-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Optyczna kamera do obrazowania gazów OGI z komunikacją RS422
| Funkcjonować | Wykrywanie wycieku gazu | Chłodnica kriogeniczna | RS058 |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość detektora | 320x256 | Rozmiar piksela | 30μm |
| NETD | ≤15mK | Zakres widmowy | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Podkreślić | Optyczna kamera obrazująca gaz OGI,optyczna kamera obrazująca gaz 30 Hz,optyczna kamera obrazująca gaz 15 mK |
||
Kamera do obrazowania gazu w zakresie optycznym (OGI) 320x256 / 30μm MWIR, chłodzona, do wizualizacji wycieków gazu
Optical Gas Imaging (OGI) to innowacyjna technologia obrazowania termicznego, która wykorzystuje kamery na podczerwień o wysokiej czułości do wykrywania niewielkich emisji gazów przemysłowych.
Chłodzona kamera do obrazowania gazu w zakresie optycznym (OGI) GAS330 może wykrywać wycieki gazu, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska, wizualizując je. Ten moduł kamery termowizyjnej posiada chłodzony detektor na podczerwień, rozdzielczość 320x256, rozmiar piksela 30µm i zakres spektralny 3,2~3,5μm.
Dzięki zastosowaniu modułu kamery termowizyjnej GAS330 uzyskuje się detekcję bezkontaktową, co zapewnia bezpieczeństwo inspektorów, poprawiając jakość i wydajność przy jednoczesnej oszczędności kosztów.
- Rozdzielczość: 320x256
- Rozmiar piksela: 30µm
- NETD≤15mK, wysoka czułość
- Reakcja spektralna: 3,2µm±0,1µm~3,5µm±0,1µm
- Długość fali konfigurowalna w oparciu o różne wymagania
- Łatwa integracja z interfejsem DVP/CameraLink
| Model | GAS330 |
| Wydajność detektora IR | |
| Rozdzielczość | 320x256 |
| Rozmiar piksela | 30μm |
| Kriochłodziarka | RS058 |
| Zakres spektralny | 3,2μm±0,1μm~3,5μm±0,1μm MW |
| Czas chłodzenia (20°C) | ≤8min |
| NETD (20°C) | ≤15mK |
| Przetwarzanie obrazu | |
| Szybkość klatek | 30Hz |
| Tryb ściemniania | Liniowy/Histogram/Mieszany |
| Zoom cyfrowy | ×1/×2/×4 |
| Kierunek obrazu | Obrót poziomy/pionowy/po przekątnej |
| Algorytm obrazu | NUC/AGC/IDE |
| Specyfikacja elektryczna | |
| Standardowy interfejs zewnętrzny | J30JZ 25pin |
| Wideo analogowe | PAL |
| Wideo cyfrowe | 16bit RAW/YUV: 16bit DVP/Wyjście Cameralink |
| Zewnętrzna synchronizacja | Synchronizacja zewnętrzna klatek: poziom RS422 |
| Komunikacja | RS422, 115200bps |
| Zasilanie | 20~28VDC |
| Stabilne zużycie energii | 12W |
| Wymiary (mm) | 155×67×80 |
| Waga | ≤900g |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
| Wielkość wibracji | Wibracje: GJB Montowane w pojeździe szybkie transport Wstrząsy: Półsinusoida, 40g 11 ms, 3 osie 6 kierunków 3 razy każdy |
| Obiektyw optyczny | |
| Opcjonalny obiektyw | Zoom stały: 23mm/F1.5; 55mm/F1.5 |
Kamera termowizyjna do wykrywania wycieków gazu GAS330 służy do wizualizacji niewidocznych LZO (lotnych związków organicznych) i wykrywania wycieków gazu, takich jak: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, etylen, propylen, izopren, metanol, etanol, butanon, benzen, toluen, ksylen, etylobenzen itp.
Różnorodne portfolio produktów
Szeroka gama formatów produktów, w tym detektory na podczerwień, rdzenie kamer i moduły, aby spełnić różne wymagania integracyjne.
Bogata różnorodność produktów
Wiele rozdzielczości matryc, rozmiarów pikseli, pasm falowych i kombinacji opcji obiektywów zapewnia większą elastyczność dla różnorodnych zastosowań.
Wyjątkowa wydajność
Wyraźne obrazowanie, kompaktowe rozmiary, niskie zużycie energii, wysoka czułość i duża niezawodność - zaprojektowane do działania w szerokim zakresie wyzwań środowiskowych.
Łatwa integracja
Wiele opcji interfejsu sprawia, że integracja jest prosta i umożliwia szybki rozwój w wielu obszarach zastosowań.
1. Jaka jest różnica między słabym oświetleniem, aktywnym IR a obrazowaniem termicznym?
Słabe oświetlenie potrzebuje naturalnego światła i przekształca słaby obraz naturalnego światła w ulepszony obraz elektroniczny za pomocą wzmacniacza obrazu;
Aktywny IR aktywnie emituje światło podczerwone i wykorzystuje wiązkę podczerwieni odbitą od celu. Ma bardzo słabe maskowanie;
Obrazowanie termiczne nie potrzebuje żadnego światła i jest pasywnym widzeniem w podczerwieni w nocy, które wykrywa różnicę promieniowania podczerwonego między celami a sceną lub różnymi częściami obiektu. Nie jest to zależne od zmian warunków oświetleniowych otoczenia, w nocy, a nawet we mgle, deszczu i innych trudnych warunkach.
2. Czy można zablokować obrazowanie termiczne?
W większości przypadków nie można. Ale promienie podczerwone nie mogą przenikać przez ściany, a także szkło może blokować IR. Zatem, jeśli nie chcesz być wykryty, możesz ukryć się za szkłem lub ścianami, aby zablokować obrazowanie termiczne.

