MWIR Gekühlte Optische Gasbildkamera mit 640x512/15μm für hochempfindliche Gasleckerkennung

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFM615HZ3
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis Verhandelbar
Zahlungsbedingungen L/C, T/T
Produktdetails
Digitales Video USB3.0/GigE/MIPI Funktion Gaslecksuche
Spektralbereich 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm Detektorauflösung 640x512
Pixelgröße 15μm NETD 25 mK (F1,5)
Hervorheben

320 x 256 gekühlte Gasbildkamera

,

optische Gasbildkamera 30 uM

,

MWIR-Kamera zur Visualisierung von Gaslecks

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Produkt-Beschreibung
MWIR-gekühlte optische Gasbildkamera 640 x 512/15 μm
Optical Gas Imaging (OGI) ist eine innovative Wärmebildtechnologie, die hochempfindliche Infrarotkameras zur Erkennung kleinster diffuser Emissionen von Industriegasen nutzt.
Die LFM615HZ3 ist eine gekühlte optische Gasbildkamera mit 640 x 512/15 μm, die zur Erkennung von Umweltschadstoffen und gefährlichen Gasen entwickelt wurde. Aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit eignet es sich für die Erkennung niedriger Konzentrationen und langsamer Gasdurchflussraten und trägt dazu bei, gewinnbringende Gasverluste zu verhindern und die Vermögenswerte des Personals zu schützen.
Hauptmerkmale
  • SWaP³-Optimierung:Kleinere Größe, geringeres Gewicht, geringerer Stromverbrauch
  • Klare und erkennbare Leckage:640×512 Auflösung mit gasverstärktem HSM-Algorithmus
  • Hohe Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit:Überlegene Erkennungsleistung
  • Einfache Integration:Unterstützt verschiedene Schnittstellen und RAW/YUV-Bildausgabe
  • Vollständige Szenenabdeckung:Geeignet für Handheld- und langfristige Online-Anwendungen
Technische Spezifikationen
Modulmodell LFM615HZ3
Auflösung 640×512
Pixelgröße 15μm
Spektrale Reaktion 3,2 ± 0,1 μm ~ 3,5 ± 0,1 μm
Typisches NETD 25 mK (F1,5)
Bildrate 30Hz
Digitales Video USB3.0/GigE/MIPI
Kommunikation USB3.0/GigE/RS422
Abkühlzeit (23℃) ≤5min@12V
Stabiler Stromverbrauch (23℃) ≤8,5 W
Größe (mm) 71×72×52
Gewicht (g) ≤370
Arbeitstemperatur -40℃~+71℃
Brennweite 23mm/55mm/25-75mm
Industrielle Anwendungen
Die Wärmebildkamera zur Gasleckerkennung LFM615HZ3 visualisiert unsichtbare VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und erkennt Gaslecks, darunter: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Xylol, Ethylbenzol und mehr.
Kerntechnologie
Starke F&E-Fähigkeiten
SensorMicro ist eines der ersten chinesischen Unternehmen, das sich mit der Erforschung antimonidbasierter Typ-II-Übergitter (T2SL) gekühlter Infrarotdetektoren beschäftigt und Pionierarbeit bei der inländischen Massenproduktion und technischen Anwendungen mit bewährten Fähigkeiten in den Bereichen MWIR, LWIR, großformatigen Arrays und Detektoren für hohe Betriebstemperaturen leistet.
Führende technologische Errungenschaften
SensorMicro ist führend in der Entwicklung der SWaP³-Technologie und zeichnet sich durch großformatige Arrays, kleine Pixeltechnologie, Hochtemperaturbetrieb, Miniaturisierung, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch aus.
Komplette Lieferkette
Vom Chipdesign über die Kühlerherstellung bis hin zu Hochvakuumverpackungsprozessen sorgen wir für stabile Lieferketten mit zuverlässiger Qualität und erheblichen Kostenvorteilen.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile der optischen Gasbildgebung
  • Zeitsparend und effizient:Großflächige Echtzeiterkennung mit schneller Leckortung ohne Produktionsunterbrechung
  • Erkennung über große Entfernungen:Berührungslose Prüfung aus sicherer Entfernung ohne zusätzliche Strahlungsquellen
  • Einfach zu analysieren:Intuitive Bildgebung mit sofortiger Speicherung und praktischer Analyse
  • Multifunktionsinspektion:Erkennt mehrere Gase mit hervorragender Ferntemperaturmessung
Funktionsprinzip der optischen Gasbildgebung
Die optische Gasbildgebung nutzt Infrarottechnologie zur Visualisierung unsichtbarer Industriegase. Das System erkennt Infrarotstrahlungsunterschiede zwischen Gas und Hintergrund bei bestimmten Absorptionswellenlängen und wandelt diese Unterschiede durch Schmalbandfilterung in sichtbare Infrarotbilder um.