什么是相机的全井容量(Full Well Capacity of a Camera)?
相机的 "满阱容量"(FWC)是一个参数,用于测量相机图像传感器中的单个像素在达到饱和水平之前所能容纳的最大电荷量(电子)
光电查精品推荐
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
1. 自动光学检测 2. 高性能分拣系统 3. 工业计量 4. 光谱测量 5. 网络检测 6. 机器视觉
特征
1. USB3接口提供高达5 Gbps的传输速度 2. 超高速采集率 3. 极小尺寸和坚固设计 4. 超低功耗(低于3 W) 5. 强大的在线用户控制图像处理功能 6. 多功能I/O接口 7. 简单的软件API 8. 可定制的硬件和固件功能
详述
规格书
厂家介绍
智推产品
相关产品
相机类型: Industrial, Scientific 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.8 - 1.7 um
1024-LDH2是第二代高速1024像素线扫描InGaAs相机,可将A线速率提高到每秒91,911线。这使得1.04μm的频域光学相干断层扫描(SDOCT)能够在眨眼之间捕获视网膜、神经头和脉络膜的详细三维体积。对于1.31μm SD-Oct,基于二极管阵列的Oct系统为多普勒或偏振敏感Oct提供了优越的相位稳定性。LDH2为基本格式的Camera Link®接口卡提供12位数字捕捉,同时为高线路速率提供高达2300:1的较大动态范围。有两种像素孔径可供选择:500μm高像素,便于在SD-Oct系统中对准;或25μm方形像素,用于超快速机器视觉或双摄像头PS-Oct。
相机类型: Industrial, Scientific 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.8 - 1.7 um
1024-LDM型相机是一款高速1024像素线扫描InGaAs相机,用于通过硅片、硅块或硅锭进行高分辨率成像。它会发现诸如未对准、遮挡、夹杂物或裂纹等问题;在进一步处理IC或太阳能电池的费用之前。自由下落的熔融玻璃块、农业原材料或药物混合物的高速成像也得益于相机高达45,956 LPS的灵活线速。深度仅为2.4英寸,机械设计使系统集成商能够灵活地将摄像机安装在其检测机器内。LDM为基本格式的Camera Link®接口卡提供14位数字捕捉,同时提供高达4500:1的动态范围。光刻掩模清晰地定义了阵列的25µm孔径,确保了高时间和空间分辨率;另一种500µm像素高度以时间分辨率换取光致发光成像灵敏度的提高。
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 4112 # 像素(高度): 3008
索尼最新的PREGIUS®全局快门CMOS传感器在像素设计中结合了CCD和CMOS的优点,带来了令人印象深刻的性能。PREGIUS传感器具有类似于CCD的模拟像素设计,但后端类似于CMOS传感器。该架构利用CCD传感器的优势(出色的成像性能,包括良好的色彩再现、低噪声和高动态范围)以及CMOS传感器的所有数字优势(内置模数转换、图像校正、数字输出和高速),为传统CCD传感器提供了一种低功耗、低成本的替代方案。
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 4000 # 像素(高度): 3000
大华鱼眼相机在紧凑的低轮廓设计中提供详细的全景视图。逐行扫描传感器与鱼眼镜头相结合,可提供无盲点的高质量180°全景视图,使该相机成为开阔区域(如机场、购物中心和银行)的理想解决方案。摄像机为不同的安装和配置提供多种去扭曲模式,以增强特定场景的视频。IP67环保等级和IK10防破坏能力确保相机在恶劣的环境中工作环境。
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 3840 # 像素(高度): 2160
1200万像素日/夜半球型网络摄像机采用先进的1/1.7英寸逐行扫描CMOS Sony Starvis™成像器,配有电动变焦镜头。摄像机采用智能H.265+视频压缩标准,在保留高质量视频的同时提高编码效率,摄像机还内置了商业智能算法。IP67环境保护等级和IK10防破坏能力确保相机在恶劣的环境中工作。
相关文章
什么是相机的全井容量(Full Well Capacity of a Camera)?
相机的 "满阱容量"(FWC)是一个参数,用于测量相机图像传感器中的单个像素在达到饱和水平之前所能容纳的最大电荷量(电子)
AMETEK Land的最新热成像仪为越来越多的工业和环境应用提供可靠、连续的温度测量和智能功能。
天津大学:研究人员利用超导纳米线单光子探测器将非视距成像技术扩展到近红外和中红外波长
天津大学研究人员描述了利用一种被称为超导纳米线单光子探测器的先进光传感元件进行非视距成像的首次演示。这种探测器具有从 X 射线到中红外波长的单光子灵敏度,使研究人员能够将成像技术的光谱范围扩展到1560 nm和1997 nm的近红外和中红外波长。研究人员还开发了一种新算法,以进一步改进系统获得的图像。
加州大学伯克利分校、NKT Photonics 和 Thorlabs 合作开发的双光子全息介观显微镜观察到神经活动的细节
加州大学伯克利分校、NKT Photonics 和 Thorlabs 合作开发的双光子全息介观显微镜观察到神经活动的细节
加载中....