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19 février 2025 | Actualités et avis Enregistrement haute vitesse de classe mondiale à 20 millions d'images par seconde et trois fois la résolution du modèle précédent
Lancement de la caméra vidéo haute vitesse HyperVision HPV-X3

Caméra vidéo haute vitesse HyperVision HPV-X3

Caméra vidéo haute vitesse HyperVision HPV-X3

Shimadzu Corporation lance la caméra vidéo haute vitesse HyperVision HPV-X3. Les caméras haute vitesse sont utilisées en science des matériaux et en développement aérospatial pour visualiser et comprendre les phénomènes physiques associés à la déformation et à la rupture des matériaux, aux ondes de choc, au plasma et aux décharges électriques. Les secteurs médical et industriel sont également de plus en plus demandeurs de caméras haute vitesse pour évaluer et étudier les produits générant des microbulles, des jets d'encre et des projections de carburant. L'HyperVision HPV-X3 offre des vitesses d'enregistrement de premier ordre, deux fois supérieures à celles de son prédécesseur, et promet d'avoir un impact significatif sur le progrès industriel et notre compréhension des phénomènes physiques.

Shimadzu est un pionnier dans la fabrication et la vente de caméras haute vitesse depuis 2005. Face à la demande croissante d'études de phénomènes microscopiques ultra-rapides à des vitesses et des résolutions plus élevées, l'HyperVision HPV-X3 est équipé d'un nouveau capteur d'image CMOS haute vitesse FTCMOS3, développé en partenariat avec les professeurs Rihito Kuroda et Shigetoshi Sugawa, du New Industry Creation Hatchery Center de l'université du Tohoku. En 2022, Shimadzu et l'université du Tohoku ont reçu le prix Inoue Harushige pour le développement de la série FTCMOS de capteurs d'image CMOS haute vitesse. Ce prix récompense les chercheurs et les entreprises qui récompensent une technologie exceptionnelle, développée et commercialisée grâce à des recherches originales menées par une université ou un institut de recherche.

L'HyperVision HPV-X3 double la vitesse d'enregistrement de son prédécesseur, l'HyperVision HPV-X2, pour offrir des performances de pointe à 20 millions d'images par seconde. L'HyperVision HPV-X3 offre également une résolution trois fois supérieure à celle de son prédécesseur et conserve la même résolution d'image même à la vitesse d'enregistrement la plus élevée. Polyvalence et simplicité d'utilisation sont également améliorées grâce à une nouvelle fonctionnalité de synchronisation de l'enregistrement avec des signaux externes. Avec l'HyperVision HPV-X3, Shimadzu entend avoir un impact significatif sur la recherche fondamentale grâce à la visualisation et à l'enregistrement d'images de phénomènes microscopiques ultra-rapides, invisibles à l'œil nu.

Caractéristiques

1. Vitesses d'enregistrement de classe mondiale

Équipé du capteur d'image haute vitesse FTCMOS3 développé en partenariat avec l'Université de Tohoku, la vitesse d'enregistrement maximale est passée de 10 millions d'images par seconde (modèle précédent) à 20 millions d'images par seconde. L'HyperVision HPV-X3 offre des vitesses d'enregistrement de pointe pour capturer des phénomènes ultra-rapides.

2. Résolution améliorée avec trois fois plus de pixels que le modèle précédent

Le nombre de pixels de l'image a été porté à 300 000, soit trois fois plus que le modèle précédent, permettant un enregistrement ultra-rapide tout en conservant la résolution. L'HyperVision HPV-X3 offre une acquisition de données plus précise lors de la corrélation d'images numériques (DIC), utilisée pour mesurer la déformation lors des essais de résistance et autres tests impliquant la déformation des échantillons.

3. Synchronisation de trame nouvellement introduite

La synchronisation de l'éclairage de l'échantillon avec la déformation et l'acquisition d'images est essentielle à la capture de phénomènes ultra-rapides. Premier modèle Shimadzu à proposer la synchronisation d'images, l'HyperVision HPV-X3 permet de synchroniser l'acquisition d'images individuelles avec des signaux externes. Contrôlez la synchronisation de la capture d'images pour un enregistrement plus précis des phénomènes ultra-rapides.

 

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HPV-X3