눈에 보이지 않는 VOC를 시각화하기 위한 광학 가스 이미징 MWIR 냉각 카메라 RS058
| 기능 | 가스 누출 감지 | 극저온 냉각기 | RS058 |
|---|---|---|---|
| 검출기 해상 | 320x256 | 픽셀 크기 | 30μm |
| NETD | ≤15mK | 스펙트럼 범위 | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
| 강조하다 | RS058 MWIR 냉각 카메라,보이지 않는 VOC MWIR 냉각 카메라 |
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MWIR 냉각 광학 가스 이미징 카메라 RS058 - 보이지 않는 VOC 시각화
가스 누출 시각화를 위한 320x256 / 30μm MWIR 냉각 광학 가스 이미징 카메라
고성능 신호 처리 회로와 고급 이미지 처리 알고리즘을 갖춘 GAS330 냉각 열 모듈은 HgCdTe 중파 냉각 적외선 감지기를 기반으로 개발되었습니다. 적외선 열 화상 기술을 사용하여 GAS330은 육안으로 볼 수 없는 VOC 가스(휘발성 유기 화합물)를 시각화할 수 있습니다. 석유화학 기업의 생산 및 운송 과정에서 VOC 누출을 감지하는 데 효과적이며 안전 생산, 환경 보호 감독, 비용 절감에 큰 응용 가치를 가지고 있습니다.
고감도 감지
• 고감도 적외선 감지기, NETD≤15mK
• 낮은 가스 농도 및 느린 가스 흐름 적용에 매우 효율적
• 알칸, 알켄, 알코올, 벤젠, 케톤 등을 포함한 VOC 가스의 장거리 비접촉 감지
우수한 성능
• 전문 가스 감지 이미지 처리 알고리즘
• 다양한 렌즈, 더 많은 FOV 및 사용 가능한 장면
쉬운 통합
• 열 화상 장치에 빠르게 통합할 수 있는 Cameralink/DVP/USB/GIG-E 이미지 출력 인터페이스
| 모델 | GAS330 |
| IR 감지기 성능 | |
| 해상도 | 320x256 |
| 픽셀 피치 | 30μm |
| 극저온 냉각기 | RS058 |
| 스펙트럼 범위 | 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm MW |
| 냉각 시간(20°C) | ≤8분 |
| NETD (20°C) | ≤15mK |
| 이미지 처리 | |
| 프레임 속도 | 30Hz |
| 디밍 모드 | 선형/히스토그램/혼합 |
| 디지털 줌 | ×1/×2/×4 |
| 이미지 방향 | 수평/수직/대각선 뒤집기 |
| 이미지 알고리즘 | NUC/AGC/IDE |
| 전기 사양 | |
| 표준 외부 인터페이스 | J30JZ 25핀 |
| 아날로그 비디오 | PAL |
| 디지털 비디오 | 16비트 RAW/YUV: 16비트 DVP/Cameralink 출력 |
| 외부 동기화 | 프레임 외부 동기화: RS422 레벨 |
| 통신 | RS422, 115200bps |
| 전원 공급 장치 | 20~28VDC |
| 안정적인 전력 소비 | 12W |
| 치수(mm) | 155×67×80 |
| 무게 | ≤900g |
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C |
| 진동 크기 | 진동: GJB 차량 탑재 고속 운송 충격: 반정현파, 40g 11ms, 3축 6방향 각 3회 |
| 광학 렌즈 | |
| 선택적 렌즈 | 고정 줌: 23mm/F1.5; 55mm/F1.5 |
GAS330 가스 누출 감지 열 화상 카메라는 보이지 않는 VOC(휘발성 유기 화합물)를 시각화하고 메탄, 에탄, 프로판, 부탄, 펜탄, 헥산, 헵탄, 옥탄, 에틸렌, 프로필렌, 이소프렌, 메탄올, 에탄올, 부타논, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠 등과 같은 가스 누출을 감지하는 데 사용됩니다.
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1. 광학 가스 이미징의 장점
시간 절약 및 효율성: 대규모 실시간 감지, 빠른 누출 위치 파악 지원, 생산 중단 불필요.
장거리 감지: 위험하고 복잡한 지역에서 벗어나 비접촉식 비파괴 검사, 추가 방사선원 불필요
분석 용이성: 직관적인 이미징, 즉시 저장, 편리한 분석
다기능 검사: 다양한 가스를 감지할 수 있으며, 뛰어난 원격 온도 측정 기능 제공
2. 광학 가스 이미징의 작동 원리
광학 가스 이미징은 보이지 않는 산업용 가스를 볼 수 있는 일종의 적외선 기술입니다.
특정 파장에서 적외선 복사를 흡수한 후, 적외선 복사 차이는 가스와 배경 사이에서 발생합니다.
내장된 협대역 필터가 있는 가스 누출 감지 적외선 감지기는 가스 적외선 흡수 피크 근처의 적외선 대역만 수신하며, 가스와 배경 간의 복사 차이를 통해 가스를 가시 적외선 이미지로 변환할 수 있습니다.

