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简介:

    本系列产品适用于工作波长 8到12μm,针对640 x 480 LWIR探测器、384 x 288 LWIR探测器及160 x 120 LWIR探测器像面尺寸优化设计。具有大相对孔径,高传递函数,小巧的外形尺寸。是您获得 高品质红外图像的最佳选择。

短焦距鱼眼红外光学镜头

 
短焦距红外物镜(LWNC007_S) 焦距为7mm,相对孔径最大值为0.7,手动调焦 ,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口 外形尺寸(mm) 重量(g)
6 1:1 手动 153° 8.74 选配 56×46 150

用途:针对384 x 288 LWIR探测器焦面优化设计。焦距短,视场角大,重量轻,适合很近的距离观测目标的场合或观察整个视场时使用。价格便宜有利于在手持设备上使用。

短焦距广角红外光学镜头1

 
短焦距红外物镜(LWNC007_S) 焦距为7mm,相对孔径最大值为0.7,手动调焦 ,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口 外形尺寸(mm) 重量(g)
7 0.7 手动 53° 8.74 选配 56×46 150

用途:针对160 x 120 LWIR探测器焦面优化设计。焦距短,视场角大,重量轻,适合很近的距离观测目标的场合或观察整个视场时使用。价格便宜有利于在手持设备上使用。

  

短焦距广角红外光学镜头2

 
短焦距红外物镜(LWNC007_M) 焦距为7mm,相对孔径最大值为0.7,手动调焦 ,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口 外形尺寸(mm) 重量(g)
7 0.7 手动 53° 8.74 选配 56×46 160

用途:针对384 x 288 LWIR探测器焦面优化设计。焦距短,视场角大,重量轻,适合很近的距离观测目标的场合或观察整个视场时使用。价格便宜有利于在手持设备上使用。

  

7mm 3X红外光学增距镜头

 
红外光学增距镜头(LWNC007_ZJ_6X)短焦距 红外物镜配套,放大倍数 3X,螺纹接口 ,工作波长 8到12μm
适用于LWNC007_M和LWNC007_S两款短焦距红外镜头。

 

用途:焦距7mm的短焦距红外物镜外接3X的增距镜头后焦距相当于21mm。这样做提高了光学系统的适用范围。

 

近焦距红外光学镜头1

 
近焦距红外光学物镜(LWNC021_S)焦距为21.5mm,相对孔径最大值为0.75,手动调焦 ,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口 外形尺寸(mm) 重量(g)
21.5 0.75 手动 21° 8.74 选配 56×46 210

用途:针对160 x 120 LWIR探测器焦面优化设计。焦距适中,和探测器像面尺寸配套,视觉效果相当于人眼,适合近距离观测目标的场合或 在整个视场中搜索目标时使用。

 

近焦距红外光学镜头2

 
近焦距红外光学物镜(LWNC021_M) 焦距为21.5mm,相对孔径最大值为0.75,手动调焦 ,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口 外形尺寸(mm) 重量(g)
21.5 1:0.7 手动 21° 8.74 选配 56×46 210

用途:针对384 x 288 LWIR探测器焦面优化设计。焦距适中,和探测器像面尺寸配套,视觉效果相当于人眼,适合近距离观测目标的场合或 在整个视场中搜索目标时使用。

 

21mm 3X红外光学增距镜头

 
红外光学增距镜头(LWNC007_ZJ_6X)短焦距 红外物镜配套,放大倍数 3X,螺纹接口 ,工作波长 8到12μm
适用于LWNC007_M和LWNC007_S两款短焦距红外镜头。

 

用途:焦距21.5mm的短焦距红外物镜外接3X的增距镜头后焦距相当于64.5mm。这样做提高了光学系统的适用范围。

 

中焦距红外光学镜头1

 
中焦距红外光学物镜(LWNC050_1) 焦距为50mm,相对孔径最大值为1, 手动调焦,工作波长 8到12μm。

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口尺寸 外形尺寸(mm) 重量(g)
50 1:0.8 手动 53° 8.74 法兰接口 134×55 340

用途:针对384 x 288 LWIR探测器焦面优化设计。常用型号,焦距适中,对观测目标有一定的放大作用,适合对20米~50米范围的目标进行观测找出热点。

 

中焦距红外光学镜头2

 
中焦距红外光学物镜(LWNC050_1.2) 焦距为50mm,相对孔径最大值为1.2, 手动调焦,工作波长 8到12μm。

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口尺寸 外形尺寸(mm) 重量(g)
50 1:0.8 手动 53° 8.74 法兰接口 125×52 320

用途:针对160 x 120 LWIR探测器焦面优化设计。常用型号,焦距适中,对观测目标有一定的放大作用,适合对20米~50米范围的目标进行观测找出热点。

  

 

长焦距红外光学镜头

 
长焦距红外光学物镜(LWNC100) 焦距为100mm,相对孔径最大值为1.5, 手动调焦,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口尺寸 外形尺寸(mm) 重量(g)
100 1:1 手动 53° 8.74 法兰接口 230×78 1540

用途:针对384 x 288 LWIR探测器焦面优化设计。望远物镜,成像清晰,对观测目标有一定的放大作用,适合对50米~100米范围的目标进行观测找出热点。

   用途:

 

超长焦距红外光学镜头

 
超长焦距红外光学物镜(LWNC150) 焦距为150mm,相对孔径最大值为2, 手动调焦,工作波长 8到12μm

 
焦距(MM) 相对孔径 调焦方式 全场视角 后截距(mm) 接口尺寸 外形尺寸(mm) 重量(g)
150 1:2 手动 53° 8.74 法兰接口 230×78 1540

用途:针对384 x 288 LWIR探测器焦面优化设计。望远物镜,成像清晰,对观测目标有一定的放大作用,适合对50米~100米范围的目标进行观测找出热点。

 
非制冷红外系统的用途和特点

    可在雨天,雾天,沙尘天等 能见度比较低的天气时进行观测,由于红外的波长比可见光长所以穿透能力强,普通的空气悬浊物颗粒对长波红外没有阻挡作用。下图是在火灾现场,消防人员通过红外观测发现等待救援的红外画面。

    可在漆黑的夜间进行观察,不需要任何辅助光源。物体的温度不同表现的红外辐射特性也不同。下面是红外夜间监视的图像,注意手和面部等温度比较高的部位亮度高。

 
 
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