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
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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 : Fluorescence Microscopy: In-Line Illumination with Imaging Filters
- 数据接口 / Data Interface : USB 2.0
- 扫描模式 / Scan Mode : Progressive
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : ON Semiconductor
- 传感器型号 / Sensor Model Number : MT9J003
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快照全息光学断层扫描
数字全息断层扫描(DHT)可测量微观样本的三维折射率分布图。现有方法需通过扫描照明角度、旋转样本、调节物镜焦点或改变波长来获取三维分布图。本文提出一种无需扫描机构的瞬态DHT技术——采用名为"瞬态全息光学断层扫描(SHOT)"的方法,成功获取了聚苯乙烯微球和单个人类宫颈癌(HeLa)细胞的三维折射率分布图。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:SHOT技术结合微透镜阵列(MLA)生成多方向准直光束、离焦成像分离角度复用光束以及离轴数字全息术记录振幅和相位。采用基于标量波理论并引入一阶Rytov近似的迭代重建算法合成三维折射率分布图。 2. 样本选择与数据来源:样本包括浸没于折射率匹配液中的10微米聚苯乙烯微球,以及培养于含补充剂的杜氏改良伊格尔培养基中的人宫颈癌细胞(海拉细胞)。成像前对细胞进行胰酶消化、离心处理并附着于盖玻片。 3. 实验设备与材料清单:氦氖激光器(Thorlabs HNL210L)、2×2单模光纤耦合器(Thorlabs TW630R5A2)、微透镜阵列(Edmund 86-745)、聚光透镜(Olympus UPlanFl ×100,1.3数值孔径)、物镜(Olympus UPlanFl ×100,1.3数值孔径)、CCD相机(Allied Vision PIKE F-421)、透镜(L1/L2/L3)、分束器(BS1/BS2)、反射镜、折射率匹配液(Cargille实验室)、培养基及补充剂(Fisher Scientific)、胰酶-EDTA(Fisher Scientific)、1号盖玻片。 4. 实验流程与操作步骤:激光束分束为样品光路与参考光路。样品光束经MLA1产生多束聚焦光,通过聚光透镜转为平面波照射样本;出射光经物镜放大后准直。参考光束由MLA2与L3生成。样品光与参考光在BS2合束形成干涉图,由CCD相机在离焦面记录。数据处理包含条纹分析提取光场、角谱标量波理论数值传播至像平面,以及正则化迭代重建算法合成三维折射率图。 5. 数据分析方法:采用二维傅里叶变换条纹分析获取振幅相位,角谱标量波理论进行数值传播,结合正则化的迭代重建算法合成三维折射率分布图。
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