在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
Manta G-319
GigE Vision camera featuring the Sony IMX265 sensor, global shutter
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概述
参数
- 应用 / Application : Machine Vision, Broadcast analysis requiring Full HD such as sports analytics, Industrial inspection, Security and surveillance, Intelligent traffic solutions (ITS), traffic (traffic monitoring, speed enforcement, toll collection), Low light / high sensit
- 数据接口 / Data Interface : Gigabit Ethernet(GigE), Power over Ethernet(PoE)
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, Color, RGB
- 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 : IMX265
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被4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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利用超薄短多模光纤探针进行全场光学相干显微术的活体大鼠脑成像
医学光学仪器 全场光学相干显微术 内窥镜成像 光纤成像
我们展示了一种使用超薄前向成像短多模光纤(SMMF)探针的全场光学相干显微镜(OCM)技术。该探针纤芯直径50微米、外径125微米、长度7.4毫米,是光通信中常用的典型渐变折射率多模光纤。实测轴向和横向分辨率分别为2.14微米和2.3微米。将SMMF插入活体大鼠大脑皮层4毫米深度后,在距光纤端面147微米范围内以47微米视场进行扫描,获得了约20至90微米深度范围的三维(3D)OCM图像?;谌枷裰厍衅男翁畔⒓癘CM图像信号积分与插入长度的依赖关系,成功呈现了所获取的神经纤维三维结构信息。
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[IEEE 2018 波动电子学及其在信息与电信系统中的应用会议(WECONF) - 俄罗斯圣彼得堡 (2018.11.26-2018.11.30)] 2018 波动电子学及其在信息与电信系统中的应用会议(WECONF) - 基于内窥声光光谱成像系统的温度测量方法
内窥镜 无损检测 光谱成像 温度测量 声光可调谐滤波器
本文研究了具有非均匀发射率分布的难接触物体表面空间温度分布测量问题。我们提出采用声光光谱成像系统来解决该问题。该方法能实现精确的非接触式温度测量,并可在任意窄光谱波段进行对比可视化。文中展示了利用刚性内窥镜和声光成像滤光片对白炽灯进行温度测量的实例。
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基于激光视觉立体传感器的实时空间交缝跟踪
激光视觉传感器 卡尔曼滤波器 实时跟踪 时空上下文 交叉接缝 轨迹规划
基于激光视觉传感器的实时机器人焊缝跟踪系统专为相交焊缝设计。首先,在无电弧噪声的首帧图像中采用传统图像处理方法确定焊缝特征点;随后提出结合时空上下文算法的扩展卡尔曼滤波器,在焊接过程中激光条纹被强电弧和飞溅噪声遮挡时提取焊缝特征点。接着通过创新性三点原理及扩展圆弧长法建立焊枪坐标系以实现自动焊接控制。此外,提出焊缝分割方法和移动焊枪步长控制的中间比例插值法以确保焊接精度。最终实验分析表明,该跟踪系统具有良好的实时性、精确性、稳定性及灵活性,能满足焊接要求。
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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:采用四步相移时域全场光学相干显微技术。对系统进行改进以减少光线反射进入CCD相机。使用卤素灯提供照明,通过CCD相机采集干涉图像。 2. 样本选择与数据来源:选用两只雄性Wistar大鼠作为生物样本。麻醉大鼠后在其颅骨上开窗以暴露大脑皮层。在避开血管的特定脑区位置进行测量。 3. 实验设备与材料清单:包括卤素灯、显微镜物镜、带通滤波器、偏振片、半波片、四分之一波片、非偏振分束器、可变中性密度滤光片、色散补偿器、配备压电陶瓷的参考镜、SMMF探针(芯径50微米,外径125微米,长度7.4毫米)、CCD相机(AVT Manta G-033)、光纤切割器(藤仓CT-22)、激光位移传感器(基恩士LC-2450)、生物电放大器(日本光电MEG-1200)、前置放大器(日本光电JH-110J)、立体定位仪、三维微米级载物台、不锈钢夹具及生理盐水溶液。 4. 实验流程与操作步骤:通过微米级载物台将SMMF插入大鼠大脑皮层。通过参考镜以2微米为步进在147微米深度范围内扫描获取面阵OCM图像。每个深度处进行图像平均处理,插入长度设置为0至4毫米范围。同步监测皮层与颅骨位移情况,并记录心电图以确保稳定性。 5. 数据分析方法:使用ImageJ软件(v.1.49d)配合体积查看器v.1.31进行三维可视化分析。通过信号强度求和积分研究其与插入长度及深度的依赖关系。采用边缘响应函数和理论计算测定空间分辨率。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用声光光谱成像系统进行非接触式温度测量。通过声光可调谐滤波器(AOTF)实现窄带精确光谱成像。 2. 样本选择与数据来源:使用钨丝灯作为加热对象,由稳流电源提供恒定电流加热,模拟工业环境条件。 3. 实验设备与材料清单:包括刚性内窥镜探头、耦合光学系统(放大倍率0.4x的开普勒望远镜)、配备TeO2晶体的AOTF、Allied Vision Manta G-145相机、80mm焦距镜头及150W卤素照明灯。 4. 实验流程与操作步骤:加热对象的辐射光依次通过内窥镜探头、耦合系统和AOTF后聚焦至相机传感器,采集并处理光谱图像。 5. 数据分析方法:基于普朗克黑体方程和维恩近似算法处理各像素光谱数据,通过最小二乘法拟合计算温度与发射率。
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机械电子工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用激光视觉立体传感器进行实时焊缝跟踪,利用传统图像处理方法及扩展改进的时空上下文卡尔曼滤波算法,在强弧光与飞溅噪声条件下提取特征点。 2. 样本选择与数据来源:实验以正交T型钢相贯接头为试件。 3. 实验设备与材料清单:包括ABB IRB1410六轴工业机器人、Allied Vision Manta G-301 CCD相机、红色一字线激光器及Fronius TPS 4000 CMT自动焊机。 4. 实验流程与操作步骤:系统采集焊缝图像,经处理提取特征点后控制机械臂实时跟踪焊缝。 5. 数据分析方法:通过提取误差与定位误差分析评估跟踪系统的精度与稳定性。
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我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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30年以来,Allied Vision 一直致力于帮助客户实现它们的成像目标。Allied Vision 为工业检测、医疗和科研成像、交通监测以及更多数码成像应用提供相机技术和成像解决方案。
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焦距: 可选镜头范围 光学接口: C-Mount可调后焦距,支持光谱仪安装,E-Mount可调后焦距(可?。裳÷司抵Ъ?/span> 线路速率: 最大40kHz
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