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-5250CP-M-GL
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: UI-5250CP-M-GL
更新时间: 2024-08-30T06:19:44.000Z
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高分辨率 CMOS传感器 工业相机 机器视觉 全局快门
GigE, CMOS, 35.6 fps, 1600 x 1200, 1.92 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 : Gigabit Ethernet(GigE)
- 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 : C-Mount
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : e2v
- 传感器型号 / Sensor Model Number : EV76C570ABT
- 摄像头尺寸 / Camera Head Size : 7.200 x 5.400 mm (Optical Size)
应用
1. 工业自动化 2. 机器视觉 3. 质量控制 4. 医疗成像
特征
1. 支持全局快门、滚动快门和全局起始快门 2. 多种特殊功能,如线扫描模式、缩放器、序列器、日志模式、传感器热点像素校正、精细曝光和多AOI功能
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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[2018年IEEE国际成像系统与技术会议(IST)-克拉科夫(2018.10.16-2018.10.18)] 2018年IEEE国际成像系统与技术会议(IST)-阴影成像系统中的粒子测量体积与光强
阴影成像 光学 液态水含量 气象学 机器视觉
正在寻求一种确定颗粒测量所需测量体积仪器的方法。研究表明,测量体积取决于照明光的光学均匀性与相机系统的组合效果。通过混合照明条件与位置的研究结果显示:若已知真实尺寸和背景亮度,采用双指数项拟合方法可平均以4%的精度确定测量体积。使用低倍率镜头会增大测量体积,因为其视场角和景深都会增加。但更大的视场角同时需要更多光照,并对其他光学误差更敏感。
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激光金属沉积中用于高度监测的同轴激光三角测量法
增材制造 光学监测 定向能量沉积 激光三角测量
高度参数控制在激光金属沉积(LMD)工艺中起着至关重要的作用。沉积高度增量与工艺生长速率不匹配会导致几何精度偏差及碰撞问题。本文提出一种基于三角测量的在线监测方法,用于由同轴沉积头、拟人机器人和光纤激光器组成的LMD系统高度监测。测量装置集成于沉积头内部,通过同轴喷嘴发射探测激光束,并根据离焦距离将光斑聚焦于熔池不同位置。通过同轴相机采集探测光斑位置并转换为相对高度值。该系统在AISI 316L不锈钢沉积过程中实现了数毫米范围内的距离测量,其不依赖沉积方向的高度监测方法具有高度灵活性。
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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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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用阴影成像系统,通过不同相机与镜头配置测量62.5微米圆点在不同光照条件下的检测范围。方法包括使用位移台沿z轴移动测试物体并逐级拍摄图像,随后通过边缘检测处理图像,根据背景光强度确定测量范围。 2. 样本选择与数据来源:使用固定直径为62.5微米、间距125微米的圆点网格玻璃测试物。数据采集自不同照明场景(包括居中光、偏移光和漫射光)控制实验中捕获的图像。 3. 实验设备与材料清单:包含相机(uEye UI-3370CP-NIR和uEye UI-2250SE-M-GL)、镜头(Opto Engineering TC4M004-C和Edmund Optics 110mm WD CompactTL)、测试物(Edmund Optics圆点网格玻璃部件号58509)、照明(带准直镜的Mightex 455nm LED)、扩散片、位移台及千分尺测微计。 4. 实验流程与操作步骤:将测试物置于相机与照明光源之间的位移台上,以1微米或5微米步进沿z轴移动,每步拍摄一张图像。通过高斯拉普拉斯边缘检测处理图像识别可检测圆点,并测量每个圆点位置的背景光强度。 5. 数据分析方法:通过建立各位置检测圆点的直方图,拟合双指数模型关联测量范围与背景光强度,计算平均偏差和信噪比(SNR)评估精度。
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机械电子工程实验方案1
{"实验设计与方法选择": "该方法基于准共轴方式实施的光学三角测量技术,用于激光金属沉积系统中的原位高度监测。", "样品选择与数据来源": "采用AISI 316L不锈钢粉末在AISI 304不锈钢基板上进行沉积。", "实验设备与材料清单": ["光纤激光源:IPG YLS-3000", "沉积头:KUKA REIS MWO-I", "拟人机器人:ABB IRB 4600-45", "送粉器:GTV TWIN PF 2/2-MF", "探测激光源:THORLABS CPS532", "相机:IDS UI-6230RE-M-GL"], "实验流程与操作步骤": "探测激光束通过喷嘴共轴发射,聚焦于熔池,并通过共轴相机获取其位置。系统使用电动实验室千斤顶进行校准。", "数据分析方法": "采用PYTHON代码分析相机传感器上探测光斑的位置,以亚像素分辨率提取质心位置。"}
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机械电子工程实验方案2
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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Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
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波长范围: 190-1150nm 波长范围: 355-1150nm 波长范围: 355-1350nm
WinCamD-LCM是一款1英寸CMOS光束分析相机,支持USB 3.0接口,具有高分辨率CMOS探测器,适用于连续波和脉冲激光光束分析。
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电话
单位名称
用途