在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
MQ003CG-CM
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
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 : In-situ optical inspection camera, fast process capturing, e.g. golf club swings, Intelligent Transportation Systems (ITS), Open road tolling and Traffic monitoring, Industrial Automation, Machine Vision facial Recognition, Motion Capture, Automotive cras
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 兼容系统 / Compatible System : Windows 7 SP1 (x86 and x64), Linux Ubuntu, ARM, Mac OS X
- 合规 / Compliances : CE
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Color
- 透镜支架 / Lens Mount : CS- Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器型号 / Sensor Model Number : CMV300
规格书
AI 智能分析
该产品已被4篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
MIDAS预测
材料 光度立体 投影映射 红外
物体的视觉外观可通过投射虚拟阴影来伪装,仿佛覆盖了原有材质。然而传统投影映射方法依赖目标上的标记点或目标形状模型,这限制了适用对象类型和视觉质量。本文聚焦于虚拟场景中虚拟材质的阴影主要取决于目标表面法线这一特性,尝试实现无需标记点和模型的材质表现投影映射技术。为处理包括静态、动态、刚性、柔软及流体在内的各类目标且不干扰可见光,我们实时测量红外区域表面法线,并通过创新的屏幕空间高速纹理算法投射材质阴影。该系统实现了500帧/秒的高速均匀材质与可平铺纹理材质投影映射(延迟达毫秒级),能为未知物体呈现动态灵活的材质表现。我们还展示了进阶应用案例,证实了该技术的卓越阴影表现力。
查看全文 > -
利用低空遥感技术快速检测油菜叶片上的核盘菌
机器学习 多光谱技术 油菜 图像融合 热成像技术 核盘菌
核盘菌是危害油菜叶片的主要病害之一,已严重影响作物产量和品质。本研究构建了室内无人机低空遥感模拟平台进行病害检测,在人工接种核盘菌前后采集油菜叶片的热红外、多光谱及RGB图像?;诔叨炔槐涮卣鞅浠?SIFT)提出新型图像配准与融合方法,利用多模态图像构建融合数据库。通过处理热红外图像分析感染区域不同部位的温度分布变化,单叶感染24小时后最大温差(MTD)达1.7摄氏度。分别采用热红外图像和融合图像建立支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、K近邻(KNN)和朴素贝叶斯(NB)四种机器学习模型。结果表明图像融合后分类精度提升11.3%,SVM模型在病害严重度分级任务中达到90.0%的分类准确率。总体结果表明,配备多传感器的无人机低空遥感模拟平台可用于油菜叶片核盘菌的早期检测。
查看全文 > -
[IEEE 2018年第40届医学与生物工程学会国际年会(EMBC) - 美国夏威夷檀香山(2018.7.18-2018.7.21)] 2018年第40届IEEE医学与生物工程学会国际年会(EMBC) - 自动化多功能DIY显微镜平台
本文介绍了一种多功能机器人平台,可用于DIY构建低成本定制显微镜。文中详细描述了框架、线性驱动器、机器人控制器与驱动器、照明系统和摄像头等所有组件,以及荧光显微镜和自动对焦等可选功能。最后展示了一个应用于96孔微板中3D细胞培养物自动化成像的实例。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:该系统采用近红外光的光度立体法实时测量表面法线,结合高速纹理算法进行屏幕空间渲染。包含用于高速感测的波分光度立体技术,以及针对可平铺纹理UV映射的新算法。 2. 样本选择与数据来源:使用多种物体作为目标,包括刚体(尼龙球、尼龙斯坦福兔子)、软体(聚酯布料、人手)和流体(黏土、二氧化钛胶体溶液)。通过高速摄像机采集数据。 3. 实验设备与材料清单:高速摄像机(XIMEA MQ003MG-CM)、二向色镜(SIGMA KOKI定制)、近红外LED阵列(OSRAM SFH 4786S/SFH 4715AS/SFH 4725S)、热镜(SIGMA KOKI定制)、高速彩色投影仪(inrevium TB-UK-DYNAFLASH)、工作站(CPU:英特尔至强E5-2687W v4,GPU:英伟达Quadro M5000)。 4. 实验流程与操作步骤:系统以500帧/秒速率拍摄图像,通过光度立体法计算表面法线,基于法线渲染明暗或纹理并投影成像。校准过程包含手动对齐与单应性变换。 5. 数据分析方法:基于延迟、吞吐量和视觉质量评估性能。采用光流算法(如Farneback)进行运动追踪,并应用正则化技术校正UV坐标畸变。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:搭建了室内无人机低空遥感模拟平台,在人工接种核盘菌前后采集热红外、多光谱及RGB图像。采用基于SIFT算法的图像配准与融合技术构建融合数据库,运用温度分析与机器学习模型(SVM、RF、KNN、NB)进行病害检测与分类。 2. 样本选择与数据来源:在温室盆栽中种植油菜植株,其中60盆接种核盘菌,于接种后第1至6天持续采集图像数据。 3. 实验设备与材料清单:包含FLIR Tau2热红外相机、XIMEA xiQ多光谱相机、佳能EOS 650D RGB相机、采集卡、图像传输系统、??仄?、显示器及室内无人机模拟平台。 4. 实验流程与操作规范:完成植株接种后通过模拟平台获取图像,预处理阶段对热红外图像进行线性变换、多光谱图像实施反射率校正及归一化处理,采用SIFT算法与Hausdorff距离实现图像配准融合。 5. 数据分析方法:分析温度差异特征,通过5折交叉验证训练测试机器学习模型,计算准确率并利用混淆矩阵评估模型性能。
获取完整方案 -
机械电子工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该设计包含紧凑的立方体框架、用于移动的线性驱动器、机器人控制系统、照明??楹蜕阆裣低场;姑枋隽擞庀晕⒕岛妥远越沟瓤裳」δ?。 2. 样本选择与数据来源:该应用涉及对96孔微孔板中的3D细胞培养物(特别是用CellTracker Green染色的Hep G2细胞)进行成像。 3. 实验设备与材料清单:包括铝制支柱型材、带NEMA 11步进电机的线性驱动器、被动滑轨、步进电机控制器、用于照明的LED、带USB 3.0接口的摄像头、远心镜头和微型测量平台。 4. 实验步骤与操作流程:该过程包括组装显微镜组件、设置照明和摄像系统,以及使用控制软件自动化成像过程。 5. 数据分析方法:控制软件包含用于自动对焦的边缘检测算法,并允许自动选择要成像的孔,实时图像显示在计算机屏幕上。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
厂家介绍
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关产品
-
Lynx-1024-GigE
科学和工业相机
ALPHALAS GmbH
焦距: 可选镜头范围 光学接口: C-Mount可调后焦距,支持光谱仪安装,E-Mount可调后焦距(可选),可选滤镜支架 线路速率: 最大40kHz
Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
-
WinCamD-LCM CMOS光束分析相机
科学和工业相机
DataRay
波长范围: 190-1150nm 波长范围: 355-1150nm 波长范围: 355-1350nm
WinCamD-LCM是一款1英寸CMOS光束分析相机,支持USB 3.0接口,具有高分辨率CMOS探测器,适用于连续波和脉冲激光光束分析。
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘?。在这个技术密集、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚唬驼莆樟宋蠢赐ㄐ挪档闹聘叩?。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途