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LUCID Vision Labs Triton2™ TRT033S-WC, SWIR-Kamera, Sony IMX993 InGaAs, 3,2 MP

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Spezifikationen

Spektrum:
SWIR

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Modellnummer:
TRT033S-WC
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamerareihe:
Triton2™ SWIR
Hinweis:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
3.20
Bildrate (fps):
80.30
Pixel (h x v):
2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
7.07 x 5.30
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX993 InGaAs
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12 Bit
Belichtungszeit:
22.656 μs to 10 s
Dynamikbereich (dB):
42
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
5W via PoE, 4.5W when powered externally

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
2.5GigE (PoE)
Stecker:
2.5GigE, GigE, M12
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
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)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 5,20 MP Auflösung und Bildraten bis 49,40 Bilder/Sekunde
  • Aktiv ausgerichteter Sensor für präzise Ausrichtung der optischen Achse
  • Ideal für Elektronikinspektionen und Landwirtschaft, Überwachung und mehr
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden

Die LUCID Vision Labs Triton2™ GigE-SWIR-Kameras mit PoE ermöglichen hochauflösende Bilder vom VIS- über das NIR- bis zum SWIR-Spektrum (400 - 1750 nm). Die Kameras sind mit einem aktiv ausgerichteten Bildsensor ausgestattet, der die Neigung und Drehung des Sensors minimiert und die Ausrichtung des Bildsensors auf die optische Achse des Objektivs gewährleistet. Für raue Umgebungen mit Staub und Wasser werden Objektivtuben mit Schutzgrad IP67 angeboten. Die LUCID Vision Labs Triton2™ GigE-SWIR-Kameras mit PoE haben ein ausgezeichnetes Temperaturmanagement mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C. Die Kameras können ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesskontrolle und der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

SWIR ist die Abkürzung für „Short Wavelength Infrared“ oder auch „Short Wave Infrared“. SWIR bezeichnet den Wellenlängenbereich zwischen 900 nm und 2500 nm.

Da standardmäßige Siliziumsensoren nur eine Empfindlichkeit bis ca. 1000 nm aufweisen, müssen für die SWIR-Bildgebung Sensoren und Kamerakomponenten eingesetzt werden, die auch außerhalb des Einsatzbereichs von Siliziumsensoren im kurzwelligen Infrarotbereich funktionieren. Für SWIR-Abbildungen werden häufig Sensoren aus Indiumgalliumarsenid (InGaAs-Sensoren) verwendet, die typischerweise den Bereich von 900 bis 1700 nm abdecken. InGaAs-Sensoren sind allerdings sehr teuer und es gibt Probleme, wenn kleinere Pixelgrößen oder höhere Auflösungen realisiert werden sollen.

Im Gegensatz zu langwelligem Infrarotlicht (LWIR), das von Objekten selbst als Temperaturstrahlung abgegeben wird, ähnelt das SWIR-Spektrum in seinen Eigenschaften dem sichtbaren Licht, d. h. Photonen werden von einem Objekt reflektiert oder absorbiert, sodass der starke Kontrast entsteht, der für eine Bildgebung mit hoher Auflösung erforderlich ist. Bei der Bildgebung im LWIR-Bereich entstehen oft verschwommene Bilder, mit SWIR-Abbildungen können hochauflösende Bilder erstellt werden, ähnlich denen von Kameras, die mit sichtbarem Licht arbeiten.

Bildgebungssysteme für SWIR werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Siliziuminspektion, der Laserstrahlprofilmessung, der hyperspektralen Bildgebung, in der Chemie- und Kunststoffsensorik, in der industriellen Bildverarbeitung, der Landwirtschaft, in Überwachungsanlagen und der medizinischen Bildgebung. Sie werden auch bei der Gesichtserkennung in Handys oder in autonomen Fahrzeugen eingesetzt.

 
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