瑞士Photonfocus DR1-D2048-192-G2 双速率相机 、CMOS高速相机、Photonfocus工业相机、工业摄像机、进口代理Photonfocus
Photonfocus DR1-D2048-192-G2 双速率相机
CMOSIS, CMV4000, 1英寸, 2048 x 2048像素, 45 fps, GigE
双速率相机系列DR1-D2048(I)-192-G2基于CMOSIS CMV4000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV4000 CMOS图像传感器针对低光条件进行了优化,并且提供标准单色和NIR (I)版本。双速率相机几乎比标准GigE相机快100%,并且只使用一条数据线(无链路聚合)。这些相机具有GigE接口(GigEVision)。
分辨率 | 帧率[fps] |
2048 x 2048 | 45 |
1024 x 1024 | 180 |
800 x600 | 306 |
640 x 480 | 381 |
480 x 640(旋转VGA) | 570 |
512 x 512 | 709 |
由于它们在管理高帧率CMOS相机方面的卓越能力,CMOS高速相机已成为高速图像捕获和图像分析的前沿。直到最近,CMOS高速相机被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型相机头,或者作为具有CameraLink全接口的着陆相机头,以及具有大型图像缓冲器的帧抓取器。运动分析(例如在仿生学、体育或生物力学分析领域)和过程故障分析(例如工具的爆裂或断裂、处理系统的故障、包装系统的崩溃)等应用需要越来越快的帧率,这些帧率越来越多地由快速CMOS标准相机提供。这些相机也用于机器视觉应用。对于这些应用,首选的相机选择是具有GigE接口的标准机器视觉相机,因为它们在长传输距离上的灵活性。为了进行更快的运动分析,需要使用GigE接口捕获的双帧率相机,并且需要与记录系统进行组合链路聚合。Photonfocus已经认识到这些应用的需求和要求。他们的双速率(DR)相机技术通过标准的GigE Vision接口显示双倍的数据传输带宽,这是机器视觉应用中常见的。该技术基于标准软件协议GeniCam。Photonfocus技术基于标准带宽工具和用于高速图像捕获的标准软件库。由于使用了GigE标准,即使是多相机系统设置也可以轻松实现,与链路聚合解决方案中使用的点对点连接相反。使用GigE标准,数据传输不会中断。
机器视觉中不同接口的数据速率比较
该技术从一开始就消除了使用具有链路聚合功能的相机的系统的复杂性。用户可以从DR1相机获得高达381fps的VGA分辨率帧率和180fps的1024 x 1024像素分辨率帧率。几乎实现了VGA分辨率下500fps和百万像素分辨率下200fps的重要且经常需要的基准。
Photonfocus再次展示了其在尖端高速相机系统领域的行业领导者地位。双速率(DR)相机技术比传统的CameraLink基础相机快高达25%,甚至比具有标准GigE接口的主流相机快100%。
实施调制技术的另一个优势是能够保存未修改的图像格式。所有图像序列的存储空间几乎是标准解决方案大小的一半。这得益于真实的图像格式保存,它使得快速序列搜索运行成为可能。在图像分析应用中,NIR标记通常用于实现数据捕获。对于工作在更高波长(例如在近红外区域)的应用,可以在同一相机类型中使用来自CMOSIS的特定NIR传感器。
Photonfocus DR1-D2048-192-G2 双速率相机规格参数:
传感器: | CMOSIS, CMV4000 |
帧率: | 45帧每秒 |
光学格式: | 1″ |
镜头座: | C型接口(可选CS型接口) |
传感器分辨率: | 2048 x 2048 |
像素尺寸: | 5.5微米 x 5.5微米 |
输入/输出: | 2个光隔离 2个RS-422光隔离 |
输入输出: | 2路光隔离 |
尺寸: | 55 x 55 x 52毫米³ |
Photonfocus DR1-D2048-192-G2 双速率相机特点:
- 双速率技术
- 可配置感兴趣区域(ROI)
- 多达8个感兴趣区域(MROI)
- y方向上的十进制化
- 2个查找表(12位到8位)在用户定义的图像区域(区域LUT)上
- 软件可调的恒定帧率
- 图像上的十字准线叠加
- 相机温度监测
- SDK可读的相机信息
- 超低触发延迟和低触发抖动
- 扩展触发输入和选通输出功能
- 图片中的状态行