在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
U3-3240ML-M-GL
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: U3-3240ML-M-GL
更新时间: 2024-08-26T19:04:54.000Z
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科学研究 机器视觉 CMOS相机 工业自动化 监控
USB 3.0, CMOS, 59 fps, 1280 x 1024, 1.31 MPix, 1/1.8", e2v, Global Shutter
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品质保障
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概述
参数
- 应用 / Application : 3D scanning, Safety engineering, Gesture and eye tracking technology, Traffic surveillance and license plate recognition, Machine vision, Quality assurance, Medical technology, Astronomy
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 相机类型 / Camera Type : Linear Cameras, Line Scan Cameras
- 扫描模式 / Scan Mode : Prograssive scan
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, B/W
- 透镜支架 / Lens Mount : CS-Mount, C-Mount
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : e2v
- 传感器型号 / Sensor Model Number : EV76C560ABT
- 摄像头尺寸 / Camera Head Size : 6.784 x 5.427 mm (Optical Size)
应用
1. 工业自动化 2. 监控系统 3. 科学研究 4. 机器视觉
特征
1. 高分辨率 2. 全局快门 3. 低功耗 4. 适应多种环境条件
详述
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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[美国激光学会ICALEO? 2016:第35届激光与电光应用国际大会 - 美国加利福尼亚州圣地亚哥(2016年10月16-20日)] 激光与电光应用国际大会 - 声光激光束整形频率模式的IFTA计算
自高功率超短脉冲(USP)激光源实现商业化以来,客户面临着如何将高功率精准投射至工件表面的问题,这导致激光能量利用率低下。现有技术仅能实现激光束的快速偏转或空间自适应调节。为达成激光功率的快速时空调控,声光(AO)效应的应用方案已被提出并实验验证。虽然声光偏转技术已应用数十年,但其作为光束整形手段的研究尚属前沿领域。该技术可实现兆赫兹级高频运作:通过在透镜傅里叶面设置两个正交声光偏转器(AOD),当施加与激光脉冲同步的特定声频信号时,每个脉冲都会形成准静态强度分布,该分布最终在透镜像平面呈现。驱动系统采用双通道任意波形发生器配合放大电路控制AOD。本文提出基于迭代傅里叶变换算法(IFTA)的计算模型——将输入强度分布分解为x/y向独立一维轮廓,通过IFTA计算双方向所需相位延迟,进而推导对应声频信号参数。该算法在迭代优化过程中综合考虑了AOD调制带宽、信号发生器性能等硬件限制因素及振幅响应特性,最终通过信号卷积模拟二维强度分布。我们展示了AO光束整形产生的强度分布效果,探讨了该技术在实际应用中实现特定光束轮廓的局限性,并呈现了该设备加工的微结构案例。
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机械电子工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用迭代傅里叶变换算法(IFTA)根据输入强度分布计算声光激光束整形中的声场。 2. 样本选择与数据来源:实验使用皮秒激光器及透镜傅里叶平面内两正交声光偏转器(AOD)的配置。 3. 实验设备与材料清单:包含皮秒激光器(Time-Bandwidth, Fuego)、任意波形发生器(National Instruments, NI PXIe-5451)、延迟发生器(Stanford Research Systems, DG645)、射频放大器(ENI 3100LA)、声光偏转器(Gooch & Housego, MD125-5C10T-3)、振镜扫描器(Scanlab, intelliSCAN 10)、远心f-Theta透镜(SILL, S4LFT4010/075)及CCD相机(IDS, UI-3240CP-M-GL)。 4. 实验流程与操作步骤:声信号与激光脉冲同步生成、放大后输入AOD,随后激光束聚焦至CCD相机以评估AOD光束整形效果。 5. 数据分析方法:测量线剖面的均匀性与亮度,数据处理包括激光脉冲平均化及强度分布的一维投影。
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电话
单位名称
用途