Caméras haute vitesse de la série High-G

La gamme de caméras haute vitesse High-G est conçue pour enregistrer des événements rapides lors d’essais de collision et d’impact dans l’Automotive. La famille de produits comprend les variantes L-VIT, N-VIT et M-VIT, avec différentes combinaisons de résolutions et de cadences d’image. Les caméras sont testées pour résister à des chocs jusqu’à 150 g pendant 11 ms, ainsi qu’à des pics transitoires jusqu’à 200 g. La plupart des modèles intègrent un capteur g pour surveiller les impacts et déclencher l’enregistrement.

Les séquences capturées sont immédiatement sauvegardées dans la rescue flash afin de préserver les données en cas de coupure d’alimentation pendant un essai. Les points de fonctionnement disponibles vont de 846 fps en 1920 × 1400 à 4 451 fps en 1280 × 720, ce qui permet aux ingénieurs de trouver le bon équilibre entre surface d’image et résolution temporelle.

Caméras haute vitesse de la série High-G

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Résistance aux chocs jusqu’à 150 g pendant 11 ms – Permet d’installer la caméra dans des environnements d’essai à fort impact.
  • Tolérance aux pics transitoires jusqu’à 200 g – Supporte des pics de choc de courte durée dans la limite indiquée.
  • Capteur g intégré sur la plupart des modèles – Permet de surveiller l’impact et peut servir de déclencheur d’enregistrement.
  • Stockage immédiat des séquences sur rescue flash – Aide à préserver les données enregistrées en cas de coupure d’alimentation pendant un essai.
  • Cadences jusqu’à 4 451 fps en 1280 × 720 – Enregistre les mouvements rapides avec des intervalles plus courts entre les images.
  • Multiples combinaisons de résolution et de cadence – Permet de choisir selon la surface d’image et la résolution temporelle requises.
  • Variantes L-VIT, N-VIT et M-VIT – Offre des options pour différents besoins en format d’image et en vitesse d’enregistrement.

Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?

Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent

Spécifications

SpécificationValeur

Gamme de produits

High-G

Type de produit

Gamme de caméras rapides résistantes aux chocs

Familles de caméras

L-VIT, N-VIT et M-VIT

Modèles répertoriés

L-VIT Platinum, L-VIT 2500, L-VIT 1000, N-VIT, M-VIT Platinum et M-VIT 4000

Application visée

Essais de collision et d’impact Automotive

Résistance aux chocs

Jusqu’à 150 g sur 11 ms

Pics transitoires de choc

Jusqu’à 200 g

Capteur g intégré

Intégré à la plupart des modèles ; prend en charge la surveillance des chocs et le déclenchement de l’enregistrement

Protection des données

Stockage immédiat de la séquence dans la mémoire rescue flash en cas de coupure d’alimentation

Cadence d’images 1920 × 1080 la plus élevée indiquée

2 500 ips

Cadence d’images 1280 × 720 la plus élevée indiquée

4 451 ips

Plus grand format d’image répertorié

1920 × 1400 à 846 fps

Comparaison des cadences par variante

RésolutionL-VIT PlatinumL-VIT 2500L-VIT 1000N-VITM-VIT PlatinumM-VIT 4000

1920 × 1400

846 fps

1952 × 1080

1 000 fps

1920 × 1080

2 500 fps

2 500 fps

1 000 fps

1 096 fps

1280 × 864

3 716 fps

3 716 fps

1280 × 720

3 740 fps

3 740 fps

1 504 fps

2 287 fps

4 451 fps

4 451 fps

FAQs

pour Caméras haute vitesse de la série High-G

Les modèles M-VIT Platinum et M-VIT 4000 offrent la cadence la plus élevée indiquée, avec 4 451 fps en 1280 × 720. En 1280 × 864, ils fonctionnent tous deux à 3 716 fps, offrant une surface d’image plus grande lorsque la cadence maximale n’est pas nécessaire. Cela fait de ce duo M-VIT le point de départ naturel pour les événements où un intervalle très court entre les images compte davantage qu’une résolution Full HD. Le choix final entre les versions Platinum et 4000 ne peut toutefois pas être déterminé à partir de ces seuls points de fonctionnement, car les combinaisons de résolution et de cadence indiquées sont identiques ; il convient donc d’examiner séparément les exigences d’intégration propres au projet.

Les L-VIT Platinum et L-VIT 2500 offrent la cadence la plus élevée indiquée en 1920 × 1080, avec 2 500 fps. Le N-VIT atteint 1 096 fps à la même résolution, tandis que le L-VIT 1000 fournit 1 000 fps. Pour l’analyse de collision, cette différence détermine l’intervalle entre les images capturées et donc le niveau de détail avec lequel une séquence de déformation rapide peut être examinée. Les ingénieurs doivent définir la résolution temporelle requise avant de choisir le modèle et le point de fonctionnement. Une cadence d’image plus élevée ne garantit pas à elle seule des images exploitables : il faut aussi prendre en compte le temps d’exposition, l’éclairage disponible et le champ de vision requis.

N-VIT est la seule variante répertoriée proposant un mode de fonctionnement en 1920 × 1400 à 846 fps. Elle offre également 1 096 fps en 1920 × 1080 et 2 287 fps en 1280 × 720, ce qui permet un choix en trois niveaux entre surface d’image et vitesse d’enregistrement. Le format vertical de 1 400 pixels peut convenir aux scènes d’essai nécessitant une couverture verticale plus importante qu’un mode 1080 ou 720 lignes. En pratique, N-VIT constitue un bon choix lorsque la flexibilité du cadrage est essentielle, tandis que M-VIT affiche la cadence 720p la plus élevée indiquée et que les variantes L-VIT les plus rapides sont en tête en 1920 × 1080.

La gamme est testée pour résister à des chocs jusqu’à 150 g sur 11 ms, avec des pics transitoires pouvant atteindre 200 g ; elle est donc conçue pour des conditions d’essai d’impact exigeantes. Ces valeurs permettent aux ingénieurs de comparer les charges attendues sur la fixation et l’accélération locale avec la capacité de résistance aux chocs indiquée. Elles ne remplacent pas une évaluation du montage, car la rigidité du support, les fixations, le maintien des câbles et la direction de l’impact peuvent modifier la charge transmise à la caméra. En pratique, l’installation doit donc maintenir les charges prévues dans les limites indiquées et minimiser les mouvements secondaires susceptibles d’affecter la stabilité de l’image ou la tenue mécanique de l’équipement.

La plupart des modèles High-G intègrent un capteur g capable de surveiller les chocs et de servir de déclencheur d’enregistrement. Cela permet à la caméra de réagir à l’impact physique plutôt que de dépendre uniquement d’un signal de déclenchement séparé. Comme cette fonction est présente sur la plupart des modèles mais pas sur tous, sa disponibilité doit être confirmée pour la variante choisie avant de finaliser l’architecture de déclenchement. En pratique, le déclenchement par capteur g peut faciliter la corrélation des événements, mais les seuils de déclenchement, les décalages temporels et toute synchronisation externe doivent malgré tout être définis dans le cadre de la configuration complète de l’essai.

Les séquences enregistrées sont immédiatement stockées dans la rescue flash, une fonction conçue pour protéger les données capturées en cas d’interruption de l’alimentation. C’est particulièrement pertinent lors d’essais destructifs, où les câbles d’alimentation ou les équipements d’essai situés à proximité peuvent être endommagés au moment de l’impact. Ce stockage immédiat réduit la dépendance au maintien de l’alimentation après l’événement et aide à préserver la séquence pour l’analyse ultérieure. Les ingénieurs doivent néanmoins prévoir un cheminement d’alimentation adapté et un maintien correct des câbles, car le stockage de secours protège l’enregistrement sans supprimer la nécessité d’une installation robuste et d’un processus établi de récupération des données.

Choisissez l’intervalle entre images le plus court possible tout en conservant une surface d’image suffisante pour mesurer la caractéristique visée. La gamme s’étend de 846 fps en 1920 × 1400 sur le N-VIT à 4 451 fps en 1280 × 720 sur les M-VIT Platinum et M-VIT 4000, avec plusieurs options en 1080p entre ces deux extrêmes. Des cadences d’image plus élevées fournissent davantage d’échantillons pendant un événement rapide, tandis que des résolutions plus élevées conservent plus de détails spatiaux pour suivre les contours, les repères et les zones de déformation. Les ingénieurs doivent estimer la durée de l’événement, le niveau de détail de mesure requis et l’éclairage disponible, puis choisir le point de fonctionnement qui répond à ces trois critères plutôt que de sélectionner la cadence d’image de manière isolée.