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-3480CP-M-GL Rev.2
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: UI-3480CP-M-GL Rev.2
更新时间: 2024-07-13T05:45:50.000Z
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科学研究 医疗成像 高分辨率 机器视觉 CMOS相机 工业成像
USB 3.0, CMOS, 15.1 fps, 2560 x 1920, 4.92 MPix, 1/2", ON Semiconductor, Global Start Shutter, Rolling Shutter
顶刊高频之选
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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, Machine vision, Motion control, Traffic surveillance, High-speed inspection, Bottle and web inspection, Surveillance systems, Automotive applications, Barcode and OCR recognition
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 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 : C-Mount
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : ON Semiconductor
- 传感器型号 / Sensor Model Number : MT9P031STM
- 摄像头尺寸 / Camera Head Size : 5.632 x 4.224 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 2. 低功耗 3. 多种合并和子采样模式 4. 紧凑的设计
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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敏感且稳健的生物分子相互作用分析原则:衍射极限聚焦莫洛图谱的检测限与分辨率
生物分子相互作用分析 衍射计量生物传感器 焦点莫罗图谱法 衍射极限焦点 鲁棒性 无标记检测 灵敏度
无标记生物传感器能够实时监测生物分子相互作用,这对分析生物分子的结合特性至关重要。虽然表面等离子体共振(SPR)等折射光学生物传感器灵敏度高且技术成熟,但它们易受传感体积内折射率变化的干扰——这种变化可能源于样品缓冲液成分的微小差异、温度漂移,尤其是复杂流体(如血液)中与传感器表面的非特异性结合。这些局限源于折射式传感器测量的是整个传感体积的折射率。与之相反,衍射式生物传感器(例如焦散全息术)仅检测分析物分子相干集合产生的衍射光。因此,任何与该分子集合非相干的折射率分布都不会增强相干信号。这使得衍射式生物传感器具有天然鲁棒性,无需参比通道或温度稳定即可实现灵敏测量。该相干集合由分析物分子选择性结合至合成结合图案(全息图)而形成。焦散全息术已在前期论文中通过理论推导[C. Fattinger, 物理评论X 4卷, 031024 (2014)]和实验验证[V. Gatterdam等, 自然·纳米技术 12卷, 1089 (2017)]提出,但要充分释放其潜力仍需深入理解底层物理机制并实现衍射极限读出。本文提出了改进的理论模型,能根据衍射强度精确量化结合在全息图上的生物物质含量。此外还展示了衍射极限全息焦点的测量(即艾里斑)。这些改进使我们能在无需温度稳定或漂移校正的情况下,实现与最佳SPR传感器相当的实时结合实验分辨率,并以终点法无标记检测低分子量化合物。所开展的实验证明了衍射式传感器原理的鲁棒性与灵敏度。
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数字相机在二维与三维测量应用中的温度补偿方法
温度效应 三维成像 结构光 相机标定
本文介绍了几项关于温度对数码相机影响的研究结果。实验使用了三种不同型号的相机。研究结果明确表明,现有典型相机设计未能充分考虑温度变化对设备性能的影响。为此,我们提出了一种改进型相机设计方案,该方案在不同环境温度下表现出高度可预测的特性,并便于实现热补偿。同时,我们还提出了一种新型温度补偿方法。该补偿模型几乎适用于所有现有相机应用场景,因其与各类相机校准模型均兼容。文中还描述了该补偿模型在二维(2D)和三维(3D)场景中的应用,并展示了采用该补偿方法所获得的结果。
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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:本研究采用高折射率平板波导TE模式照明的焦散全息术,理论模型包含耦合模理论和瑞利散射模拟。 2. 样本选择与数据来源:样本包括通过反应性浸没光刻制备的链霉亲和素(SAv)和生物素全息图,数据采集自全息焦点及背景测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包含氦氖激光器、光栅耦合器、Ta2O5波导、显微物镜、CMOS相机及流体装置;材料包括生物素、PEG、SAv及多种缓冲液。 4. 实验流程与操作步骤:光耦合入波导后测量衍射焦点,通过控制流速和图像采集进行实时结合检测与终点测定。 5. 数据分析方法:采用基于GPU的模拟、斑点统计图像处理算法及强度/质量定量解析模型进行分析。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用三种不同型号的相机进行温度变化对设备性能影响的实验,提出改进型相机设计方案以实现环境温度变化下的可预测行为。 2. 样本选择与数据来源:使用三款不同相机型号,包括CCD型Pointgrey Grasshopper2相机、CMOS型Basler asA2500相机及CCD型IDS UI-6280SE-M-GL Rev 3工业相机。 3. 实验设备与材料清单:测试平台包含恒温箱、校准标定物、温度传感器及FLIR E40热成像仪。 4. 实验流程与操作步骤:通过观察相机预热过程、恒温箱测试及验证所提出的补偿模型完成实验。 5. 数据分析方法:从每帧图像提取各点标记中心坐标以监测图像偏移,采用MATLAB亚像素算法实现该功能。
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WinCamD-LCM CMOS光束分析相机
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电话
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