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
MQ003CG-CM-BRD
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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。
概述
参数
- 应用 / Application : In-situ optical inspection camera, fast process capturing, e.g. golf club swings, Intelligent Transportation Systems (ITS), Open road tolling and Traffic monitoring, Industrial Automation, Machine Vision facial Recognition, Motion Capture, Automotive cras
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Color
- 传感器型号 / Sensor Model Number : CMV300
规格书
AI 智能分析
该产品已被1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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结构光照明显微成像的放大率不变表面轮廓测量技术
可调透镜 表面轮廓测量 口内扫描仪 结构光照明 放大率不变性
本文提出了一种结构光照明(SI)表面轮廓测量方法,该方法具有快速成像且图像放大率与深度无关的特点。通过采用电调谐透镜(ETL),可在不移动物体的情况下实现物平面的快速扫描。利用4f中继系统和将ETL置于共轭平面的设计,将物镜焦距变化通常导致的放大率比变化降至最低。采用偏振光学元件规避了ETL未镀膜膜面产生的高反射问题。研究还提出通过改变传统SI成像系统的扫描顺序——先进行深度扫描再进行图案位移,从而充分发挥ETL的快速响应特性。实验表明扫描速度可提升至25倍。论文全面分析了基于ETL的SI轮廓测量原理及相关问题,并通过实验验证了该构想。实验中在保持放大率变化低于0.03的同时实现了35毫米的扫描深度变化,通过对锥形三维物体和人脸石膏像的SI成像展示了其三维轮廓测量能力。该SI成像方法可充分应用于口腔内扫描仪或生物医学成像等需要快速扫描的领域。
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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:研究采用电调谐透镜(ETL)进行快速深度扫描,并使用4f中继系统以最小化放大率变化。通过偏振光学元件规避ETL表面的高反射。 2. 样本选择与数据来源:成像锥形3D物体和人脸造型石膏像以展示系统的三维轮廓能力。 3. 实验设备与材料清单:电调谐透镜(EL-10-30-C-VIS-LD-MV,Optotune)、中继透镜(AC254-100-A-ML,Thorlabs)、LED光源(M470L3,Thorlabs)、线性偏振片(LPVIS100-MP2,Thorlabs)、相机(MQ003CG-CM,XIMEA)。 4. 实验流程与操作步骤:将ETL置于4f中继系统的共轭平面。调整扫描顺序,优先执行深度扫描再进行图案位移以实现快速扫描。 5. 数据分析方法:通过在不同扫描距离下成像分辨率靶标来测量放大率变化。
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