在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
U3-3241LE-M-GL
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: U3-3241LE-M-GL
更新时间: 2024-08-27T06:28:26.000Z
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CMOS 高帧率 工业相机 机器视觉 全局快门
USB 3.0, CMOS, 59 fps, 1280 x 1024, 1.31 MPix, 1/1.8", e2v, 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 : Apparatus engineering, Medical technology, Microscopy, Embedded Systems, Robotics
- 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 : S-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. 机器视觉 3. 医疗成像 4. 科学研究
特征
1. 采用CMOS Mono传感器 2. 全局快门 3. 支持多种AOI配置 4. 具有高帧率
详述
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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利用等离子体电镀法制备的银纳米粒子光栅芯片检测过氧化氢
银纳米粒子 等离子体镀层 光学传感器 过氧化氢检测 衍射光栅
提出了一种利用银纳米粒子(AgNPs)光栅结构检测过氧化氢(H2O2)的方法。基于等离子体电镀技术,通过绿色激光束的干涉曝光,在镀金纳米粒子(AuNPs)的玻璃板上沉积周期性线状AgNPs结构。该AgNPs光栅芯片能使入射光发生衍射,且衍射效率与AgNPs含量相关。当芯片滴加H2O2溶液后,由于AgNPs的自催化分解作用,衍射强度会下降。研究构建了衍射强度变化的便携式测量系统,只需将H2O2溶液滴加在基底上,即可在2分钟内完成6.7-668 μmol/L浓度范围内的H2O2检测。
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气体金属弧焊过程中采用激光视觉传感器实时预测搭接角焊缝焊接质量
深度神经网络 相机标定 激光视觉传感器 气体金属弧焊 焊接质量预测
气体金属弧焊(GMA)工艺中需采用无损检测(NDT)技术以确保焊缝可靠性并实时监控焊接质量。本研究设计并制作了激光视觉传感器(LVS),开发了图像处理算法以精确提取被测焊缝上的激光线?;谕勇菀谴衅鞯南嗷甓ǚ椒ㄓ糜谟Χ院附踊魅说母丛釉硕Mü煌附犹跫碌腉MA焊接实验获取数据,用于建立质量预测模型。基于外部焊道形状和焊接条件开发了深度神经网络(DNN)模型,用于预测内部焊道形状及焊接接头的抗拉强度。
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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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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用等离子体镀膜法结合干涉激光曝光,在金纳米颗粒修饰的玻璃板上制备银纳米颗粒光栅结构用于过氧化氢检测。 2. 样本选择与数据来源:通过磁控溅射金薄膜并在玻璃板上退火制备金纳米颗粒基底,利用绿色激光束的干涉曝光装置构建银纳米颗粒光栅结构。 3. 实验设备与材料清单:包括绿色激光器(MSL-III-532,CNI)、电动直线平移台(HPS80-50X-M5,Sigma Koki)、机械快门(F573,Suruga Seiki)及便携式测量系统(含红色激光器CPS635R,Thorlabs和CCD相机UI-2410SE-M-GL,IDS)。 4. 实验流程与操作步骤:通过干涉激光曝光制备银纳米颗粒光栅结构,施加过氧化氢后通过测量衍射强度变化实现检测。 5. 数据分析方法:采用RCWA模拟分析衍射强度变化,使用CCD相机测量时间序列强度变化。
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机械工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:基于激光三角测量原理设计并制作了激光视觉传感器(LVS)??⒘司诽崛〖す庀叩耐枷翊硭惴?,以及采用陀螺仪传感器进行相机标定的方法,以应对焊接机器人的复杂运动。 2. 样本选择与数据来源:在不同焊接条件下(包括焊接位置、送丝速度和钢板间隙),对590MPa级未涂层HR钢板的搭接接头进行了气体金属弧焊(GMA)实验。 3. 实验设备与材料清单:使用相机(UI-3271LE-M-GL-VU,IDS成像开发系统有限公司)、定制蓝光激光器(405nm,50mW)、运动处理单元(MPU-6050,TDK公司)和工业机器人(IRB 2400,ABB集团)。 4. 实验流程与操作步骤:将LVS安装在试样上方50mm处接收反射激光,设计遮光板防止电弧光直接进入相机,并通过工业机器人进行焊接实验。 5. 数据分析方法:基于外部焊道形状和焊接条件数据,开发深度神经网络(DNN)模型来预测内部焊道形状和抗拉强度。
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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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称呼
电话
单位名称
用途