Basler ace 2 a2A2048-37gmPRO
- IMX900 Capteur
- 37 fps Images par seconde
- 3.2 MP Résolution (MP)
- 1/3.1'' Format du capteur
La caméra GigE Basler a2A2048-37gmPRO avec le capteur CMOS Sony IMX900 fournit 37 images par seconde à une résolution de 3,2 MP.
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Prix catalogue net | 459,00 € |
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Prêt à expédier |
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Informations générales
Production en série | now |
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Fabricant | Basler |
Numéro de commande | 109472 |
Famille de produits | ace 2 R |
Ligne de produits | ace 2 R Pro |
Camera Series | Basler ace 2 |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Garantie | 36 mois |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
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Capteur | IMX900 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1/3.1'' |
Diagonale du capteur | 5.81 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 4.61 mm × 3.46 mm |
Résolution (H x V) | 2048 px × 1536 px |
Résolution | 3.2 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.25 μm × 2.25 μm |
Images par seconde | 37 fpsCalculate individual frame rate |
Frame rate Compression Beyond | up to 100 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 86.8 % (typical) |
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Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 5.3 e¯ (typical) |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 11.3 ke¯ (typical) |
Plage dynamique (typique/minimale) | 64.5 dB (typical) |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 39.9 dB (typical) |
Données caméras
Interface | GigE |
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Interface des données d'image | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Profondeur de bits du pixel |
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Synchronisation |
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Contrôle de l'exposition |
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Entrée numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | PoE or 12-24 VDC |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
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Classe de protection | IP30 |
Taille du boîtier (L x l x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Poids | 105 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | -10 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
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Conformité
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL (in preparation)
Haute sensibilité, plage dynamique élevée et choix flexible d'objectifs
Le capteur IMX900 se caractérise par une sensibilité élevée, même dans le proche infrarouge (NIR), et une plage dynamique élevée. Il permet également une sélection flexible des objectifs. Grâce à ces caractéristiques, les caméras équipées du capteur IMX900 peuvent être utilisées de différentes manières et sont particulièrement adaptées aux applications informatiques, alimentaires, logistiques et 3D.
Haute sensibilité dans le visible & Gamme NIR
Le graphique montre l’efficacité quantique (QE) de trois capteurs.
IMX900 : Capteur global shutter, résolution de 3,2 MP, taille de pixel de 2,25 μm2, la dernière technologie Sony Pregius S
IMX252 : Capteur global shutter, résolution 3,1 MP, taille de pixel de 3,45 μmdeux, la technologie Sony Pregius 2
CMV2000NIR : Capteur global shutter optimisé pour le proche infrarouge, résolution de 2,2 MP, taille de pixel de 5,5 μmdeux, capteur discontinué
Les courbes QE prouvent la haute sensibilité du capteur IMX900 dans le domaine visible et proche infrarouge par rapport aux capteurs de référence établis.

Plage dynamique élevée
Le capteur IMX900 est doté de la fonction Quad High Dynamic Range (Quad HDR). Il permet de prendre des images simultanément dans différentes conditions d’exposition, augmentant la plage dynamique jusqu’à 120 dB. En conséquence, les images de matériaux ayant une réflectivité différente, tels que les pièces métalliques et les matériaux en caoutchouc, s’améliorent.
Grande flexibilité dans le choix des objectifs
Grâce à ses petits pixels de 2,25 μm, l’IMX900 est un capteur 1/3.1" qui capte plus de lumière que l’IMX252, par exemple, en raison de son architecture de pixels améliorée. Cela permet des temps d’exposition plus courts tout en conservant la même qualité d’image, ou l’utilisation d’une ouverture plus large pour obtenir une plus grande profondeur de champ. En conséquence, la flexibilité dans le choix des objectifs augmente.
Par rapport à l’IMX252, les objectifs Basler C125 sont disponibles pour les caméras équipés de l’IMX900 en plus des objectifs Basler C23. La meilleure qualité d’image est fournie par les objectifs Basler C23 en raison du faible vignettage et de la distorsion.
Augmentation de la luminosité de l’image sans perte de structures d’image
La fonction de gain de conversion élevé du capteur IMX900 permet d’augmenter la luminosité de l’image dans les situations où le gain est inévitable, sans affecter la détection précise des structures fines ou des bords.
Contexte technique : Développement ultérieur de l’architecture des pixels
Une nouvelle architecture de pixels du capteur IMX900 basée sur la technologie Sony Pregius S permet d’augmenter l’angle d’incidence de la lumière. Cela augmente la quantité de lumière capturée, même dans les applications à faible exposition, et donc le QE. Cela permet de réduire le temps d’exposition tout en conservant la même qualité d’image. De plus, l’architecture de pixels améliorée augmente la sensibilité dans la gamme NIR.
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Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation
Manipulation facile
Fonctions automatiques | Utiliser les fonctions automatiques de la caméra, qui lui permettent de trouver les réglages optimaux pour le temps d'exposition, le gain et la balance des blancs, par exemple. Cela simplifie l'intégration de la caméra dans votre application. |
Préréglages | Automatiser les étapes récurrentes de votre application en utilisant les paramètres par défaut de la caméraet/ou en créant et en enregistrant vos propres préréglages. |
Optimisation de la qualité de l'image
Ajustements de l'image | Ajuster les valeurs des pixels sans perte grâce à des fonctions telles que le niveau de noir, le décalage numérique et d'autres fonctions standard. |
Amélioration de la qualité de l'image | Réduire les artefacts d'image causés par les influences environnementales. Corriger les erreurs de pixels individuels à l'aide de la correction des pixels défectueux. |
PGI - Breveté | Utiliser l'ensemble des fonctions d'amélioration de l'image ou choisir entre le débruitage, la netteté, le débayage et l'anticrénelage des couleurs pour ajuster la qualité de l'image. |
Contrôle des processus
Calendrier | Contrôler individuellement le début et la fin d'une exposition. Ajouter des délais ou synchroniser plusieurs caméras sur un réseau GigE à l'aide du protocole PTP. |
Contrôle intelligent de la lumière (SLP) | Contrôler l'éclairage directement via la caméra. En synchronisant le mode flash et en ajustant les niveaux de luminosité, vous pouvez rapidement obtenir un éclairage précis et réduire le temps de développement de votre application. |
E/S numériques | Contrôler la caméra à l'aide de commandes de déclenchement ou l'utiliser pour contrôler les composants de votre système de vision, tels que l'éclairage ou les encodeurs. |
Mode rafale | Acquérir une séquence d'images après un seul déclenchement et les restituer selon les besoins. En mode rafale haute vitesse, contourner temporairement la limitation de données de GigE. |
Séquenceur | Programmer des processus séquentiels dans la caméra pour contrôler l'acquisition et le prétraitement des images en temps réel. |
Utilisation de l'information | Utiliser les informations supplémentaires fournies par les morceaux et les événements pour optimiser votre automatisation. |
Augmentation de la vitesse
Compression Beyond - Breveté | Réduirla quantité de données des images à transférer grâce à l'algorithme de compression d'image breveté et choisir entre "lossless" (sans perte) et "lossy" (avec perte). |
Pixel Beyond - Breveté | Utiliser le processus breveté de binning pour ajuster en permanence le pixel du capteur à vos besoins. Réduisez la quantité de données ou simulez les caractéristiques d'un autre capteur. |
Réduction des données | Utiliser les fonctions Binning, Decimation ou ROI pour une réduction personnalisée des données. |
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