在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
DMM 27UJ003-ML
分类: 科学和工业相机
厂家: The Imaging Source Europe GmbH
产地: 德国
型号: DMM 27UJ003-ML
更新时间: 2024-08-28T00:34:26.000Z
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医疗 USB 3.0 工业自动化 单色相机 质量保证 监控
USB 3.0 monochrome board camera
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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
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome
- 透镜支架 / Lens Mount : M12 x 0.5 (S-Mount)
- 传感器型号 / Sensor Model Number : MT9J003
应用
1. 工业自动化 2. 质量保证 3. 安全 4. 监控 5. 医疗
特征
1. 高灵敏度CMOS传感器 2. 支持USB 3.0接口 3. 多种镜头兼容性 4. 提供Windows和Linux驱动和软件
详述
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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部分相干照明无透镜显微镜的实验分析与设计策略
计算成像 数字全息术 显微镜技术 便携式成像设备 相位恢复
无透镜显微镜相比传统显微镜通过简单配置即可实现大视场成像(FOV),因其成本效益和便携性在资源有限地区极具吸引力。LED和激光二极管(LD)凭借小巧封装和低成本优势,均展现出作为无透镜显微镜(尤其是便携式)合理照明源的潜力。然而根据全息定理,复杂光场重建算法需将光源视为高度相干光源,而LED和LD仅能提供部分相干照明。本文系统性地实验分析了部分相干照明下无透镜显微镜的成像性能,涵盖LED/LD照明下的自动对焦、不同LED空间相干度下的成像表现以及LED/LD照明条件下的成像效果?;诜治鼋峁?,我们提出了无透镜显微镜设计的相关结论,认为这些实验与结论能为实践中构建兼顾硬件参数的低成本无透镜显微镜提供有效指导。
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单激光交替频率磁光阱
交变频率 单激光器 中性原子 冷却与捕获 磁光阱
本文提出一种利用单激光器实现中性原子磁光冷却与捕获的技术。该变频磁光阱(AF-MOT)采用灵活光源,通过调节激光二极管注入电流在冷却跃迁频率与再泵浦跃迁频率间顺序切换。我们基于微集成扩展腔二极管激光器实现了该系统的实验验证:该激光器能实现高达6.6 GHz的激光频率跳变,调谐时间处于微秒量级,重复频率可达7.6 kHz。为此采用了前馈粗调频与反馈精锁定的组合方案。我们针对不同工作参数,从原子数目与冷原子云温度两方面讨论了AF-MOT的特性表征结果。
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光电信息科学与工程实验方案
该研究涉及构建一个带有可调部件的无透镜台式显微镜,以探究部分相干照明对成像性能的影响。实验装置包括照明部分(带空间滤波器的LED或光纤输出激光二极管??椋┖统上癫糠郑ㄉ镅驹夭F?、板式CMOS图像传感器及手动平移台)。通过改变针孔或光纤的直径尺寸来调控LED照明的空间相干性。该研究基于三个不同z距离记录的全息图,采用TIE和G-S相位恢复算法进行无孪生像噪声的图像重建。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:AF-MOT技术通过调节激光二极管的注入电流,使单束激光在冷却跃迁频率与再泵浦跃迁频率间顺序切换。采用前馈进行粗频控制与反馈实现精密锁定的组合方案。 2. 样本选择与数据来源:实验在MOT腔室中对87Rb和85Rb原子开展。 3. 实验设备与材料清单:包含微集成扩展腔二极管激光器(ECDL)、MOT腔室、反亥姆霍兹构型线圈,以及声光调制器(AOM)和成像相机等光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:将激光频率动态偏移锁定至参考激光,并在冷却跃迁与再泵浦跃迁间执行频率跳变。通过荧光成像与吸收成像测量原子数目与云团温度。 5. 数据分析方法:针对AF-MOT不同操作参数分析原子数目与云团温度。
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