logo
продукты
Подробная информация о продукции
Домой > продукты >
SGM15G64A1 Массивный лазерный предупредительный модуль для коррекции неравномерности

SGM15G64A1 Массивный лазерный предупредительный модуль для коррекции неравномерности

МОК: 1
Цена: Подлежит обсуждению
способ оплаты: банковский перевод
Подробная информация
Место происхождения
Пекин
Фирменное наименование
BeyondView
Сертификация
RoHS2.0
Номер модели
SGM15G64A1
тип детектора:
PIN фотодиод InGaAs + детектор с матрицей
Спектральный ответ:
0.95 мкм ~ 1.7 мкм
Вес:
≤ 260 г
размер:
45мм*51мм*80мм
Рабочее напряжение:
DC 12 ~ 24 В
Энергопотребление:
≤10 Вт
Выделить:

Массивный лазерный предупреждающий модуль

,

SGM15G64A1 Массивный лазерный предупреждающий модуль

Описание продукта

Описание продукта:

Массив лазерного предупреждения SGM15G64A1 разработан на основе квадрантного PIN-детектора InGaAs и детектора с матрицей InGaAs 64×64@15µм. Модуль SwaP имеет широкий угол обзора 90°, точность индикации 2°, вероятность обнаружения более 98% с многоуровневым совместным предупреждением, что позволяет эффективно снизить частоту ложных тревог.

Основные характеристики:

· Автоматическая регулировка усиления  
· Коррекция неоднородности
· Лазерное предупреждение 
· Подавление ложных тревог

Технические параметры:

Модель SGM15G64A1
Тип детектора PIN-фотодиод InGaAs + детектор с матрицей
Спектральная чувствительность 0,95 мкм ~ 1,7 мкм
Разрешение 64×64@15 мкм 
Дальность предупреждения  ≥0,7x Максимальная дальность обнаружения источника угрозы (лазерное наведение по лучу)
≥1,2x Максимальная дальность обнаружения источника угрозы (лазерное измерение расстояния)
Точность индикации ≤2°
FOV ≥90°× 90°
Вероятность обнаружения  ≥98%
Частота ложных тревог 1 раз/12 ч
Время отклика ≤ 0,3 с (от попадания лазера в поле зрения до сообщения предупреждения)  
Электрические
Рабочее напряжение DC 12~24 В
Потребляемая мощность ≤10 Вт
Механические
Вес 260 г
Размер 45*51*80 мм
Интерфейс
Интерфейс связи Последовательный порт RS422
Видеоинтерфейс Cameralink
Адаптивность к окружающей среде
Рабочая температура -55℃~+70℃
Температура хранения -55℃~+70℃
Вибрация ≥2g(15 Гц~500 Гц~15 Гц)
Удар Вертикальное направление ≥20g, направление по горизонтальной и вертикальной осям ≥15g; 11 мс каждый раз;

О компании BeyondView:

С 2008 года, обслуживая такие секторы, как промышленность, безопасность, правоохранительные органы и отдых на природе, Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) предоставляет передовые решения для тепловизионной съемки, от модулей IR/CMOS/Low Light до тепловизионных биноклей, прицелов и портативных тепловизоров. 

Являясь мировым новатором в области инфракрасных и видимых технологий, BeyondView предлагает передовые решения, которые преобразуют способы, которыми отрасли видят, анализируют и взаимодействуют с миром. 

В BeyondView мы проектируем будущее визуализации. Мы не просто делаем снимки, мы раскрываем критические истины, скрытые за пределами человеческого зрения. Мы предоставляем профессионалам информацию, выходящую за пределы видимого света, для повышения безопасности, эффективности и принятия критических решений.

Часто задаваемые вопросы:

 

В: Что такое технология инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка использует фотоэлектрическую технологию для обнаружения сигналов теплового излучения от объектов в определенном инфракрасном диапазоне, преобразует эти сигналы в изображения и графику, которые можно визуально различить человеком, и далее вычисляет значения температуры. 

В: Каков диапазон длин волн для инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасный луч, также известный как инфракрасное излучение, представляет собой электромагнитную волну в диапазоне инфракрасных волн между видимым светом и микроволнами. Тепловизионная съемка обычно относится к средневолновой съемке в диапазоне 3-5 мкм и дальневолновой съемке в диапазоне 8-12 мкм. В этих диапазонах основное внимание уделяется источникам тепла, а не видимому свету. Человеческий глаз чувствителен к диапазону длин волн около 0,4~0,7 мкм и не может видеть более длинные волны тепловой энергии. 

В: Какова классификация диапазонов инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Вообще говоря, инфракрасная тепловизионная съемка делится на три диапазона: коротковолновый, средневолновый и длинноволновый.
Коротковолновый: диапазон длин волн в пределах 3 мкм;
Средневолновый: диапазон длин волн от 3 мкм до 5 мкм;
Длинноволновый: диапазон длин волн от 8 мкм до 14 мкм;

В: Каковы области применения инфракрасных детекторов и тепловизионных модулей?

О: Инфракрасные детекторы и тепловизионные модули могут использоваться в различных областях, таких как термография, безопасность и наблюдение, интеллектуальная промышленность, наблюдение в ночное время на открытом воздухе, машинное зрение, интеллектуальное вождение, БПЛА и потребительские инфракрасные продукты.

В: Излучает ли инфракрасная тепловизионная съемка излучение?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка пассивно принимает инфракрасные сигналы, излучаемые объектами, и не имеет излучения. Пока объект превышает абсолютный ноль, будет излучатся инфракрасный сигнал, который принимается инфракрасным детектором, а затем преобразуется в тепловое изображение.

Рекомендуемые продукты
продукты
Подробная информация о продукции
SGM15G64A1 Массивный лазерный предупредительный модуль для коррекции неравномерности
МОК: 1
Цена: Подлежит обсуждению
способ оплаты: банковский перевод
Подробная информация
Место происхождения
Пекин
Фирменное наименование
BeyondView
Сертификация
RoHS2.0
Номер модели
SGM15G64A1
тип детектора:
PIN фотодиод InGaAs + детектор с матрицей
Спектральный ответ:
0.95 мкм ~ 1.7 мкм
Вес:
≤ 260 г
размер:
45мм*51мм*80мм
Рабочее напряжение:
DC 12 ~ 24 В
Энергопотребление:
≤10 Вт
Количество мин заказа:
1
Цена:
Подлежит обсуждению
Условия оплаты:
банковский перевод
Выделить

Массивный лазерный предупреждающий модуль

,

SGM15G64A1 Массивный лазерный предупреждающий модуль

Описание продукта

Описание продукта:

Массив лазерного предупреждения SGM15G64A1 разработан на основе квадрантного PIN-детектора InGaAs и детектора с матрицей InGaAs 64×64@15µм. Модуль SwaP имеет широкий угол обзора 90°, точность индикации 2°, вероятность обнаружения более 98% с многоуровневым совместным предупреждением, что позволяет эффективно снизить частоту ложных тревог.

Основные характеристики:

· Автоматическая регулировка усиления  
· Коррекция неоднородности
· Лазерное предупреждение 
· Подавление ложных тревог

Технические параметры:

Модель SGM15G64A1
Тип детектора PIN-фотодиод InGaAs + детектор с матрицей
Спектральная чувствительность 0,95 мкм ~ 1,7 мкм
Разрешение 64×64@15 мкм 
Дальность предупреждения  ≥0,7x Максимальная дальность обнаружения источника угрозы (лазерное наведение по лучу)
≥1,2x Максимальная дальность обнаружения источника угрозы (лазерное измерение расстояния)
Точность индикации ≤2°
FOV ≥90°× 90°
Вероятность обнаружения  ≥98%
Частота ложных тревог 1 раз/12 ч
Время отклика ≤ 0,3 с (от попадания лазера в поле зрения до сообщения предупреждения)  
Электрические
Рабочее напряжение DC 12~24 В
Потребляемая мощность ≤10 Вт
Механические
Вес 260 г
Размер 45*51*80 мм
Интерфейс
Интерфейс связи Последовательный порт RS422
Видеоинтерфейс Cameralink
Адаптивность к окружающей среде
Рабочая температура -55℃~+70℃
Температура хранения -55℃~+70℃
Вибрация ≥2g(15 Гц~500 Гц~15 Гц)
Удар Вертикальное направление ≥20g, направление по горизонтальной и вертикальной осям ≥15g; 11 мс каждый раз;

О компании BeyondView:

С 2008 года, обслуживая такие секторы, как промышленность, безопасность, правоохранительные органы и отдых на природе, Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) предоставляет передовые решения для тепловизионной съемки, от модулей IR/CMOS/Low Light до тепловизионных биноклей, прицелов и портативных тепловизоров. 

Являясь мировым новатором в области инфракрасных и видимых технологий, BeyondView предлагает передовые решения, которые преобразуют способы, которыми отрасли видят, анализируют и взаимодействуют с миром. 

В BeyondView мы проектируем будущее визуализации. Мы не просто делаем снимки, мы раскрываем критические истины, скрытые за пределами человеческого зрения. Мы предоставляем профессионалам информацию, выходящую за пределы видимого света, для повышения безопасности, эффективности и принятия критических решений.

Часто задаваемые вопросы:

 

В: Что такое технология инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка использует фотоэлектрическую технологию для обнаружения сигналов теплового излучения от объектов в определенном инфракрасном диапазоне, преобразует эти сигналы в изображения и графику, которые можно визуально различить человеком, и далее вычисляет значения температуры. 

В: Каков диапазон длин волн для инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Инфракрасный луч, также известный как инфракрасное излучение, представляет собой электромагнитную волну в диапазоне инфракрасных волн между видимым светом и микроволнами. Тепловизионная съемка обычно относится к средневолновой съемке в диапазоне 3-5 мкм и дальневолновой съемке в диапазоне 8-12 мкм. В этих диапазонах основное внимание уделяется источникам тепла, а не видимому свету. Человеческий глаз чувствителен к диапазону длин волн около 0,4~0,7 мкм и не может видеть более длинные волны тепловой энергии. 

В: Какова классификация диапазонов инфракрасной тепловизионной съемки?

О: Вообще говоря, инфракрасная тепловизионная съемка делится на три диапазона: коротковолновый, средневолновый и длинноволновый.
Коротковолновый: диапазон длин волн в пределах 3 мкм;
Средневолновый: диапазон длин волн от 3 мкм до 5 мкм;
Длинноволновый: диапазон длин волн от 8 мкм до 14 мкм;

В: Каковы области применения инфракрасных детекторов и тепловизионных модулей?

О: Инфракрасные детекторы и тепловизионные модули могут использоваться в различных областях, таких как термография, безопасность и наблюдение, интеллектуальная промышленность, наблюдение в ночное время на открытом воздухе, машинное зрение, интеллектуальное вождение, БПЛА и потребительские инфракрасные продукты.

В: Излучает ли инфракрасная тепловизионная съемка излучение?

О: Инфракрасная тепловизионная съемка пассивно принимает инфракрасные сигналы, излучаемые объектами, и не имеет излучения. Пока объект превышает абсолютный ноль, будет излучатся инфракрасный сигнал, который принимается инфракрасным детектором, а затем преобразуется в тепловое изображение.