Cámara de imagen óptica de gas refrigerada MWIR con 640x512/15μm para detección de fugas de gas de alta sensibilidad

Lugar de origen Wuhan, provincia de Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación RoHS; Reach
Número de modelo LFM615HZ3
Cantidad de orden mínima 1 pieza
Precio negotiable
Condiciones de pago LC, T/T
Datos del producto
Video digital USB3.0/GigE/MIPI Función Detección de fugas de gas
rango espectral 3,2±0,1~3,5±0,1 μm Resolución de detector 640x512
Tamaño de píxel 15μm NETO 25 mK (F1.5)
Resaltar

Cámara de imágenes de gas enfriado 320x256

,

Cámara de imágenes de gas óptica 30uM

,

Cámara de visualización de fugas de gas MWIR

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Descripción de producto
Cámara de imagen de gas óptico enfriado MWIR 640x512/15μm
La imagen óptica de gas (OGI) es una tecnología de imagen térmica innovadora que utiliza cámaras infrarrojas de alta sensibilidad para detectar emisiones fugitivas minúsculas de gases industriales.
La LFM615HZ3 es una cámara de imágenes ópticas de gas refrigerada de 640x512/15μm diseñada para detectar contaminantes ambientales y gases peligrosos.Su alta sensibilidad lo hace adecuado para la detección de bajas concentraciones y escenarios de flujo lento de gas, contribuyendo a prevenir pérdidas de gas rentables y a proteger los activos del personal.
Características clave
  • Optimización de SWaP3:Tamaño más pequeño, peso más ligero, menor consumo de energía
  • Fugas claras e identificables:Resolución 640×512 con algoritmo HSM mejorado con gas
  • Alta fiabilidad y sensibilidad:Rendimiento de detección superior
  • Integración fácil:Soporta varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
  • Capacitación completa de la escena:Apto para aplicaciones portátiles y a largo plazo en línea
Especificaciones técnicas
Modelo de módulo El objetivo es:
Resolución 640×512
Tamaño de los píxeles 15 μm
Respuesta espectral 3.2 ± 0,1 μm 3,5 ± 0,1 μm
Técnica de las TDN 25mK (F1.5)
Tasa de fotogramas 30 Hz
Video digital Se aplicarán los siguientes requisitos:
Comunicación Los datos de las unidades de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente.
Tiempo de enfriamiento (23°C) Se aplicarán las siguientes medidas:
Consumo de energía estable (23°C) ≤ 8,5 W
Tamaño (mm) 71 × 72 × 52
Peso (g) No más de 300
Temperatura de trabajo -40°C ≈ +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 LFM615HZ3 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.
Tecnología central
Fuertes capacidades de I+D
SensorMicro es una de las primeras compañías de China que investiga detectores infrarrojos refrigerados de superreciza tipo II (T2SL) basados en antimonidos,Pionera en la producción en masa y aplicaciones de ingeniería nacionales con capacidades probadas en MWIR, LWIR, matrices de gran formato y detectores de alta temperatura de funcionamiento.
Los principales logros tecnológicos
SensorMicro lidera el desarrollo de tecnología SWaP3, destacando en matrices de gran formato, tecnología de píxeles pequeños, operación a alta temperatura, miniaturización, alto rendimiento y bajo consumo de energía.
Cadena de suministro completa
Desde el diseño de chips y la fabricación de refrigeradores hasta los procesos de envasado de alto vacío, mantenemos cadenas de suministro estables con calidad confiable y ventajas significativas en costos.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las imágenes ópticas de gas
  • Ahorro de tiempo y eficiencia:Detección a gran escala en tiempo real con localización rápida de fugas sin interrumpir la producción
  • Detección de largo alcance:Pruebas sin contacto desde distancias seguras sin fuentes de radiación adicionales
  • Fácil de analizar:Imagen intuitiva con almacenamiento instantáneo y análisis conveniente
  • Inspección multifunción:Detecta múltiples gases con una excelente medición remota de la temperatura
Principio de funcionamiento de las imágenes ópticas de gas
El sistema detecta las diferencias de radiación infrarroja entre el gas y el fondo a longitudes de onda de absorción específicas,conversión de estas diferencias en imágenes infrarrojas visibles mediante filtración de banda estrecha.