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Pessoa de Contato :
Wendy Wang
Número de telefone :
+86 27 50185150
Câmara de imagem de gás óptico resfriado MWIR com 640x512/15μm para detecção de vazamento de gás de alta sensibilidade
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.
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