GS-SW6401725-40-G 640×512 25µm -40℃ Wissenschaftliche tiefgekühlte SWIR InGaAs-Kamera GigE Ultra-Schwachlichtempfindlichkeit
1Einführung
GS-SW6401725-40-G ist eine selbstentwickelte nationale wissenschaftliche tiefgekühlte Kurzwellen-Infrarotkamera mit einem Spektrumband von 0,9 ‰ 1,7 μm, die für hochwertige wissenschaftliche Forschung entwickelt wurde.Es verwendet 640×512 InGaAs FPA mit 25μm übergroßen Pixel und 16mm×12.8mm große lichtempfindliche Fläche, unterstützt ultra lange Integrationszeit über 2 Minuten, um ultra schwache Ziele zu erfassen.Es reduziert das thermische Rauschen erheblich und verbessert das Signal-Rauschen-Verhältnis der Bildgebung. GigE 8/14 Bit Digisignal ist Standard-Ausgabe; PAL/NTSC analoge Video über SMA kann auf Anfrage angepasst werden.Die Kamera unterstützt einen TTL/LVDS-Doppel-Auslöser und eine optionale Bordlaser-Zentroid-Verfolgungsfunktion. Globaler Verschluss mit einer minimalen Belichtung von 1μs, beliebiger ROI-Lese und vollständigen integrierten Bildkorrektur-Algorithmen erfüllen die astronomischen Beobachtungen, Quantenpunkt, Fluoreszenz,Anforderungen an EMMI- und Life Science-TestsDie luftgekühlte Struktur erfordert keine Wasserkühlleitung, und die C-Linsenhalterung unterstützt eine personalisierte Anpassung.Die entsprechende Steuerungssoftware mit mehreren Algorithmen und das vollständige plattformübergreifende SDK werden bereitgestellt, um das Importmonopol für tiefgekühlte Kameras für inländische Labore zu durchbrechen.
2. Vorteile
- Hochempfindlicher InGaAs-Sensor, Quanteneffizienz von mehr als 70% im Wellenband von 1,0 μm/1,6 μm, Pixelbetriebsfähigkeit > 99,5%
- Einzigartige 25μm große Pixel & 16×12.8mm große aktive Fläche, hervorragende Fähigkeit schwaches Licht zu erfassen
- Kern-Tiefkühlfunktion: stabile Detektortemperatur bei -40°C, ultra-niedriges Dunkelgeräusch bei langer Exposition von 2min+
- 50Hz Vollbildrate, beliebige ROI konfigurierbar, um die Bildrate für schnelle kleine Forschungsziele zu erhöhen
- 1 μs ultraweiter einstellbarer Belichtungsbereich, kompatibel mit transienter Aufnahme und ultralanger kumulativer Bildgebung
- Standard GigE-Digitalübertragung, PAL/NTSC-Analogvideo als zusätzliche Option verfügbar
- Dual TTL/LVDS-Triggersignale, perfekt mit Mikroskopen, Spektrometern und synchronen optischen Plattformen abgestimmt
- Integrationsfähiges Bordzentroid-Tracking für hochpräzise Laser-Punktmessungen und Strahlenanalyse
- Unabhängige Luftwärmeableitung, keine Wasserkühlung erforderlich, einfache Laborinstallation und Wartung
- 90×90×87 mm verstärktes Wärmeabbau-Gehäuse, mehrseitige M3-Festungslöcher für große optische Systeme
3. technische Spezifikationen
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
|---|---|
| Detektortyp | InGaAs FPA |
| Spektralbereich | 00,9 μm bis 1,7 μm |
| Entschließung | 640 x 512 |
| Pixelgröße | 25 μm |
| Aktivbereich | 16 mm x 12,8 mm |
| Quanteneffizienz | > 70%@(1,0 μm-1,6 μm) |
| Funktionsfähigkeit von Pixel | > 99,5% |
| Kühlertyp | TEC tiefgekühlt |
| Stabile Kühltemperatur | -40°C |
| Maximale Bildrate | 50 Hz |
| ROI | Unterstützen Sie den ROI in jeder Position. |
| Typ der Verschlussblende | Globaler Verschluss |
| Expositionszeit | 1 μs ≈1/Frames (mögliche Dauer von mehr als 2 Minuten) |
| Digitales Ausgabeformat | 8/14 Bit GigE |
| Analog-Videoausgabe | PAL/NTSC (optional, auf Anfrage angepasst) |
| Bildverarbeitung an Bord | Auto/Manual Exposure; Auto/Manual Gain; Non-uniformity Correction; Dead Pixels correction Das ist eine sehr schlechte Sache. |
| Bildfunktion | Auswahl der Bildrate, Auswahl der Synchronisationsmethode, Kontrast-/Helligkeitsanpassung (manuell), Verstärkung, Testbild, gespeicherte Informationen, Kreuzanzeige. |
| Elektrische Schnittstelle | HR10 |
| Digitale Schnittstelle | RJ45@GigE |
| Analoge Schnittstelle | SMA (optional angepasstes Teil) |
| Außene Auslöseröffnung | TTL/LVDS |
| Linsenhalter | C (auf Wunsch individuell angepasst) |
| Stativhalter | 12×M3/1/4′′-20 |
| Leistungsaufnahme | 24 V Gleichstrom |
| Stromverbrauch | < 10W TEC ausgeschaltet |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +55 °C |
| Lagertemperatur | -50 °C ~ +65 °C |
| Gewicht | ≤1050 g (ohne Linse) |
| Abmessungen | ≤ 90 mm x 90 mm x 87 mm |
Anmerkung: Die Spezifikationen dienen lediglich der Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
4. Anwendungen
Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen, Medizinische und Biowissenschaftsbildgebung, Hyperspektralanalyse, Laser-Spot-Tracking, Hochtemperatur-Wärmeerkennung, Astronomische Beobachtung, EMMI-System,Quantenpunkt- und Fluoreszenzbildgebung, Tarnungserkennung, Halbleiterpräzisionsprüfung, Müllsortierung
5Quanteneffizienz

6. Abmessungen

7. häufig gestellte Fragen
F1: Wie ist die stabile Kühltemperatur dieser Forschungskamera?
A: Der Detektor kann stabil auf -40°C abgekühlt werden, um bei langer Exposition über 2 Minuten dunkle Stromgeräusche zu minimieren.
F2: Ist der analoge Videoausgang Standard?
A: GigE-Digital ist das Standardsignal; PAL/NTSC-Analog über SMA-Schnittstelle kann zusätzlich angepasst werden.
F3: Kann das Tracking funktionieren?
A: Ein integriertes Laser-Zentroid-Tracking ist möglich.
1. Die tiefe TEC-Kühlung verriegelt den Detektor stabil bei -40 °C und unterdrückt drastisch den Dunkelstrom für Langzeitbelichtungsaufnahmen von mehr als 2 Minuten. 2. Großes 25-μm-Pixel und 16 × 12,8 mm aktive Fläche, hervorragende Reaktion auf schwaches Licht für Astronomie und Fluoreszenzforschung. 3.Standard-GigE-Digitalausgang, PAL/NTSC a