Kühlte MWIR FPA Infrarotkamera mit 320x256 Auflösung und 55mm-Objektiv für optische Gasbilder

Herkunftsort Wuhan, Provinz Hubei, China
Markenname SensorMicro
Zertifizierung RoHS; Reach
Modellnummer LFM330Z6
Min Bestellmenge 1 Stück
Preis negotiable
Zahlungsbedingungen L/C, T/T

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skypen: sales10@aixton.com

Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.

x
Produktdetails
Detektortyp Gekühlter MWIR-FPA Technologie Infrarot
Auflösung 320 x 256 / 30 μm Größe 142 mm × 58,5 mm × 80 mm
NETD 10mK (F1.5) Spektralbereich 4,2 ± 0,1 μm ~ 4,4 ± 0,1 μm
Hervorheben

Gasbildkamera 320x256

,

RoHS-Gasbildkamera

,

30uM optische Gasbildkamera

Hinterlass eine Nachricht
Produkt-Beschreibung
Kühlte optische Gasbilder Infrarotkamera 320x256/30μm mit 55mm-Objektiv
Durch Fortschritte in den Produktionsmethoden sind die Industriegasproduktion und -verwendung rasch gewachsen.Das Risiko eines Gaslecks ist ebenfalls erheblich gestiegen.Optical Gas Imaging (OGI) ist eine weit verbreitete und hocheffiziente Methode zur Erkennung von Gaslecks in industriellen Umgebungen.
Der von SensorMicro entwickelte Infrarot-Gasleck-Detektionskamera-Kern LFM330Z6 ist speziell für die Detektion von kleinen flüchtigen Emissionen von Industriegasen konzipiert.mit einem 320x256/30μm gekühlten Infrarotdetektor, arbeitet im Spektralbereich von 4,2 ± 0,1 μm ≈ 4,4 ± 0,1 μm für die Detektion von CO2-Gaslecks.
SensorMicro verfügt über langjährige Erfahrung in Infrarot-Wärmebildlösungen und zahlreiche erfolgreiche Integrationsfälle für Gasleckage-Anwendungen.Wir sind zuversichtlich, Ihnen einen umfassenden und zufriedenstellenden Service zu bieten..
Hauptmerkmale
  • Auflösung: 320 × 256
  • Pixel Pitch: 30 μm
  • NETD 10mK (F1.5), hohe Empfindlichkeit
  • Spektralantwort: 4,2 ± 0,1 μm ∙ 4,4 ± 0,1 μm
  • Klarer Nachweis von Lecks: hohe effektive Pixelrate, mit einem mit Gas erweiterten HSM-Algorithmus ausgestattet
Produktspezifikationen
Modellmodell LFM330Z6
Entschließung 320*256
Pixelgröße 30 μm
Spektralantwort 4.2±0,1μm·4,4±0,1μm
Typische NETD 10mK (F1,5)
Bildrate 30 Hz/60 Hz
Digitales Video Standard: DVP/LVDS/USB2.0
Optional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Ein-Modus-Faser/Multi-Mode-Faser
Kommunikation Standard: USB2.0/LV-TTL
Optional: RS422/CAN/USB3.0/Gig
Abkühlzeit (23 °C) ≤ 8min@12V
Stabiler Stromverbrauch (23 °C) ≤ 10 W
Größe (mm) 142*58,5*80
Gewicht (g) ≤ 680
Betriebstemperatur -40°C+71°C
Brennweite 23 mm/55 mm
Industrieanwendungen
Der LFM330Z6 Gasleckage Thermal Imaging Detector bietet eine zuverlässige Visualisierung von unsichtbaren CO2-Strahlen auch in rauen Umgebungen.Verwendung und Lagerung (CCUS), Erweiterte Ölrückgewinnung (EOR), Stromerzeugungsindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Halbleiter- und Elektronikherstellung, Treibhauswirtschaft, Abfallbehandlung und Biogasanlagen und mehr.
Unsere Vorteile
Kühlte MWIR FPA Infrarotkamera mit 320x256 Auflösung und 55mm-Objektiv für optische Gasbilder 0
Häufig gestellte Fragen
Vorteile der optischen Gasbildgebung
  • Zeitersparnis und Effizienz: unterstützt die Echtzeit-Erkennung in großem Maßstab, schnelle Leckortung, keine Produktionsunterbrechung erforderlich
  • Langstreckenerkennung: von sicheren Entfernungen in gefährlichen Gebieten aus betrieben, berührungsfreie und zerstörungsfreie Prüfung, keine zusätzliche Strahlungsquelle erforderlich
  • Einfach zu analysieren: intuitive Bildgebung, sofortige Speicherung, bequeme Analyse
  • Mehrfunktionsprüfung: Ermittlung verschiedener Gase mit ausgezeichneter Ferntemperaturmessung
Arbeitsprinzip der optischen Gasaufnahme
Optical Gas Imaging ist eine Infrarot-Technologie, die unsichtbare Industriegase visualisiert.Unterschiede in der Infrarotstrahlung zwischen dem Gas und dem HintergrundDer Infrarotdetektor zur Gasleckage mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe des Gas-Infrarot-Absorptionsspitzen.Umwandlung von Gas in sichtbare Infrarotbilder durch Strahlungsunterschiede zwischen Gas und Hintergrund.