uEye Warp10 高速工业相机
超高速、超高分辨率10GigE工业相机
对于在分辨率、图像质量和传输速度方面有特别高要求的用户,IDS提供配备10GigE高速接口的工业相机,以及多种分辨率从500万像素(247 fps)到4500万像素(27.7 fps)的CMOS传感器。
特别是在物体移动速度极快且同时需要高分辨率的应用中,传统的GigE相机(1 Gbps)会达到其带宽极限。
坚固耐用且符合GenICam标准的uEye Warp10相机甚至可以精确捕捉高速过程,并通过基于千兆以太网的网络几乎无延迟地传输图像数据。
这意味着这些相机在检测任务中真正发挥了作用,在这些任务中,需要完整、详细且无运动模糊地捕捉、监控和分析场景。
超快
大型传感器
GigE Vision
10倍带宽
100 m 远程传输
可选:主动冷却
哪种工业相机适合高速应用和高帧率?
配备10 GigE接口的工业相机是高速应用(特别是在多相机系统中)的理想选择,因为它们为无损实时传输提供了必要的带宽。IDS的uEye Warp10专为满足这些要求而设计。
速率极高!
得益于10GigE接口
与1GigE相机相比,uEye Warp10的传输带宽达到10倍。因此,这款工业相机为用户提供了市场上最快的标准接口,能够以高帧率和极低延迟向图像处理单元传输大量数据。
分辨率极高!
大像幅传感器像素高达4500万
uEye Warp10相机不仅配备C口镜头支架,而且还可以选择TFL口(M35 x 0.75),匹配极高分辨率传感器。通过结合10GigE接口和TFL口,可以集成高达45 MP的大尺寸传感器。为了达到最佳热处理效果,这些相机将配备主动冷却板(可选)。
可实现远程传输!
超过100米的快速数据传输
这款工业相机符合GigE Vision标准,凭借带有RJ45连接器的标准CAT6A电缆(40米以下仍然采用CAT5E),在长达100米的电缆长度上实现高速数据传输,无需中继器或光纤延长器。这有利于机器视觉应用等领域,这些应用需要在较长距离内快速传输数据。
轻松集成!
沿用当前的网络结构
对于现有应用,uEye Warp10相机向后兼容1GigE、2.5GigE和5GigE,可以自动调整速度。相机可以简单快捷地安装在现有GigE vision结构上;我们还提供10GigE接口卡。
uEye Warp10高速相机主要功能概览
功能 |
uEye Warp10规格 |
高速应用的优势 |
|---|---|---|
接口 |
10GigE(10 Gbps以太网),向后兼容 |
极高的数据速率,支持高帧率和高分辨率;集成到现有网络中 |
基于帧的图像采集 |
全局快门全帧图像 |
快速移动物体的无畸变采集 |
分辨率 |
500万像素至4500万像素 |
尽管速度极高,仍能保持高细节水平和宽广视野 |
高帧率 |
取决于传感器和 ROI |
灵活适应处理速度 |
低延迟 |
快速、稳定的 10GigE 传输 |
即使在高数据负载下也能实现近乎实时的处理 |
长电缆长度 |
标准以太网最长可达 100 米,支持以太网供电 (PoE) |
灵活的系统架构,性能无损;可通过接口供电 |
行业标准 |
GenICam / GigE Vision 标准 |
轻松集成至现有视觉环境 |
工业级设计 |
坚固的结构,适合 24/7 全天候运行 |
在连续工业运行中具有高可靠性 |
10GigE 相机是基于图像的高速检测且需要高帧率应用的理想选择。
另一方面,uEye EVS 系列的事件驱动型相机专为那些对快速移动的即时响应比完整图像序列更重要的应用而设计,例如在机器人技术或无人机检测与跟踪领域。
使用 uEye Warp10 的高速应用
uEye Warp10 专为传统 GigE 相机达到带宽极限的高速工业应用而设计。它能可靠地捕捉快速移动的过程并提供高质量图像,使其成为制造、分拣和分析领域的理想选择。
典型应用范围涵盖了从每分钟处理极高零件数量的生产线,到输送系统和科学分析,再到半导体制造等领域。uEye Warp10 系列为这些应用提供了合适的性能。
生产线检测(电子、半导体、制药)
在每分钟处理数百个零件的高速生产环境中,无缝检测至关重要。高带宽使得即使在分辨率超过 5 MP 的情况下,也能完整且无数据丢失地捕获每个对象。
高速分拣(食品、物流、回收)
传送带上快速移动的物体需要较短的曝光时间和较高的帧率。这是在即使速度超过 1 m/s 的情况下,也能可靠地获得无运动模糊图像的唯一途径。
运动分析和质量检测(汽车、机械工程)
在分析动态过程(例如振动或位置控制)时,无畸变的图像采集至关重要。全局快门传感器可提供精确的结果,并确保即使在困难的照明条件下也能获得稳定的图像质量。
印刷和卷材检测(包装、印刷)
高速移动的连续材料卷材对图像数据传输提出了很高的要求。稳定且不间断的采集对于可靠地检测缺陷至关重要,即使在较长的距离上也是如此。
显微镜、颗粒分析和生命科学
动态分析过程(例如实时颗粒表征)需要高帧率与低噪声相结合。现代传感器系统能够精确检测即使是最细微的结构和运动。