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   CCD红外相机 CMOS高速相机 条纹相机 红外激光观察镜
 
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相关仪器设备:

相关联接:

红外相机用途

CONTOUR-M 近红外电视数字图像采集器,设计用来取景,存储和记录通过红外光源发出的光线,例如砷化镓、红外发光二极管功能的相机,同时它也应用于红外显微或 红外发光 、记录检验、分辨性能、自补偿等范围。CONTOUR-M 产品理想的应用于,红外光束阵列和组成红外光学系统的400 到1700nm 的波谱范围内红外采集器是基于高灵敏度、低噪音的硅CCD 传感器,并且它有一个内置的4 英寸薄膜液晶显示器。他轻巧紧凑的设计能用于手持型,以及1/4-20 内螺纹底座支架。

INFRARED CCD CAMERA

 

近红外相机,设计用于取景,存储和记录通过红外光源发出的光线,例如砷化镓、红外发光二极管功能的相机,二极管或者电晶体激光发出的红外光线,同时它也用于红外显微或红外发光 、记录检验、分辨性能、自补偿等。Contour-M 产品理想的应用于在红外光束阵列和组成红外光学系统的400 到1700nm 的波谱范围内本相机是基于高灵敏度、低噪音的硅CCD 传感器,所以很大的提高了其近红外的灵敏度。


近红外 CMOS 相机
CONTOUR-IR digital

可用于生物组织学、临床病理学、细胞学、生命科学、法医检定学、冶金学、地质矿物学、材料学、半导体检测、机器视觉等领域。

 

规格

光谱灵敏度

400...1700 nm

镜头

F1.4/26 mm, C-mount

视场范围

25 degrees

信噪比

48 Db

相机

CMOS 1/3 inch.

Format 1

1280 x 1024 (15Hz or 7Hz)

Format 2

640 x 480 (60Hz or 30Hz)

接口

USB2.0

 

 

Optronis CMOS高速相机

Optronis公司成立于1986年,多年来一直致力于科研及工业领域用相机的研发和生产。该公司的条纹相机产品主要应用在捕获快速光学事件和微弱光信号。
    从成立之日起,Optronis公司就始终和处于领先地位的研究机构和大学紧密合作,今日的Optronis拥有很强的研发团队,既可以向客户提供标准产品,也可以成为和客户共同研发其特殊系统的可信赖的合作伙伴。
我公司代理的德国Optronis公司的CamRecord系列高速CMOS数字相机是专为拍摄高速运动的物体而推出的数字相机。CamRecord高速相机内置大容量内存,可以记录高达10几秒的实时图像。同时采用方便灵活的高速1394接口,能快速地将记录的图像文件下载到计算机中。Optronis公司的CamRecord 600,CamRecord 800与Redlake公司的HG-LE高速相机性能指标相近;CamRecord 1000与Redlake公司的HG-100K高速相机性能指标相近,但Optronis公司的高速相机在价格上更有优势,能为用户提供更高的性能价格比。

 

 

CamRecord 600高速相机

 

 

 

 

 

 

主要特点

  1. 采用高性能CMOS传感器,分辨率为1280×1024

  2. 在1280×1024分辨率下最高帧速为500FPS

  3. 在降低分辨率情况下,帧速可高达100,000FPS

  4. 可灵活配置曝光时间

  5. 内置1GB容量存储体(可扩展为8GB),能保存较长时间的实时图像序列

  6. 有外触发和同步功能

  7. 采用高速1394(IEEE1394a) 接口,可快速下载实时记录的图像序列

 

 

 

CamRecord 800高速相机

 

 

 

 

 

 

主要特点

  1. 采用高性能CMOS传感器,分辨率为800×600

  2. 在800×600分辨率下最高帧速为1000FPS

  3. 在降低分辨率情况下,帧速可高达150,000FPS

  4. 可灵活配置曝光时间,最低可到1微秒

  5. 内置4GB容量存储体,能保存较长时间的实时图像序列

  6. 有外触发和同步功能

  7. 采用高速1394(IEEE1394a) 接口,可快速下载实时记录的图像序列

 

 

CamRecord 1000高速相机

 

 

 

 

 

 

主要特点

1、采用高性能CMOS传感器,分辨率为1280×1024

2、在1280×1024分辨率下最高帧速为1000FPS

3、镜头接口为F接口

4、可灵活配置曝光时间,最低可到1微秒

5、内置4GB容量存储体,能保存较长时间的实时图像序列

6、有外触发和同步功能

7、采用高速1394(IEEE1394a) 接口,可快速下载实时记录的图像序列

 

 

条纹相机

Optoscope-SC:模块化设计的条纹相机系列,适用于分析超快光学现象。
    Optoscope-SC条纹相机家族具有高度的灵活性,可适应非常广阔的应用范围。针对每个测量任务,不同的相机可通过选择条纹管来获得最佳的性能。多样的扫描单元既可以实现同步偏转,又可以工作于触发模式。模块化的设计使得改变系统配置变得极为简单。
主要特点:
  • 可至 2 ps 的时间分辨率
  • 8 ~ 35 mm的光阴极
  • 可高至 4 MHz的触发扫描
  • 可高至250 MHz的同步扫描
  • 宽光谱范围
  • 具有可应用于X-射线的型号
  • 以太网接口
  • 完整的软件控制
SC-10系统
    配置最灵活且时间分辨率最高;整光输入部分,系统可适用于从可见至200 nm的UV光;选择不同的扫描单元可进行同步模式、触发模式以及双扫描操作;可用使用光纤耦合CCD相机或带制冷CCD相机。
SC-10系统配置图
系统主要特点:
  • 可达2 ps的时间分辨率
  • 可高至 4 MHz的触发扫描
  • 可高至250 MHz的同步扫描
  • 8 mm尺寸光阴极
  • 可选Dual sweep Mode
  • 高动态范围
  • 具有可应用于X-射线的版本
  • 以太网接口及完整的软件控制
SC-20/ SC-51
    这两种条纹相机系统都配备大尺寸光阴极条纹管,非常适合重复光现象的同步分析和大动态激光多普勒干涉仪应用。纤维光学输入窗与输入狭缝接近耦合而不需加任何光元件,机电快门和光纤耦合图像增强器也是可选的,SC-20还可选配 UV纤维光学输入窗。
SC-20/ SC-51系统配置图
系统主要特点:
  • 35 mm大尺寸光阴极
  • 200 ps的时间分辨率
  • 紫外敏感组件可选(SC-20)
  • 纤维光学输入窗
  • 以太网接口
  • 完整的软件控
Optoscope-SC系列的扫描单元
SSU11-10:同步扫描单元(适用于SC-10系统)
    SSU11-10扫描单元以同步扫描模式驱动SC-10的一级偏转板。高频正弦信号在其曲线中心区域几乎是线性的,它在条纹相机屏幕上以恒定速度偏转。该模块不需专门安装调试即可使用。
主要指标:
  • 时间分辨率:2ps
  • 频率:40 ~ 150 MHz(高至250 MHz可选)
  • 抖动:1 ps
  • 扫描速度非线性:±5 % over 20 mm(荧光屏上)
  • 相位调节:0 ~ 360°范围,0.04°分辨率
  • 输入信号:0 ± 6 dBm正弦信号
TSU11-10:快触发扫描单元(适用于SC-10系统)
    TSU11-10扫描单元以触发扫描驱动SC-10的一级偏转板,该模块不需专门安装调试即可使用。
主要指标:
  • 时间分辨率:2ps
  • 触发频率:0 ~ 2.5 kHz
  • 扫描速度:10 ps/mm ~ 1 ns/mm
  • Single-shot / Repetitive mode
  • 抖动:< 5 ps rms
  • 扫描速度非线性:±5 % over 20 mm(荧光屏上)
  • 触发延时:13 ns @ 10 ps/mm ~ 200 ns @ 1 ns/mm (typ.)
TSU12-10:慢触发扫描单元(适用于SC-10系统)
    TSU12-10扫描单元以触发扫描驱动SC-10的一级偏转板,该模块不需专门安装调试即可使用。
主要指标:
  • 时间分辨率:50 ps(Single-shot mode)
  • 触发频率:0 ~ 4 MHz
  • 扫描速度:330 ps/mm ~ 5 ms/mm
  • 触发抖动:< 50 ps rms
  • 扫描速度非线性:±5 % over 20 mm(荧光屏上)
TSU12-20:慢触发扫描单元(适用于SC-20系统)
    TSU12-20扫描单元以触发扫描驱动SC-20的偏转板,该模块不需专门安装调试即可使用。
主要指标:
  • 时间分辨率:< 1 ns
  • 扫描速度:10 ns/mm ~ 5 μs/mm
  • 触发抖动:<1 %(对应于屏幕宽度)
  • 可选快扫描:4 ns/mm
  • Single-Shot / Repetitive Mode
  • 扫描速度非线性:±2.5 % (typ.) / ±5 % (max.) over 30 mm(荧光屏上)
TSU12-51:慢触发扫描单元(适用于SC-51系统)
    TSU12-51扫描单元以触发扫描驱动SC-51的偏转板,该模块不需专门安装调试即可使用。
主要指标:
  • 时间分辨率:< 1 ns
  • 扫描速度:10 ns/mm ~ 5 μs/mm
  • 触发抖动:< 1 %(对应于屏幕宽度)
  • Single-Shot / Repetitive Mode
  • 扫描速度非线性:±2.5 % (typ.) / ±5 % (max.) over 30 mm(荧光屏上)
软件:OptoControl / OptoAnalyse Software
• 实时捕捉及显示,非常便捷
• Single-shot / continuous acquisition modes
• 时域、空间域的轮廓处理
• 实时光子计数
• 漂移、抖动校正
OptoAnalyse Software
OptoAnalyseNet软件的扩展版,可实现远程控制Optoscope-SC条纹相机
 

红外激光观察镜用途:
激光准直和激光实验
红外观察镜是用于准直红外激光输出光束和调整光学元件的理想工具。
法医鉴定和艺术品复原
与可见光相比,当在近红外光照射下观测物体时,会发现物体有不同的透过率和反射率。所
以,这些近红外观察镜可以用来鉴定文件,历史档案,雕刻品,油画等,看到肉眼看不到的
特点。(但这时必须要用红外光源和红外滤光片)
紫外应用:
准分子激光/紫外激光器方面的应用;紫外光谱方面的应用;紫外平板印刷纹路的检测和分
析;液晶显示器。
什么是紫外辐射?当电磁辐射的波段在10 到400nm 的范围时我们称之为紫外辐射。辐射波
长小于180nm 的波段成为真空紫外。而在180nm 到400nm 之间的区域可以再细分。光生物
学家所用的UV-C 是对于波长在290nm, UV-B 是对于波长在290-320nm,UV-A 是对于
波长在320-400nm 范围内。在半导体影音石板技术中辐射波长低于320nm 的又成为《深紫
外》。
半导体检测
当和显微镜配套使时,红外观察镜可以用来观测的硅和砷化镓晶片的表面。
光学处理
红外观察镜是摄影术中检测和加工感光材料的必不可少的工具。
热成像
红外观察镜可以用于辐射温度高于600℃的物体(例如:烧砖的窑,熔炉,焊接罐等)成像。
在这个温度范围内(或高于这个温度)的物体发射的波长都在0.8-1.7um 范围内,这可以用
红外观察镜探测到。
其他用途
与红外滤光片和红外光源一起使用时,红外观察镜可以用于在植物学,生物物理理学,医
学等方面的观测和研究。
  红外显微镜
  红外发光(由紫外光激励的),荧光
  光纤通讯能够进行光束剖面红外转换

 

常见问题:
 

  1. 红外相机的交货期是多少时间?

    一般我们会尽量备有现货,一般需要预定,交货期正常3周左右。
     

  2. 红外相机质量有保证吗?

    产品自购买之日起保修时间为一年。
     

  3. Contour-M相机的配置包括几个镜头?相机工作于紫外、可见、近红外时,是否需要
    更换镜头?

    一个镜头不需要更换镜头,标准配置有个滤光片
     

  4. 270-1700nm和350-1700nm两种类型除了波段差别外,其它功能有没有差别?

    没有太大差别
     

  5. 公司目前有没有现货,供货周期大概需要多长时间?

    红外观察镜有现货,红外相机需要进口,2-3周

     

  6. 有那些用户在使用红外相机?

    我们的红外相机在全世界的实验室有着广泛的应用,在国内知名用户有清华大学,北京大学,北京光电所,南京大学,中国地质大学电子科技大学复旦大学,华南师范大学物理系,山西大学,四川大学,上海光机所,长春光机所,成都光电所,上海微系统所,复旦大学,哈工大,北京理工大学,华中科技大学,东南大学,西安交通大学,华南师范大学等等。


参考资料:

红外照相机测量温度,被用于“在黑暗中观察”。最初,它们主要用于军事和太空探测。近年来,普通照相机已被集成到手机上,而静止红外照相机也变得数字化和小型化,扩展了它们的应用空间。 静止红外线照相机当今被用于定位失踪的人员、医疗诊断,在工业领域执行质量控制检测。它们在2003的SARS爆发时广泛用来测量机场乘客的体表温度。如今红外线照相机日益被用于识别搜寻在大雾、浓烟、暴风雪或洪水等环境下失踪的人们。工业上,它们可检测部件故障。 这种设备还可被用于其它领域,包括一些医疗情况的早期诊断、心脏测试、动物感染的快速识别(奶制品工业用工具)、识别公寓建筑泄漏并检测爆炸材料。 手机内集成红外照相机的首批用户将是诸如警察、消防队员和医护人员等救援力量。

夜视技术是借助于光电成象器件实现夜间观察的一种光电技术。夜视技术包括微光夜视和红外夜视两方面。微光夜视技术又称像增强技术,是通过带像增强管的夜视镜,对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。微光夜视仪,是目前国外生产量和装备量最大和用途最广的夜视器材,可分为直接观察(如夜视观察仪、武器瞄准具、夜间驾驶仪、夜视眼镜)和间接观察(如微光电视)两种。红外夜视技术分为主动红外夜视技术和被动红外夜视技术。主动红外夜视技术是通过主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施观察的夜视技术,对应装备为主动红外夜视仪。被动红外夜视技术是借助于目标自身发射的红外辐射来实现观察的红外技术,它根据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来发现目标。其装备为热像仪。热成像仪具有不同于其它夜视仪的独特优点,如可在雾、雨、雪的天气下工作,作用距离远,能识别伪装和抗干扰等,已成国外夜视装备的发展重点,并将在一定成度上取代微光夜视仪。

 

 

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