La tecnología de visualización ha sido responsable de avances espectaculares en la atención médica y el sector industrial. Por ejemplo, la invención del microscopio permitió al ser humano observar objetos microscópicos que de otro modo serían demasiado pequeños para el ojo humano, y los sistemas de radiografía y las cámaras de infrarrojos son capaces de crear imágenes a partir de longitudes de onda de luz fuera del espectro visible. Del mismo modo, las cámaras de alta velocidad permiten captar imágenes de fenómenos que, de otro modo, serían demasiado rápidos para la percepción humana. Como herramienta consolidada en el campo de la visualización de ultra alta velocidad, la cámara de vídeo de alta velocidad de la serie HyperVision ayuda a mejorar nuestra comprensión de los fenómenos de ultra alta velocidad en diversos campos.
Alta resolución de imagen en una impresionante gama de velocidades de grabación
Resolución mejorada del sensor de imagen para un mejor rendimiento del análisis DIC
Funcionalidad de entrada/salida externa para la captura sincronizada de imágenes
Diseño flexible y facilidad de uso superior
Sincronización de la cámara y control de doble cámara
Kit de desarrollo de software (SDK) para mejorar el desarrollo del sistema
Las propiedades estáticas y dinámicas de los materiales, como las características de impacto, son importantes para comprender su comportamiento. Los plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP) presentan un comportamiento de fractura frágil con una progresión de la fractura que se produce instantáneamente tras el daño, y la observación de este fenómeno requiere cámaras de vídeo de alta velocidad con excelentes velocidades de grabación y resolución. La resolución mejorada del sensor de imagen de la HPV-X3 mejora el rendimiento de la cámara para el análisis DIC.
Observación de las ondas expansivas y de choque durante la detonación de microexplosivos
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