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
MQ003MG-CM-BRD
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 : 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
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome
- 传感器型号 / Sensor Model Number : CMV300
规格书
AI 智能分析
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
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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。
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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: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。
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