infrarouges entre la lumière visible et les micro-ondes.L'imagerie infrarouge thermique fait généralement référence à l'imagerie infrarouge moyenne à 3-5 μm et à l'imagerie infrarouge lointaine à 8-12 μmDans ces bandes, l'accent est mis sur les sources de chaleur, et non sur la lumière visible.
Q: Quelle est la classification des bandes d'ondes d'imagerie thermique infrarouge?
R: D'une manière générale, l'imagerie thermique infrarouge est divisée en trois bandes: ondes courtes, ondes moyennes et ondes longues.
b. "mécanique" pour la fabrication d'un "matériel" ou d'un "matériel" de type "matériel" ou "matériel" de type "matériel" ou "matériel";
d. "mécanique" pour les systèmes d'exploitation de l'énergie solaire, y compris les systèmes d'exploitation de l'énergie solaire;
Longues ondes: gamme de longueurs d'onde allant de 8 μm à 14 μm;
Q: Quelles sont les applications des détecteurs infrarouges et des modules thermiques?
A: Les détecteurs infrarouges et les modules d'imagerie thermique peuvent être utilisés dans diverses applications telles que la thermographie, la sécurité et la surveillance, l'industrie intelligente, l'observation de la vision nocturne en plein air,vision par machine, la conduite intelligente, les drones et les produits infrarouges grand public.
- Je ne sais pas.L'imagerie thermique infrarouge émet-elle des radiations?
R: L'imagerie thermique infrarouge reçoit passivement les signaux infrarouges émis par les objets et ne contient pas de rayonnement.qui est reçu par un détecteur infrarouge et ensuite converti en image thermique.