Hyper Vision HPV-x3
Extrémní rychlost s vysokou Rozlišení
| Rychlost nahrávání | 20 snímků za sekundu při 300 000 pixelech |
| Synchronizace | s přesností na 5 nsec |
Technologie vizualizace která je hnacím motorem vědy a techniky
Vizualizační technologie se zasloužily o výrazný pokrok v lékařské péči a v průmyslovém odvětví. Například vynález mikroskopu umožnil lidem pozorovat mikroskopické objekty, které jsou jinak pro pouhé oko příliš malé, a radiografické systémy a infračervené kamery jsou schopny vytvářet obrazy z vlnových délek světla mimo viditelné spektrum. Podobně vysokorychlostní kamery umožňují lidem zachytit obrazy jevů, které jsou jinak pro lidské vnímání příliš rychlé. Vysokorychlostní videokamery řady HyperVision, jakožto zavedený nástroj v oblasti vizualizace velmi vysokých rychlostí, pomáhají zlepšit naše chápání velmi rychlých jevů v různých oblastech.
Předpisy pro kontrolu vývozu
Jakýkoli vývoz vysokorychlostní kamery Shimadzu, HPV-X3/HPV-X2/HPV-X/HPV-2, podléhá vnitrostátním předpisům o kontrole vývozu na základě části 2 pokynů NSG, 5.B.3.
Nejdůležitější informace
Vysoké rozlišení obrazu v působivém rozsahu rychlostí záznamu
- 20 snímků za sekundu při 300 000 pixelech
Funkce externího vstupu/výstupu pro synchronizované snímání obrazu
- Synchronizace s přesností na 5 nsec
Flexibilní design a
Vynikající snadnost použití
- Splňuje různé požadavky na použití
Vysoké rozlišení obrazu v působivém rozsahu rychlostí záznamu
Metoda Burst pro velmi rychlé nahrávání
Vysokorychlostní fotoaparáty obvykle ukládají snímky do paměti umístěné odděleně od obrazového snímače. Obrazová data se přenášejí z každého pixelu snímače do paměti v sekvenčním uspořádání prostřednictvím výstupních spojů, jejichž počet je v porovnání s počtem pixelů v obraze relativně malý. Díky tomuto uspořádání je obtížné dosáhnout velmi vysokorychlostního záznamu rychlostí 1 Mfps nebo vyšší.
Metoda sériového snímání, kterou používá společnost Shimadzu, umisťuje přímo na snímač paměť dostatečnou pro zaznamenání snímací kapacity obrazového snímače a propojuje každý pixel s touto pamětí prostřednictvím jednotlivých připojení. Tato konfigurace umožňuje přenášet signály z pixelů do paměti v plně paralelním uspořádání pro velmi rychlý záznam rychlostí 20 Mfps. Tato konstrukce odstraňuje omezení daná sekvenčním přenosem signálů prostřednictvím omezeného počtu připojení, a umožňuje tak velmi rychlý záznam obrazu s vysokým rozlišením.
Třikrát vyšší rozlišení obrazového snímače (300 000 pixelů)
Poznámka: Senzory FTCMOS a FTCMOS3 byly vyvinuty na základě společného výzkumu s profesorem Shigetoshi Sugawou z Tohoku University. Patenty: 04931160, 04844853, 04844854
Vylepšené rozlišení obrazového snímače pro lepší výkon analýzy DIC
Rozlišení obrazového snímače HPV-X3 je třikrát vyšší než u jeho předchůdce. Výsledné zlepšení výkonu analýzy DIC bylo ověřeno současným pořízením snímků jednoho vzorku novým a starým snímačem a porovnáním výsledků. Výsledný obraz DIC jasně ukazuje nárůst deformace v materiálu těsně před iniciací trhliny.
Funkce externího vstupu/výstupu pro synchronizované snímání obrazu
Synchronizace snímání obrazu s objektem a zdrojem osvětlení je mimořádně důležitým aspektem vysokorychlostní vizualizace. Kromě existující funkce externího výstupu, která synchronizuje osvětlení objektu odesláním signálu časování snímání obrazu do externího osvětlovacího zařízení, je HPV-X3 vybaven funkcemi externího vstupu a synchronizace snímků, které umožňují synchronizovat 256 jednotlivých snímků s externím signálem. Díky této technologii může fotoaparát zahájit expozici snímku v reakci na časovací signál s přesností 5 nsec. Přesnost časování fotoaparátu HPV-X3 byla rovněž zvýšena z S10 nsec na 5 nsec. Tato vylepšení poskytují uživateli vysoce spolehlivé synchronizované snímání obrazu.
Flexibilní design a snadné použití
HPV-X3 je navržen tak, aby kombinoval flexibilitu a vynikající snadnost použití. Fotoaparát je vybaven řadou funkcí, které zajišťují, že splní potřeby široké škály uživatelů.
1. Osvětlení
Pomocný šroubový držák umístěný na horní straně fotoaparátu lze použít k upevnění osvětlovacích těles nebo jiných přístrojů.
2. Zásobník na rukojeti
Jako dočasný úložný prostor pro nářadí a přípravky lze použít zásobník zabudovaný v horní části kamery.
3. Mikroskop
Fotoaparát lze použít s mikroskopem po nasazení běžně dostupného adaptéru pro objektiv s bajonetem F-C.
Synchronizace kamery a ovládání dvou kamer
Ovládací software může ovládat dvě kamery. To umožňuje uživateli snímat obraz dvěma kamerami současně a následně přehrávat nahrané snímky na jediném počítači.
Sada pro vývoj softwaru (SDK) pro lepší vývoj systému
Pro bezproblémovou integraci přístroje HPV-X3 s komerčním softwarem DIC a analytickým softwarem vyvinutým uživatelem byla vydána sada pro vývoj softwaru (SDK)*.
Poznámka: Pro provoz HPV-X3 s SDK je nutné zakoupit samostatnou certifikační sadu licence SDK.
Materiál
DIC analýza pro vysokorychlostní tahové zkoušky CFRP
Pro pochopení chování materiálů jsou důležité jak statické, tak dynamické vlastnosti materiálů, například rázové charakteristiky. Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) vykazují křehké lomové chování s lomovým průběhem, který nastává okamžitě po poškození, a pozorování tohoto jevu vyžaduje vysokorychlostní videokamery s vynikající rychlostí záznamu a rozlišením. Vylepšené rozlišení obrazového snímače v kameře HPV-X3 zlepšuje výkon kamery pro analýzu DIC.
Rychlost záznamu: 20 Mfps, Zkušební rychlost: 10 m/s, Šířka vzorku: 12 mm
Pozorování výbuchových a rázových vln při detonaci mikroexplozí
Granule azidu stříbrného byla odpálena laserem a výsledný výbuch a šíření rázové vlny byly vizualizovány na Schlierenových snímcích. Rázová vlna se šířila kolem tlakové vlny a její odraz byl jasně vizualizován v desce z hliníkové slitiny.
Rychlost záznamu: 1 Mfps, Šířka zorného pole: cca 250 mm
Snímky okolí pelety azidu stříbrného během detonace byly pořízeny při rychlosti 20 Mfps. Snímky zachytily výbuchovou vlnu
která se objevila přibližně 450 ns po ozáření granule laserem a po níž následovala rázová vlna kolem tlakové vlny.
Rychlost záznamu: 20 Mfps, Šířka zorného pole: cca 5 mm
Snímky pořízené: Kiyonobu Otani, Institute of Fluid Science, Tohoku University
Vědy o životě
Pozorování postupu trhlin při zkoušce skla kroužkem na kroužku
Zkoušky kroužek na kroužku byly provedeny na vyztuženém skle a
byly pořízeny snímky trhlin, které vznikly při poruše.
(Referenční norma: ASTM C1499)
Rychlost záznamu: 10 Mfps, Šířka zorného pole: cca 45 mm
Rozpínání a smršťování bublin v polyvinylalkoholovém (PVA) gelu
Byly pořízeny snímky tvorby bublinek při ozařování PVA gelu laserem. Bylo pozorováno opakované rozpínání a smršťování bublin uvnitř gelu. Snímky pořízené kamerou ukazují průběh rázových vln vznikajících při tvorbě a zhroucení bublin.
Tvorba bublin
Rychlost záznamu: 20 Mfps, Šířka zorného pole: cca 75 mm
Kolaps bubliny
Rychlost záznamu: 20 Mfps, Šířka zorného pole: cca 20 mm
Snímky pořízené: Tokitada Hashimoto, Katedra strojního inženýrství, Fakulta vědy a techniky, Saga University
Pozorování vysokofrekvenčních oscilací mikrobublinek
Byly pořízeny snímky mikrobublin, které se vytvořily ve vodě, když byla voda ozářena a lokálně zahřáta laserem. Mikrobublinky se nejprve rozpínaly a poté smršťovaly a na snímcích je vidět proudění, které vzniká během smršťování, když bublinka mizí.
Rychlost záznamu: 20 Mfps, Šířka zorného pole: cca 110 um, Snímky pořízené: Kyoko Namura, katedra mikroinženýrství, Graduate School of Engineering, Kyoto University.
Aplikace
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Technické údaje: Hyper Vision HPV-X3
![]() | ||
| Hyper Vision HPV-X3 | ||
|---|---|---|
| Hlava fotoaparátu | ||
| Uchycení objektivu*1) | Nikon F-mount | |
| Obrazový snímač*2) | Obrazový snímač FTCMOS3 (cca 30 × 23 mm) | |
| Velikost pixelu | 48 μm × 48 μm | |
| Rychlost záznamu*3) (snímková frekvence) |
| |
| Kapacita záznamu | 256 snímků | |
| Rozlišení*4) | 300 000 pixelů; 628 horizontálních x 480 vertikálních pixelů | |
| Barva/stupně*5) | Monochromatický, 10 bitů | |
| Doba expozice*6) | 20 Mfps, pevná hodnota přibližně 25 ns Proměnná v intervalu 5 ns od 50 ns v rozsahu od 60 fps do 10 Mfps | |
| Externí spouštěcí vstup |
| |
| Režim nahrávání | Interní spoušť, externí spoušť, kontinuální spoušť | |
| Funkce synchronizace kamery*7) | Možnost synchronizovaného záznamu s připojenými 2 kamerami | |
| Funkce synchronizace snímků*7) | Signál/úroveň
| |
| Provozní výstup | Dva kanály (časování začátku expozice, časování detekce spouště nebo jiné výstupy v závislosti na nastavení) | |
| Nastavení spouštěcího bodu | Lze nastavit na libovolný snímek od druhého snímku. | |
| Rozhraní*8) | 1000Base-T 1 port | |
| Výstup externího monitoru*9) | Výstup externího monitoru | |
| Formát datové paměti | 10bitový vyhrazený formát, BMP, AVI, JPEG, TIFF (podporované 8bitové a 16bitové formáty) |
1) * Společnost Shimadzu nezaručuje, že lze nasadit všechny objektivy s bajonetem F.
2)* Obrazový snímač FTCMOS3 použitý v tomto přístroji je vyroben pomocí vysoce přesné technologie, ale mohou se vyskytnout vadné pixely. Upozorňujeme, že se nejedná o vadu nebo poruchu výrobku.
Upozorňujeme, že některé atributy obrazového snímače nejsou zveřejněny. Při nákupu HPV-X3 si vyžádejte ukázku snímání obrazu, abyste si ověřili fungování produktu ve vašem provozním prostředí.
3)* Rychlost záznamu je referenční hodnota. Není zaručeno, že se jedná o přesnou hodnotu časového intervalu mezi jednotlivými snímky záznamu.
4)* Uložené snímky budou mít velikost 628 pixelů (horizontálně) × 480 pixelů (vertikálně).
5)* 10bitový formát dat. Neznamená záruku přesnosti dat.
6)* Tyto expoziční časy jsou hrubé údaje a nejsou zaručeny jako přesné poměry expozičních časů pro všechny rychlosti záznamu.
7)* Hodnota synchronizační funkce je pouze referenční. Není zaručeno, že se jedná o přesnou hodnotu časového intervalu mezi jednotlivými snímky záznamu.
8)* Pro Ethernet je podporována pouze rychlost 1 Gb/s. Rychlost 100 Mb/s/10 Mb/s nefunguje správně.
9)* Výstupní signál je 640 (horizontální) × 480 (vertikální) v rozlišení VGA.
Vnější rozměry
