Hyper Vision HPV-x3

Extrémní rychlost s vysokou Rozlišení

Rychlost nahrávání20 snímků za sekundu při 300 000 pixelech
Synchronizaces 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)

Nový obrazový snímač má třikrát větší počet pixelů a šestkrát větší paměť díky zmenšení velikosti paměti. Díky této technologii je dosaženo lepšího rozlišení obrazu 300 000 pixelů bez negativního vlivu na snímkovou frekvenci. Vyšší rozlišení obrazového snímače také umožňuje přesnější měření v aplikacích, které využívají technologii digitální obrazové korelace (DIC).

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 pixelu48 μm × 48 μm 
Rychlost záznamu*3)
(snímková frekvence)
  • 20 Mfps
  • Variabilní rychlost záznamu mezi 60 snímky za sekundu a 10 snímky za sekundu v krocích po 5 ns
 
Kapacita záznamu256 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
  • Dva kanály (TRIG, STANDBY)
  • Úroveň TTL (5 V), možnost kladné nebo záporné polarity
  • Nebo kontaktní vstup
  • Časové rozlišení 5 ns
 
Režim nahráváníInterní spoušť, externí spoušť, kontinuální spoušť 
Funkce synchronizace kamery*7)Možnost synchronizovaného záznamu s připojenými 2 kamerami 
Funkce synchronizace snímků*7)

Signál/úroveň

  • Jeden kanál (F.SYNC)
  • Úroveň TTL (5 V), možnost kladné nebo záporné polarity
  • Nebo kontaktní vstup
  • Časové rozlišení 5 ns Rychlost záznamu
  • Rozsah mezi 60 snímky za sekundu a 10 snímky za sekundu
 
Provozní výstupDva kanály (časování začátku expozice, časování detekce spouště nebo jiné výstupy v závislosti na nastavení) 
Nastavení spouštěcího boduLze nastavit na libovolný snímek od druhého snímku. 
Rozhraní*8)1000Base-T 1 port 
Výstup externího monitoru*9)Výstup externího monitoru 
Formát datové paměti10bitový 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

Pravá ikona nabídky