在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
顶刊高频之选
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
参数
- 应用 / Application : White Balancing, Channel Balancing, and Lut For Gamma Compensation
- 数据接口 / Data Interface : GigE Vision
- 相机类型 / Camera Type : Area Scan Camera
- 传感器类型 / Sensor Type : CCD
- 色度 / Chrome : Monochrome, Bayer, Visible, B/W
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : ICX 625ALA
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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缺陷对锂离子电池电极扩散行为的影响:原位光学观测与模拟
比色法 缺陷 石墨阳极 锂离子电池 扩散
高能效锂离子电池(LIBs)在多个领域具有迫切需求。对于LIBs电极而言,制造过程和机械降解会产生缺陷,这些缺陷会显著影响电池的稳定性和性能。然而,电极缺陷对电化学过程的影响尚不明确。本研究开发了一套原位光学观测系统,用于监测商用石墨电极中预置缺陷周围的锂扩散行为。实验表明:垂直于锂扩散方向的含气缺陷会明显减缓锂扩散,而平行于锂扩散方向的含电解液缺陷则会加速锂扩散。有限元分析(FEA)结果与实验一致,显示缺陷周围存在局部锂浓度非均匀分布现象。通过FEA获得的等效扩散系数也随缺陷构型变化——含电解液平行缺陷与含气垂直缺陷的扩散系数分别仅为基准值的12.6%和11.0%。针对含气缺陷,尺寸效应计算表明等效扩散系数随缺陷尺寸增大而降低,且缺陷形状会显著影响下降速率。这些新二维等效实验直接揭示了电极中缺陷诱导扩散行为改变的机制,所获等效扩散系数可为LIBs电极设计优化提供重要依据。
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基于CCD的光学CT扫描仪在治疗辐射剂量测定中的特性
光学计算机断层扫描仪 聚合物凝胶 剂量测定
将CCD相机与LED光源组合,构建了一台用于聚合物凝胶剂量计治疗辐射剂量评估的紧凑型光学CT扫描仪。LED发出的准直光束穿过水槽、凝胶模体及远心透镜后,由CCD相机采集图像并通过MATLAB进行重建。借助步进电机和LabVIEW软件,使凝胶剂量计每旋转0.72度进行一次成像,每旋转一周采集500层切片图像的时间控制在20分钟内。该光学CT扫描仪在4.5线对/毫米空间频率下,其调制传递函数值为72%。针对聚合物凝胶剂量计的线性相关系数达到0.987。
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复合材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:开发了一套原位光学观测系统,用于监测商用石墨电极中预引入缺陷周围的锂扩散情况。研究考虑了不同类型缺陷(充气缺陷和电解液填充缺陷)及其相对于锂扩散方向的取向。采用有限元分析(FEA)模拟并解析扩散行为。 2. 样品选择与数据来源:使用商用石墨电极,通过微加工引入椭圆形缺陷。电解液为1 M LiPF6溶于1:1体积比的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸乙烯酯(EC)混合溶剂。 3. 实验设备与材料清单:自制用于光学观测的原位电池、记录颜色变化的CCD相机,以及施加恒电流的电池充放电测试系统。 4. 实验步骤与操作流程:在氩气手套箱中组装原位电池。施加恒电流密度,记录石墨在锂扩散过程中的颜色变化。采用有限元分析解析扩散过程。 5. 数据分析方法:应用质量守恒定律建立锂传输模型,采用无量纲公式简化计算。通过有限元分析求解不同边界条件和几何形态下的控制方程。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用CCD相机与LED光源组合构建紧凑型光学CT扫描仪。LED发出的准直光束依次通过水族箱、凝胶模体及远心透镜,由CCD相机采集图像后利用MATLAB进行重建。 2. 样本选择与数据来源:使用聚合物凝胶剂量计评估治疗辐射剂量。 3. 实验设备与材料清单:LED(FELL3030,FELLIS,韩国)、CCD相机(型号:BM-500GE,JAI,日本)、远心透镜(部件号:1-17820,Navitar,美国)、步进电机(RKD514H-C,韩国东方马达)、LabVIEW(美国国家仪器公司,2011版)、MATLAB(美国MathWorks公司)。 4. 实验流程与操作步骤:通过步进电机和LabVIEW控制凝胶剂量计每旋转0.72°进行拍摄,每旋转一周采集500层切片图像的总耗时不超过20分钟。 5. 数据分析方法:利用MATLAB进行图像重建,并计算调制传递函数(MTF)与线性相关系数。
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Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
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