-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 60%
双速率相机系列DR1-D2048X1088(I/C)-G2基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器针对低光照条件进行了优化,提供标准单色、NIR增强型(I)和彩色(C)版本。双速率摄像机比标准GigE摄像机快近100%,并且仅使用一根数据电缆(无链路聚合)。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。由于其出色的处理高帧率的能力,CMOS相机在高速图像捕获和图像分析中处于领先地位。直到较近,CMOS高速相机还被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型摄像头,或者用作具有CameraLink全接口的落地摄像头和具有大图像缓冲器的帧抓取器。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 45%
双速率相机系列DR1-D2048X1088(I/C)-G2基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器针对低光照条件进行了优化,提供标准单色、NIR增强型(I)和彩色(C)版本。双速率摄像机比标准GigE摄像机快近100%,并且仅使用一根数据电缆(无链路聚合)。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。由于其出色的处理高帧率的能力,CMOS相机在高速图像捕获和图像分析中处于领先地位。直到较近,CMOS高速相机还被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型摄像头,或者用作具有CameraLink全接口的落地摄像头和具有大型图像缓冲器的帧抓取器。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 60%
双速率相机系列DR1-D2048X1088(I/C)-G2基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器针对低光照条件进行了优化,提供标准单色、NIR增强型(I)和彩色(C)版本。双速率摄像机比标准GigE摄像机快近100%,并且仅使用一根数据电缆(无链路聚合)。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。由于其出色的处理高帧率的能力,CMOS相机在高速图像捕获和图像分析中处于领先地位。直到较近,CMOS高速相机还被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型摄像头,或者用作具有CameraLink全接口的落地摄像头和具有大图像缓冲器的帧抓取器。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 80%
MV1-D2048x1088-HS03-G2相机采用基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器的IMEC Snapshot Mosaic CMV2K-SM4x4-470-630-VIS传感器。该传感器在470nm到630nm的光谱范围内具有16个4×4马赛克的通带,半峰全宽(FWHM)为15nm。传感器的空间分辨率为每个光谱带512 X 256个像素。这些相机专注于要求苛刻的高光谱成像应用。传感器的低全阱容量和全局快门使高速应用成为可能。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 80%
MV1-D2048x1088-HS04-G2相机采用基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器的IMEC Snapshot Mosaic CMV2K-SM2x2 RGB+NIR传感器。该传感器在2×2马赛克中具有4个通带。窄带NIR成像滤波器与包括NIR截止滤波器的标准RGB有机滤色器组合。传感器的空间分辨率为每个光谱带1024×544像素。这些相机专注于要求苛刻的多光谱成像应用。传感器的低全阱容量和全局快门使高速应用成为可能。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2040 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 60%
四倍速相机系列QR1-D2048X1088(I/C)-G2基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器针对低光照条件进行了优化,提供标准单色、NIR增强型(I)和彩色(C)版本。四倍速摄像机比标准GigE摄像机快4倍,并且仅使用一根数据线(无链路聚合)。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。由于其出色的处理高帧率的能力,CMOS相机在高速图像捕获和图像分析中处于领先地位。直到较近,CMOS高速相机还被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型摄像头,或者用作具有CameraLink全接口的落地摄像头和具有大型图像缓冲器的帧抓取器。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2040 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 45%
四倍速相机系列QR1-D2048X1088(I/C)-G2基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器针对低光照条件进行了优化,提供标准单色、NIR增强型(I)和彩色(C)版本。四倍速摄像机比标准GigE摄像机快4倍,并且仅使用一根数据线(无链路聚合)。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。由于其出色的处理高帧率的能力,CMOS相机在高速图像捕获和图像分析中处于领先地位。直到较近,CMOS高速相机还被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型摄像头,或者用作具有CameraLink全接口的落地摄像头和具有大型图像缓冲器的帧抓取器。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2040 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 60%
四倍速相机系列QR1-D2048X1088(I/C)-G2基于CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器。CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器针对低光照条件进行了优化,提供标准单色、NIR增强型(I)和彩色(C)版本。四倍速摄像机比标准GigE摄像机快4倍,并且仅使用一根数据线(无链路聚合)。摄像机具有GigE接口(GigeVision)。由于其出色的处理高帧率的能力,CMOS相机在高速图像捕获和图像分析中处于领先地位。直到较近,CMOS高速相机还被用作具有内部图像缓冲器的紧凑型摄像头,或者用作具有CameraLink全接口的落地摄像头和具有大型图像缓冲器的帧抓取器。
-
干涉仪配置: Not Specified 光源: 1550nm 输出极化: Linear 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified
C03是一种传感头类型,针对中等工作距离进行了优化,并使用回复反射器作为目标。探测光束被放大,使得其发散度减小,并且在目标反射镜处反射之后可以收集更多的光功率。C03传感头类型基于标准C01型传感头,包括光纤准直光学器件和分束器。分束器将光束分成参考光束和探测光束。参考光束被涂在分束器立方体一侧的内部参考镜反射。在C03传感器头中,探测光束在被望远镜(两个透镜)扩展后离开传感器头,以显著降低光束发散度。它被目标表面反射并跟踪其相对位移。分束器的前表面标记每个皮级测量的绝对零位置,因为这里探测光束和参考光束具有相等的长度。
-
干涉仪配置: Not Specified 光源: 1550nm 输出极化: Linear 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified
F01是具有聚焦探测光束的传感头类型。这允许测量小目标的位移。此外,传感器头提供高角度公差。如图1所示,在预准直之后,集成分束器将光分成参考光束和探测光束。参考光束被参考反射镜反射,该参考反射镜被涂覆到分束器立方体的一侧。探测光束由透镜系统聚焦并从头部射出。分束器的前表面标记每个皮级测量的绝对零位置,因为这里探测光束和参考光束具有相等的长度。因此,工作距离(WD)不等于距头部的距离(即焦距f),因为透镜系统仅集成到探测光束中。
-
重复频率: 75MHz 总调谐范围: 690 - 990 nm 核心调谐范围: 1150 - 2200 nm 输出功率: 400W 脉冲持续时间: 6000fs
PXT100是先进的可调谐激光辐射源,由Solar LS提供超短脉冲持续时间。PXT100激光系统在一个紧凑的外壳中结合了皮秒DPSS泵浦激光器和同步泵浦的宽范围可调谐光学参量振荡器,是专门为处理多色激发实验的科学家开发的,例如SRS(受激拉曼散射)或CARS(相干反斯托克斯拉曼散射)。皮秒DPSS泵浦激光器提供高峰值功率激光脉冲和高达75MHz的脉冲重复率。具有优化系统的OPO光学方案用于使输出线宽变窄,确保具有高光谱亮度和高对比度的可调谐辐射。同时,PXT100系统提供了前所未有的宽调谐范围。用于同时输出不同光谱范围的激光辐射的多个端口以及用于剩余532nm泵浦光束的单独输出扩展了您的实验机会,并使您的工作更加舒适。PXT100激光系统具有许多独特的设计特点,可显著提高激光寿命和正常运行时间:PXT100的集成防尘设计可保证出色的长期输出功率稳定性,并且几乎不需要维护;高精度步进电机模块和电子设备确保所有移动部件的正确定位;通过用户友好的软件来确保波长调谐的波长选择和控制。所有这些都使PXT100成为一种非常方便和易于使用的仪器,而不需要您成为激光专家来操作它。因此,你可以专注于你的实验,不用担心你使用的是高科技设备。