WUHAN GLOBAL SENSOR TECHNOLOGY CO., LTD.

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Détecteurs infrarouges refroidis par super-réseau de type II ondes longues 320x256/30μM

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Ville:wuhan
Pays / Région:china
Contact:Nancy Jiang
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Détecteurs infrarouges refroidis par super-réseau de type II ondes longues 320x256/30μM

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Numéro de modèle :C330S LWIR
Lieu d'origine :Wuhan, province du Hubei, Chine
Quantité minimum d'achat :1 pièce
Modalités de paiement :L/C, T/T
Résolution :320x256 / 30μm
NETD :≤25mK (F2)
Gamme spectrale :7,7 ~ 9,5 μm LW
Taille :142x58.5x71mm
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Détecteurs infrarouges refroidis par super-réseau de type II ondes longues 320x256/30μM

Description du produit


C330S LWIR est l'un des détecteurs infrarouges refroidis par lwir T2SL développés par Global Sensor Technology (GST).Il se compose d'un détecteur de photons refroidi 320x256@30µm Type II Superlattice (T2SL), Integrated Detector Cooler Assembly (IDCA), conçu pour les bandes d'ondes infrarouges à ondes longues (LWIR) hautes performances de 7,7 ~ 9,5 μm.

Sans crainte d'interférences, le détecteur lwir refroidi C330S LWIR convient à la détection de cibles en arrière-plan complexe, comme les navires sur la mer dans la scène de réflexion de la lumière sur la surface de l'eau, les avions en arrière-plan des nuages ​​dans le ciel, etc.

Les détecteurs refroidis T2SL adoptent la technologie T2SL leader au monde qui permet une capacité de production de masse et donc finalement, il profitera aux utilisateurs avec un prix plus abordable mais sans jamais compromettre les performances.La taille et l'interface standard de l'industrie permettent aux clients de passer à la technologie T2SL la plus avancée et de bénéficier de celle-ci sans investissement supplémentaire en R&D.

Caractéristiques principales:
- Résolution : 320x256
- Pas de pixel : 30 µm
- Haute sensibilité
- Bon effet d'imagerie
- Faible bruit
- Performances stables
- Excellente Non-uniformité

Spécifications du produit

Modèle C330S LWIR
Matériel T2SL
Résolution 320x256
Pas de pixel 30μm
Gamme spectrale 7.7μm~9.5μm LW
Mode travail Instantané;Mode d'intégration ITR ;mode Windows ;Anti-épanouissement
Capacité de charge 36Me-/12Me-
Plage dynamique ≥80dB
Canal de sortie 1 ou 4 ;Jusqu'à 6,6 Mpixel/s par sortie
NETD ≤25mK (F2)
Taux de pixels effectif ≥99,5 %
Non-uniformité de la réponse ≤8%
Type de refroidisseur RS058
Consommation d'énergie constante <8W
Consommation maximale <17W
Source de courant 24V CC
Temps de refroidissement <5min30s
Lester ≤600g
Dimensions (mm) 142x58.5x71
Température de fonctionnement -45°C ~ +71°C

Applications industrielles


Le détecteur infrarouge à refroidissement cryogénique C330S LWIR est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que le système de surveillance à distance, le système d'amélioration de la vision de vol, la charge utile multi-capteurs, etc.

Détecteurs infrarouges refroidis par super-réseau de type II ondes longues 320x256/30μM

Nos avantages


Détecteurs infrarouges refroidis par super-réseau de type II ondes longues 320x256/30μM


FAQ

1. Avantages de l'imagerie optique des gaz
Gain de temps et efficacité : prend en charge la détection en temps réel à grande échelle, la localisation rapide des fuites, pas besoin d'interrompre la production.
Détection longue portée : loin des zones dangereuses et complexes, test non destructif sans contact, sans source de rayonnement supplémentaire
Facile à analyser : imagerie intuitive, stockage instantané, analyse pratique
Inspection multifonctionnelle : une variété de gaz peut être détectée, avec une excellente fonction de mesure de la température à distance
2.Principe de fonctionnement de l'imagerie optique des gaz
L'imagerie optique des gaz est une sorte de technologie infrarouge qui pourrait voir les gaz industriels invisibles.
Après avoir absorbé le rayonnement infrarouge à des longueurs d'onde spécifiques, une différence de rayonnement infrarouge se produira entre le gaz et l'arrière-plan.
Le détecteur infrarouge de détection de fuite de gaz avec filtre à bande étroite intégré ne reçoit que la bande infrarouge près du pic d'absorption infrarouge du gaz et peut convertir le gaz en images infrarouges visibles grâce à la différence de rayonnement entre le gaz et l'arrière-plan.
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