Die HySpex Baldur Hyperspektralkamera-Familie von NEO sind robuste, leistungsstarke Push-Broom-Spektralimager, die für den industriellen Einsatz im VNIR von 400-1000nm (V-1024 N), im SWIR von 950-1730nm (S-640i N) und im SWIR von 960-2500nm (S-384 N) optimiert sind. Baldur, benannt nach dem nordischen Gott, wurde von NEO für diejenigen entwickelt, die hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis benötigen.
Baldur verwendet dasselbe robuste optische System wie die HySpex Classic, jedoch mit einigen Optimierungen für die Prozessspektroskopie. Um zu verdeutlichen, dass die Baldur-Kameras im Vergleich zu den Classic-Kameras eine breitere PSF pro Pixel und Band haben, fügt NEO dem Modellnamen das Suffix ‚N‘ hinzu (das für Nyquist“ steht, benannt nach dem Elektronikingenieur Harry Nyquist). Jeder Baldur-Imager erreicht eine Auflösung von 2 Spektralbändern und fängt dabei viermal so viel Licht ein wie die klassischen Systeme. Darüber hinaus ist die räumliche Auflösung bei allen Baldur-Modellen besser als 1,7 Pixel, was zu sehr scharfen Bildern führt, wenn auch nicht so extrem wie bei den HySpex Classic- und Mjolnir-Kameras.
Baldur Vorteile
Integrierte Software von Drittanbietern
Als Mehrheitsgesellschafter des Softwareentwicklers Prediktera kann HySpex eine nahtlose Integration von Hardware und Datenverarbeitungssoftware anbieten, die den Kunden nicht nur die Möglichkeit bietet, qualitativ hochwertige Daten zu sammeln, sondern auch die Lücke zwischen den Hyperspektraldaten und den Ergebnissen für den Endnutzer zu schließen. Dies wird sich als besonders effektiv für industrielle Anwendungen erweisen, die eine Erkennung in Echtzeit erfordern (Prozessspektroskopie).
NEO bietet an:
NEO ist darüber hinaus offen für die Zusammenarbeit mit allen Anbietern von Hyperspektralverarbeitungssoftware auf dem Markt.
Das HySpex Baldur-Sortiment auf einen Blick
Spektralbereich | 400-800/430-820/485-960/400-1000 nm, konfigurierbar | 950-1730 nm fix | 960-2500nm, konfigurierbar |
Spektralkanäle | 72/72/88 | 232 | 288 |
Max. Geschwindigkeit | 1000/1000/800 | 500 fps | 500 fps |
Spektrale Probenahme | 5.5 nm | 3.36 nm | 5.45 nm |
Spektrale FWHM | <2 bands | <2 bands | <2 bands |
Räumliche FWHM | < 1.7 Pixel | <1.5 Pixel | <1.3 Pixel |
Räumliche Pixel | 1024 | 640 | 384 |
Keystone | <15% eines Pixels | <20% eines Pixels | <15% eines Pixels |
Smile | <15% of band | <20% of band | <15% of band |
FOV | 16° / 40° | 16° / 40° | 16° / 40° |
Bit Resolution | 12 | 12 Bit | 16 Bit |
Noise Floor | 11e | HG:8.5/MG:32/LG:270 e- | 150 e- |
Peak SNR | >286 | HG:150/MG:275/LG:800 | >1100 |
Dynamischer Bereich | 2560 | HG:2650/MG:2360/LG:2360 | 7500 |
ROI | 8 unabhängige ROIs | Alle Bänder können einzeln ausgewählt/abgewählt werden | Alle Bänder können einzeln ausgewählt/abgewählt werden |
Abmessungen (L-B-H) | 316 – 105 – 153 mm | 364 – 105 – 153 mm | 368 – 131 – 175 mm |
Kamera-Schnittstelle | CameraLink | GigE | CameraLink |
Externe Triggeroptionen | LVDS, 5V/12V/24V TTL | LVDS, 5V/12V/24V TTL |
Arbeitsabstand | Field of View | Pixelgröße | Max. Geschwindigkeit (232 Bänder*) | Max. Geschwindigkeit (116 bands*) |
1.0 m | 16°/293 mm | 0.286 mm | 0.22 m/s | 0.44 m/s |
1.0 m | 40°/748 mm | 0.730 mm | 0.56 m/s | 1.12 m/s |
1.9 m | 40°/1331 mm | 1.300 mm | 1.00 m/s | 2.00 m/s |
Arbeitsabstand | Field of View | Pixelgröße | Max. Geschwindigkeit (232 Bänder*) | Max. Geschwindigkeit (116 bands*) |
1.0 m | 16°/282 mm | 0.44 mm | 0.22 m/s | 0.40 m/s |
1.0 m | 40°/704 mm | 1.10 mm | 0.55 m/s | 1.10 m/s |
1.9 m | 40°/1344 mm | 2.10 mm | 1.05 m/s | 4.20 m/s |
Arbeitsabstand | Field of View | Pixelgröße | Max. Geschwindigkeit (232 Bänder*) | Max. Geschwindigkeit (116 Bänder*) |
1.0 m | 16°/282 mm | 0.44 mm | 0.22 m/s | 0.40 m/s |
1.0 m | 40°/704 mm | 1.10 mm | 0.55 m/s | 1.10 m/s |
1.9 m | 40°/1344 mm | 2.10 mm | 1.05 m/s | 4.20 m/s |
* Durch die Verringerung der Anzahl der Spektralkanäle mit ROI wird die maximale Bildrate proportional erhöht.
Die Baldur-Familie von Hyperspektralkameras wurde für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt, in denen eine hohe Bildqualität und Spektraltreue erforderlich sind. Die Kameras arbeiten im Spektralbereich von 400 bis 2500 nm und lassen sich problemlos in verschiedene Sortierprozesse zur Echtzeit-Klassifizierung, Identifizierung und Quantifizierung einer Vielzahl von Materialien integrieren.
Fallstudien:
Datenblätter
Artikel
Videos
Software Videos
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Produktanfrage
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.*