EOT 太赫茲 VCSEL 光纖定制 橫河光譜儀 TDLAS EDFA 觀察鏡 干涉儀 超快激光器 中紅外相機 光束質量分析儀 光譜分析 TDLAS
型號 | 貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 |
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名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數 | 價格 |
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白俄羅斯的近紅外CMOS 數字照相機,帶USB2.0接口,設計用于個人電腦或筆記本電腦上。USB2.0接口高達400兆/秒的數據傳輸速率使得我們能夠在計算機上對圖片靈活的實時操縱,即使是在百萬像素下設置的幀格式。該相機采用zui新CMOS 傳感器,提高了相機的敏感度,每個照相單元中都含有微透鏡和級聯式增強。相機在使用時通過USB 數據線與電腦連接。該相機廣泛應用于科學、醫療、工業等領域(如技術設備、機器視覺、顯微接口、測量相機、天文相機等)。
● 支持高速USB2.0 接口
● WDM 軟件支持與任何其它開發程序共同使用
● 高靈敏度的CMOS 傳感器中每個光學單元均含有微透鏡和級聯式增強
● 可隨時抓拍單一圖象和視頻
● 8 比特亮度信號
● 光譜響應范圍寬,400-1700nm
● 應用電腦調整相機參數
● 可自動調整曝光時間、放大倍數及白平衡
● 根據產品技術參數中的刷新頻率,相機輸出實時數字視頻信號
光譜范圍 | 400-1700nm |
鏡頭 | F1.4/26mm,C-mount |
視場范圍 | 25度 |
信噪比 | 48 dB |
規格 | CMOS 1/3 inch |
格式1 | 1280 x 1024 (15Hz or 7Hz) |
格式2 | 640 x 480 (60Hz or 30Hz) |
幀頻 | CCIR標準(25fps) |
數據接口 | USB2.0 |
標準件包括 | CONTOUR-IR CMOS相機、濾波片、定距環、工具箱 |
波長相對響應
典型波長近似靈敏度:
● 300μW/cm2 at 1310nm
● 20mW/cm2 at 1550nm
● 80mW/cm2 at 1700nm
CMOS制造工藝也被應用于制作數碼影像器材的感光元件(常見的有CCD和CMOS),尤其是片幅規格較大的單反數碼相機。再透過芯片上的模-數轉換器(ADC)將獲得的影像訊號轉變為數字信號輸出。
CMOS與CCD的區別:
1. 制造成像過程
CCD與CMOS圖像傳感器光電轉換的原理相同,他們zui主要的差別在于信號的讀出過程不同;由于CCD僅有一個(或少數幾個)輸出節點統一讀出,其信號輸出的一致性非常好;而CMOS芯片中,每個像素都有各自的信號放大器,各自進行電荷-電壓的轉換,其信號輸出的一致性較差。但是CCD為了讀出整幅圖像信號,要求輸出放大器的信號帶寬較寬,而在CMOS 芯片中,每個像元中的放大器的帶寬要求較低,大大降低了芯片的功耗,這就是CMOS芯片功耗比CCD要低的主要原因。盡管降低了功耗,但是數以百萬的放大器的不一致性卻帶來了更高的固定噪聲,這又是CMOS相對CCD的固有劣勢。
2. 集成性
從制造工藝的角度看,CCD中電路和器件是集成在半導體單晶材料上,工藝較復雜,世界上只有少數幾家廠商能夠生產CCD晶元,如DALSA、SONY、松下等。CCD僅能輸出模擬電信號,需要后續的地址譯碼器、模擬轉換器、圖像信號處理器處理,并且還需要提供三組不同電壓的電源同步時鐘控制電路,集成度非常低。而CMOS是集成在被稱作金屬氧化物的半導體材料上,這種工藝與生產數以萬計的計算機芯片和存儲設備等半導體集成電路的工藝相同,因此生產CMOS的成本相對CCD低很多。同時CMOS芯片能將圖像信號放大器、信號讀取電路、A/D轉換電路、圖像信號處理器及控制器等集成到一塊芯片上,只需一塊芯片就可以實現相機的的所有基本功能,集成度很高,芯片級相機概念就是從這產生的。隨著CMOS成像技術的不斷發展,有越來越多的公司可以提供高品質的CMOS成像芯片,包括:Micron、 CMOSIS、Cypress等。
3. 速度
CCD采用逐個光敏輸出,只能按照規定的程序輸出,速度較慢。CMOS有多個電荷—電壓轉換器和行列開關控制,讀出速度快很多,大部分500fps以上的高速相機都是CMOS相機。此外CMOS 的地址選通開關可以隨機采樣,實現子窗口輸出,在僅輸出子窗口圖像時可以獲得更高的速度。
4. 噪聲
CCD技術發展較早,比較成熟,采用PN結或二氧化硅(SiO2)隔離層隔離噪聲,成像質量相對CMOS光電傳感器有一定優勢。由于CMOS圖像傳感器集成度高,各元件、電路之間距離很近,干擾比較嚴重,噪聲對圖像質量影響很大。隨著CMOS電路消噪技術的不斷發展,為生產高密度優質的CMOS圖像傳感器提供了良好的條件。