在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
UI-1491LE-M-GL
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: UI-1491LE-M-GL
更新时间: 2024-07-13T05:23:48.000Z
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科学研究 医疗成像 高分辨率 机器视觉 工业自动化
USB 2.0, CMOS, 3.2 fps, 3840 x 2748, 10.55 MPix, 1/2", ON Semiconductor, Rolling Shutter
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专业选型
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正规认证
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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 : Microscopy, Medical technology
- 数据接口 / Data Interface : USB 2.0
- 相机类型 / Camera Type : Linear Cameras, Line Scan Cameras
- 扫描模式 / Scan Mode : Prograssive scan
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, B/W
- 透镜支架 / Lens Mount : S-Mount
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : ON Semiconductor
- 传感器型号 / Sensor Model Number : MT9J003STM
- 摄像头尺寸 / Camera Head Size : 6.413 x 4.589 mm (Optical Size)
应用
1. 工业自动化 2. 医疗成像 3. 科学研究 4. 机器视觉
特征
1. 高分辨率成像 2. 支持多种AOI和子采样选项 3. 低功耗设计
详述
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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利用等离子体电镀法制备的银纳米粒子光栅芯片检测过氧化氢
银纳米粒子 等离子体镀层 光学传感器 过氧化氢检测 衍射光栅
提出了一种利用银纳米粒子(AgNPs)光栅结构检测过氧化氢(H2O2)的方法?;诘壤胱犹宓缍萍际?,通过绿色激光束的干涉曝光,在镀金纳米粒子(AuNPs)的玻璃板上沉积周期性线状AgNPs结构。该AgNPs光栅芯片能使入射光发生衍射,且衍射效率与AgNPs含量相关。当芯片滴加H2O2溶液后,由于AgNPs的自催化分解作用,衍射强度会下降。研究构建了衍射强度变化的便携式测量系统,只需将H2O2溶液滴加在基底上,即可在2分钟内完成6.7-668 μmol/L浓度范围内的H2O2检测。
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[IEEE 2018色彩与视觉计算研讨会(CVCS)- 居维克(2018.9.19-2018.9.20)] 2018色彩与视觉计算研讨会(CVCS)- 印刷表面颜色校正方法评估
色彩校正 相机校准 色彩校准 彩色成像
实现色彩的真实还原是印刷应用中一个众所周知的问题。本文在动态图像采集系统的范畴内,评估了不同的相机色彩校准方法。该采集设备由一台RGB相机和两盏固定的钨丝灯组成。我们的目标是在给定的采集条件下确定最稳健的端到端框架。我们测试了一些文献中常被提及的色彩映射方法,并根据特定需求进行了修改。我们改进的基于3D查找表(LUT)的方法在给定条件下表现最佳,未来还有可能结合不同类型LUT的最佳性能特点形成混合LUT。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用等离子体镀膜法结合干涉激光曝光,在金纳米颗粒修饰的玻璃板上制备银纳米颗粒光栅结构用于过氧化氢检测。 2. 样本选择与数据来源:通过磁控溅射金薄膜并在玻璃板上退火制备金纳米颗?;祝寐躺す馐母缮嫫毓庾爸霉菇ㄒ擅卓帕9庹そ峁?。 3. 实验设备与材料清单:包括绿色激光器(MSL-III-532,CNI)、电动直线平移台(HPS80-50X-M5,Sigma Koki)、机械快门(F573,Suruga Seiki)及便携式测量系统(含红色激光器CPS635R,Thorlabs和CCD相机UI-2410SE-M-GL,IDS)。 4. 实验流程与操作步骤:通过干涉激光曝光制备银纳米颗粒光栅结构,施加过氧化氢后通过测量衍射强度变化实现检测。 5. 数据分析方法:采用RCWA模拟分析衍射强度变化,使用CCD相机测量时间序列强度变化。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究测试多种颜色映射方法(包括线性、多项式、根多项式、立方根多项式LSA、HPCC及基于LUT的方法),并根据特定应用需求进行改进,旨在固定采集条件下找到从相机RGB到CIELAB色彩空间的最佳转换方案。 2. 样本选择与数据来源:使用含928个色块的IT8/7.3 CMYK校准靶进行校准,通过三个测试靶评估(IT8/7.4 CMYK图表1620色、IT8/7.3 CMYK图表第1页468色、第2页460色,共2548色),并以分光光度计测量的光谱数据作为真实值基准。 3. 实验设备与材料清单:相机:iDS公司UI-1490LE-C-HQ;照明:两盏钨丝灯;校准靶:IT8/7.3 CMYK靶;分光光度计:X-Rite i1Pro;软件:MATLAB用于图像处理与分析。 4. 实验流程与操作步骤:通过相机和灯光采集图像,经去马赛克、平场校正、光学畸变消除、透视偏差校正等流程处理后,应用颜色校准方法,并基于色差指标(CIE ΔE00)评估结果。 5. 数据分析方法:采用均值、中位数、最大色差及阈值百分位数(ΔE00≤2和≤5)进行分析,使用MATLAB进行计算与统计分析。
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