Все продукты
-
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
Контактное лицо :
Wendy Wang
Номер телефона :
+86 27 50185150
Охлаждаемый модуль камеры оптической визуализации газов LWIR с разрешением 320×256 и размером пикселя 30 мкм для обнаружения утечек газа
Подробная информация о продукте
| Время охлаждения (23 ℃) | ≤8 минут при 24 В | Разрешение детектора | 320x256 |
|---|---|---|---|
| Функция | Обнаружение утечки газа | Размер пикселя | 30μm |
| Спектральный диапазон | 10,3±0,1 мкм~10,9±0,1 мкм | NETD | 20mK (F1.5) |
| Выделить | Охлаждаемый модуль камеры Mwir,Модуль камеры Mwir для визуализации газа,Модуль Mwir для оптической визуализации газа |
||
Характер продукции
Охлаждаемый модуль LWIR камеры для тепловизионной газовой визуализации 320*256/30 мкм для обнаружения утечек газа
Гексафторид серы (SF₆) широко используется в высоковольтном энергетическом оборудовании и обладает сильным парниковым эффектом. Аммиак, как широко используемый хладагент в промышленных холодильных системах, является высокотоксичным и летучим.
Инфракрасный детектор утечек газа LFD330C2 и соответствующий ему тепловой модуль LFM330C2 разработаны на основе технологии сверхрешетки типа II (T2SL), которая отличается исключительной чувствительностью, стабильностью и гибкостью интеграции. Это делает их идеальным выбором для обнаружения таких газов, как гексафторид серы (SF₆), аммиак и этилен.
Основные характеристики
Передовая технология T2SL с высоким квантовым выходом
Простая интеграция с поддержкой различных интерфейсов и вывода изображений RAW/YUV
Высокая чувствительность для точного обнаружения газа
Технические характеристики продукта
| Модель модуля | LFM330C2 |
| Разрешение | 320*256 |
| Размер пикселя | 30 мкм |
| Спектральный отклик | 10.3±0.1 мкм~10.9±0.1 мкм |
| Типичная NETD | 20 мК (F1.5) |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Цифровое видео | Стандарт: DVP/LVDS/USB2.0 Опционально: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Одномодовое волокно/Многомодовое волокно |
| Связь | Стандарт: USB2.0/LV-TTL Опционально: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Время охлаждения (23℃) | ≤8 мин при 24 В |
| Стабильное энергопотребление (23℃) | ≤13 Вт |
| Размер (мм) | 142*58.5*80 |
| Вес (г) | ≤680 |
| Рабочая температура | -40℃~+71℃ |
| Фокусное расстояние | 25 мм |
Промышленные применения
Тепловизионная камера LFM330C2 для обнаружения утечек газа используется для обнаружения различных промышленных газов, включая: гексафторид серы, безводный аммиак, этиловый эфир цианоакриловой кислоты, диоксид хлора, уксусную кислоту, фреон-12, этилен, метилэтилкетон, ацетилхлорид, бромистый аллил, хлористый аллил, фтористый аллил, бромистый метил, фреон-11, фуран, гидразин, метилсилан, метилвинилкетон, акролеин, пропен, тетрагидрофуран, трихлорэтилен, фторид уранила, винилхлорид и винилцианид.
Стандартизированное обслуживание
Полная документация: Руководства по продукту, руководства по настройке и справочные материалы по выбору для беспрепятственной реализации
Помощь в разработке и тестировании: Интегрированное тестирование образцов, оценка производительности и проверка параметров
Расширенный набор инструментов для разработчиков: SDK, API, алгоритмы и инструменты отладки для глубокой интеграции
Удаленная техническая поддержка: Круглосуточная поддержка с быстрым реагированием и своевременным решением критических проблем
Гарантия: Оригинальные запчасти и строгое соблюдение процесса для восстановления оптимальной производительности
Часто задаваемые вопросы
Что такое инфракрасная тепловизионная съемка?
В природе все объекты, температура которых выше абсолютного нуля (-273℃), могут излучать инфракрасные лучи. Используя инфракрасный детектор камеры для измерения разницы температур инфракрасного излучения между самим объектом и фоном, можно получить различные инфракрасные изображения, которые также называются тепловыми изображениями.
Как работают инфракрасные детекторы?
Инфракрасное излучение, испускаемое объектами, попадает в диапазон чувствительности теплового детектора. Инфракрасный детектор преобразует сигнал излучения различной интенсивности в соответствующие электрические сигналы, которые затем усиливаются и обрабатываются для формирования инфракрасных изображений, видимых невооруженным глазом.
Каковы преимущества охлаждаемых инфракрасных детекторов?
Охлаждаемые инфракрасные детекторы на фокальной плоскости работают при низких температурах, обеспечиваемых охладителем детектора (DDC). Они обладают высокой чувствительностью и могут различать более тонкие различия температур, чем неохлаждаемые инфракрасные детекторы. Это позволяет обнаруживать, идентифицировать и распознавать объекты на очень больших расстояниях, превышающих десять километров. Сложная структура охлаждаемых детекторов приводит к относительно более высоким затратам по сравнению с неохлаждаемыми детекторами.
Порекомендованные продукты

