Modulo di telecamera a infrarossi raffreddata MWIR con 640x512 e 25mK NETD per il rilevamento delle perdite di gas senza contatto

Luogo di origine Wuhan, provincia di Hubei, Cina
Marca SensorMicro
Certificazione RoHS; Reach
Numero di modello LFM615HZ3
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo Negoziabile
Termini di pagamento T/T
Dettagli
Dimensioni (mm) 71×72×52 Peso (g) ≤370
Risoluzione 640x512/15μm Gamma spettrale 3,2±0,1~3,5±0,1μm
NET 25 μK (F1,5) Frequenza fotogrammi 30Hz
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Modulo telecamera a infrarossi raffreddato MWIR

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telecamera a infrarossi MWIR senza contatto

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telecamera a infrarossi MWIR per rilevamento fughe di gas

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Descrizione di prodotto
Modulo telecamera a infrarossi raffreddato MWIR per il rilevamento di perdite di gas senza contatto
I composti organici volatili (COV), ampiamente distribuiti in settori come quello petrolchimico, sono facilmente volatili, infiammabili, esplosivi e tossici. I metodi di rilevamento tradizionali generalmente presentano svantaggi quali una breve distanza di rilevamento, un raggio di ricerca limitato e difficoltà nel rilevamento intuitivo.
LFM615HZ3 è un modulo di imaging termico a infrarossi raffreddato progettato specificamente per il rilevamento di perdite di gas. Questo sistema avanzato consente il rilevamento automatico e accurato di numerosi gas industriali in pochi secondi, garantendo la sicurezza senza richiedere l'arresto del sistema.
Caratteristiche principali
  • Risoluzione: 640x512
  • Passo dei pixel: 15 µm
  • NETD: 25mK (F1.5), alta sensibilità
  • Risposta spettrale: 3,2 µm±0,1 µm~3,5 µm ± 0,1 µm
  • Integrazione semplice: supporta varie interfacce e output di immagini RAW/YUV
Specifiche tecniche
Modello del modulo LFM615HZ3
Risoluzione 640×512
Dimensione pixel 15μm
Risposta spettrale 3,2±0,1μm~3,5±0,1μm
NET tipico 25 μK (F1,5)
Frequenza fotogrammi 30Hz
Video digitale USB3.0/GigE/MIPI
Comunicazione USB3.0/GigE/RS422
Tempo di raffreddamento (23 ℃) ≤5min@12V
Consumo energetico stabile (23 ℃) ≤8,5 W
Dimensioni (mm) 71×72×52
Peso (g) ≤370
Temperatura di lavoro -40℃~+71℃
Lunghezza focale 23 mm/55 mm/25-75 mm
Applicazioni industriali
La termocamera per rilevamento fughe di gas LFM615HZ3 visualizza COV invisibili (composti organici volatili) e rileva perdite di gas tra cui: metano, etano, propano, butano, pentano, esano, eptano, ottano, etilene, propilene, isoprene, metanolo, etanolo, butanone, benzene, xilene, etilbenzene e altro ancora.
Tecnologia di base
Forti capacità di ricerca e sviluppo:SensorMicro è una delle prime aziende cinesi nella ricerca di rilevatori a infrarossi raffreddati con superreticolo di tipo II a base di antimonide (T2SL), pioniere nella produzione di massa nazionale e nelle applicazioni ingegneristiche.
Principali risultati tecnologici:Guida lo sviluppo della tecnologia SWaP³ con vantaggi in array di grande formato, pixel piccoli, funzionamento ad alta temperatura, miniaturizzazione e prestazioni.
Catena di fornitura completa:La tecnologia integrata, dalla progettazione dei chip alla produzione dei refrigeratori e al confezionamento sottovuoto, garantisce fornitura stabile, qualità affidabile e vantaggi in termini di costi.
Domande frequenti
Vantaggi della rilevazione ottica del gas
  • Risparmio di tempo ed efficienza:Supporta il rilevamento in tempo reale su larga scala con localizzazione rapida delle perdite
  • Rilevamento a lungo raggio:Test senza contatto da distanze di sicurezza senza fonti di radiazioni aggiuntive
  • Facile da analizzare:Imaging intuitivo con archiviazione istantanea e analisi pratica
  • Ispezione multifunzione:Rileva più gas con un'eccellente misurazione della temperatura a distanza
Principio di funzionamento della rilevazione ottica del gas
L'imaging ottico dei gas utilizza la tecnologia a infrarossi per visualizzare i gas industriali invisibili. L'assorbimento del gas a lunghezze d'onda specifiche crea differenze di radiazione infrarossa tra il gas e lo sfondo. Il filtro a banda stretta del rilevatore riceve le bande infrarosse in prossimità dei picchi di assorbimento del gas, convertendo le differenze di radiazione in immagini visibili all'infrarosso.