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,
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品质保障
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概述
参数
- 应用 / Application : Laser triangulation, PIV measurements, Roboter positioning, Material testing, Ballistics and explosives, 3D inspection, Flaw detection, Tensile testing
- 数据接口 / Data Interface : Camera Link
- 相机类型 / Camera Type : Area Scan Cameras
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, Color
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount, F-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : ON Semiconductor
- 传感器型号 / Sensor Model Number : LUPA1300-2
图片集
规格书
AI 智能分析
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基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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研究与技术:光学与光子学 2018年第3期
德累斯顿工业大学的科学家开发出一种分析流程,可在不超过两分钟内评估10万个细胞的机械特性——比传统方法快1万倍,该技术借助了Mikrotron的高速摄像设备。这种名为实时变形性细胞术(RT-DC)的方法应用于AcCellerator装置中,细胞流经微流控通道时,通过高速摄像机成像来分析其形变情况。
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双照明全息显微技术实现高速定量三维成像
临床前模型 红细胞 鱼胚胎 全息术 微循环
提出了一种采用双光束照明样本的数字全息血流成像(BFI)新技术。我们通过双显微物镜系统对运动中的红细胞进行成像。该系统设置两束照明光之间具有较大分离角度(90°),可在保持良好轴向分辨率的同时实现更广的角向旋转。此外,该系统结构便于样本在各个方向上的移动。实验结果表明,该技术能同时对两束光进行相移重建,更适用于未来实时三维全息成像的实现。通过在斑马鱼幼体样本上进行的实验验证了该技术的有效性。
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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:实时变形细胞术(RT-DC)通过高速微流控通道(10厘米/秒)推送细胞,并利用高速摄像机捕获图像进行形变分析。 2. 样本选择与数据来源:使用血液样本,特别是白细胞及其他细胞类型。 3. 实验设备与材料清单:包含微流控通道、高速摄像机(Mikrotron EoSens CL)、显微镜(蔡司AxioObserver)、LED光源、注射器及搭载LabView软件的计算机。 4. 实验流程与操作步骤:细胞在通道内聚焦,以最高4,000帧/秒的速率配合短脉冲LED照明成像,图像通过Camera Link传输实现实时分析。 5. 数据分析方法:基于LabView的程序从捕获图像中解析细胞形变数据。
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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:本研究采用离轴配置的数字全息装置,并对样本进行双光束照明。使用两个显微物镜,两束照明光之间呈90度夹角。 2. 样本选择与数据来源:以斑马鱼幼体(野生型AB品系,Danio rerio)为样本,将其嵌入一滴冷却的1.5%低熔点琼脂糖中,并安装在透明的FEP管内。 3. 实验设备与材料清单:激光二极管(HL6545MG)、分束器(BS)、声光调制器(AOM1、AOM2)、水浸显微物镜(数值孔径NA=0.30,放大倍率G=10)、Mikrotron Eosens CL相机、立方铝制腔室、FEP管。 4. 实验流程与操作步骤:从两个不同方向对样本进行照明,使用相机捕获全息图。该装置便于样本的旋转和位移。 5. 数据分析方法:采用Schnars等人的方法重建全息图,并通过粒子追踪技术分析红细胞强度图像。
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