एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
भुगतान विधि: | टी/टी |
लंबी तरंग दैर्ध्य अवरक्त सीमा (7.7μm से 9.4μm) में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया, G1210C LWIR (लंबी तरंग अवरक्त) ठंडा अवरक्त डिटेक्टर वायुमंडलीय नमी और कोहरे में प्रवेश करने में उत्कृष्ट है,छोटी तरंग दैर्ध्य से बेहतर प्रदर्शनयह क्षमता प्रतिकूल मौसम की स्थिति में विश्वसनीय इमेजिंग सुनिश्चित करती है। थर्मल शोर को कम करने के लिए इन्फ्रारेड डिटेक्टर को ठंडा किया जाता है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और प्रदर्शन में काफी सुधार होता है।इसमें 1280*1024 का उच्च संकल्प और 10μm का पिक्सेल आकार है.
G1210C में अत्याधुनिक T2SL तकनीक शामिल है, जो बेहतर क्वांटम दक्षता और प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।इसकी टाइप II सुपरग्रिटिस संवेदनशील सामग्री अवरक्त विकिरण के लिए असाधारण संवेदनशीलता प्रदान करती हैयह उच्च परिशुद्धता अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सामग्री एक व्यापक और अधिक ट्यून करने योग्य तरंग दैर्ध्य प्रतिक्रिया की अनुमति देती है,इन्फ्रारेड तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला में डिटेक्टर को अत्यधिक प्रभावी बनाना, विशेष रूप से एलडब्ल्यूआईआर स्पेक्ट्रम में।
जटिल परिदृश्यों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए आदर्श, G1210C एलडब्ल्यूआईआर इन्फ्रारेड डिटेक्टर प्रतिबिंबित जल सतहों पर जहाजों या बादल वाले आकाश के खिलाफ विमानों जैसी वस्तुओं की पहचान कर सकता है।यह उन्नत इमेजिंग प्रणालियों के साथ संगत है और व्यापक रूप से उच्च अंत अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें हैंडहेल्ड रिकग्निशन सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एन्हांस्ड फ्लाइट विजन सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड और स्पेसबोर्न इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम शामिल हैं।
लंबी तरंग का पता लगाना
• रेत और धूल में प्रवेश करने की क्षमता
• क्रायोजेनिक वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम
• जटिल वातावरण जैसे कि सूर्य के प्रकाश और समुद्र में प्रतिबिंबित प्रकाश में हस्तक्षेप के डर के बिना
टी2एसएल तकनीक
• उच्च क्वांटम दक्षता, उच्च थर्मल संवेदनशीलता
• LWIR में उत्कृष्ट प्रदर्शन
• बड़ी श्रृंखला, अच्छी एकरूपता, उच्च उपज
मॉडल | G1210C |
संवेदनशील सामग्री | T2SL |
संकल्प | 1280x1024 |
पिक्सेल आकार | 10μm |
स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया | 7.7±0.2μm ∙9.4±0.3μm |
विशिष्ट NETD |
35mk (F2) |
अधिकतम फ़्रेम दर | 100 हर्ट्ज |
प्रभावी पिक्सेल दर | ≥99% |
प्रतिक्रिया असमानता | ≤ 8% |
कार्य तापमान | -45°C+71°C |
क्रियो कूलर | आरसी7 |
ठंडा होने का समय (23°C) | ≤5 मिनट |
अधिकतम बिजली की खपत (71°C) | ≤ 30W |
स्थिर बिजली की खपत (23°C) | ≤11W |
आकार (मिमी) | 154*59*78 |
वजन | ≤650 ग्राम |
परिचालन तापमान | -45°C~+71°C |
हमारे इन्फ्रारेड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इमेजिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।हम आपको अपने उत्पाद का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
·उत्पाद प्रशिक्षण और शिक्षा
·तकनीकी समस्या निवारण और सहायता
·मरम्मत और कैलिब्रेशन सेवाएं
·अनुकूलित समाधान और परामर्श
अनुभवी पेशेवरों की हमारी टीम आपको उच्चतम स्तर की सेवा और समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है।हमारे उत्पाद तकनीकी सहायता और सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें.
प्रश्न: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग तकनीक क्या है?
उत्तर: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग वस्तुओं से थर्मल विकिरण के विशिष्ट इन्फ्रारेड बैंड संकेतों का पता लगाने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है,इन संकेतों को छवियों और ग्राफिक्स में परिवर्तित करता है जो मानव द्वारा दृश्य रूप से प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं, और आगे तापमान मानों की गणना करता है।
प्रश्न: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग के लिए तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है?
उत्तर: अवरक्त किरण, जिसे अवरक्त विकिरण के नाम से भी जाना जाता है, दृश्य प्रकाश और माइक्रोवेव के बीच अवरक्त तरंग दैर्ध्य श्रेणी में विद्युत चुम्बकीय तरंग है।थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग आमतौर पर 3-5μm पर मध्य इन्फ्रारेड इमेजिंग और 8-12μm पर दूर-इन्फ्रारेड इमेजिंग को संदर्भित करती हैइन बैंडों में, ध्यान दृश्यमान प्रकाश के बजाय गर्मी स्रोतों पर है। मानव आंख लगभग 0.4 ~ 0.7μm की तरंग दैर्ध्य सीमा के लिए संवेदनशील है और थर्मल ऊर्जा की लंबी तरंग दैर्ध्य नहीं देख सकती है।
प्रश्न: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग तरंगबैंड का वर्गीकरण क्या है?
उत्तर: आम तौर पर, इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग को तीन बैंडों में विभाजित किया जाता हैः लघु तरंग, मध्यम तरंग और लंबी तरंग।
लघु तरंगः तरंग दैर्ध्य सीमा 3μm के भीतर;
मध्यम तरंगः तरंग दैर्ध्य सीमा 3μm से 5μm तक;
लंबी तरंगः तरंग दैर्ध्य सीमा 8μm से 14μm तक;
प्रश्न: इन्फ्रारेड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल का क्या उपयोग है?
उत्तर: इन्फ्रारेड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे थर्मोग्राफी, सुरक्षा और निगरानी, बुद्धिमान उद्योग, आउटडोर नाइट विजन अवलोकन,मशीन विजन, स्मार्ट ड्राइविंग, यूएवी और उपभोक्ता इन्फ्रारेड उत्पाद।
प्रश्न:क्या इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग से विकिरण निकलता है?
उत्तर: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित इन्फ्रारेड संकेतों को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करती है और इसमें विकिरण नहीं होता है। जब तक कोई वस्तु पूर्ण शून्य से अधिक होती है, तब तक एक इन्फ्रारेड संकेत उत्सर्जित किया जाएगा,जो एक इन्फ्रारेड डिटेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर थर्मल इमेज में परिवर्तित हो जाता है.
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
भुगतान विधि: | टी/टी |
लंबी तरंग दैर्ध्य अवरक्त सीमा (7.7μm से 9.4μm) में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया, G1210C LWIR (लंबी तरंग अवरक्त) ठंडा अवरक्त डिटेक्टर वायुमंडलीय नमी और कोहरे में प्रवेश करने में उत्कृष्ट है,छोटी तरंग दैर्ध्य से बेहतर प्रदर्शनयह क्षमता प्रतिकूल मौसम की स्थिति में विश्वसनीय इमेजिंग सुनिश्चित करती है। थर्मल शोर को कम करने के लिए इन्फ्रारेड डिटेक्टर को ठंडा किया जाता है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और प्रदर्शन में काफी सुधार होता है।इसमें 1280*1024 का उच्च संकल्प और 10μm का पिक्सेल आकार है.
G1210C में अत्याधुनिक T2SL तकनीक शामिल है, जो बेहतर क्वांटम दक्षता और प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।इसकी टाइप II सुपरग्रिटिस संवेदनशील सामग्री अवरक्त विकिरण के लिए असाधारण संवेदनशीलता प्रदान करती हैयह उच्च परिशुद्धता अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सामग्री एक व्यापक और अधिक ट्यून करने योग्य तरंग दैर्ध्य प्रतिक्रिया की अनुमति देती है,इन्फ्रारेड तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला में डिटेक्टर को अत्यधिक प्रभावी बनाना, विशेष रूप से एलडब्ल्यूआईआर स्पेक्ट्रम में।
जटिल परिदृश्यों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए आदर्श, G1210C एलडब्ल्यूआईआर इन्फ्रारेड डिटेक्टर प्रतिबिंबित जल सतहों पर जहाजों या बादल वाले आकाश के खिलाफ विमानों जैसी वस्तुओं की पहचान कर सकता है।यह उन्नत इमेजिंग प्रणालियों के साथ संगत है और व्यापक रूप से उच्च अंत अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें हैंडहेल्ड रिकग्निशन सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एन्हांस्ड फ्लाइट विजन सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड और स्पेसबोर्न इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम शामिल हैं।
लंबी तरंग का पता लगाना
• रेत और धूल में प्रवेश करने की क्षमता
• क्रायोजेनिक वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम
• जटिल वातावरण जैसे कि सूर्य के प्रकाश और समुद्र में प्रतिबिंबित प्रकाश में हस्तक्षेप के डर के बिना
टी2एसएल तकनीक
• उच्च क्वांटम दक्षता, उच्च थर्मल संवेदनशीलता
• LWIR में उत्कृष्ट प्रदर्शन
• बड़ी श्रृंखला, अच्छी एकरूपता, उच्च उपज
मॉडल | G1210C |
संवेदनशील सामग्री | T2SL |
संकल्प | 1280x1024 |
पिक्सेल आकार | 10μm |
स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया | 7.7±0.2μm ∙9.4±0.3μm |
विशिष्ट NETD |
35mk (F2) |
अधिकतम फ़्रेम दर | 100 हर्ट्ज |
प्रभावी पिक्सेल दर | ≥99% |
प्रतिक्रिया असमानता | ≤ 8% |
कार्य तापमान | -45°C+71°C |
क्रियो कूलर | आरसी7 |
ठंडा होने का समय (23°C) | ≤5 मिनट |
अधिकतम बिजली की खपत (71°C) | ≤ 30W |
स्थिर बिजली की खपत (23°C) | ≤11W |
आकार (मिमी) | 154*59*78 |
वजन | ≤650 ग्राम |
परिचालन तापमान | -45°C~+71°C |
हमारे इन्फ्रारेड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इमेजिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।हम आपको अपने उत्पाद का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
·उत्पाद प्रशिक्षण और शिक्षा
·तकनीकी समस्या निवारण और सहायता
·मरम्मत और कैलिब्रेशन सेवाएं
·अनुकूलित समाधान और परामर्श
अनुभवी पेशेवरों की हमारी टीम आपको उच्चतम स्तर की सेवा और समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है।हमारे उत्पाद तकनीकी सहायता और सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें.
प्रश्न: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग तकनीक क्या है?
उत्तर: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग वस्तुओं से थर्मल विकिरण के विशिष्ट इन्फ्रारेड बैंड संकेतों का पता लगाने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है,इन संकेतों को छवियों और ग्राफिक्स में परिवर्तित करता है जो मानव द्वारा दृश्य रूप से प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं, और आगे तापमान मानों की गणना करता है।
प्रश्न: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग के लिए तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है?
उत्तर: अवरक्त किरण, जिसे अवरक्त विकिरण के नाम से भी जाना जाता है, दृश्य प्रकाश और माइक्रोवेव के बीच अवरक्त तरंग दैर्ध्य श्रेणी में विद्युत चुम्बकीय तरंग है।थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग आमतौर पर 3-5μm पर मध्य इन्फ्रारेड इमेजिंग और 8-12μm पर दूर-इन्फ्रारेड इमेजिंग को संदर्भित करती हैइन बैंडों में, ध्यान दृश्यमान प्रकाश के बजाय गर्मी स्रोतों पर है। मानव आंख लगभग 0.4 ~ 0.7μm की तरंग दैर्ध्य सीमा के लिए संवेदनशील है और थर्मल ऊर्जा की लंबी तरंग दैर्ध्य नहीं देख सकती है।
प्रश्न: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग तरंगबैंड का वर्गीकरण क्या है?
उत्तर: आम तौर पर, इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग को तीन बैंडों में विभाजित किया जाता हैः लघु तरंग, मध्यम तरंग और लंबी तरंग।
लघु तरंगः तरंग दैर्ध्य सीमा 3μm के भीतर;
मध्यम तरंगः तरंग दैर्ध्य सीमा 3μm से 5μm तक;
लंबी तरंगः तरंग दैर्ध्य सीमा 8μm से 14μm तक;
प्रश्न: इन्फ्रारेड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल का क्या उपयोग है?
उत्तर: इन्फ्रारेड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे थर्मोग्राफी, सुरक्षा और निगरानी, बुद्धिमान उद्योग, आउटडोर नाइट विजन अवलोकन,मशीन विजन, स्मार्ट ड्राइविंग, यूएवी और उपभोक्ता इन्फ्रारेड उत्पाद।
प्रश्न:क्या इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग से विकिरण निकलता है?
उत्तर: इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित इन्फ्रारेड संकेतों को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करती है और इसमें विकिरण नहीं होता है। जब तक कोई वस्तु पूर्ण शून्य से अधिक होती है, तब तक एक इन्फ्रारेड संकेत उत्सर्जित किया जाएगा,जो एक इन्फ्रारेड डिटेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर थर्मल इमेज में परिवर्तित हो जाता है.