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2025
07-184通道超緊湊高速相機(jī)的同步控制技術(shù):如何實(shí)現(xiàn)納秒級(jí)精度?
4通道超緊湊高速相機(jī)實(shí)現(xiàn)納秒級(jí)同步控制,需通過硬件協(xié)同、時(shí)間基準(zhǔn)統(tǒng)一、信號(hào)分發(fā)優(yōu)化及抗干擾設(shè)計(jì)等核心技術(shù)路徑突破物理極限,具體實(shí)現(xiàn)方式如下:1.硬件層同步觸發(fā)機(jī)制采用納秒級(jí)硬件聯(lián)動(dòng)技術(shù),通過SYNCPC接口與TriggerIn實(shí)現(xiàn)通道間信號(hào)同步。例如,利用1ns步進(jìn)調(diào)整通道延遲,鎖定50ns優(yōu)同步點(diǎn),配合20ns門寬設(shè)計(jì),可精準(zhǔn)捕獲信號(hào)并抑制90%以上熒光干擾。CMOS傳感器通過FSYNC引腳實(shí)現(xiàn)觸發(fā)延遲2.時(shí)間基準(zhǔn)統(tǒng)一與分發(fā)基準(zhǔn)層采用GPS/PTP協(xié)議構(gòu)建納秒級(jí)時(shí)間基準(zhǔn),通過I2C廣播(偏差12025
07-17凌云光1K短波紅外線掃相機(jī):賦能OCT行業(yè)高速化與國產(chǎn)化進(jìn)程
在醫(yī)療OCT和工業(yè)OCT領(lǐng)域,高速化、高精度及國產(chǎn)化已成為行業(yè)發(fā)展的核心趨勢。隨著國內(nèi)高端制造和醫(yī)療診斷需求的不斷提升,市場對國產(chǎn)設(shè)備的性能、穩(wěn)定性和適應(yīng)性提出了更高要求。凌云光推出CB1000-GE1K-80S短波紅外線掃相機(jī),憑借其短波紅外(SWIR)成像、高速數(shù)據(jù)傳輸及優(yōu)異的系統(tǒng)兼容性,為OCT行業(yè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,助力國產(chǎn)設(shè)備邁向更高水平。產(chǎn)品亮點(diǎn)SWIR譜段成像,拓展OCT探測深度傳統(tǒng)OCT系統(tǒng)多采用850nm波段光源,成像深度受限于波長與傳感器性能。CB1000-GE1K-802025
07-152025
06-25制冷相機(jī)中的雙光子作用:提升圖像質(zhì)量與性能的新突破
在現(xiàn)代光學(xué)成像技術(shù)中,制冷相機(jī)因其高靈敏度和清晰度而被廣泛應(yīng)用于天文觀測、醫(yī)學(xué)成像、工業(yè)檢測等領(lǐng)域。然而,隨著對成像精度和細(xì)節(jié)要求的不斷提高,傳統(tǒng)的成像技術(shù)面臨著越來越大的挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,雙光子成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,尤其是在制冷相機(jī)中,它的應(yīng)用不僅極大提高了成像質(zhì)量,也為各種高精度成像任務(wù)提供了新的技術(shù)突破。本文將探討該相機(jī)中雙光子作用的原理及其在成像領(lǐng)域的應(yīng)用。一、雙光子作用的基本原理雙光子效應(yīng)是一種非線性光學(xué)現(xiàn)象,指的是在激發(fā)過程中,兩個(gè)光子同時(shí)被吸收并產(chǎn)生一個(gè)高能態(tài)。這種現(xiàn)象通常發(fā)生在2025
06-23高速成像相機(jī)工作原理與關(guān)鍵技術(shù)解析
高速成像相機(jī)是一種能夠捕捉高速運(yùn)動(dòng)物體瞬態(tài)圖像的設(shè)備,其工作原理主要基于光電轉(zhuǎn)換與高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)。在工作原理方面,高速成像相機(jī)通過鏡頭將目標(biāo)物體的光線聚焦到圖像傳感器上。圖像傳感器通常采用CCD或CMOS芯片,將接收到的光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。這些電信號(hào)經(jīng)過放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換等處理后,形成數(shù)字圖像信號(hào)。為了實(shí)現(xiàn)高速成像,相機(jī)需要具備高的幀率,即在單位時(shí)間內(nèi)能夠捕捉并處理大量的圖像幀。這要求圖像傳感器具有快速的響應(yīng)速度和高效的數(shù)據(jù)傳輸能力。在關(guān)鍵技術(shù)方面,高速成像相機(jī)涉及多個(gè)核心技術(shù)。首先是圖像傳感器技2025
06-12EMCCD相機(jī)弱光成像領(lǐng)域的“電子放大器”
EMCCD相機(jī),全稱電子倍增電荷耦合器件相機(jī),是一種專為極弱光環(huán)境設(shè)計(jì)的高靈敏度成像設(shè)備。其核心原理在于通過片上電子倍增技術(shù),將微弱的光信號(hào)放大至可檢測水平,突破了傳統(tǒng)CCD相機(jī)在低照度條件下的性能瓶頸,成為天文觀測、生物醫(yī)學(xué)及量子物理等領(lǐng)域的核心工具。一、技術(shù)突破:電子倍增與低溫制冷的協(xié)同作用EMCCD相機(jī)的核心創(chuàng)新在于增益寄存器的引入。在傳統(tǒng)CCD中,光子轉(zhuǎn)化為光電子后需經(jīng)過讀出放大器,而讀出噪聲往往掩蓋微弱信號(hào)。EMCCD通過在讀出寄存器后串聯(lián)增益寄存器,利用“撞擊離子化”效應(yīng)實(shí)現(xiàn)信號(hào)放大2025
06-052025
05-27CMOS高速相機(jī)在腦片微電路活動(dòng)記錄中的應(yīng)用
CMOS高速相機(jī)憑借其高速成像、高靈敏度及低噪聲等特性,在腦片微電路活動(dòng)記錄中發(fā)揮著重要作用。腦片研究是神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的重要手段,通過離體腦片可觀察神經(jīng)元在接近生理?xiàng)l件下的電活動(dòng)及突觸傳遞。然而,傳統(tǒng)記錄方法受限于空間分辨率與時(shí)間采樣率,難以捕捉微電路中快速動(dòng)態(tài)變化。CMOS高速相機(jī)的應(yīng)用解決了這一難題。其核心優(yōu)勢在于:毫秒級(jí)時(shí)間分辨率:支持每秒數(shù)千至數(shù)萬幀的成像速率,可精準(zhǔn)捕捉神經(jīng)元?jiǎng)幼麟娢坏膫鞑ミ^程,為研究神經(jīng)信號(hào)傳導(dǎo)機(jī)制提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。高靈敏度成像:通過背照式結(jié)構(gòu)與量子效率優(yōu)化,在弱光條件下仍2025
05-23多工位檢測難題?凌云光萬兆網(wǎng)相機(jī)一招搞定!
強(qiáng)悍實(shí)力亮點(diǎn)速覽01輕量級(jí)光纖接口,300m傳輸0壓力凌云光萬兆網(wǎng)相機(jī)最高行頻150KHz,光纖接口高達(dá)300m傳輸距離,多線TDI技術(shù)芯片,高靈敏度成像,高速檢測應(yīng)用優(yōu)選。02分時(shí)多光場成像當(dāng)被測物的缺陷種類比較多,用一種打光方式不能呈現(xiàn)出被測物的全部缺陷時(shí),需要多種打光方式。凌云光萬兆網(wǎng)線掃相機(jī)同時(shí)支持分時(shí)頻閃和分時(shí)曝光輪詢功能,可以支持單光源多光場方式,也可以支持多光源多光場方式,靈活多變,將多個(gè)工位縮減為一個(gè),僅使用一臺(tái)相機(jī)即可對不同維度缺陷檢測成像。03TDI高行頻+低曝光下的挑戰(zhàn)萬兆2025
05-23USB3.0短波紅外相機(jī):高信噪比成像,為精密檢測“降溫降噪“
產(chǎn)品亮點(diǎn)01支持可見光和SWIR譜段成像采用高性能InGaAs探測器,支持0.4~1.7μm寬光譜響應(yīng),融合可見光與短波紅外(SWIR)成像,突破傳統(tǒng)相機(jī)的檢測局限,大幅拓展工業(yè)檢測與科研分析的應(yīng)用場景。半導(dǎo)體晶圓檢測:利用SWIR對硅材料的優(yōu)異穿透性,精準(zhǔn)捕捉晶圓內(nèi)部缺陷,提升缺陷檢測能力,保障產(chǎn)品良率。科研材料分析:通過不同波段下的反射/吸收特性對比,揭示材料微觀特性,助力新材料研發(fā)與成分分析。025GbpsUSB3.0,極速傳輸130萬有效像素,最高幀率達(dá)130fps。USB3.0接口,兼2025
04-02請進(jìn)一步描述相干光發(fā)射機(jī)的調(diào)制過程
相干光發(fā)射機(jī)的調(diào)制過程是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸?shù)年P(guān)鍵步驟,以下是詳細(xì)的描述:調(diào)制過程概述相干光發(fā)射機(jī)的調(diào)制過程主要是將電信號(hào)(數(shù)字信號(hào))加載到光載波上,以便通過光纖進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸。這一過程涉及多個(gè)關(guān)鍵組件和技術(shù)。具體調(diào)制步驟光載波產(chǎn)生:由光頻振蕩器(如激光器)產(chǎn)生具有高度相干性的光載波。這些光載波具有穩(wěn)定的頻率和相位,是后續(xù)調(diào)制的基礎(chǔ)。信號(hào)預(yù)處理:在將電信號(hào)送入調(diào)制器之前,可能需要進(jìn)行預(yù)處理,如信號(hào)編碼、放大等,以確保信號(hào)質(zhì)量滿足調(diào)制要求。調(diào)制器調(diào)制:電信號(hào)(如數(shù)字信號(hào))被送入調(diào)制器,調(diào)制器根據(jù)電信號(hào)的2025
03-11顯微高光譜儀在材料科學(xué)領(lǐng)域的探索與應(yīng)用
顯微高光譜儀作為一種先進(jìn)的分析工具,在材料科學(xué)領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用。它結(jié)合了顯微鏡的高分辨率成像與光譜分析技術(shù),能夠同時(shí)獲取材料的空間位置信息和光譜信息,為材料科學(xué)研究提供了的洞察力。在材料科學(xué)中,顯微高光譜儀被廣泛應(yīng)用于研究材料的結(jié)構(gòu)、物性和制備方法等方面的問題。例如,在納米材料的研究中,顯微高光譜儀可以精確地測量納米材料的尺寸、形態(tài)和表面反應(yīng)等關(guān)鍵參數(shù)。通過對光譜數(shù)據(jù)的分析,科學(xué)家可以深入了解納米材料的化學(xué)組成、分子結(jié)構(gòu)以及它們之間的相互作用。此外,顯微高光譜儀在材料表征和質(zhì)量控制方面也2025
02-17揭秘高速成像相機(jī):工作原理、關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域
高速成像相機(jī),以其捕捉快速運(yùn)動(dòng)圖像的能力,在現(xiàn)代科技領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用。其工作原理主要基于先進(jìn)的圖像傳感器和高速快門技術(shù)。傳感器,如CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)或CCD(電荷耦合器件),負(fù)責(zé)捕捉光線并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。而高速快門則確保在極短時(shí)間內(nèi)完成曝光,從而定格快速運(yùn)動(dòng)的瞬間。關(guān)鍵技術(shù)方面,高速成像相機(jī)的圖像傳感器具有高分辨率和高幀率的特點(diǎn),能夠捕捉到細(xì)膩且連貫的動(dòng)態(tài)圖像。此外,先進(jìn)的信號(hào)處理技術(shù)也至關(guān)重要,它負(fù)責(zé)將傳感器捕捉到的原始信號(hào)轉(zhuǎn)換為高質(zhì)量的圖像。為了應(yīng)對快速運(yùn)動(dòng)物體的拍攝需求2025
01-10相干光接收機(jī)技術(shù)原理與性能優(yōu)勢分析
相干光接收機(jī)是光通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,其技術(shù)原理基于相干檢測技術(shù)。該技術(shù)通過將接收到的信號(hào)光與本地振蕩器產(chǎn)生的本振光進(jìn)行混頻,利用光的干涉原理來提取出原始信號(hào)?;祛l過程中,信號(hào)光和本振光在光混頻器中發(fā)生干涉,產(chǎn)生中頻信號(hào),該信號(hào)隨后被轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行進(jìn)一步處理。相干光接收機(jī)的性能優(yōu)勢顯著。首先,其具有高靈敏度,能夠檢測到微弱的光信號(hào),從而增加了光信號(hào)的無中繼傳輸距離。這一特點(diǎn)使得相干光接收機(jī)在長距離光通信系統(tǒng)中具有廣泛應(yīng)用。其次,相干光接收機(jī)具有大帶寬和高速率的特點(diǎn),能夠滿足現(xiàn)代光通信系統(tǒng)對數(shù)據(jù)2024
12-23讓“折”無處可躲 | BatteryTANK鋰電池極耳翻折檢測裝備亮相
受產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料質(zhì)量、制造工藝、生產(chǎn)條件等影響,鋰電池正負(fù)極片邊緣的金屬箔在制造過程中會(huì)發(fā)生彎曲或折疊,這種現(xiàn)象稱為極耳翻折。怎么折,都危險(xiǎn)極耳翻折根據(jù)具體形態(tài)的差異可分為全翻折、局部翻折、撕裂破損等。但不管哪種形態(tài)的極耳翻折都關(guān)系到電池的安全性,不容忽視。極耳翻折的不同形態(tài)鋰電池的正負(fù)極通過極耳與外部連接,如果極耳發(fā)生翻折,電流的流通路徑將受到阻礙,可能導(dǎo)致電池?zé)o法正常工作。由于電流受阻,電池內(nèi)部可能產(chǎn)生過多熱量,導(dǎo)致溫度升高。長時(shí)間的高溫環(huán)境會(huì)加速電池的老化過程,縮短電池的使用壽命。同時(shí),高2024
12-12相干光發(fā)射機(jī)技術(shù)挑戰(zhàn)與解決方案
相干光發(fā)射機(jī)技術(shù)面臨多重挑戰(zhàn),但同時(shí)也存在相應(yīng)的解決方案。以下是對這些挑戰(zhàn)及解決方案的簡要概述:技術(shù)挑戰(zhàn):高帶寬需求:相干光發(fā)射機(jī)需要支持高帶寬,以滿足現(xiàn)代通信系統(tǒng)的需求。然而,高帶寬的實(shí)現(xiàn)往往伴隨著信號(hào)失真和噪聲干擾等問題。低隨機(jī)抖動(dòng):為確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸,相干光發(fā)射機(jī)的輸出信號(hào)必須保持極低的隨機(jī)抖動(dòng)。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,各種因素(如溫度變化、電路噪聲等)都可能影響信號(hào)的穩(wěn)定性。多通道同步:相干光發(fā)射機(jī)通常采用多通道設(shè)計(jì)以提高傳輸效率。然而,多通道之間的同步問題是一個(gè)技術(shù)難點(diǎn),需要精確控制各通2024
11-24探索光場成像技術(shù):Raytrix系列的應(yīng)用與發(fā)展
光場成像技術(shù)是一種利用透鏡陣列來捕捉光線在不同方向上的信息,從而實(shí)現(xiàn)全息照片的拍攝和重建。而Raytrix系列則是在這一領(lǐng)域中的杰出者,提供了高分辨率、高精度和高靈活性的成像解決方案。Raytrix系列光場成像的工作原理是基于光線通過透鏡陣列后形成的多個(gè)微鏡頭的圖像疊加,從而實(shí)現(xiàn)對光線方向和光強(qiáng)的精確控制。通過這種方式,Raytrix相機(jī)可以實(shí)現(xiàn)在不同焦平面上對物體的成像,從而實(shí)現(xiàn)在后期對焦和景深的調(diào)整。在實(shí)際應(yīng)用中,它在多個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,它可以用于實(shí)現(xiàn)三維體繪制和微小結(jié)構(gòu)的2024
11-182024
11-172024
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