原子磁力计是什么材料做的,你都知道吗?在现代电子电工领域,原子磁力计因其超高灵敏度和精准测量能力,已成为医疗成像、地质勘探甚至量子研究的关键工具。但许多人对其核心材料构成知之甚少,而材料的选择直接决定了设备的性能与可靠性。本文将深入解析原子磁力计的半导体器件、光纤元件等核心材料,并分享行业应用中的优化技巧,帮助从业者更好地理解这一尖端技术。 一、原子磁
UI-5250SE-M-GL Rev.2
分类: 科学和工业相机
厂家: IDS Imaging Development Systems GmbH
产地: 德国
型号: UI-5250SE-M-GL Rev.2
更新时间: 2024-08-27T01:48:22.000Z
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医疗成像 高分辨率 机器视觉 CMOS相机 工业自动化 质量检测
GigE, CMOS, 35.6 fps, 1600 x 1200, 1.92 MPix, 1/1.8", e2v, Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
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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. 质量检测 3. 机器视觉 4. 医疗成像
特征
1. 全局快门 2. 线性传感器特性 3. 多种读取模式 4. 高分辨率 5. 多种特殊功能如行扫描模式、缩放器、序列器等
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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《AIP会议录》[作者:SolarPACES 2017国际太阳能热发电与化学能源系统会议——智利圣地亚哥(2017年9月26-29日)] - 基于实际太阳辐射曲线的后向凝视法镜面形状数值识别
太阳能剖面 后向观测法 定日镜 优化算法 镜面变形
集中式太阳能塔采用大量定日镜,并致力于在调试和运行期间对定日镜进行现场特性表征。这项专利的背向观测法利用多台摄像机,满足了快速现场光学特性检测技术的需求。本研究探讨了通过摄像机记录的实际太阳辐射强度分布对后处理算法识别镜面变形精度的影响。所实施的优化算法显示出令人满意的精度,在重建镜面斜率上的最大偏差为7.3%。结果表明,该优化方法对太阳强度分布的噪声和非轴对称性最不敏感。
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数字相机在二维与三维测量应用中的温度补偿方法
温度效应 三维成像 结构光 相机标定
本文介绍了几项关于温度对数码相机影响的研究结果。实验使用了三种不同型号的相机。研究结果明确表明,现有典型相机设计未能充分考虑温度变化对设备性能的影响。为此,我们提出了一种改进型相机设计方案,该方案在不同环境温度下表现出高度可预测的特性,并便于实现热补偿。同时,我们还提出了一种新型温度补偿方法。该补偿模型几乎适用于所有现有相机应用场景,因其与各类相机校准模型均兼容。文中还描述了该补偿模型在二维(2D)和三维(3D)场景中的应用,并展示了采用该补偿方法所获得的结果。
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新能源科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用四摄像头后向凝视法来表征定日镜镜面变形。该方法通过记录太阳光在定日镜上的反射图像并分析这些图像来推断镜面变形情况。 2. 样本选择与数据来源:使用具有已知变形的数字多面参考定日镜生成测试图像。实际太阳辐射强度剖面由配备特定光学元件和滤光片的相机记录。 3. 实验设备与材料清单:采用一台配备75毫米光学支架和中性滤光片的相机(IDS成像开发系统有限公司,UI-5240RE-M-GL PoE Rev.2)记录太阳剖面。使用COSAC软件进行光线追踪和图像生成。 4. 实验流程与操作步骤:该方法包括记录太阳光在定日镜上反射的四幅图像,处理这些图像以计算波前误差导数,并通过解析法或优化法重建镜面斜率。 5. 数据分析方法:通过将重建的镜面斜率与参考定日镜的已知变形进行比较来评估其准确性。计算了两种方法的均方根误差和最大偏差。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用三种不同型号的相机进行温度变化对设备性能影响的实验,提出改进型相机设计方案以实现环境温度变化下的可预测行为。 2. 样本选择与数据来源:使用三款不同相机型号,包括CCD型Pointgrey Grasshopper2相机、CMOS型Basler asA2500相机及CCD型IDS UI-6280SE-M-GL Rev 3工业相机。 3. 实验设备与材料清单:测试平台包含恒温箱、校准标定物、温度传感器及FLIR E40热成像仪。 4. 实验流程与操作步骤:通过观察相机预热过程、恒温箱测试及验证所提出的补偿模型完成实验。 5. 数据分析方法:从每帧图像提取各点标记中心坐标以监测图像偏移,采用MATLAB亚像素算法实现该功能。
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