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
MQ013MG-ON
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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
- 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 : Monochrome
- 透镜支架 / Lens Mount : CS- Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器型号 / Sensor Model Number : PYTHON 1300
规格书
AI 智能分析
该产品已被3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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[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。
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生成具有不同光谱性能的自聚焦像差激光束
传播 激光束整形 衍射光学
我们提出一种基于衍射光学元件(DOE)设计的灵活方法,通过具有径向幂次q和周期性角度依赖sin(mφ)的独特相位透射率来生成不同波长的自聚焦像差激光束(ALBs)。ALBs的衍射图样强烈依赖于DOE中受控的周期性角度幂次相位。在自由空间传播过程中,不同波长的ALBs会转化为具有m阶对称性(m为奇数)和2m阶对称性(m为偶数)的不同光分布。ALBs展现出显著的长波长与短波长自聚焦特性差异。自由空间传播中光强分布的形成具有尖锐聚焦特征,该特征强烈依赖于径向幂次q。我们展示了红外、可见光和紫外波段的数值模拟结果。在λ=1064 nm波长下进行的实验测量结果与数值模拟结果高度吻合,从而验证了本方法的有效性。
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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: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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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??;姑枋隽擞庀晕⒕岛妥远越沟瓤裳」δ堋?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。
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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:本研究采用具有径向幂次q和周期性角度依赖sin(mφ)的独特相位透射率衍射光学元件(DOE)设计来生成艾里光束(ALBs)。 2. 样本选择与数据来源:研究使用波长1064 nm的固态单纵模连续波(CW)红外激光器,模式为TEM00。 3. 实验设备与材料清单:包括光束扩展器、半波片(HWP)、分束器(Thorlabs BS014)、空间光调制器(HAMAMATSU,LCOS-SLM X10468-03)和CMOS相机(Ximea,MQ013MG-E2)。 4. 实验步骤与操作流程:激光束依次通过光束扩展器和半波片,随后入射至分束器和空间光调制器形成复合光场,该光场在自由空间传播后被CMOS相机记录。 5. 数据分析方法:研究分析了不同传播距离下艾里光束的强度分布与自聚焦特性。
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电话
单位名称
用途