Câmara de imagem de gás óptico resfriado MWIR com 640x512/15μm para detecção de vazamento de gás de alta sensibilidade

Lugar de origem Wuhan, Província de Hubei, China
Marca SensorMicro
Certificação RoHS; Reach
Número do modelo LFM615HZ3
Quantidade de ordem mínima 1 pedaço
Preço negotiable
Termos de pagamento L/C,T/T
Detalhes do produto
Vídeo digital USB3.0/GigE/MIPI Função Detecção de Vazamento de Gás
Faixa espectral 3,2±0,1~3,5±0,1μm Resolução do detector 640x512
Tamanho dos pixels 15μm NETD 25mK (F1.5)
Destacar

Câmera de imagem de gás refrigerado 320x256

,

câmera de imagem de gás ótico 30uM

,

visualização de vazamentos de gás Câmera MWIR

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Descrição de produto
Câmera de Imagem de Gás Óptico Resfriada MWIR 640x512/15μm
A Imagem de Gás Óptico (OGI) é uma tecnologia inovadora de imagem térmica que utiliza câmeras infravermelhas de alta sensibilidade para detectar emissões fugitivas mínimas de gases industriais.
A LFM615HZ3 é uma câmera de imagem de gás óptico resfriada de 640x512/15μm projetada para detectar poluentes ambientais e gases perigosos. Sua alta sensibilidade a torna adequada para detecção de baixa concentração e cenários de baixa taxa de fluxo de gás, ajudando a evitar a perda lucrativa de gás e proteger os ativos de pessoal.
Principais Características
  • Otimização SWaP³: Tamanho menor, peso mais leve, menor consumo de energia
  • Vazamento Claro e Identificável: Resolução de 640×512 com algoritmo HSM aprimorado para gás
  • Alta Confiabilidade e Sensibilidade: Desempenho de detecção superior
  • Fácil Integração: Suporta várias interfaces e saída de imagem RAW/YUV
  • Cobertura de Cena Completa: Adequado para aplicações portáteis e online de longo prazo
Especificações Técnicas
Modelo do Módulo LFM615HZ3
Resolução 640×512
Tamanho do Pixel 15μm
Resposta Espectral 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
NETD Típico 25mK (F1.5)
Taxa de Quadros 30Hz
Vídeo Digital USB3.0/GigE/MIPI
Comunicação USB3.0/GigE/RS422
Tempo de Resfriamento (23℃) ≤5min@12V
Consumo de Energia Estável (23℃) ≤8.5W
Tamanho (mm) 71×72×52
Peso (g) ≤370
Temperatura de Trabalho -40℃~+71℃
Distância Focal 23mm/55mm/25-75mm
Aplicações Industriais
A câmera de imagem térmica de detecção de vazamento de gás LFM615HZ3 visualiza VOCs (compostos orgânicos voláteis) invisíveis e detecta vazamentos de gás, incluindo: Metano, Etano, Propano, Butano, Pentano, Hexano, Heptano, Octano, Etileno, Propileno, Isopreno, Metanol, Etanol, Butanona, Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno e muito mais.
Tecnologia Central
Fortes Capacidades de P&D
A SensorMicro é uma das primeiras empresas da China a pesquisar detectores infravermelhos resfriados de super-rede do tipo II (T2SL) à base de antimoneto, pioneira na produção em massa doméstica e aplicações de engenharia com capacidades comprovadas em MWIR, LWIR, matrizes de grande formato e detectores de alta temperatura de operação.
Conquistas Tecnológicas Líderes
A SensorMicro lidera o desenvolvimento da tecnologia SWaP³, destacando-se em matrizes de grande formato, tecnologia de pixel pequeno, operação em alta temperatura, miniaturização, alto desempenho e baixo consumo de energia.
Cadeia de Suprimentos Completa
Desde o projeto do chip e a fabricação do resfriador até os processos de embalagem a vácuo, mantemos cadeias de suprimentos estáveis com qualidade confiável e vantagens significativas de custo.
Perguntas Frequentes
Vantagens da Imagem de Gás Óptico
  • Economia de Tempo e Eficiência: Detecção em tempo real em larga escala com localização rápida de vazamentos sem interromper a produção
  • Detecção de Longo Alcance: Teste sem contato a partir de distâncias seguras sem fontes de radiação adicionais
  • Fácil de Analisar: Imagem intuitiva com armazenamento instantâneo e análise conveniente
  • Inspeção Multifuncional: Detecta vários gases com excelente medição de temperatura remota
Princípio de Funcionamento da Imagem de Gás Óptico
A imagem de gás óptico usa tecnologia infravermelha para visualizar gases industriais invisíveis. O sistema detecta diferenças de radiação infravermelha entre o gás e o fundo em comprimentos de onda de absorção específicos, convertendo essas diferenças em imagens infravermelhas visíveis por meio de filtragem de banda estreita.