Goniospektrometer GLG 4-500
Tilbehør
Bordmodell goniospektrometer med laboratoieytelse
RFID automatisk objektivgjenkjenning *
Forhåndsinnstilt for øyeblikkelige målinger av luminanser i laboratorum og i produksjon, gjenkjenner dette high-end kamerasystemet automatisk hvilke objektiver som er påmontert, og laster umiddelbart inn tilhørende kalibreringsdata. Nå kan du gjøre rask og presis luminanstesting ved å bruke GL Opticam 2.0 TEC for LED, OLED og andre lyskilder. Kameraet er utstyrt med V (λ) filter og hvert kamera er individuelt kalibrert sammen med objektivene.
* Pantent i påvente
Forbedret optisk oppløsning
Velg riktige komponenter og oppnå bedre ytelse for produktene.
Ved å benytte et luminanskamerasystem direkte i FoU-avdelingen vil kvalitetskontrollen forbedres og dermed spares tid og penger. Når man utvikler et nytt komplekst optisk system, vil GL Opticam 2.0 TEC luminanskamera med 9 megapiksler forbedre FoU-prosessen. Da kan man ta raskere beslutninger mht. endringer og / eller samsvar.
Temperaturstabilisert sensor
GL Opticam 2.0 TEC er ideell for utvikling av bakgrunnsbelyste moduler og kvalitetskontroll i produksjonen.
Luminanskameraet kan brukes i laboratorium eller integreres i produksjonen for sanntidstesting og / eller etterkontroll av LED-/ OLED-moduler, skjermer eller instrumentering.
GL Opticam 2.0 TEC leverer pålitelige og praktiske data for overvåkningssystemer i produksjonen.
Gjennomfør kritiske krav med spesialiserte instrumenter
Elektronikk innenfor bilindustrien og husholdningsapparater har vært den viktigste drivkraften i utviklingen av
GL Opticam 2.0 TEC. Den store økningen i antall berøringsskjermer og kompleks instrumentering gir en stor etterspørsel etter nøyaktig testing av belysningskomponenter til dette.
Høyoppløste kamerasystemer er nødvendig for å evaluere luminansjevnheten til for eksempel fine bakgrunnsbelyste ikoner. Når man arbeider med høyoppløste skjermer er det tilsvarende nødvendig med et luminanskamera med høy oppløsning. Dette er grunnen til at GL Optic bestemte seg for å lansere en ny modell av det eksisterende luminanskamerasystemet. Bildesensoren har nå en oppløsning på 4096 x 2168 piksler, altså 9 MP.
er basert på SONYs nye type CMOS monokromatiske bildesensor.
Denne kombineres med et klasse A, V-lambda korreksjonsfilter og nøye valgte objektiver.
Hvert optisk system fra GL Optic inkluderer fabrikkkalibrering bestående av flertrinnsprosedyrer som sikrer sporbarhet og ytelse på laboratorienivå.
Klasseledende optisk system
Hvert kamerasystem er utstyrt med et individuelt valgt og kalibrert optisk korreksjonsfilter optimalisert for den enkelte bildesensor. I motsetning til masseproduserte digitale kameraer, er GL Optics instrumenter utviklet med bruk av glassfiltre og objektiver av høy kvalitet fra de ledende leverandørene. Bildesensoren er termisk stabilisert av
TEC-enheten for å forbedre stabiliteten og øke det dynamiske området til sensoren.
En ny automatisk objektivgjenkjenning som benytter RFID hjelper deg med å endre systemkonfigurasjonen automatisk. Dette lette luminanskamerasystemet, støttet av programvaren GL OPTICAM SOFT for bildeanalyse, lar brukeren sette opp og måle forskjellige objekter på kort tid. Bare koble GL OPTICAM 2.0 4K TEC til PC, hvor bildet kan overvåkes, parametere kan stilles inn og luminanser kan måles ved å registrere bildet av luminansscenen.
Den analytiske programvaren vil oppdage standardområder av interesse, vise luminansnivå, histogrammer og umiddelbart vise andre nyttige data. Systemet hjelper til med å analysere spesifikke detaljer og regioner samt gi nødvendige korreksjoner. GL OPTICAM 2.0 4K TEC gir absolutt luminansnøyaktighet tilsvarende typiske laboratorieenheter.
Når farge betyr noe
Når skjermer, instrumentering, knapper og liknende benytter forskjellige farger, kan OPTICAM 2.0 4K TEC kombineres med spektroradiometrene i GL SPECTIS 1.0 Touch serien, for å inkludere kolorimetrisk evaluering og eventuelt måling av flimmer.
Programvaren GL SPECTROSOFT har muligheter for å kombinere målingene fra GL Opticam 2.0 4K TEC med spektroradiometriske målinger og måling av flimmer. Med dette kan luminansmålingene korrigeres dersom lyskildene har store avvik fra normale spektrum. Da vil høyest mulig nøyaktighet oppnås i tillegg til at alle kolorimetriske og spektrale data kan evalueres.