Nachricht

19. Februar 2025 | Neuigkeiten & Hinweise: Weltklasse-Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung mit 20 Millionen Bildern pro Sekunde und dreifacher Auflösung des Vorgängermodells
Markteinführung der HyperVision HPV-X3 Hochgeschwindigkeits-Videokamera

HyperVision HPV-X3 Hochgeschwindigkeits-Videokamera

HyperVision HPV-X3 Hochgeschwindigkeits-Videokamera

Die Shimadzu Corporation bringt die Hochgeschwindigkeitskamera HyperVision HPV-X3 auf den Markt. Hochgeschwindigkeitskameras werden in der Materialwissenschaft und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, um physikalische Phänomene wie Materialverformung, Materialversagen, Stoßwellen, Plasma und elektrische Entladungen sichtbar zu machen und zu verstehen. Auch im medizinischen und industriellen Bereich besteht eine steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitskameras zur Bewertung und Untersuchung von Produkten, die Mikroblasen, Tintenstrahlen oder Kraftstoffsprays erzeugen. Die HyperVision HPV-X3 bietet erstklassige Aufnahmegeschwindigkeiten mit der doppelten Geschwindigkeit ihres Vorgängermodells und verspricht, einen bedeutenden Beitrag zum industriellen Fortschritt und zum Verständnis physikalischer Phänomene zu leisten.

Shimadzu ist seit 2005 ein Pionier in der Herstellung und im Vertrieb von Hochgeschwindigkeitskameras. Angesichts der steigenden Nachfrage nach der Untersuchung ultraschneller, mikroskopischer Phänomene mit höheren Geschwindigkeiten und Auflösungen wurde die HyperVision HPV-X3 mit einem neuen FTCMOS3-Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensor ausgestattet. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit Professor Rihito Kuroda und Professor Shigetoshi Sugawa vom New Industry Creation Hatchery Center der Universität Tohoku entwickelt. 2022 wurden Shimadzu und die Universität Tohoku für die Entwicklung der FTCMOS-Serie von Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensoren mit dem Inoue-Harushige-Preis ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Forscher und Unternehmen für herausragende Technologien, die auf Grundlage von Originalforschung an Universitäten oder Forschungsinstituten entwickelt und kommerzialisiert wurden.

Die HyperVision HPV-X3 verdoppelt die Aufnahmegeschwindigkeit ihres Vorgängermodells, der HyperVision HPV-X2, und bietet damit eine erstklassige Leistung von 20 Millionen Bildern pro Sekunde. Die HyperVision HPV-X3 bietet zudem die dreifache Auflösung ihres Vorgängers und behält diese auch bei höchster Aufnahmegeschwindigkeit bei. Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit wurden durch die neu eingeführte Funktion zur Synchronisierung der Aufnahme mit externen Signalen weiter verbessert. Mit der HyperVision HPV-X3 möchte Shimadzu einen bedeutenden Beitrag zur Grundlagenforschung leisten, indem sie die Visualisierung und Aufzeichnung von Bildern ultraschneller, mikroskopischer Phänomene ermöglicht, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.

Merkmale

1. Weltklasse-Aufnahmegeschwindigkeiten

Ausgestattet mit dem in Zusammenarbeit mit der Universität Tohoku entwickelten Hochgeschwindigkeits-Bildsensor FTCMOS3, wurde die maximale Aufnahmegeschwindigkeit von 10 Millionen Bildern pro Sekunde (Vorgängermodell) auf 20 Millionen Bilder pro Sekunde erhöht. Die HyperVision HPV-X3 bietet erstklassige Aufnahmegeschwindigkeiten, die ultraschnelle Vorgänge erfassen.

2. Verbesserte Auflösung mit dreimal so vielen Pixeln wie das Vorgängermodell

Die Anzahl der Bildpixel wurde auf 300.000 erhöht, das Dreifache des Vorgängermodells. Dies ermöglicht Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bei gleichbleibender Auflösung. Die HyperVision HPV-X3 bietet eine präzisere Datenerfassung bei der digitalen Bildkorrelation (DIC), die zur Dehnungsmessung bei Festigkeitsprüfungen und anderen Tests mit Probenverformung eingesetzt wird.

3. Neu eingeführte Frame-Synchronisation

Die Synchronisierung von Probenbeleuchtung, Deformation und Bildaufnahme ist für die Erfassung ultraschneller Phänomene unerlässlich. Als erstes Modell von Shimadzu mit Frame-Synchronisierung ermöglicht die HyperVision HPV-X3 die Synchronisierung der Aufnahme einzelner Bilder mit externen Signalen. Steuern Sie den Zeitpunkt der Bildaufnahme für eine präzisere Aufzeichnung ultraschneller Phänomene.

 

Weitere Details finden Sie unter
HPV-X3