Lõi camera hồng ngoại FPA MWIR làm mát với độ phân giải 320x256 và ống kính 55mm để chụp ảnh khí quang học

Nguồn gốc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu SensorMicro
Chứng nhận RoHS; Reach
Số mô hình LFM330Z6
Số lượng đặt hàng tối thiểu 1 miếng
Giá bán negotiable
Điều khoản thanh toán L/C,T/T

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.

x
Thông tin chi tiết sản phẩm
Loại máy dò MWIR FPA làm mát Công nghệ tia hồng ngoại
Nghị quyết 320x256/30μm Kích cỡ 142mm×58.5mm×80mm
NETD 10mK (F1.5) Dải quang phổ 4,2±0,1μm~4,4±0,1μm
Làm nổi bật

Camera chụp ảnh khí 320x256

,

Camera chụp ảnh khí RoHS

,

Camera chụp ảnh khí quang 30uM

Để lại lời nhắn
Mô tả sản phẩm
Lõi camera hồng ngoại hình ảnh khí quang làm mát 320x256 / 30μm với ống kính 55mm
Được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong phương pháp sản xuất, việc sản xuất và sử dụng khí công nghiệp đã phát triển nhanh chóng. Mặc dù mang lại lợi ích đáng kể cho các cơ sở sản xuất nhưng nguy cơ rò rỉ gas cũng tăng lên đáng kể. Chụp ảnh khí quang học (OGI) là phương pháp được sử dụng rộng rãi và hiệu quả cao để phát hiện rò rỉ khí trong môi trường công nghiệp.
Lõi camera phát hiện rò rỉ khí hồng ngoại LFM330Z6 do SensorMicro phát triển được thiết kế đặc biệt để phát hiện lượng khí thải công nghiệp nhất thời. Với đầu dò hồng ngoại được làm mát bằng kích thước 320x256/30µm, nó hoạt động trong dải phổ 4,2±0,1μm~4,4±0,1µm để phát hiện rò rỉ khí CO₂.
SensorMicro có nhiều năm kinh nghiệm về các giải pháp hình ảnh nhiệt hồng ngoại và nhiều trường hợp tích hợp thành công cho các ứng dụng phát hiện rò rỉ khí. Chúng tôi tự tin cung cấp cho bạn dịch vụ toàn diện và hài lòng.
Các tính năng chính
  • Độ phân giải: 320x256
  • Khoảng cách pixel: 30µm
  • NETD 10mK (F1.5), Độ nhạy cao
  • Phản ứng quang phổ: 4,2±0,1μm~4,4±0,1µm
  • Phát hiện rò rỉ rõ ràng: tốc độ pixel hiệu quả cao, được trang bị thuật toán HSM tăng cường khí
Thông số sản phẩm
Mô hình mô-đun LFM330Z6
Nghị quyết 320*256
Kích thước pixel 30μm
Phản ứng quang phổ 4,2±0,1μm~4,4±0,1μm
NETD điển hình 10mK (F1.5)
Tốc độ khung hình 30Hz/60Hz
Video kỹ thuật số Tiêu chuẩn: DVP/LVDS/USB2.0
Tùy chọn: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Sợi đơn mode/Sợi đa chế độ
Giao tiếp Tiêu chuẩn: USB2.0/LV-TTL
Tùy chọn: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Thời gian làm mát (23oC) 8 phút @ 12V
Tiêu thụ điện năng ổn định (23oC) 10W
Kích thước (mm) 142*58.5*80
Trọng lượng (g) 680
Nhiệt độ làm việc -40oC~+71oC
Tiêu cự 23mm/55mm
Ứng dụng công nghiệp
Máy dò ảnh nhiệt phát hiện rò rỉ khí LFM330Z6 cung cấp hình ảnh đáng tin cậy về các luồng CO₂ vô hình ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Các ứng dụng bao gồm: Thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), Tăng cường thu hồi dầu (EOR), Công nghiệp sản xuất điện, Công nghiệp thực phẩm và đồ uống, Sản xuất chất bán dẫn & điện tử, Nông nghiệp nhà kính, Nhà máy xử lý chất thải & khí sinh học, v.v.
Ưu điểm của chúng tôi
Lõi camera hồng ngoại FPA MWIR làm mát với độ phân giải 320x256 và ống kính 55mm để chụp ảnh khí quang học 0
Câu hỏi thường gặp
Ưu điểm của hình ảnh khí quang học
  • Tiết kiệm thời gian & hiệu quả: hỗ trợ phát hiện thời gian thực trên quy mô lớn, xác định vị trí rò rỉ nhanh chóng, không cần gián đoạn sản xuất
  • Phát hiện tầm xa: hoạt động từ khoảng cách an toàn trong khu vực nguy hiểm, thử nghiệm không phá hủy không tiếp xúc, không cần nguồn bức xạ bổ sung
  • Dễ dàng phân tích: hình ảnh trực quan, lưu trữ tức thời, phân tích thuận tiện
  • Kiểm tra đa chức năng: phát hiện các loại khí khác nhau với khả năng đo nhiệt độ từ xa tuyệt vời
Nguyên lý làm việc của hình ảnh khí quang học
Hình ảnh khí quang học là một công nghệ hồng ngoại giúp hiển thị các loại khí công nghiệp vô hình. Sau khi hấp thụ bức xạ hồng ngoại ở những bước sóng nhất định, sự chênh lệch bức xạ hồng ngoại xảy ra giữa chất khí và nền. Đầu dò hồng ngoại phát hiện rò rỉ khí có tích hợp bộ lọc băng hẹp chỉ nhận dải hồng ngoại gần đỉnh hấp thụ hồng ngoại của khí, chuyển đổi khí thành hình ảnh hồng ngoại nhìn thấy được thông qua sự chênh lệch bức xạ giữa khí và nền.