Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Méthode De Paiement: | t/t |
L'avertisseur laser matriciel SGM15G64A1 est conçu sur la base d'un détecteur PIN quadrant InGaAs et d'un détecteur matriciel InGaAs 64 × 64@15 µm. Le module SwaP est doté d'un champ de vision de 90 °, d'une précision d'indication de 2 °, d'une probabilité de détection de plus de 98 %, avec un avertissement collaboratif à plusieurs niveaux, ce qui peut réduire efficacement le taux de fausses alarmes.
· Contrôle automatique du gain
· Correction de non-uniformité
· Avertissement laser
· Suppression des fausses alarmes
Modèle | SGM15G64A1 |
Type de détecteur | Photodiode PIN InGaAs + détecteur matriciel |
Réponse spectrale | 0,95 µm ~ 1,7 µm |
Résolution | 64 × 64@15 µm |
Distance d'avertissement | ≥0,7x Portée de détection maximale de la source de menace (guidage par faisceau laser) ≥1,2x Portée de détection maximale de la source de menace (mesure de distance laser) |
Précision d'indication | ≤2 ° |
FOV | ≥90 ° × 90 ° |
Probabilité de détection | ≥98 % |
Taux de fausses alarmes | 1 fois/12 h |
Temps de réponse | ≤ 0,3 s (de l'entrée du laser dans le champ de vision au rapport d'avertissement) |
Électrique | |
Tension de fonctionnement | CC 12~24 V |
Consommation d'énergie | ≤10 W |
Mécanique | |
Poids | ≤260 g |
Taille | 45 * 51 * 80 mm |
Interface | |
Interface de communication | Port série RS422 |
Interface vidéo | Cameralink |
Adaptabilité environnementale | |
Température de fonctionnement | -55 °C~+70 °C |
Température de stockage | -55 °C~+70 °C |
Vibration | ≥2 g (15 Hz~500 Hz~15 Hz) |
Choc | Direction verticale ≥20 g, direction de l'axe horizontal et de l'axe vertical ≥15 g ; 11 ms à chaque fois ; |
Au service de secteurs tels que l'industrie, la sécurité, l'application de la loi et les activités de plein air depuis 2008, Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) fournit des solutions d'imagerie thermique avancées, des modules IR/CMOS/faible luminosité aux jumelles thermiques, aux viseurs et aux caméras thermiques portables.
En tant qu'innovateur mondial dans les technologies infrarouges et à lumière visible, BeyondView propose des solutions de pointe qui transforment la façon dont les industries voient, analysent et interagissent avec le monde.
Chez BeyondView, nous concevons l'avenir de l'imagerie. Nous ne nous contentons pas de capturer des images, nous révélons des vérités essentielles cachées au-delà de la vision humaine. Nous donnons aux professionnels des informations au-delà de la lumière visible pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la prise de décision critique.
Q : Qu'est-ce que la technologie d'imagerie thermique infrarouge ?
R : L'imagerie thermique infrarouge utilise la technologie photoélectrique pour détecter les signaux de bande infrarouge spécifiques du rayonnement thermique des objets, convertit ces signaux en images et graphiques qui peuvent être distingués visuellement par les humains, et calcule en outre les valeurs de température.
Q : Quelle est la plage de longueurs d'onde pour l'imagerie thermique infrarouge ?
R : Le rayon infrarouge, également connu sous le nom de rayonnement infrarouge, est une onde électromagnétique dans la plage de longueurs d'onde infrarouges entre la lumière visible et les micro-ondes. L'imagerie thermique infrarouge fait généralement référence à l'imagerie infrarouge moyenne à 3-5 µm et à l'imagerie infrarouge lointaine à 8-12 µm. Dans ces bandes, l'accent est mis sur les sources de chaleur, et non sur la lumière visible. L'œil humain est sensible à la plage de longueurs d'onde d'environ 0,4~0,7 µm et ne peut pas voir les longueurs d'onde plus longues de l'énergie thermique.
Q : Quelle est la classification des bandes d'ondes d'imagerie thermique infrarouge ?
R : De manière générale, l'imagerie thermique infrarouge est divisée en trois bandes : ondes courtes, ondes moyennes et ondes longues.
Ondes courtes : plage de longueurs d'onde inférieure à 3 µm ;
Ondes moyennes : plage de longueurs d'onde de 3 µm à 5 µm ;
Ondes longues : plage de longueurs d'onde de 8 µm à 14 µm ;
Q : Quelles sont les applications des détecteurs infrarouges et des modules d'imagerie thermique ?
R : Les détecteurs infrarouges et les modules d'imagerie thermique peuvent être utilisés dans une variété d'applications telles que la thermographie, la sécurité et la surveillance, l'industrie intelligente, l'observation de la vision nocturne en extérieur, la vision artificielle, la conduite intelligente, les drones et les produits infrarouges grand public.
Q : L'imagerie thermique infrarouge émet-elle des radiations ?
R : L'imagerie thermique infrarouge reçoit passivement les signaux infrarouges émis par les objets et n'a pas de rayonnement. Tant qu'un objet dépasse le zéro absolu, un signal infrarouge sera émis, qui est reçu par un détecteur infrarouge, puis converti en une image thermique.
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Méthode De Paiement: | t/t |
L'avertisseur laser matriciel SGM15G64A1 est conçu sur la base d'un détecteur PIN quadrant InGaAs et d'un détecteur matriciel InGaAs 64 × 64@15 µm. Le module SwaP est doté d'un champ de vision de 90 °, d'une précision d'indication de 2 °, d'une probabilité de détection de plus de 98 %, avec un avertissement collaboratif à plusieurs niveaux, ce qui peut réduire efficacement le taux de fausses alarmes.
· Contrôle automatique du gain
· Correction de non-uniformité
· Avertissement laser
· Suppression des fausses alarmes
Modèle | SGM15G64A1 |
Type de détecteur | Photodiode PIN InGaAs + détecteur matriciel |
Réponse spectrale | 0,95 µm ~ 1,7 µm |
Résolution | 64 × 64@15 µm |
Distance d'avertissement | ≥0,7x Portée de détection maximale de la source de menace (guidage par faisceau laser) ≥1,2x Portée de détection maximale de la source de menace (mesure de distance laser) |
Précision d'indication | ≤2 ° |
FOV | ≥90 ° × 90 ° |
Probabilité de détection | ≥98 % |
Taux de fausses alarmes | 1 fois/12 h |
Temps de réponse | ≤ 0,3 s (de l'entrée du laser dans le champ de vision au rapport d'avertissement) |
Électrique | |
Tension de fonctionnement | CC 12~24 V |
Consommation d'énergie | ≤10 W |
Mécanique | |
Poids | ≤260 g |
Taille | 45 * 51 * 80 mm |
Interface | |
Interface de communication | Port série RS422 |
Interface vidéo | Cameralink |
Adaptabilité environnementale | |
Température de fonctionnement | -55 °C~+70 °C |
Température de stockage | -55 °C~+70 °C |
Vibration | ≥2 g (15 Hz~500 Hz~15 Hz) |
Choc | Direction verticale ≥20 g, direction de l'axe horizontal et de l'axe vertical ≥15 g ; 11 ms à chaque fois ; |
Au service de secteurs tels que l'industrie, la sécurité, l'application de la loi et les activités de plein air depuis 2008, Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) fournit des solutions d'imagerie thermique avancées, des modules IR/CMOS/faible luminosité aux jumelles thermiques, aux viseurs et aux caméras thermiques portables.
En tant qu'innovateur mondial dans les technologies infrarouges et à lumière visible, BeyondView propose des solutions de pointe qui transforment la façon dont les industries voient, analysent et interagissent avec le monde.
Chez BeyondView, nous concevons l'avenir de l'imagerie. Nous ne nous contentons pas de capturer des images, nous révélons des vérités essentielles cachées au-delà de la vision humaine. Nous donnons aux professionnels des informations au-delà de la lumière visible pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la prise de décision critique.
Q : Qu'est-ce que la technologie d'imagerie thermique infrarouge ?
R : L'imagerie thermique infrarouge utilise la technologie photoélectrique pour détecter les signaux de bande infrarouge spécifiques du rayonnement thermique des objets, convertit ces signaux en images et graphiques qui peuvent être distingués visuellement par les humains, et calcule en outre les valeurs de température.
Q : Quelle est la plage de longueurs d'onde pour l'imagerie thermique infrarouge ?
R : Le rayon infrarouge, également connu sous le nom de rayonnement infrarouge, est une onde électromagnétique dans la plage de longueurs d'onde infrarouges entre la lumière visible et les micro-ondes. L'imagerie thermique infrarouge fait généralement référence à l'imagerie infrarouge moyenne à 3-5 µm et à l'imagerie infrarouge lointaine à 8-12 µm. Dans ces bandes, l'accent est mis sur les sources de chaleur, et non sur la lumière visible. L'œil humain est sensible à la plage de longueurs d'onde d'environ 0,4~0,7 µm et ne peut pas voir les longueurs d'onde plus longues de l'énergie thermique.
Q : Quelle est la classification des bandes d'ondes d'imagerie thermique infrarouge ?
R : De manière générale, l'imagerie thermique infrarouge est divisée en trois bandes : ondes courtes, ondes moyennes et ondes longues.
Ondes courtes : plage de longueurs d'onde inférieure à 3 µm ;
Ondes moyennes : plage de longueurs d'onde de 3 µm à 5 µm ;
Ondes longues : plage de longueurs d'onde de 8 µm à 14 µm ;
Q : Quelles sont les applications des détecteurs infrarouges et des modules d'imagerie thermique ?
R : Les détecteurs infrarouges et les modules d'imagerie thermique peuvent être utilisés dans une variété d'applications telles que la thermographie, la sécurité et la surveillance, l'industrie intelligente, l'observation de la vision nocturne en extérieur, la vision artificielle, la conduite intelligente, les drones et les produits infrarouges grand public.
Q : L'imagerie thermique infrarouge émet-elle des radiations ?
R : L'imagerie thermique infrarouge reçoit passivement les signaux infrarouges émis par les objets et n'a pas de rayonnement. Tant qu'un objet dépasse le zéro absolu, un signal infrarouge sera émis, qui est reçu par un détecteur infrarouge, puis converti en une image thermique.