A tecnologia de visualização tem sido responsável por avanços dramáticos nos cuidados médicos e no sector industrial. Por exemplo, a invenção do microscópio permitiu aos seres humanos observar objectos microscópicos que, de outra forma, seriam demasiado pequenos para serem vistos a olho nu, e os sistemas de radiografia e as câmaras de infravermelhos são capazes de criar imagens a partir de comprimentos de onda de luz fora do espetro visível. Do mesmo modo, as câmaras de alta velocidade permitem ao homem captar imagens de fenómenos que, de outro modo, seriam demasiado rápidos para a perceção humana. Como ferramenta estabelecida no campo da visualização de ultra alta velocidade, a câmara de vídeo de alta velocidade da série HyperVision ajuda a melhorar a nossa compreensão dos fenómenos de ultra alta velocidade numa variedade de campos.
Alta resolução de imagem em uma impressionante faixa de velocidades de gravação
Resolução melhorada do sensor de imagem para um melhor desempenho da análise DIC
Funcionalidade de entrada/saída externa para captura de imagem sincronizada
Design flexível e facilidade de utilização superior
Sincronização de câmara e controlo de câmara dupla
Kit de desenvolvimento de software (SDK) para um melhor desenvolvimento do sistema
As propriedades estáticas e dinâmicas dos materiais, tais como as caraterísticas de impacto, são importantes para compreender o comportamento dos materiais. Os plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRPs) apresentam um comportamento de fratura frágil com uma progressão de fratura que ocorre instantaneamente após o dano, e a observação deste fenómeno requer câmaras de vídeo de alta velocidade com excelentes velocidades de gravação e resolução. A resolução melhorada do sensor de imagem no HPV-X3 melhora o desempenho da câmara para análise DIC.
Observação de ondas de choque e explosão durante a detonação de microexplosivos
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