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Caméra optique de représentation de gaz d'OGI avec la communication RS422
| Fonction | Détection de fuite de gaz | Refroidisseur Cryo | RS058 |
|---|---|---|---|
| Résolution du détecteur | 320x256 | Taille des pixels | 30μm |
| NETD | ≤15mK | Gamme spectrale | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
| Mettre en évidence | Caméra optique de représentation de gaz d'OGI,caméra optique de représentation du gaz 30Hz,caméra optique de représentation du gaz 15mK |
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Caméra d'imagerie optique de gaz refroidie MWIR 320x256 / 30μm pour la visualisation des fuites de gaz
L'imagerie optique de gaz (OGI) est une technologie d'imagerie thermique innovante qui utilise des caméras infrarouges à haute sensibilité pour détecter les émissions fugitives infimes de gaz industriels.
La caméra d'imagerie optique de gaz refroidie GAS330 peut détecter les fuites de gaz qui sont dangereuses pour la santé humaine et l'environnement en les visualisant. Ce module de caméra thermique dispose d'un détecteur infrarouge refroidi, d'une résolution de 320x256, d'une taille de pixel de 30µm et d'une plage spectrale de 3,2 à 3,5μm.
En utilisant le module de caméra thermique GAS330, une détection sans contact est réalisée, ce qui permet d'assurer la sécurité des inspecteurs, d'améliorer la qualité et l'efficacité avec des économies de coûts.
- Résolution : 320x256
- Pas de pixel : 30µm
- NETD≤15mK, haute sensibilité
- Réponse spectrale : 3,2µm±0,1µm~3,5µm±0,1µm
- Longueur d'onde personnalisable en fonction des différentes exigences
- S'intègre facilement avec l'interface DVP/CameraLink
| Modèle | GAS330 |
| Performance du détecteur IR | |
| Résolution | 320x256 |
| Pas de pixel | 30µm |
| Cryoréfrigérateur | RS058 |
| Plage spectrale | 3,2µm±0,1µm~3,5µm±0,1µm MW |
| Temps de refroidissement (20°C) | ≤8min |
| NETD (20°C) | ≤15mK |
| Traitement d'image | |
| Fréquence d'images | 30Hz |
| Mode de gradation | Linéaire/Histogramme/Mixte |
| Zoom numérique | ×1/×2/×4 |
| Direction de l'image | Retournement horizontalement/verticalement/en diagonale |
| Algorithme d'image | NUC/AGC/IDE |
| Spécification électrique | |
| Interface externe standard | J30JZ 25 broches |
| Vidéo analogique | PAL |
| Vidéo numérique | 16 bits RAW/YUV : Sortie 16 bits DVP/Cameralink |
| Synchronisation externe | Synchronisation externe de trame : Niveau RS422 |
| Communication | RS422, 115200bps |
| Alimentation | 20~28VDC |
| Consommation électrique stable | 12W |
| Dimensions (mm) | 155×67×80 |
| Poids | ≤900g |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +60°C |
| Amplitude des vibrations | Vibration : Transport à grande vitesse monté sur véhicule GJB Choc : Onde demi-sinusoïdale, 40g 11 ms, 3 axes 6 directions 3 fois chacun |
| Lentille optique | |
| Lentille optionnelle | Zoom fixe : 23mm/F1.5 ; 55mm/F1.5 |
La caméra d'imagerie thermique de détection de fuites de gaz GAS330 est utilisée pour visualiser les COV (composés organiques volatils) invisibles et détecter les fuites de gaz telles que : méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, éthylène, propylène, isoprène, méthanol, éthanol, butanone, benzène, toluène, xylène, éthylbenzène, etc.
Portefeuille de produits diversifié
Une large gamme de formats de produits, y compris des détecteurs infrarouges, des cœurs de caméra et des modules pour répondre à diverses exigences d'intégration.
Grande variété de produits
De multiples combinaisons de résolutions de matrices, de tailles de pixels, de bandes spectrales et d'options d'objectifs offrent une plus grande flexibilité pour diverses applications.
Performances exceptionnelles
Imagerie claire, taille compacte, faible consommation d'énergie, haute sensibilité et grande fiabilité—conçues pour fonctionner dans un large éventail de défis environnementaux.
Intégration facile
De multiples options d'interface facilitent l'intégration et permettent un développement rapide dans de nombreux domaines d'application.
1. Quelle est la différence entre la faible lumière, l'IR actif et l'imagerie thermique ?
La faible lumière a besoin de lumière naturelle et transforme l'image de faible lumière naturelle en une image électronique améliorée grâce à un intensificateur d'image ;
L'IR actif émet activement de la lumière infrarouge et utilise le faisceau infrarouge réfléchi par la cible. Il a une très mauvaise dissimulation ;
L'imagerie thermique n'a besoin d'aucune lumière et est une vision nocturne infrarouge passive qui détecte la différence de rayonnement infrarouge entre les cibles et la scène ou les différentes parties d'un objet. Elle n'est pas affectée par les changements des conditions d'éclairage ambiantes, pendant la nuit ou même dans le brouillard, la pluie et d'autres environnements difficiles.
2. Pouvez-vous bloquer l'imagerie thermique ?
Dans la plupart des cas, vous ne le pouvez pas. Mais les rayons infrarouges ne peuvent pas pénétrer les murs, et le verre peut également bloquer l'IR. Donc, si vous ne voulez pas être détecté, vous pouvez vous cacher derrière du verre ou des murs pour bloquer l'imagerie thermique.

