-
Термальное ядр камеры
-
Термальная камера слежения
-
Камера трутня термальная
-
Подключаемая тепловизионная камера
-
Охлаженные ультракрасные детекторы
-
Охлаженные модули камеры
-
Оптически воображение газа
-
Ультракрасный термальный модуль камеры
-
Модуль камеры высокого разрешения термальный
-
Термальная камера для обнаружения лихорадки
-
Камера установленная кораблем термальная
-
Интегрированное собрание дюара более крутое
-
Uncooled ультракрасные детекторы
Камера воображения газа OGI оптически с сообщением RS422
| Функция | Обнаружение утечки газа | Криоохладитель | RS058 |
|---|---|---|---|
| Разрешение детектора | 320x256 | Размер пикселя | 30μm |
| NETD | ≤15 мК | Спектральный диапазон | 3,2±0,1~3,5±0,1 мкм |
| Выделить | Камера воображения газа OGI оптически,оптически камера воображения газа 30Hz,оптически камера воображения газа 15mK |
||
Охлаждаемая оптическая камера визуализации газов MWIR 320x256 / 30μm для обнаружения утечек газа
Оптическая визуализация газов (OGI) - это инновационная технология тепловизионной съемки, использующая высокочувствительные инфракрасные камеры для обнаружения незначительных выбросов промышленных газов.
Охлаждаемая камера оптической визуализации газов GAS330 может обнаруживать утечки газов, опасные для здоровья человека и окружающей среды, визуализируя их. Этот тепловизионный модуль имеет охлаждаемый инфракрасный детектор, разрешение 320x256, размер пикселя 30µм и спектральный диапазон 3,2~3,5μм.
Используя тепловизионный модуль GAS330, достигается бесконтактное обнаружение, что обеспечивает безопасность инспекторов, повышая качество и эффективность при экономии затрат.
- Разрешение: 320x256
- Шаг пикселя: 30µм
- NETD≤15mK, высокая чувствительность
- Спектральная характеристика: 3,2µм±0,1µм~3,5µм±0,1µм
- Длина волны настраивается в соответствии с различными требованиями
- Легко интегрируется с интерфейсом DVP/CameraLink
| Модель | GAS330 |
| Производительность ИК-детектора | |
| Разрешение | 320x256 |
| Шаг пикселя | 30μм |
| Криокулер | RS058 |
| Спектральный диапазон | 3,2µм±0,1µм~3,5µм±0,1µм MW |
| Время охлаждения (20°C) | ≤8 мин |
| NETD (20°C) | ≤15mK |
| Обработка изображений | |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Режим затемнения | Линейный/Гистограмма/Смешанный |
| Цифровое увеличение | ×1/×2/×4 |
| Направление изображения | Горизонтальное/Вертикальное/Диагональное отражение |
| Алгоритм обработки изображений | NUC/AGC/IDE |
| Электрические характеристики | |
| Стандартный внешний интерфейс | J30JZ 25pin |
| Аналоговое видео | PAL |
| Цифровое видео | 16-битный RAW/YUV: 16-битный DVP/выход Cameralink |
| Внешняя синхронизация | Синхронизация кадров: уровень RS422 |
| Связь | RS422, 115200 бит/с |
| Источник питания | 20~28 В постоянного тока |
| Стабильное энергопотребление | 12 Вт |
| Размеры (мм) | 155×67×80 |
| Вес | ≤900 г |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Величина вибрации | Вибрация: GJB, установленная на транспортном средстве, высокоскоростная транспортировка Удар: полусинусоидальная волна, 40 г 11 мс, 3 оси 6 направлений 3 раза каждый |
| Оптический объектив | |
| Дополнительный объектив | Фиксированный зум: 23 мм/F1,5; 55 мм/F1,5 |
Тепловизионная камера обнаружения утечек газа GAS330 используется для визуализации невидимых ЛОС (летучих органических соединений) и обнаружения утечек газа, таких как: метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, этилен, пропилен, изопрен, метанол, этанол, бутанон, бензол, толуол, ксилол, этилбензол и т. д.
Разнообразный ассортимент продукции
Широкий спектр форматов продукции, включая инфракрасные детекторы, ядра камер и модули, для удовлетворения различных требований к интеграции.
Богатое разнообразие продукции
Несколько вариантов разрешения массива, размеров пикселей, диапазонов волн и комбинаций объективов обеспечивают большую гибкость для различных применений.
Выдающаяся производительность
Четкое изображение, компактный размер, низкое энергопотребление, высокая чувствительность и высокая надежность — разработаны для работы в широком диапазоне сложных условий окружающей среды.
Простая интеграция
Несколько вариантов интерфейса упрощают интеграцию и обеспечивают быструю разработку в нескольких областях применения.
1. В чем разница между слабым освещением, активным ИК-излучением и тепловизионной съемкой?
Слабый свет нуждается в естественном освещении и преобразует слабое изображение естественного света в улучшенное электронное изображение через усилитель изображения;
Активный ИК-излучатель активно излучает инфракрасный свет и использует инфракрасный луч, отраженный от цели. Он имеет очень плохую скрытность;
Тепловизионная съемка не нуждается в каком-либо освещении и представляет собой пассивное инфракрасное ночное видение, которое обнаруживает разницу инфракрасного излучения между целями и сценой или различными частями объекта. не зависят от изменений условий окружающего освещения, ночью или даже в тумане, дожде и других суровых условиях.
2. Можно ли заблокировать тепловизионную съемку?
В большинстве случаев нельзя. Но инфракрасные лучи не могут проникать сквозь стены, а также стекло может блокировать ИК-излучение. Поэтому, если вы не хотите быть обнаруженными, вы можете спрятаться за стеклом или стенами, чтобы заблокировать тепловизионную съемку.

