штат: | |
---|---|
RSA110F1.3-640-17
Rising
Инфракрасная армальная линза 110 мм F1.3 представляет собой линзу LWIR (8–14 мкм), предназначенную для тепловых детекторов 640 × 512 /17 мкм . Получая атексализованный оптический дизайн , он обеспечивает стабильную фокусировку и производительность визуализации в широких вариациях температуры , что делает его очень надежным для наружного, автомобильного и критически важного применения.
Благодаря длинному фокусному расстоянию и диафрагме F1.3, линза обеспечивает расширенный диапазон обнаружения, высокую тепловую чувствительность и последовательную ясность - даже в сложных условиях окружающей среды.
Название продукта | Инфракрасный объектив |
Фокусное расстояние | 110 мм |
F# | 1.3 |
Изображение диагональ | 13,94 мм (Pixel 17um) |
Детектор | 640x512-17um |
Средняя передача | > 91% |
Циркуляр FOV | (H) 5,6 ° x (V) 4,5 ° x (D) 7,2 ° |
Назад расстояние фокусировки | 18,29 мм |
Назад рабочее расстояние | 10,29 мм |
Длина фокусировки | 26,85 мм |
Dimensions | 90 мм / 131 мм |
Тип фокуса | Фиксированный фокус |
Ассортимент фокуса | 15 м до бесконечности |
Тип крепления | M59x0.75-6G |
Масса | 677G |
Рабочая температура | -40 ℃ до +80 ℃ |
Температура хранения | -40 ℃ до +80 ℃ |
Внешнее покрытие | AR покрытие доступно |
Инфракрасные достопримечательности и прицелы -на большие расстояния приобретение целей с стабильной визуализацией
Камеры теплоизображения -системы теплового обнаружения высокого разрешения
Автомобильный мониторинг -инфракрасное видение ADAS & Night езды на монтаж с монтированием ADAS & Night
Промышленный мониторинг - надежная тепловая проверка в переменных условиях
Q1: Какие материалы подходят для инфракрасных линз?
При проектировании инфракрасных оптических элементов необходимо учитывать различные факторы, связанные с используемым оптическим материалом. Эти факторы включают свойства преломления, легкий транспорт, нетемические свойства, твердость/долговечность, чувствительность к окружающей среде, вес/плотность, технологию производства и стоимость.
Некоторые из этих факторов все еще взаимосвязаны. Например, для некоторых материалов их оптическая пропускная способность выше при комнатной температуре, но уменьшается при более высоких температурах. Имея в виду все эти факторы, выбор материала должен быть тщательно рассмотрен при проектировании инфракрасных оптических элементов.
Доступными материалами: кремний (SI), арсенид галлия (GAAS) и кадмий теллурид (CDTE); Соединения цинка, такие как сульфид цинка (ZnS) и селенид цинка (ZnSe); Водорастворимые кристаллы, такие как бромид калия (KBR), хлорид натрия (NaCl) и хлорид калия (KCL); Магний фторид (MGF 2), фторид кальция (CAF 2), фторид бария (BAF 2) и другие фториды. И другие материалы, такие как слитый кварц и сапфир; Халкогенидное стекло и т. Д.,
Q2: Можно ли настроить этот объектив?
Абсолютно. Мы предлагаем пользовательские проекты для фокусного расстояния, апертуры и механического корпуса на основе требований клиентов.
Q3: Каково преимущество армализованной линзы?
Он поддерживает резкую фокусировку в разных температурных диапазонах, избегая размытия изображения, вызванного тепловым расширением.
Инфракрасная армальная линза 110 мм F1.3 представляет собой линзу LWIR (8–14 мкм), предназначенную для тепловых детекторов 640 × 512 /17 мкм . Получая атексализованный оптический дизайн , он обеспечивает стабильную фокусировку и производительность визуализации в широких вариациях температуры , что делает его очень надежным для наружного, автомобильного и критически важного применения.
Благодаря длинному фокусному расстоянию и диафрагме F1.3, линза обеспечивает расширенный диапазон обнаружения, высокую тепловую чувствительность и последовательную ясность - даже в сложных условиях окружающей среды.
Название продукта | Инфракрасный объектив |
Фокусное расстояние | 110 мм |
F# | 1.3 |
Изображение диагональ | 13,94 мм (Pixel 17um) |
Детектор | 640x512-17um |
Средняя передача | > 91% |
Циркуляр FOV | (H) 5,6 ° x (V) 4,5 ° x (D) 7,2 ° |
Назад расстояние фокусировки | 18,29 мм |
Назад рабочее расстояние | 10,29 мм |
Длина фокусировки | 26,85 мм |
Dimensions | 90 мм / 131 мм |
Тип фокуса | Фиксированный фокус |
Ассортимент фокуса | 15 м до бесконечности |
Тип крепления | M59x0.75-6G |
Масса | 677G |
Рабочая температура | -40 ℃ до +80 ℃ |
Температура хранения | -40 ℃ до +80 ℃ |
Внешнее покрытие | AR покрытие доступно |
Инфракрасные достопримечательности и прицелы -на большие расстояния приобретение целей с стабильной визуализацией
Камеры теплоизображения -системы теплового обнаружения высокого разрешения
Автомобильный мониторинг -инфракрасное видение ADAS & Night езды на монтаж с монтированием ADAS & Night
Промышленный мониторинг - надежная тепловая проверка в переменных условиях
Q1: Какие материалы подходят для инфракрасных линз?
При проектировании инфракрасных оптических элементов необходимо учитывать различные факторы, связанные с используемым оптическим материалом. Эти факторы включают свойства преломления, легкий транспорт, нетемические свойства, твердость/долговечность, чувствительность к окружающей среде, вес/плотность, технологию производства и стоимость.
Некоторые из этих факторов все еще взаимосвязаны. Например, для некоторых материалов их оптическая пропускная способность выше при комнатной температуре, но уменьшается при более высоких температурах. Имея в виду все эти факторы, выбор материала должен быть тщательно рассмотрен при проектировании инфракрасных оптических элементов.
Доступными материалами: кремний (SI), арсенид галлия (GAAS) и кадмий теллурид (CDTE); Соединения цинка, такие как сульфид цинка (ZnS) и селенид цинка (ZnSe); Водорастворимые кристаллы, такие как бромид калия (KBR), хлорид натрия (NaCl) и хлорид калия (KCL); Магний фторид (MGF 2), фторид кальция (CAF 2), фторид бария (BAF 2) и другие фториды. И другие материалы, такие как слитый кварц и сапфир; Халкогенидное стекло и т. Д.,
Q2: Можно ли настроить этот объектив?
Абсолютно. Мы предлагаем пользовательские проекты для фокусного расстояния, апертуры и механического корпуса на основе требований клиентов.
Q3: Каково преимущество армализованной линзы?
Он поддерживает резкую фокусировку в разных температурных диапазонах, избегая размытия изображения, вызванного тепловым расширением.