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
Manta G-507
GigE Vision camera featuring the Sony IMX264 sensor, global shutter
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 : Machine Vision, Broadcast analysis requiring Full HD such as sports analytics, Industrial inspection, Security and surveillance, Intelligent traffic solutions (ITS), traffic (traffic monitoring, speed enforcement, toll collection), Low light / high sensit
- 数据接口 / Data Interface : Gigabit Ethernet(GigE), Power over Ethernet(PoE)
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, Color, RGB
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : IMX264
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被5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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利用超薄短多模光纤探针进行全场光学相干显微术的活体大鼠脑成像
医学光学仪器 全场光学相干显微术 内窥镜成像 光纤成像
我们展示了一种使用超薄前向成像短多模光纤(SMMF)探针的全场光学相干显微镜(OCM)技术。该探针纤芯直径50微米、外径125微米、长度7.4毫米,是光通信中常用的典型渐变折射率多模光纤。实测轴向和横向分辨率分别为2.14微米和2.3微米。将SMMF插入活体大鼠大脑皮层4毫米深度后,在距光纤端面147微米范围内以47微米视场进行扫描,获得了约20至90微米深度范围的三维(3D)OCM图像?;谌枷裰厍衅男翁畔⒓癘CM图像信号积分与插入长度的依赖关系,成功呈现了所获取的神经纤维三维结构信息。
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[IEEE 2018 波动电子学及其在信息与电信系统中的应用会议(WECONF) - 俄罗斯圣彼得堡 (2018.11.26-2018.11.30)] 2018 波动电子学及其在信息与电信系统中的应用会议(WECONF) - 基于内窥声光光谱成像系统的温度测量方法
内窥镜 无损检测 光谱成像 温度测量 声光可调谐滤波器
本文研究了具有非均匀发射率分布的难接触物体表面空间温度分布测量问题。我们提出采用声光光谱成像系统来解决该问题。该方法能实现精确的非接触式温度测量,并可在任意窄光谱波段进行对比可视化。文中展示了利用刚性内窥镜和声光成像滤光片对白炽灯进行温度测量的实例。
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一种针对极端强度的稳健且有效的相移条纹投影轮廓测量方法
多频外差 相位误差 莫尔条纹图案序列 公差
相位偏移条纹投影轮廓术(PFPP)在非接触式三维表面测量中具有重要作用。多频外差(MFH)相位解包裹算法因其高精度和抗噪特性被广泛应用于PFPP系统。然而该算法因相位解码时的强度耐受性限制,在测量过暗或过亮表面时存在显著困难。我们提出一种名为莫尔条纹序列(MFPS)的新方法来避免相位误差放大,从而提升解码算法的鲁棒性。MFPS算法通过直接向物体投射合成图案,使相位误差耐受度提高一倍。该算法与MFH具有同等精度,能成功解码极端像素强度(低至10或饱和至255)的相位信息,且无需额外硬件或操作。理论分析、仿真及实验研究均证实:MFPS算法在测量过暗/过亮物体时具有优异的鲁棒性和有效性。
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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:采用四步相移时域全场光学相干显微技术。对系统进行改进以减少光线反射进入CCD相机。使用卤素灯提供照明,通过CCD相机采集干涉图像。 2. 样本选择与数据来源:选用两只雄性Wistar大鼠作为生物样本。麻醉大鼠后在其颅骨上开窗以暴露大脑皮层。在避开血管的特定脑区位置进行测量。 3. 实验设备与材料清单:包括卤素灯、显微镜物镜、带通滤波器、偏振片、半波片、四分之一波片、非偏振分束器、可变中性密度滤光片、色散补偿器、配备压电陶瓷的参考镜、SMMF探针(芯径50微米,外径125微米,长度7.4毫米)、CCD相机(AVT Manta G-033)、光纤切割器(藤仓CT-22)、激光位移传感器(基恩士LC-2450)、生物电放大器(日本光电MEG-1200)、前置放大器(日本光电JH-110J)、立体定位仪、三维微米级载物台、不锈钢夹具及生理盐水溶液。 4. 实验流程与操作步骤:通过微米级载物台将SMMF插入大鼠大脑皮层。通过参考镜以2微米为步进在147微米深度范围内扫描获取面阵OCM图像。每个深度处进行图像平均处理,插入长度设置为0至4毫米范围。同步监测皮层与颅骨位移情况,并记录心电图以确保稳定性。 5. 数据分析方法:使用ImageJ软件(v.1.49d)配合体积查看器v.1.31进行三维可视化分析。通过信号强度求和积分研究其与插入长度及深度的依赖关系。采用边缘响应函数和理论计算测定空间分辨率。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用声光光谱成像系统进行非接触式温度测量。通过声光可调谐滤波器(AOTF)实现窄带精确光谱成像。 2. 样本选择与数据来源:使用钨丝灯作为加热对象,由稳流电源提供恒定电流加热,模拟工业环境条件。 3. 实验设备与材料清单:包括刚性内窥镜探头、耦合光学系统(放大倍率0.4x的开普勒望远镜)、配备TeO2晶体的AOTF、Allied Vision Manta G-145相机、80mm焦距镜头及150W卤素照明灯。 4. 实验流程与操作步骤:加热对象的辐射光依次通过内窥镜探头、耦合系统和AOTF后聚焦至相机传感器,采集并处理光谱图像。 5. 数据分析方法:基于普朗克黑体方程和维恩近似算法处理各像素光谱数据,通过最小二乘法拟合计算温度与发射率。
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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:本研究从相位误差容忍度和解码相位鲁棒性两方面,对比了传统多频外差(MFH)算法与提出的MFPS算法在过暗和过亮表面的表现。 2. 样本选择与数据来源:采用黑白校准板、黑色充气物和白色乒乓球作为样本测试算法。 3. 实验设备与材料清单:由PC机、投影仪(明基MX305,分辨率1024×768)和8位相机(AVT Manta G-505B,分辨率2452×2056)组成的条纹投影测量系统。 4. 实验流程与操作步骤:MFPS算法直接向物体投射合成图案,跳过了MFH算法中放大误差的过程。在过暗和过亮条件下测试了两种算法的性能。 5. 数据分析方法:研究分析了采集图像的绝对相位和像素强度,比较了MFH与MFPS算法的相位解码成功率。
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我们还有2 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。
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厂家介绍
30年以来,Allied Vision 一直致力于帮助客户实现它们的成像目标。Allied Vision 为工业检测、医疗和科研成像、交通监测以及更多数码成像应用提供相机技术和成像解决方案。
凭借对客户需求的深入了解,Allied Vision 为每种应用提供较佳的解决方案。我们在德国、加拿大、美国、新加坡和中国设有九个分公司,并在30多个国家拥有销售合作伙伴网络。
Allied Vision 隶属于 TKH Technology Company.
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电话
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