8-14um,基于a-Si非晶硅材料探测器的远红外相机
Xenics红外相机的LWIR长波红外相机,基于a-Si非晶硅材料探测器的长波红外非制冷相机,包括小型、高性能长波红外非制冷相机(远红外相机)Gobi+ 640系列和紧凑型高分辨率工业热成像应用的Ceres T系列。
a-Si探测器材料是一种新兴的半导体薄膜材料,是一种直接能带半导体,一般除了应用在半导体、太阳能电池上,也可用作自计温度计照相机(Thermal Camera)中的微辐射探测仪(microbolometer)等。Xenics远红外相机中的Gobi+ 640 系列基于a-Si探测器材料,集合了高分辨率的热成像探测器分辨率640 x 512,像元尺寸17μm,响应波段:8μm到14 μm,Gobi+ 640红外相机提供60 Hz的帧速率,探测器的敏感度NETD小于50 mK。Gobi+ 640 Xenics远红外相机配备 CameraLink 或 GigE Vision 接口,更易于集成工业标准集成使用,模数转换(ADC)为16bit。外部触发方便信号同步。Gobi+ 640红外相机体积小巧、质量轻便、低功耗的特点,而且可互换镜头和广泛的软件使相机或模组更易于集成到系统中。
Gobi+ 640系列的LWIR远波红外非制冷相机规格:
产品系列 | Gobi+ 640 Series | |
型号 | Gobi+ 640 GigE | Gobi+ 640 CL |
芯片类型 | a-Si | |
有效面积[mm] | 10.88 x 8.16 | |
分辨率[pixels] | 640 x 480 | |
像元尺寸[μm] | 17 x 17 | |
响应波段[μm] | 8—14 | |
帧率[Hz] | 60 or 9 | 60 |
积分时间[µs] | 1—80 | |
检测器 NETD [噪声等效温差] [mK] | < 50 @ 30 Hz,300K,F/1 | |
数据接口 | GigE Vision [16 bit] | CameraLink [16 bit] |
尺寸[mm] | 49W x 49H x 79L | 49W x 49H x 62L |
重量[g] | 263 | 208 |
工作温度[℃] | -40 到 +60 | |
存储温度[℃] | -40 到 +85 | |
供电电压[V] | DC 12 |
Gobi+ 640系列的LWI远波红外非制冷相机特点:
- 高灵敏度(对热辐射);
- 通过多个接口轻松连接,16bit图像品质;
- 紧凑的尺寸
- 帧速率高达60 Hz
- 探测器 NETD 低于 50 mK
- 热成像应用的温度校准
Ceres T系列的LWIR长波红外相机,按分辨率分为两种产品系列型号:Ceres T 640和Ceres T 1280。Ceres T 640基于 Dione 640 OEM 热成像核心,配备非制冷 12 μm间距微测辐射热计探测器,分辨率为640 × 480,探测器的敏感度NETD小于 60 mK。Xenics红外相机通过 CameraLink 或 GigE 接口以 60 Hz 输出全帧图像。另外所有 Ceres T 640 版本均符合 GenICam 标准,可轻松集成到要求苛刻的工业热成像应用中。Ceres T 640 提供多种 HFOV(水平视野)选项:8、12、24或50度。Ceres T 1280 系列基于 Dione 1280 OEM 热成像核心,具有 1280×1024 像素和12 μm像素间距。Xenics长波红外非制冷相机在高达400°C的温度范围内提供**的机载热成像性能(准确度、稳定性)。Ceres T 1280 Xenics远红外相机通过 CameraLink或GigE Vision接口以60 Hz输出全帧图像。Ceres T 1280 Xenics远红外相机紧凑的尺寸、出色的热成像稳定性和准确性以及符合 GenICam 的接口允许轻松集成到要求苛刻的工业热成像应用中。该LWIR相机带有四种不同的HFOV(水平视野):12、16、25或48度。
Ceres T系列的LWIR远波红外非制冷相机规格:
Ceres T系列的LWIR远波红外非制冷相机特点:
- 紧凑的尺寸和高分辨率,适合工业热成像应用
- 先进的微测辐射热计探测器,间距为 12 μm
- **的板载热成像性能(稳定性、准确性)
- GenICam 兼容
- 非制冷操作
- 多个视野选项的可用性,提供多种视场选项
- 可用于过程监控、医疗和科学研究
鑫晨睿,湖北省鑫晨睿
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有源振荡器是一种电子设备,它能够产生并维持振荡信号,这种信号可以在没有外部激励的情况下自我产生。它是一个具有正反馈的放大器,能够将直流电源的能量转化为交流输出。有源振荡器在各种电子设备中都有广泛的应用,如振荡器、滤波器、信号发生器等。有源振荡器的工作原理:有源振荡器主要由放大器、正反馈网络和选频网络组成。放大器是一个半导体器件,如晶体管或场效应管,它能够将输入信号放大并输出。正反馈网络是一个电阻、