修车大队一品楼qm论坛51一品茶楼论坛,栖凤楼品茶全国楼凤app软件 ,栖凤阁全国论坛入口,广州百花丛bhc论坛杭州百花坊妃子阁

全部产品分类
S11720-20 CMOS图像传感器

S11720-20

分类: CMOS图像传感器

厂家: Hamamatsu Photonics

产地: 日本

型号: S11720-20

更新时间: 2024-08-30T04:04:47.000Z

产品价格:

立即查看报价

Long photosensitive CMOS Linear Image Sensor with CMOS chips arranged in a single row

下载规格书 下载规格书 立即咨询 获取报价 获取报价
收藏 收藏

顶刊高频之选

  • 专业选型 专业选型
  • 正规认证 正规认证
  • 品质保障 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

Hamamatsu Photonics的S11720-20是一款CMOS图像传感器,电源电压为4.75至5.25 V,动态范围为2333至1333倍,灵敏度为5100 V/(LX·s),40800 V/LX·s,时钟频率为10至15 MHz,工作温度为0至70摄氏度。有关S11720-20的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 应用 / Application : Film Inspection, Printed Circuit Board Appearance Inspection, Print Inspection, Industrial Line Camera

规格书

下载规格书

AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被1篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • ξ Boo A的旋转调制偏振
    恒星:HD 131156A 恒星:磁场 偏振 恒星:活动性

    我们采用高精度宽带线性偏振测量与圆偏振光谱测量同步观测了活动恒星ξ Boo A(HD 131156A)。发现这两种信号均受到该恒星6.43天自转周期的调制。两种技术获得的信号存在0.25相位差,这与宽带线性偏振源自整体横向磁场中谱线差异饱和的机制相符。线性偏振信号的平均强度约为4 ppm G?1,但其结构复杂且振幅相对于纵向磁场被抑制。该结果对当前尝试在恒星与行星的复合光中探测环绕活动恒星的热木星偏振光具有重要启示意义——此类研究中,恒星活动既会在恒星自转时间尺度上表现为噪声,也会在更长时间尺度上通过观测轮次间基线偏移的形式体现活动水平变化。

    查看全文 >
实验方案推荐
AI分析生成
  • 天文学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用高精度宽带线性偏振测量(HIPPI仪器)和圆偏振光谱测量(NARVAL仪器)观测ξ Boo A恒星。通过Lomb-Scargle周期图和高斯过程最大似然估计分析数据,以确定自转调制效应和相位关系。 2. 样本选择与数据来源:观测对象为G7Ve型恒星ξ Boo A(HD 131156A),于2017年6/7月和8月分两次进行观测。使用低偏振标准星进行校准。 3. 实验设备与材料清单:包括英澳天文台3.9米望远镜搭载的高精度偏振测量仪(HIPPI)、伯纳德·李奥望远镜的NARVAL偏振光谱仪、滨松H10720-210光电倍增管,以及多种校准用标准星。 4. 实验流程与操作步骤:线性偏振测量时HIPPI配置350-730nm透明滤光片,观测包含望远镜偏振扣除和效率校正;偏振光谱测量中NARVAL记录Stokes I和V光谱,采用LIBRE-ESPRIT软件配合最小二乘解卷积(LSD)进行数据处理。 5. 数据分析方法:使用6.43天周期对数据进行相位折叠,应用正弦曲线拟合,并通过互相关分析和 Gaussian过程进行周期测定与分析。

    获取完整方案

厂家介绍

First starting from the founding of Tokai Electronics Laboratory in 1948, Hamamatsu TV Co., Ltd. was then established in 1953 followed by a company name change to Hamamatsu Photonics K.K. in 1983. All through this period and up to the present day, we here at Hamamatsu Photonics have been continually pursuing technologies involving “light” in all its aspects. Take a look along with us at the history of our company constantly pursuing the path of light since our founding.

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • GMAX2509 CMOS图像传感器 GMAX2509 CMOS图像传感器 CMOS图像传感器 Gpixel Inc.

    分辨率: 9.0MP-4200(H)×2160(V) 光学尺寸: 2/3'' 像素尺寸: 2.5μm×2.5μm

    GMAX2509是一款高分辨率的全局快门CMOS图像传感器,适用于工业检测、广播视频、工业扫描和运动捕捉等应用场景。

  • GLR1205BSI-S CMOS图像传感器 GLR1205BSI-S CMOS图像传感器 CMOS图像传感器 Gpixel Inc.

    分辨率: 512(H)×1(V) 像素尺寸: 12.5μm×250μm 光学尺寸: 0.4"

    GLR1205BSI-S是一款线阵CMOS图像传感器,具有高灵敏度、高量子效率和小尺寸特点,适用于精密测量、食品加工和汽车制造等领域。

  • DesignCore Velocity PRO Series featuring AR0234 Sensor CMOS图像传感器 DesignCore? Velocity PRO 相机???/a> CMOS图像传感器 D3 Engineering LLC

    系列: DesignCore Velocity PRO 传感器: Onsemi AR0234 最大分辨率: 1920×1080 (HD)

    DesignCore Velocity PRO系列摄像头??椴捎肙nsemi AR0234传感器,专为嵌入式视觉应用设计,支持快速原型制作和可扩展的OEM/ODM定制。

  • LI-IMX390-GMSL2-xxxH CMOS图像传感器 摄像头模组 CMOS图像传感器 豹视科技

    传感器: Sony Diagonal 6.67mm (Type 1/2.7) CMOS Image Sensor IMX390 光学格式: 1/2.7" 分辨率: 1936×1100@35fps

    LI-IMX390-GMSL2-xxxH是一款配备索尼汽车传感器IMX390和Maxim GMSL2串行器MAX9295A/B的摄像头,专为汽车应用设计,支持输出12-bit/20-bit RAW数据。

  • LUX9512 CMOS图像传感器 LUX9512 全局快门 CMOS 图像传感器 CMOS图像传感器 Luxima Technology

    光学格式: 2" 有效分辨率: 4096×2304 pixels 像素尺寸: 6.5μm pitch PPD global shutter pixel

    LUX9512是一款9.5百万像素、1,333 FPS的全局快门CMOS数字图像传感器,适用于3D扫描、工业扫描、牙科、运动分析、激光三角测量、线材分析和晶圆检测市场。它支持集成和低系统噪声,具有片上12位ADC和128个并行LVDS输出。

相关文章

  • 激光位移传感器,全攻略!

    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

  • 什么是直流稳压电源?有哪些应用种类?

    在现代电子设备和系统的设计与维护中,一个稳定可靠的电源是确保其正常工作的基石。无论是精密的半导体器件还是复杂的配电系统,电压的波动都可能导致性能下降甚至硬件损坏。那么,什么是直流稳压电源?简单来说,它是一种能将不稳定的输入电压(如交流电或波动直流)转换为稳定、纯净的直流输出电压的电子设备。其重要性不言而喻:它为敏感负载提供“清洁”的能量,防止过压、欠压或噪声

  • 气动隔膜泵使用注意事项

    在电子电工、半导体制造以及环保水处理等诸多工业领域,气动隔膜泵因其防爆、耐腐蚀及自吸能力强等优点,成为流体输送的关键设备。然而,若操作不当,不仅会严重影响生产效率,甚至可能损坏与之联动的精密配电系统或半导体器件生产线,造成巨大损失。因此,全面掌握气动隔膜泵使用注意事项,是每一位现场电工、设备维护工程师及管理人员的必备技能。本文将深入探讨其核心操作规范与维护要

  • 波分复用和频分复用的区别

    在现代高速光通信与无线传输系统中,如何高效利用有限的频谱资源始终是核心技术挑战。波分复用(WDM)与频分复用(FDM)作为两种主流的复用技术,虽名称相似,却在原理、应用场景及实现方式上存在显著差异。准确理解波分复用和频分复用的区别,对于电子电工领域的工程师正确选择光纤元件、设计配电系统以及优化通信架构至关重要。本文将深入解析这两种技术的本质差异,并探讨其在实

立即咨询

加载中....

获取实验方案

称呼

电话

+86

单位名称

用途