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Wendy Wang
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Módulo de cámara infrarroja MWIR refrigerada de 320x256/30µm con NETD de 10mK para imágenes ópticas de gases y detección de fugas de gas
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xDatos del producto
| Velocidad de fotogramas | 30Hz | resolución | 320x256 / 30μm |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1 μm | NETO | 10mK |
| Tamaño del producto | 142 mm x 58,5 mm x 80 mm (RS058I) | Peso del producto | ≤680 g (RS058I) |
| Resaltar | Módulo de cámara MWIR infrarrojo refrigerado,Módulo de cámara MWIR RS422 |
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Descripción de producto
Módulo de cámara MWIR de infrarrojo refrigerado 320*256/30μm para la detección de fugas de gas sin contacto
El LFM330Z3 es un módulo de imágenes térmicas infrarrojas enfriadas diseñado específicamente para aplicaciones de detección de fugas de gas.Este sistema avanzado permite detectar automáticamente numerosas fugas de gas industrial en cuestión de segundos, proporcionando un seguimiento preciso y seguro sin necesidad de apagar el sistema.
Características clave
- Resolución: 320 x 256 píxeles
- Pintura de los píxeles: 30 μm
- NETD: 10mK con alta sensibilidad
- Respuesta espectral: de 3,2 μm ± 0,1 μm a 3,5 μm ± 0,1 μm
- Largura de onda personalizable en función de los requisitos específicos
- Fácil integración con las interfaces DVP/CameraLink
Especificaciones técnicas
| Modelo de módulo | El LFM330Z3 |
|---|---|
| Resolución | 320*256 |
| Tamaño de los píxeles | 30 μm |
| Respuesta espectral | 3de 0,2 ± 0,1 μm a 3,5 ± 0,1 μm |
| Técnica de las TDN | 10mK (F1.5) |
| Tasa de fotogramas | 30 Hz |
| Video digital | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el punto 6.2.0 Opcional: enlace de cámara/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/fibra de modo único/fibra de modo múltiple |
| Comunicación | Se aplicará la norma USB2.0/LV-TTL. Opcional: RS422/CAN/USB3.0/Gig |
| Opciones de criocolor | RS058I. LS713. |
| Tiempo de enfriamiento (23°C) | ¿Qué es lo que está pasando? |
| Consumo de energía estable (23°C) | ¿Qué es lo que está pasando? |
| Tamaño (mm) | 142 veces 58.5 veces 80 108 veces 116 veces 73 130 veces 131 veces 80 |
| Peso (g) | No hay nada que pueda hacer. |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +71 °C |
| Duración focal | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Aplicaciones industriales
La cámara de imagen térmica de detección de fugas de gas LFM330Z3 visualiza COV invisibles (compuestos orgánicos volátiles) y detecta fugas de gas que incluyen: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano,Heptano, Octano, Etileno, Propileno, Isopreno, Metanol, Ethanol, Butanona, Benceno, Tolueno, Xileno, Etilbenceno, y mucho más.
Principios de la tecnología de imágenes ópticas en gas
Con el rápido desarrollo industrial, los gases tóxicos y nocivos pueden filtrarse durante la producción, el transporte y el uso, lo que puede causar incendios, explosiones,y la contaminación del medio ambiente al tiempo que amenazan la seguridad.
La tecnología de imágenes ópticas de gas (OGI) aprovecha las características de absorción de los gases hacia la radiación infrarroja en bandas de longitud de onda específicas.Al detectar las diferencias de radiación infrarroja entre los gases y el ambiente de fondoEsta tecnología permite la detección rápida de fugas sin interrupción de trabajo, la localización precisa de la fuente de fugas y la identificación oportuna del peligro para prevenir accidentes.
Preguntas frecuentes
¿Para qué se usa un criocolor?
Los criocolores mantienen los sensores a temperaturas extremadamente bajas para permitir la obtención de imágenes térmicas durante misiones a largo plazo.Muchas aplicaciones de gama alta requieren estas temperaturas ultrabajas para la captura óptima de imágenes.
¿Cuáles son los principales factores para medir la calidad del criocolorador?
La larga duración de la batería y el funcionamiento fiable son los principales indicadores de calidad.con un MTTF (tiempo medio de fallas) de 10,000 horas para cumplir con los requisitos operativos 24/7.
¿Qué es el MTTF?
MTTF (Mean Time to Failure) mide la fiabilidad de los componentes indicando la vida útil media antes de su reemplazo.
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