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
VEMD2020X01
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概述
参数
- 应用 / Application : High speed photo detector, Infrared remote control, Infrared data transmission, Photo interrupters, Shaft encoders
- 光电探测器类型 / Photodetector Type : PIN
- 光电二极管材料 / Photodiode Material : Silicon
- RoHS / RoHs : Yes
- 电容 / Capacitance : 1.3 to 4 pF
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AI 智能分析
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用于乳腺癌评估的新型手持式漫反射光谱探针:临床研究
漫反射光谱技术 生物组织光学特性 乳腺癌 临床试验
扩散光学光谱技术(DOS)和扩散光学断层成像技术(DOT)是采用近红外光测量生物组织光学特性的无创乳腺癌评估手段。这些特性无法通过X射线钼靶、超声(US)和磁共振成像(MRI)等其他主要乳腺癌诊断工具进行测量。本文旨在对一款新近设计研发的便携式连续波射频调制扩散光学光谱探针开展临床试验验证,研究对象为确诊乳腺癌的患者。该探针封装了包含四种波长(690纳米、750纳米、800纳米和850纳米)的发光二极管(eLED),并配置两个反射式布局的光电二极管。研究采用直接法提取乳腺组织中两种主要生色团——脱氧血红蛋白(Hb)和氧合血红蛋白(HbO2)的浓度。包含十四名患者的临床试验结果表明,该射频扩散光学光谱探针能准确区分乳腺癌变组织与健康组织。数据显示,由于上述四种波长下肿瘤区域血管化程度更高,乳腺癌组织的吸收系数显著高于正常组织。最终结论显示,所提取吸收系数的检测灵敏度达到92%。
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智能医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用手持式连续波射频调制漫反射光谱(RF-DOS)探头测量在体乳腺组织光学特性。该探头使用封装LED光源发射四个近红外波长,并配备两个光电二极管进行检测。 2. 样本选择与数据来源:招募了14例乳腺癌患者作为研究对象。对癌变组织和同侧健康乳腺组织均进行了测量。 3. 实验设备与材料清单:使用配备封装LED(丸红美国公司L690/750/800/850)、两个PIN光电二极管(威世半导体TEMD5010X01)和阻抗谱仪(苏黎世仪器公司-HF2IS)的RF-DOS探头。 4. 实验流程与操作步骤:将探头置于肿瘤位置及对侧健康部位,为消除身体移动影响,每个位点重复测量五次。 5. 数据分析方法:采用直接提取法从测量数据中获取脱氧血红蛋白和氧合血红蛋白浓度。
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