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320x256/30μm 冷却式LWIR検出器 G330C2 SF6/NH3ガス漏れ検出用

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xスペクトル範囲 | 10.3μm±0.1μm~10.9μm±0.1μm | ピクセル サイズ | 30μm |
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動作温度 | -45℃~+71℃ | 冷却時間 | ≤7分 |
敏感な材料 | T2SL | 効果的なピクセル速度は | ≥99.5% |
典型的なNETD | 20mK (F1.5) | モデル | G330C2 |
ハイライト | 320×256 LWIR検出器,NH3ガスのLWIR検出器,ガス漏れ検出 LWIR検出器 |
製品説明:
光学ガス画像 (OGI) のための冷却された赤外線検出器G330C2は,ガス漏れ検出のための最先端のソリューションです.それは,長波長の赤外線を電気信号に変換します.正確で信頼性の高い結果を提供する機械的,光学的,電子的なインターフェースは互換性と拡張性のために設計されており,さまざまなアプリケーションに適応できます.この検出器は環境モニタリングに広く使用されています石油化学および精製工場でのガス漏洩検出,汚染物質排出量分析,化学ガス検出
先進的なT2SL (Type II Superlattice) 素材を使用したG330C2赤外線検出器は,ガス検出において比類のない感度と精度を提供しています.T2SL素材は,赤外線波長の広いスペクトルで最適なパフォーマンスを保証します.この機能により,ガス漏洩をリアルタイムで可視化し,迅速な評価と対応が可能です.
G330C2は,硫黄ヘクサフロリド (SF6) と産業用アモニア (NH3) のガス検出を含む様々なガス検出シナリオに最適です.
主要な特徴:
光学ガス画像
• 遠距離非接触検出
• 高効率で安全で幅広いガス漏れ検出
高度な感受性
• 高感度冷却赤外線検出器,低ガス濃度と緩やかなガス流量適用で非常に効率的です
• 効率的な漏れ検出には,硫黄ヘクサフロリド (SF6) とアンモニア (NH3) のガスが含まれます
インテグレーターの要求に応じた設計
• 軽量,低電力,長寿命,高い信頼性
技術パラメータ:
モデル | G330C2 |
申請 | SF6/NH3ガスの検出 |
敏感な材料 | T2SL |
決議 | 320*256 |
ピクセルサイズ | 30μm |
スペクトル反応 | 10.3μm±0.1μm~10.9μm±0.1μm |
典型的なNETD | 20mK (F1.5) |
効果的なピクセル速度は | ≥99.5% |
反応の不均一性 | ≤8% |
クリオクーラー | RC4 |
安定した電力消費 | ≤10W |
マックス 電力消費量 | ≤18W |
電源 | 24V DC |
冷却時間 | ≤7分 |
サイズ (mm) | 142*58.5*71 |
体重 (g) | ≤600 |
作業温度 | -45°C~+71°C |
応用:

サポートとサービス
私たちの赤外線検出器と熱画像モジュールは 幅広い用途で 高品質な熱画像ソリューションを提供するように設計されています製品から最大限の利益を得るのに役立ちます含め:
■製品に関する訓練と教育
■技術的なトラブルシューティングとサポート
■修理・校正サービス
■カスタマイズされたソリューションとコンサルティング
経験豊富な専門家のチームは 最高レベルのサービスとサポートを提供することに専念しています私たちの製品技術サポートとサービスについてより多くのことを学ぶために今日私たちに連絡してください.
よくある質問:
Q:赤外線熱画像技術とは?
A:赤外線熱画像技術では 光電技術を用いて 特定の赤外線帯域の信号を検出します視覚的に人間によって区別できる画像やグラフィックに変換します温度値を計算します.
Q:赤外線熱画像の波長範囲は?
A:赤外線は,赤外線とも呼ばれ,可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です.熱赤外線画像は,通常,3-5μmの中赤外線画像と8-12μmの遠赤外線画像を指します.この帯では,目に見える光ではなく熱源に焦点を当てています.人間の目は約0.4~0.7μmの波長範囲に敏感で,より長い熱エネルギーの波長を見ることはできません.
Q:赤外線熱画像波帯の分類は?
A: 一般的に赤外線熱画像は 3つの帯に分かれます 短波,中波,長波です
短波:波長範囲は3μm以内である.
中程度の波:波長範囲は3μmから5μmである.
長波:波長範囲は8μmから14μmである.
Q:赤外線検出器と熱画像モジュールの用途は?
A:赤外線検出器と熱画像モジュールは,温度学,セキュリティ&監視,インテリジェント産業,屋外夜間視野観測,マシンビジョンスマート運転,UAV,消費者向け赤外線製品
Q: その通り赤外線熱画像は放射線を放出していますか?
A:赤外線熱画像は,物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し,放射線を持たない.物体が絶対零度を超えると,赤外線信号が放出されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.