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
UI-1242LE-M
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: UI-1242LE-M
更新时间: 2024-08-28T04:25:31.000Z
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高帧率 工业相机 机器视觉 CMOS相机 低功耗 多区域兴趣点
USB 2.0, CMOS, 25.8 fps, 1280 x 1024, 1.31 MPix, 1/1.8", e2v, Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling 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 : 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 2.0
- 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
- 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. 质量控制 3. 机器视觉 4. 医疗成像 5. 科学研究
特征
1. 全局快门和滚动快门模式 2. 支持多区域兴趣点(AOI) 3. 高帧率 4. 低功耗 5. 内置多种特殊功能
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被2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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[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年7月18日-2018年7月21日)] 2018年第40届IEEE医学与生物工程学会国际年会(EMBC) - 用于头戴式显微镜的增强型图像传感器??? <sup>*</sup>
多个研究团队已开发出头戴式荧光显微镜,用于记录自由活动小鼠的神经活动。现有设计通过体内成像技术,成功捕捉了基因编码钙指示剂(GECI)的明亮动态变化,展现出令人振奋的成果。然而,尽管具有应用潜力,头戴式显微镜尚未与基因编码电压指示剂(GEVI)或生物发光指示剂结合使用。由于GEVI能与神经元放电的时间分辨率相匹配,在实时检测特定神经活动(如海马体中可能发生的250毫秒内重放事件)后提供反馈的实验中具有显著优势。与之相辅相成的是,新兴的生物发光活动报告分子有望消除荧光成像中常见的自发荧光和光漂白现象。头戴式显微镜图像传感器的两个关键特性影响着GEVI和生物发光指示剂的成像能力:首先,GEVI和生物发光指示剂的低信噪比(SNR)特性导致信号检测困难;其次,为利用GEVI更快的荧光动力学特性,图像传感器必须能够匹配相应的帧率。本文提出了一种新型头戴式显微镜成像??榈纳杓品桨?,该设计采用最新CMOS传感器技术,旨在提升图像传感器的灵敏度和帧率以适用于实时检测实验。该设计基于现有开源项目构建,可集成至现有数据采集硬件和显微镜外壳中。
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多模光纤输出处散斑图案的实验表征
由相干波相互干涉产生的散斑图案在许多成像应用中(例如激光投影系统)是不希望出现的,但另一方面,它们又包含可利用的有用信息(例如用于血流分析或生成散斑的物体重建)。因此,理解如何通过定制激光相干性来增强或减弱散斑至关重要。我们采用常规半导体激光器和多模光纤,通过实验研究了散斑图案如何依赖于激光泵浦电流和图像采集设置。通过将泵浦电流从低于阈值调节至高于阈值,并同步调整图像曝光时间以补偿亮度变化,我们找到了能使记录图像保持相近平均强度,但散斑对比度(强度标准差与平均强度之比)低至0.16或高达0.99的条件。
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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:该设计采用最新CMOS传感器技术以提高图像传感器灵敏度和帧率。它基于现有开源项目构建,并集成到现有的数据采集硬件和显微镜外壳中。 2. 样本选择与数据来源:研究使用Invitrogen荧光6微米微球玻片、表达GCaMP6f的小鼠组织学脑切片以及转染pLenti-CMV-ArcLight载体的人神经祖细胞。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Miniscope系统、新型图像传感器??橐约癐DS公司开发板(型号UI-3862LE-M)。材料包括荧光6微米微球玻片、GCaMP6f玻片和表达ArcLight的人神经祖细胞。 4. 实验流程与操作步骤:研究通过拍摄微球玻片并计算信噪比数值来比较新传感器与当前Miniscope传感器?;拱ㄖ票负团纳鉍CaMP6f玻片及表达ArcLight的人神经祖细胞。 5. 数据分析方法:计算微球和GCaMP6f玻片图像的信噪比数值。研究还涉及绘制同一视场在不同LED值下拍摄图像的直方图。
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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:本研究采用常规半导体激光器和多模光纤产生散斑图案。通过改变激光泵浦电流和图像采集参数来研究其对散斑图案的影响。 2. 样本选择与数据来源:使用CMOS相机记录多模光纤输出端的散斑图案。 3. 实验设备与材料清单:半导体激光器(HL6750MG Thorlabs,美国)、多模光纤(M72L02,Thorlabs)、CMOS相机(UI-1240SE-M,IDS,德国)、中性密度滤光片。 4. 实验步骤与操作流程:调节激光泵浦电流从低于至高于激射阈值,并调整图像曝光时间以补偿亮度变化。根据记录图像计算散斑对比度。 5. 数据分析方法:散斑对比度量化为图像定义区域内强度标准差与平均强度的比值。
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