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Caméra SWIR LUCID Vision Labs Triton™ TRI003S-WC, Sony IMX991, 0,3 MP

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LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera

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Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment
Famille de Caméras:
Triton™
Numéro de Modèle:
TRI003S-WC

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
44 x 29 x 45.3
Poids (g):
90
Housing:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1750

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX991 InGaAs
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/4"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Pixels (H x V):
656 x 520
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.00 x 5.00
Aire Active, H x V (mm):
3.28 x 2.60
Taux d'Image (fps):
257.20
Profondeur de Pixel:
8/10/12/16 bit
Contrôle d'Exposition:
20.5μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
42.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.6 (External Power Supply)
3.0 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #29-106
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Gamme de fonctionnement longueurs d'onde de 400 à 1750 nm 
  • Capteur d'image à alignement actif pour un alignement précis de l'axe optique
  • Idéaux pour l'inspection et la surveillance électroniques et agricoles
  • Il vous sera demandé de remplir une déclaration relative à l'utilisateur final avant l'expédition

Les Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) sont conçues pour fournir des images haute résolution sur l'ensemble du spectre visible, proche infrarouge (NIR) et infrarouge à ondes courtes (SWIR) de 400 à 1750nm. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) sont idéales pour des applications telles que l'inspection de cartes électroniques, l'inspection de cellules solaires, l'inspection de produits, l'identification et le tri, la surveillance et la lutte contre la contrefaçon. Ces caméras peuvent être associées aux Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, aux Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et aux Éclairages LED SWIR Effilux pour une intégration optimale dans les systèmes SWIR.

Remarque : Une déclaration relative à l'utilisateur final (EUS) sera fournie et exigée pour l'achat de ces produits.

SWIR est un acronyme signifiant Short Wavelength Infrared (infrarouge à ondes courtes). Le SWIR fait généralement référence à la bande de longueur d'onde de la lumière entre 900 nm et 2500 nm.

Étant donné que les capteurs en silicium standard ont une limite supérieure d'environ 1000 nm, l'imagerie SWIR nécessite des capteurs et des composants de caméra capables de fonctionner dans le domaine de l'infrarouge à ondes courtes, qui dépasse la limite supérieure du silicium. Les capteurs à l'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs) sont couramment utilisés pour l'imagerie dans le proche infrarouge, couvrant généralement la plage de 900 nm à 1700 nm. Mais les dispositifs InGaAs sont intrinsèquement coûteux et se heurtent à des difficultés d'adaptation à des pas de pixels plus petits et à des réseaux à plus haute résolution.

Contrairement à la lumière infrarouge à ondes longues (LWIR), qui est émise par un objet lui-même, le SWIR ressemble à la lumière visible dans la mesure où les photons sont réfléchis ou absorbés par un objet, offrant ainsi le fort contraste nécessaire à une imagerie haute résolution. Alors que les imageurs LWIR produisent des images thermiques moins bien définies, les imageurs SWIR fournissent des images à haute résolution, à l'instar des caméras à lumière visible.

Les imageurs SWIR sont utilisés dans un grand nombre d'applications, notamment l'inspection du silicium, le profilage de faisceau laser, l'imagerie hyperspectrale, la détection chimique et plastique, l'imagerie par vision industrielle, la détection agricole, les systèmes de surveillance et l'imagerie médicale. Ils sont également destinés à être utilisés dans les capteurs de reconnaissance faciale des téléphones portables et dans l'imagerie des véhicules autonomes dans les environnements obscurs.

Accessoires

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