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dimanche, 11 octobre 2026

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

À quoi sert cette caméra

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
  • Mesure d'épaisseur laser avec précision subpixel

    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.

  • Mesure de largeur en rétroéclairage

    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.

  • Spectroscopie UV-VIS

    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.

  • Détection de position de faisceau

    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.

  • Mesure en faible lumière

    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.

Ce que signifient les caractéristiques en pratique

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.

Avant de commander

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).

Échangez avec nous pour choisir le bon modèle

Caractéristiques de la caméra RA⁠-⁠LSC⁠-⁠1254

Vous trouverez ci-dessous la réponse spectrale et les caractéristiques paramétriques de la RA⁠-⁠LSC⁠-⁠1254.

Caméra linéaire RA-LSC-2566I fabriquée par Rassa Andichane
Le capteur linéaire TCD1254 de la caméra RA-LSC-1254
Paramètres de la caméra linéaire USB RA⁠-⁠LSC⁠-⁠1254Caractéristique
CapteurBarrette CCD linéaire
Taille de pixel5.25 μm x 64 μm
Pas des pixels5.25 μm
Largeur de ligne64 μm
Pixels effectifs1X2500
Longueur active13.125 mm
Plage spectralede 300 nm à 1000 nm
Fréquence pixel max.2 MHz
Plage dynamique400
Résolution du gain PGA6 V/V - 64 pas
Résolution de l’offset programmable300 mV - 512 pas ±
Consommation électrique1.5 W
Alimentation externeNon requise
Plage de température de fonctionnementde ⁦−25⁩ à ⁦+65⁩ °C
Systèmes d’exploitationWindows 64 bits et Linux
Port de communicationPort USB2.0
Caméras multiplesPrises en charge
Pilote de périphériqueOui
Exemples de codeMatlab,LabView,C++,C#,VB.Net,Python
Guide de choix des camérasRA⁠-⁠LSC⁠-⁠1254⁠-⁠I
ProcesseurFPGA
Réglage du gain✓
Réglage de l’offset✓
Résolution de l’ADC16 bit
Débit USB480Mbit/S
RAM embarquée✓
Ordre de grandeur de la gigue< 6.3 ns
Exposition min.10 μs
Exposition max.14 min
Résolution de l’exposition1 μs
Fréquence de ligne385 Hz
Plage de température de fonctionnementde ⁦−25⁩ à ⁦+65⁩ °C
Disponibilité3 jours après commande

Découvrez tous les modèles de caméras linéaires sur la page caméra linéaire . Pour découvrir cette technologie, lisez Article Wikipédia sur les caméras linéaires.

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