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 Negociável
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
Câmara de imagem por gás óptico resfriado MWIR 640x512/15μm
A Imagem Óptica de Gás (OGI) é uma tecnologia inovadora de imagem térmica que utiliza câmaras infravermelhas de alta sensibilidade para detectar pequenas emissões fugitivas de gases industriais.
A LFM615HZ3 é uma câmara de imagem de gás óptico resfriado de 640x512/15μm projetada para detectar poluentes ambientais e gases perigosos.A sua alta sensibilidade torna-o adequado para detecção de baixa concentração e cenários de fluxo lento de gás, ajudando a evitar perdas de gás rentáveis e a proteger os bens do pessoal.
Características fundamentais
  • Optimização SWaP3:Dimensões menores, peso mais leve, menor consumo de energia
  • Fugas claras e identificáveis:Resolução 640×512 com algoritmo HSM melhorado com gás
  • Alta fiabilidade e sensibilidade:Desempenho superior de detecção
  • Integração fácil:Suporta várias interfaces e saída de imagem RAW/YUV
  • Cobertura completa da cena:Adequado para aplicações portáteis e de longo prazo em linha
Especificações técnicas
Modelo de módulo LFM615HZ3
Resolução 640×512
Tamanho do pixel 15 μm
Resposta espectral 3.2±0,1μm·3,5±0,1μm
NETD típico 25mK (F1,5)
Taxa de quadros 30 Hz
Vídeo digital USB3.0/GigE/MIPI
Comunicação USB3.0/GigE/RS422
Tempo de arrefecimento (23°C) ≤5min@12V
Consumo de energia estável (23°C) ≤ 8,5 W
Tamanho (mm) 71 × 72 × 52
Peso (g) ≤370
Temperatura de funcionamento -40°C+71°C
Distância focal 23 mm/55 mm/25-75 mm
Aplicações industriais
A câmara de imagem térmica de detecção de fugas de gás LFM615HZ3 visualiza COV invisíveis (compostos orgânicos voláteis) e detecta fugas de gás, incluindo: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano,Heptano, Octano, Etileno, Propileno, Isopreno, Metanol, Etanol, Butanona, Benzeno, Xileno, Etilbenzeno e muito mais.
Tecnologia de base
Forte capacidade de I&D
A SensorMicro é uma das primeiras empresas da China a pesquisar detectores infravermelhos refrigerados de superrede tipo II (T2SL) baseados em antimonídeos,Pioneira na produção em massa doméstica e aplicações de engenharia com capacidades comprovadas no MWIR, LWIR, matrizes de grande formato e detectores de alta temperatura de funcionamento.
Principais realizações tecnológicas
A SensorMicro lidera o desenvolvimento da tecnologia SWaP3, se destacando em matrizes de grande formato, tecnologia de pixels pequenos, operação a alta temperatura, miniaturização, alto desempenho e baixo consumo de energia.
Completa cadeia de abastecimento
Desde o projeto de chips e fabricação de refrigeradores até processos de embalagem de alto vácuo, mantemos cadeias de fornecimento estáveis com qualidade confiável e vantagens significativas de custo.
Perguntas Frequentes
Vantagens da Imagem Óptica a Gás
  • Economia de tempo e eficiência:Detecção em tempo real em larga escala com localização rápida de fugas sem interrupção da produção
  • Detecção de longa distância:Ensaios sem contacto a partir de distâncias seguras sem fontes de radiação adicionais
  • Fácil de Analisar:Imagem intuitiva com armazenamento instantâneo e análise conveniente
  • Inspecção multifunção:Detecta múltiplos gases com excelente medição remota da temperatura
Princípio de funcionamento da imagem óptica a gás
A imagem óptica de gases utiliza a tecnologia infravermelha para visualizar gases industriais invisíveis.Conversão dessas diferenças em imagens infravermelhas visíveis através de filtragem de banda estreita.