3.2μm~3.5μm MWIR 冷却式FPA赤外線検出器 メタンガス漏洩検出のための解像度640x512

起源の場所 ウーハン、湖北省、中国
ブランド名 SensorMicro
証明 RoHS; Reach
モデル番号 LFD615HZ3
最小注文数量 1部分
価格 交渉可能
支払条件 LC、T/T
商品の詳細
スペクトル範囲 3.2±0.1~3.5±0.1μm 体重(g) ≤235g
関数 ガス漏れ検知 サイズ(mm) コンプレッサー:φ26×56、デュワー:φ40×71
検出器の解像度 640x512 ピクセルサイズ 15μm
ハイライト

5um MWIRサーマルイメージングセンサー、非接触MWIRイメージングセンサー、MCT光学ガスイメージングセンサー

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Non Contact MWIR Imaging Sensor

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MCT Optical Gas Imaging Sensor

メッセージ
製品の説明
3.2μm~3.5μm MWIR冷却型FPA赤外線検出器、メタンガス漏れ検出用
製品概要

揮発性有機化合物 (VOC) は、石油化学などの業界に広く分布しており、揮発しやすく、可燃性、爆発性、毒性がある。従来の検出方法には一般に、検出距離が短い、探索範囲が限られている、直感的な検出が難しいなどの欠点があります。

従来の検出技術と比較して、長距離、広範囲、可視化が赤外線ガスイメージング技術の独特の利点です。

ガス漏れ検出用の LFD615HZ3 赤外線検出器は、業界をリードする T2SL テクノロジー ルートと HOT デバイス テクノロジーに基づいており、顕著な SWaP3 性能上の利点を備え、より正確な漏れ検出性能を実現し、一般的な VOC ガス タイプを包括的にカバーし、安全な操作のレベルを大幅に向上させます。

主な特長
  • SWaP3 の最適化 - サイズの小型化、軽量化、消費電力の低減
  • 明確で識別可能な漏れ - 640×512 解像度、サポートガス強化 HSM アルゴリズム (モジュール用)
  • 高信頼性&高感度
  • 簡単な統合 - さまざまなインターフェイスと RAW/YUV 画像出力をサポート
  • フルシーンをカバー - 手持ちや長時間のオンライン使用など、さまざまなシーンをサポートします。
製品仕様
検出器モデル LFD615HZ3
解決 640×512
ピクセルサイズ 15μm
スペクトル応答 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
典型的なNETD 25mK(F1.5)
冷却時間(23℃) ≤3.5min@20℃@12V
安定した消費電力(23℃) ≤4W
サイズ(mm) コンプレッサー φ26×56;デュワー φ40×71
重量(g) ≤235g
使用温度 -45℃~+71℃
保管温度 -55℃~+71℃
MTTF ≥30000時間
産業用途

LFD615HZ3 ガス漏れ検出冷却型 MWIR 熱画像検出器は、強力な開発能力を持つお客様に使用されます。この冷却熱センサーを統合することで、目に見えないVOC(揮発性有機化合物)を検出して可視化し、さらなる被害を回避できます。

これらのガスには、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、エチレン、プロピレン、イソプレン、メタノール、エタノール、ブタノン、ベンゼン、キシレン、エチルベンゼンなどが含まれます。

光学ガスイメージングの技術的利点
  • 非接触および遠隔検出 - 危険で複雑なエリアから離れ、非接触、非破壊検査を実施して従業員の安全を確保します。
  • 漏洩源を迅速に特定 - 広範囲のリアルタイム検出をサポートし、漏洩源を迅速に特定するため、生産が中断されません。
  • ガス漏れを視覚化 - 漏れ箇所を高効率で直感的に表示し、点ごとの検査を回避します
  • 検査の安全性の向上 - より安全な検出により、事故のリスクが軽減され、運用上の損失が最小限に抑えられます。
よくある質問
低照度、アクティブ IR、サーマル イメージングの違いは何ですか?

低光量では自然光が必要であり、イメージインテンシファイアを通じて弱い自然光画像を強化された電子画像に変換します。

アクティブ IR は、赤外線を積極的に放射し、ターゲットによって反射された赤外線ビームを使用します。隠蔽性が非常に低いです。

サーマルイメージングは​​光を必要とせず、ターゲットとシーン、または物体のさまざまな部分の間の赤外線放射の違いを検出する受動的赤外線ナイトビジョンです。夜間や霧、雨などの過酷な環境下でも、周囲の照明条件の変化の影響を受けません。

熱画像をブロックできますか?

ほとんどの場合、それはできません。しかし、赤外線は壁を透過できず、ガラスも赤外線を遮断します。したがって、検出されたくない場合は、ガラスや壁の後ろに隠れて熱画像をブロックすることができます。