Caméra linéaire 2500 pixels, modèle RA-LSC-1254
La RA-LSC-1254 est une caméra monochrome de 2500 pixels fonctionnant à 385 Hz. Elle permet de mesurer l’épaisseur et la largeur d’objets sur un convoyeur.
Guide de sélection
Spectroscopie UV-VIS détaillée et mesure d'épaisseur laser
Avec 2 500 pixels sur une longueur active de 13,125 mm, la RA-LSC-1254 enregistre les spectres avec une grande finesse. Chaque pixel mesure 5,25 μm de large et 64 μm de haut. Nous l’avons conçue pour les spectromètres UV-VIS et les jauges laser qui doivent localiser une position avec une précision inférieure au pixel. Elle offre une réponse spectrale de 300 à 1000 nm, un ADC 16 bits, une plage dynamique de 400:1 et 385 lignes/s.
- Capteur
- Barrette CCD linéaire
- Pixels effectifs
- 1 × 2500
- Taille des pixels
- 5.25 μm × 64 μm
- Longueur active
- 13.125 mm
- Fréquence de ligne
- 385 Hz
- Plage spectrale
- de 300 nm à 1000 nm
- Plage dynamique
- 400
- Résolution de l’ADC
- 16 bit
- Exposition minimale
- 10 μs
- Exposition maximale
- 14 min
En triangulation laser, le déplacement du spot est enregistré le long de la barrette de 13,125 mm au pas de 5,25 μm. En calculant le barycentre d’intensité sur plusieurs pixels, on obtient la position avec une précision supérieure au pas des pixels. Vous obtenez une valeur d’épaisseur indépendante toutes les 2,6 ms.
Avec un rétroéclairage, les bords de l’ombre de l’objet sont détectés sur 2 500 pixels ; avec un champ de vision de 50 mm, chaque pixel couvre 20 μm de l’objet. L’ADC 16 bits restitue la pente du bord avec suffisamment de niveaux de gris pour que le logiciel puisse placer le bord entre deux pixels.
En étalant la bande de 300 à 1000 nm sur 2 500 pixels, chaque pixel couvre environ 0,28 nm du spectre. La sensibilité dès 300 nm couvre le proche UV pour les mesures d’absorption, et la hauteur de pixel de 64 μm capte efficacement la lumière de la fente.
Le faisceau peut dériver verticalement jusqu’à 64 μm tout en restant sur les pixels. Le pas de 5,25 μm constitue une bonne base pour déterminer le centre du spot, et des expositions de seulement 10 μs évitent la saturation avec des lasers puissants.
Pour les signaux faibles, l’exposition peut être prolongée jusqu’à 14 minutes. Chaque pixel a une surface de 336 μm² et capte environ 12 fois plus de lumière qu’un pixel carré de 5,25 μm. L’ADC 16 bits restitue les faibles niveaux de signal par pas très fins.
La forme du pixel répond à deux besoins distincts. Le pas de 5,25 μm détermine la finesse des détails spatiaux et spectraux. La hauteur de 64 μm (336 μm² de surface) capte environ 12 fois plus de lumière qu’un pixel carré de même pas. À 385 lignes/s, vous obtenez une ligne complète toutes les 2,6 ms, ce qui suffit pour une surveillance continue de l’épaisseur et de la largeur ou pour moyenner plusieurs spectres. La plage dynamique de 400:1 est numérisée par un ADC 16 bits : le pas du convertisseur est donc bien plus fin que le bruit du capteur. Le réglage d’offset jusqu’à ±300 mV en 512 pas maintient le niveau d’obscurité dans la plage du convertisseur. La réponse de 300 à 1000 nm couvre les lampes au deutérium et halogènes sur une même barrette, et les expositions de 10 μs à 14 minutes permettent de traiter des niveaux de lumière variant d’un facteur d’environ 8 × 10^7.
La focale de l’objectif vaut approximativement distance de travail × 13,125 mm ÷ largeur du champ de vision. L’objectif doit offrir une résolution supérieure au pas de 5,25 μm sur toute la ligne, faute de quoi les pixels fins ne servent à rien. Dans un spectromètre, choisissez un réseau qui étale le spectre sur la totalité des 13,125 mm. Pour la mesure de largeur, un rétroéclairage donne généralement les meilleurs résultats. Une exposition minimale de 10 μs pour une période de ligne de 2,6 ms permet de maîtriser les sources lumineuses intenses, et jusqu’à 14 minutes d’exposition sont disponibles pour les signaux faibles. La version -I dispose d’un FPGA, du réglage du gain et de l’offset, d’un ADC 16 bits, de l’USB à 480 Mbit/s et de RAM embarquée, avec une gigue temporelle inférieure à 6,3 ns et sans alimentation externe. Si vous avez besoin d’une barrette plus longue avec plus de pixels, tournez-vous vers la RA-LSC-1304 (3 648 pixels de 8 μm × 200 μm sur 29,184 mm).
Vous trouverez ci-dessous la réponse spectrale et les caractéristiques paramétriques de la RA-LSC-1254.


| Paramètres de la caméra linéaire USB RA-LSC-1254 | Caractéristique |
|---|---|
| Capteur | Barrette CCD linéaire |
| Taille de pixel | 5.25 μm x 64 μm |
| Pas des pixels | 5.25 μm |
| Largeur de ligne | 64 μm |
| Pixels effectifs | 1X2500 |
| Longueur active | 13.125 mm |
| Plage spectrale | de 300 nm à 1000 nm |
| Fréquence pixel max. | 2 MHz |
| Plage dynamique | 400 |
| Résolution du gain PGA | 6 V/V - 64 pas |
| Résolution de l’offset programmable | 300 mV - 512 pas ± |
| Consommation électrique | 1.5 W |
| Alimentation externe | Non requise |
| Plage de température de fonctionnement | de −25 à +65 °C |
| Systèmes d’exploitation | Windows 64 bits et Linux |
| Port de communication | Port USB2.0 |
| Caméras multiples | Prises en charge |
| Pilote de périphérique | Oui |
| Exemples de code | Matlab,LabView,C++,C#,VB.Net,Python |
| Guide de choix des caméras | RA-LSC-1254-I |
|---|---|
| Processeur | FPGA |
| Réglage du gain | ✓ |
| Réglage de l’offset | ✓ |
| Résolution de l’ADC | 16 bit |
| Débit USB | 480Mbit/S |
| RAM embarquée | ✓ |
| Ordre de grandeur de la gigue | < 6.3 ns |
| Exposition min. | 10 μs |
| Exposition max. | 14 min |
| Résolution de l’exposition | 1 μs |
| Fréquence de ligne | 385 Hz |
| Plage de température de fonctionnement | de −25 à +65 °C |
| Disponibilité | 3 jours après commande |
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