成像传感器

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成像传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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成像传感器相关的仪器

  • 成像传感器量子效率测试光源QES-1000 对于图像传感器行业而言,精确地了解光电量子效率的转换是极其重要的,一个良好特性的传感器可以指定和调整输入滤波后的光谱,增强修正终端产品的使用性能。 TruLume光谱辐照度/辐亮度标准光源提供可调的、已知均匀度的、覆盖光谱灵敏度范围的硅光学传感器单色光源,用于测试图像传感器的光谱响应率和量子效率,线性度,像素和模块。 成像传感器量子效率测试光源QES-1000测量参数:量子效率光谱响应率线性度特点:超高的光照强度和超大的动态范围,能够满足各种传感器的量子效率测试需求输出稳定、光谱辐射度均匀的面光源,确保传感器测试结果的一致性。光谱辐照度和辐亮度能够实时溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)提供软件开发包,能够满足客户各种自定义测试流程开发需要
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  • 热成像红外传感器测温门-CWM2020T快速测温门  特别说明:为保护客户权益,我公司不在网站上做任何报价,以上价格仅为推广使用,不具备参考价值,具体价格请电询,以报价单为准。联系电话:  本产品价格的最终解释权归广东华哲科技有限公司所有。HZ-CWM2020T通过式人体温度探测门产品介绍一、产品介绍:体温检测门采用高精度红外测温传感器,感应距离可达 0.5-1 米,具有高精度和高分 辨率,对环境和日光免疫。室温下测量误差±0.5℃,分辨率为 0.02℃。初始温度设定值 为 37.3℃(可调节),检测门工作时显示检测出的人体实际体温,超过 37.3℃即报警, 无人通过时显示场地环境温度。产品特点:传感探头:采用原装进口的热红外成像探头,与市面普通红外线接收器相比,具有高灵敏度、高像素、高分辨率、面阵成像等优势;通过率高:正常缓慢步行通过,面部侧视指示灯,通过率约为40-60人/分钟防止漏检:成品设计符合人体工程学,可确保受检人无法躲避热红外成像探头,有效防止受检人元逃避体温检查。检测精度:检测结果可精确到小数点后数点后两位(一般市场上为小数点后一位)更精确,正常室温下,温度误差±0.3℃.照射角度:本产品采用的热红外成像探头,具有大面积圆锥扇形照射,受检人无需学习,直接通过也不影响检测温度。系统功能:通过人数绿灯提示,高温时报警红灯提示;扩展功能:USB接口,热成像图像,电脑连接与显示,网络连网;极低功耗:节能环保,正常工作下工作功率小于13W;探测高度:探头可以上下移动,适应不同身高,不同年龄段的人群;参数设置:灵敏度,精度,补偿温度等主要参数可根据客户使用场景进行调试;工作模式:①正常通过模式;②缓行侧面模式;③驻足停留模式探测距离:<50cm基本参数:工作温度:-20℃~40℃ 温度测量范围: -10℃~100℃ 温度测量误差:±0.5℃(室温下) 分辨率:0.02℃工作电压:3.3~5V 工作电流:5mA 工作电源:220V/60HZ 功率:﹤20W 净重:50KG通道尺寸:2000mm(高)×700mm(宽)×500mm(深) 外形尺寸:2270mm(高)×830mm(宽)×500mm(深)应用场所: 火车站、汽车站、地铁站、医院、体育馆、工厂、写字楼、大型活动现场等公共场 所。HZ-CWM2020T温度探测门使用注意事项本产品只适合于室内使用,如确需装在室外,应附设雨棚等防雨防晒设施。探头不得安装在高温、潮湿的环境中。 非专业人员不得擅自拆卸、调节电器控制箱上的元器件。安检门开机后须自检 1 分钟才能达到最jia检测效果。 平稳的安装在平整、无震动的地面上,人通过时避免与门发生碰撞。 六、每台金属探测门附有保修单,在保修期内凭保修单免费维修。 热成像红外传感器测温门-CWM2020T快速测温门热成像红外传感器测温门-CWM2020T快速测温门
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  • SPECTRA-QT 成像传感器量子效率测试光源对于图像传感器行业而言,精确地了解光电量子效率的转换是极其重要的,一个良好特性的传感器可以指定和调整输入滤波后光谱,增强修正终端产品的使用性能。Spectra-QT成像传感器量子效率测试积分球均匀光源提供可调的、已知均匀度的、覆盖光谱灵敏度范围的硅光学传感器单色光源,用于测试图像传感器的光谱响应率和量子效率,线性度,像素和模块。测量参数:量子效率光谱响应度线性度 特点:超高的光照强度和超大的动态范围,能够满足各种传感器的量子效率测试需求输出稳定、光谱辐射度均匀的面光源,确保传感器测试结果的一致性。光谱辐照度和辐亮度能够实时溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)提供软件开发包,能够满足客户各种自定义测试流程开发需要规格参数光谱辐照度光谱辐亮度波长范围:375 - 1100 nm375 - 1100 nm光谱带宽:5 nm to10 nm5 nm to10 nm波长准确度:0.6 nm0.6 nm开口孔径尺寸:29 mm, 23.9 mm, 26.2 m, 22 mmN/A400 nm最大光谱辐照度:12 μW/cm232 μW/cm2-sr600 nm最大光谱辐照度:21 μW/cm254 μW/cm2-sr800 nm最大光谱辐照度:5 μW/cm211 μW/cm2-sr550 nm稳定性: (UV-VIS 光源) 1.5% over 5 sec period 1.5% over 5 sec period750 nm稳定性: (VIS-NIR 光源) 0.05% over 5 sec period 0.05% over 5 sec period
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成像传感器相关的资讯

  • 纳米级量子传感器实现高清成像
    日本东京大学科学家最近利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。氮化硼是一种含有氮和硼原子的薄晶体材料。氮化硼晶格中人工产生的自旋缺陷适合作为传感器。(a)六方氮化硼中的硼空位缺陷。空位充当用于磁场测量的原子大小的量子传感器,对磁场敏感,像一个纳米“磁针”。(b)量子传感器纳米阵列的光致发光。通过分析响应微波的光致发光强度的变化,研究人员可测量每个传感器点的磁场。图片来源:东京大学研究团队研究团队在制作出一层薄的六角形氮化硼薄膜后,将其附着在目标金丝上,然后用高速氦离子束轰击薄膜,这样就弹出了硼原子,形成了100平方纳米的硼空位。每个光点包含许多原子大小的空位,它们的行为就像微小的磁针。光斑距离越近,传感器的空间分辨率就越好。当电流流经导线时,研究人员测量每个点的磁场,发现磁场的测量值与模拟值非常接近,这证明了高分辨率量子传感器的有效性。即使在室温下,研究人员也可检测到传感器在磁场存在的情况下自旋状态的变化,从而检测到局部磁场和电流。此外,氮化硼纳米薄膜只通过范德华力附着在物体上,这意味着量子传感器很容易附着在不同的材料上。高分辨率量子传感器在量子材料和电子设备研究中具有潜在用途。例如,传感器可帮助开发使用纳米磁性材料作为存储元件的硬盘。原子大小的量子传感器有助于科学家对人脑进行成像、精确定位、绘制地下环境图、检测构造变化和火山喷发。此次的纳米级量子传感器也将成为半导体、磁性材料和超导体应用的“潜力股”。
  • imec集成薄膜固定光电二极管以实现卓越的短波红外成像传感器
    2023年8月14日在比利时鲁汶,imec作为纳米电子学和数字技术领域的全球研发和创新中心宣布成功集成了固定光电二极管结构到薄膜图像传感器中。通过添加固定光电栅和传输栅,薄膜成像器超过一微米波长的吸收质量终于可以被利用,以一种成本效益的方式解锁感知可见光之外光线的潜力。检测可见光范围之外的波长,例如红外光,具有明显的优势。应用包括自动驾驶汽车上的摄像头,以“看穿"烟雾或雾霭,以及用于通过面部识别解锁智能手机的摄像头。虽然可见光可以通过基于硅的成像器检测,但需要其他半导体材料来检测更长的波长,比如短波红外线(SWIR)。使用III-V材料可以克服这一检测局限。然而,制造这些吸收体的成本非常高,限制了它们的使用。相比之下,使用薄膜吸收体(如量子点)的传感器最近出现为一个有前景的替代方案。它们具有良好的吸收特性和与传统CMOS读出电路集成的潜力。尽管如此,这种红外线传感器的噪声性能较差,导致图像质量较差。早在20世纪80年代,固定光电二极管(PPD)结构就在硅CMOS图像传感器中引入。该结构引入了一个额外的晶体管栅极和一个特殊的光检测器结构,通过该结构, charges可以在积分开始前全部排空(允许在没有kTC噪声或前一帧影响的情况下复位)。因此,由于噪声更小、功耗性能更好,PPD主导了基于硅的图像传感器的消费者市场。 在硅成像之外,至今还不可能集成此结构,因为难以混合两种不同的半导体系统。现在,imec在薄膜图像传感器的读出电路中成功集成了PPD结构。 一种SWIR量子点光电检波器与一种氧化铟镓锌(IGZO)薄膜晶体管单片集成成PPD像素。 随后,该阵列被进一步处理在CMOS读出电路上以形成一个完整的薄膜SWIR图像传感器。 imec的“薄膜固定光电二极管"项目负责人Nikolas Papadopoulos 表示:“配备4T像素的原型传感器表现出显着低的读出噪声6.1e-,相比之下,传统的3T传感器超过100e-,证明了其良好的噪声性能。" 因此,红外图像的拍摄噪声、失真或干扰更小,准确性和细节更高。imec像素创新项目经理Pawel Malinowski补充说:“在imec,我们正在红外线和成像器的交汇处处于地位,这要归功于我们在薄膜光电二极管、IGZO、图像传感器和薄膜晶体管方面的综合专业知识。通过实现这一里程碑,我们克服了当前像素架构的局限性,并展示了一种将性能最佳的量子点SWIR像素与经济实用的制造方法相结合的方法。下一步包括优化这项技术在各种类型的薄膜光电二极管中的应用,以及扩大其在硅成像之外的传感器中的应用。我们期待通过与行业伙伴的合作进一步推进这些创新。“研究结果发表在2023年8月《自然电子学》杂志"具有固定光电二极管结构的薄膜图像传感器"。初步结果在2023年国际图像传感器研讨会上呈现。原文: J. Lee et al. Thin-film image sensors with a pinned photodiode structure, Nature Electronics 2023.摘要使用硅互补金属氧化物半导体技术制造的图像传感器广泛应用于各种电子设备,通常依赖固定光电二极管结构。 基于薄膜的光电二极管可以具有比硅器件更高的吸收系数和更宽的波长范围。 但是,它们在图像传感器中的使用受到高kTC噪声、暗电流和图像滞后等因素的限制。 在这里,我们展示了具有固定光电二极管结构的基于薄膜的图像传感器可以具有与硅固定光电二极管像素相当的噪声性能。 我们将一种可见近红外有机光电二极管或短波红外量子点光电二极管与薄膜晶体管和硅读出电路集成在一起。 薄膜固定光电二极管结构表现出低kTC噪声、抑制暗电流、高满量容和高电子电压转换增益,并保留了薄膜材料的优点。 基于有机吸收体的图像传感器在940 nm处的量子效率为54%,读出噪声为6.1e–。
  • 搭载全新CMOS传感器,FLIR机器视觉相机满足生物医学成像的严苛要求
    众所周知,现代生物医学成像的进步帮助医生在诊断和治疗上取得越来越大的突破,X光、计算机辅助断层摄影(computer aided tomographic,CT)、磁共振成像、核与超声波成像,生物医学成像技术越来越精细。因此,研究和诊断生物医学应用通常需要成像仪具备较高的空间分辨率、准确的色彩还原度以及弱光条件下较高的灵敏度,而且许多情况需要同时具备这三种因素,才能提高数据的可靠性。选择医学成像相机要考虑的因素选择合适的显微镜学相机、组织学相机、细胞学/细胞遗传学相机、落射荧光相机,对于临床应用进行正确诊断或在研究工作过程中提供可靠数据具有至关重要的作用。那么要如何判断机器视觉相机是否适合您的应用呢?你需要考虑这些因素:01分辨率与色彩精度现代生物医学成像相机所需的分辨率取决于样品中目标结构相对于相机像素大小的放大率,也就是说,显微镜应用的高分辨率可以通过2MP、25MP或介于这两者之间的相机来实现。它取决于光学元件对样品中目标结构进行的相对于相机像素大小的放大率,为了选出能实现所需分辨率的相机,首先要确定待解析样本中最小结构的尺寸,然后将其乘以光学系统中的镜头放大率,从而得出投射到相机传感器上的结构尺寸。如果结构的尺寸至少是相机传感器上像素的2.33(Nyquist)倍,那么相机可以解析此机构。例如,如果这些投射的结构尺寸是~8um,那么3.45um像素的相机可以解析这些结构。测量分辨率还可以用其他方法(如线对数),但上述方法可以通过简单计算,找到用于测试的相机的选项。组织学、细胞学和细胞遗传学等成像应用使用较大范围的白光(~400nm至700nm),或使用此范围内的选定波长(例如565nm)。如果这批样品中的样本不是活动的(即固定的),则可以暴露于亮光下,不会有污渍褪色或样品被杀死的风险。这种情况下,相机的主要要求是高分辨率和色彩还原度。反过来说,弱光灵敏度不是一个重要因素。02灵敏度、量子效率及动态范围对于活体样本的成像应用,面临的挑战是避免样本在太强光线下过度曝光,否则会使荧光分子褪色或杀死样本。这些应用通常使用一种称为落射荧光技术,落射荧光技术可用于固定样本和活体样本。有的标本很难获得或价格昂贵,而且制作样本的材料和人工费用很高。因此,能保护样品质量的系统有助于降低这些成像应用的持续成本。落射荧光使用经过过滤的高能量波长,以刺激样品发出低能量波长。低能量波长再经过过滤返回相机。这种情况下,可以对样品使用强度较小的破坏性光,因此其要求是灵敏度。即便发射光能量较低,具有出色灵敏度的相机也可以提供高质量的图像。如需查找具备出色灵敏度、在弱光条件下性能良好的型号,您可以侧重于以下三种技术规格:灵敏度、量子效率以及动态范围。灵敏度是得到与传感器所观测噪声等效的信号所需的光子数,数值越小越好。量子效率是指给定波长下转化为电子的光子——值越高越好。动态范围是信号与噪声(包括颞暗噪声)的比值,颞暗噪声是指无信号时传感器内的噪声,动态范围值越高越好。通常单色型号的弱光性能优于彩色型号。03因素综合对于同时使用白光和落射荧光的应用,可以选择FLIR配备Sony全新转换增益功能的相机型号,此功能可以优化传感器,实现高灵敏度或高饱和容量。弱光环境较高的转换增益,因为在此条件下,读取噪声被更大程度地弱化,从而产生较低的灵敏度阈值,非常适合在短时曝光下检测弱信号。强光条件下饱和容量得到了Maximun,获得的动态范围得以增强,因此稍低的转换增益是这种情况的理想选择,Maximun动态范围将受限于12位 ADC。挑选合适的机器视觉相机在选择相机时,较新的CMOS传感器是个很好的出发点。较新的传感器通常性能更好(价格可能还更低)另外,如果针对的应用程序需要在几年内购买多个相机(如持续生产诊断仪器),那么就要选择生命周期不会很快结束的相机,否则您可能要承受提前设计替换相机的成本费用。FLIR生产的机器视觉相机型号有200多种,广泛应用于采用新CMOS传感器的三大系列:Blackfly S、Oryx 和 Firefly。01FLIR Blackfly SFLIR Blackfly S系列相机的传感器、外形尺寸及接口最为广泛。这些相机提供USB3和GigE两种型号,功能广泛,设计初期易于整合。板级Blackfly S型号是全功能盒装产品的微型版本,特别适合空间受限和嵌入式的应用,其功能广泛,性价比高,分辨率可达24MP,是生物医学和生命科学应用的选择。FLIR Blackfly S USB3FLIR Blackfly S 板级02FLIR Oryx10 GigEFLIR Oryx相机系列拥有适配最快10GigE接口的高分辨率传感器,能够以60FPS的速度捕捉4K分辨率、12位的图像。Oryx的10GBASE-T接口是经过验证且广泛部署的标准,能够在线缆长度超过50米的经济实惠的CAT6A上或者长度超过30米的CAT5e上提供可靠的图像传输。03FLIR Firefly DLFLIR Firefly相机系列的外壳尺寸娇小、重量轻、功耗低且价格实惠。Firefly DL型号还能够运行已经过训练的神经网络,可用于物体检测或分类。所有FLIR机器视觉彩色相机都可以通过不同的白平衡选项的形式自定义色彩还原,并使用特殊色彩校正矩阵,这对于生物医学成像非常重要,医学成像中,色彩准确度的涵义不同,这取决于人类对诊断的视觉分析以及实现数据准确性的机器可读格式之间的对比。另外,FLIR 机器视觉Blackfly S、Oryx 和Firefly相机系列可通过GenICam3及 Spinnaker SDK进行控制和编程,它们自一开始设计时就以轻松开发与部署为理念时,确保我们能更快进行应用开发和测试。随着医学科技的进步对于现代生物医学成像的需求也将更加严格对于如何选择医学成像相机

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  • 光电传感器与红外传感器的区别

    光电传感器与红外传感器的区别

    [font=宋体][color=#1E1F24]光电传感器与红外传感器的主要区别在于它们的工作原理和用途。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]光电传感器通常使用光敏元件(如光敏电阻、光电池等)来检测光线或可见光的强度。当光线照射到光敏元件上时,光敏元件会根据光线强度产生相应的电信号。因此,光电传感器主要用于检测可见光的存在、测量光的强度和辨别颜色等。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]红外传感器则使用红外线来探测目标物体。红外线是一种波长在红色光和微波之间的电磁波,具有穿云透雾的能力。红外传感器通常使用热敏元件来探测目标物体发出的红外辐射,并根据目标物体的温度差异来判断是否存在目标物体。因此,红外传感器主要用于热成像、夜视、监控、消防等领域。[/color][/font][align=center][img=光电液位传感器,600,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091558166644_7199_4008598_3.jpg!w600x324.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]光电传感器和红外传感器在结构、性能和应用方面也存在差异。光电传感器的结构相对简单,通常由一个光敏元件和一些电子元件组成。而红外传感器的结构较为复杂,通常需要使用光学系统、热敏元件和信号处理电路等。光电传感器的响应速度较快,适用于高速检测和自动化控制等领域,而红外传感器的响应速度较慢,但具有较高的灵敏度和分辨率,适用于远距离探测和热成像等领域。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]光电传感器[/url]和红外传感器是两种不同的传感器类型,它们的工作原理、结构、性能和应用等方面存在明显的差异。在选择使用时,需要根据实际需求和应用场景来选择合适的传感器类型。[/color][/font]

  • 【分享】长寿命传感器

    2010年2月IEEE Spectrum上介绍了两种长寿命传感器。这两种方法都基于压电发电,一个微机电系统(MEMS)悬臂把机械运动转换成电能,而这个悬臂的运动可以用不同的方式来驱动。一种是用放射性同位素,另一种则用环境收集到的振动。所有自供电通信节点必须保持它们的记忆状态,周期性地发送其状态。这需要0.1微瓦到1毫瓦的能量。 康内尔大学的研究人员用少量镍-63(Ni-63)放射性同位素加入其原子核中的中子做成压电发电器。它可以放射无害的beta粒子,以维持每3分钟5mW的RF脉冲。其寿命可达100年。 荷兰的一个纳电子研究中心Imac创造了一个无线、自治的温度传感器,如下图所示。用铝氮化合物振动收集器。振动能量收集一般要求在特定频率下1微米的振动。该传感器每15秒可以测量温度,并把数据传到15米以外的基站。但是,这个传感器不能在大气压下封装,必须真空封装才能达到85微瓦。 这两个方案都被认为是原始创新,工业界尤其看好后一个方案,认为是有前途的。 这使我想起学科交叉的重要性。在我国,也有人研究过低功耗的传感器,自供电传感器,传感器节点。但是,搞计算机的人提出电源局部供电加控制,搞电子的人提出降低电压、修改电路,搞战略研究的人提出需求,搞材料的人提出CMOS工艺中某些材料的修改。所有这些想法也都不错,就是形不成像上面说的那样的长寿传感器方案,并用实验证明其可行性。我们的研究老给我一个感觉,浮在上面,或者隔靴搔痒,类比的东西比较多,纸面上说说的东西比较多。最近,我在审一篇国内文章,谈软件容错。他不谈真正的软件容错技术,而是研究各种软件容错方法之间的调度算法。你软件容错方法一个都没研究,你怎么选择、调度呢?只能是纸面上的空谈。http://blog.51xuewen.com/upload/blog/Aimg/2010/3/22/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8.JPG

  • 【资料】红外传感器的种类

    红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,te连接器已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。红外传感器根据探测机理可分成为:光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)。在即将开始的2011中国电子展上也会有产品展示。

成像传感器相关的耗材

  • 64通道多谱段传感器开发组件
    Viavi光学安全与性能产线(Optical Security and Performance Products, OSP)与ESPROS光子学公司(ESPROS Photonics Corp, EPC)合作,现为消费者推出一款新颖、高性能光谱传感器与成像器开发组件,目前处于早期市场测试和开发阶段。该组件包含传感器,各种光源,计算机接口和为了控制传感器和收集数据的用户界面,提供2个版本:? VIS——可见光区间光谱:400-900nm,64个通道? NIR——硅基近红外光谱:775-1075nm,64个通道该组件针对用户开发多光谱传感器应用,或者用户采用已在其他平台开发应用评估此传感器。图1 多光谱传感器芯片 图2:多光谱滤光片阵列主要优势:? USB加密狗配置具有各种光源和snap-off暗扣传感器板? 用于控制、配置和数据采集的图形用户界面软件? 提供两个版本——宽带可见和硅基近红外应用:? 颜色测量? 多谱段成像? 生物统计学与健康? 环境光分析? 食品、饲料、农产品和药物鉴定? 印刷和影像? 油和燃料质量分析? 过程控制? 工厂自动化? 绘图光学规格VISNIR波长范围387-903nm776-1064nm通道数6464半峰宽(典型,垂直入射)30nm@400nm 17nm@800nm1.5nm@775nm 4nm@1054nm最大推荐入射角42度f/0.750.6720度f/1.50.33滤波器配置8*88*8滤波器节面110*110微米110*110微米有源传感器面积870nm*870微米870*870微米光源LED灯组:紫外,蓝色,绿色,红色,850nm,940nm,白色,宽带近红外电学规格VISNIR计算机接口USB A 2.0探测器CCD阵列80*70像素,背面照光,100%填充因子供电USB供电,5V,最大500毫安包含远程电缆500nm带状电缆远程触发是远程光源高达4(平行模式)机械规格VISNIR尺寸——主板约40×69×6 mm尺寸——传感器板约17×8×3 mm可拆卸传感器板Snap-off暗扣并连接内置500 mm带状电缆软件和用户界面规格VISNIR位深度每通道8位输出文件格式.CSV数据集,表头包含事件信息输出文件表头内容样品编号,积分时间,扫描次数,时间戳,设备编号输出文件数据波长,测量计数(0-255)软件接口用于自动化和实时分析
  • ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境)
    总览ISDI是高性能CMOS图像传感器领域的创新者,提供定制传感器设计和标准产品。产品范围包括专用设计到大批量制造。ISDI成立于2010年,团队由一群在CMOS图像传感器方面拥有丰富知识和经验的半导体设计师组成,他们从科研项目获得了经验。自成立以来,ISDI已从科学传感器的设计师发展为广泛应用的晶圆级成像设备的制造商。数字接口设计可以直接连接到FPGA或ASIC。对于50μm和100μm传感器,开发板可配备相机链、USB或GigEVision连接,用于快速评估传感器性能,这些也可作为成像系统硬件快速原型设计的参考。所有传感器均设计用于X射线环境下的低噪声操作,适用于光纤板(FOP)键合或直接沉积型闪烁体。包含多型号可选:TY-2222 TY-1511 TY-1412 TY-1107 HP-1615 HP-2301 HP-1501 IS-3131 IS-2121 IS-1510 IS-0510 IS-1512 IS-1207 PS-2824 PS-1412 PS-1206 PS-0606 IS-1313技术参数CMOS图像传感器: 产品系列多功能、功能丰富的图像传感器,结合了ISDI专利的抗辐射低噪声像素结构。特点:滚动快门曝光可切换高低满井来提高和降低灵敏度芯片上的温度传感器动态可编程感兴趣区域(ROI)有效面积 (h x v) cm分辨率(h x v)最大帧率( fps)数据输出包装尺寸(cm)单芯片ADCRow time ( ROI) µs低满井Low full well高满井High full well低频焊LFW 高频焊HFWTY-222221.7 x 22.02173 x 220111268 x LVDS27.0 x 21.8 16/14 bit 8.2 360 ke- 3.2 Me- 72.7dB 81.0dBTY-151114.5 x 11.01451 x 110011222 x LVDS14.5 x 13.5TY-141214.0 x 12.01401 x 120011618 x LVDS14.0 x 14.4TY-11077.2 x 11.1721 x 111011212 x LVDS7.2 x 13.5HP-161516.1 x 15.01610 x 15009224 x LVDS16.1 x 17.6 14 bit 7.1 365 ke- 3.0 Me- 70.2dB 73.6dBHP-230123.3 x 0.762331 x 7648044 x LVDS23.5 x 6.1HP-150114.8 x 0.761484 x 7648028 x LVDS15.0 x 6.1IS-313130.9 x 30.73095 x 307366300 x CMOS31.2 x 35.5 14 bit 9.8 410 ke- 2.6 Me- 72.0dB 74.0dBIS-212120.6 x 20.52063 x 204966200 x CMOS20.6 x 25.3IS-151010.3 x 15.31031 x 15366650 x CMOS10.3 x 17.7IS-051010.3 x 5.11031 x 51219850 x CMOS10.3 x 7.4IS-151211.5 x 14.81537 x 198430 (86 @ 2*2 binning)6 x analogue11.5 x 16.3none17 290 ke- 2.8 Me- 70.5dB 74.4dBIS-120711.5 x 6.51537 x 86468 (192 @ 2*2 binning)6 x analogue11.5 x 7.9none17PS-282428.0 x 24.05606 x 48022972 x LVDS28.1 x 28.814 bit14.2 260 ke- 2.0 Me- 69.9dB 73.6dBPS-141214.0 x 12.02802 x 24002918 x LVDS14.1 x 14.414 bit14.2PS-120611.96 x 6.02391 x 12005916 x LVDS12.0 x 8.414 bit14.2PS-06065.4 x 6.01071 x 1200598 x LVDS5.35 x 8.414 bit14.2IS-131313.0 x 13.02600 x 260016 (30 @ 2*1 binning)7 x analogue13.1 x 15.5none24150 ke-2.0 Me-64.4dB75.1dB
  • TYDEX 传感器和探测器光学
    传感器和探测器光学传感器及其基础上的各种系统被广泛使用,并发现新的领域,用于人类活动的几乎所有方面。光学红外传感器和探测器属于一个特殊的领域,因为它们可以控制和管理在室内和低温下发生的过程。这里的大多数设备都是远程操作和非接触设备。维恩定律在人体排放中的应用导致了一个峰值波长由于这个原因,人体热成像设备在7-14um的范围内是最敏感的。对于较高温度环境的监测和温度测量,使用3-5um的波长范围。几乎所有的有机和无机化合物都具有独特的特征,它们在2.15um的压力下或多或少地吸收。这导致了红外传感器和红外探测器的广泛的产品线。Tydex为讨论的主题引入各种无源光学器件。下面是一些光学元件的例子,展示了我们产品的范围:1.3-5微米红外探测器(高温计)的硅弯月形透镜2. 8-12微米红外热像仪锗窗3. 8-10微米红外热像仪的锗半月形透镜4.日射强度计防护罩5.地面辐射强度滤光片6.水下传感器的蓝宝石窗户7.用于3-5微米红外浸入式LED和光电二极管的硅zi弹透镜8.用于3-5微米红外浸入式LED和光电二极管的CaF2 zi弹头透镜9.用于10.6μm激光器的ZnSe透镜10. ZnSe分束器11.用于红外探测器的硒化锌窗口12.聚四氟乙烯红外偏振片1.用于3-5微米红外探测器(高温计)的硅弯月形透镜应用:生产混凝土,钢材,玻璃等规格材质Si类型meniscus lens, plano-convex lens直径,毫米29 (+0/-0.2)中心厚度,毫米4 (+/-0.2)EFL公差,%+/-2表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NAR镀膜(BBAR / BBAR型),R 3-5%,%2. 8-12微米红外成像仪锗窗应用:可安装在远距离监测森林火灾的直升机上规格材质Ge类型plano-plano window直径,毫米120 (+0/-0.2)厚度,毫米4 (+/-0.2)表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NAR镀膜(DLC / BBAR型),R 8-12um,%3. 8-12微米红外成像仪锗窗应用:基于360度全景的海基系统。规格材质Ge类型meniscus lens直径,毫米105 (+0/-0.2)中心厚度,毫米8 (+/-0.2)EFL公差,%+/-2表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NAR镀膜(DLC / BBAR型),R 8-12um,%4.日射强度计的防护罩应用:气象学,气候学,温室环境监测和野外环境监测规格材质Glass, quarts类型dome类型32 (+0/-0.2)中心厚度,毫米3.7 (+/-0.2)表面质量,scr / dig80/505.地面辐射强度计滤光片应用:在宽光谱范围(4.5-45微米)内测量有效的大气红外辐射光谱规格材质FZ-Si类型plano-plano window, meniscus lens直径,毫米31.8 (+0/-0.2)厚度,毫米1 (+/-0.1)表面质量,scr / dig40/20工作温度范围-40 C ...+80 C湿度up to 90-95%AR镀膜DLC/solar blind type)(see the curve below)6.水下传感器的蓝宝石窗口应用--安装在深海潜水器上,以监测大陆架、船底等。规格材质Sapphire类型plano-plano window直径,毫米77 (+0/-0.2)厚度,毫米6.0 (+/-0.2)表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹N7.用于3-5微米红外浸入式LED和光电二极管的硅zi弹透镜应用:用作发光二极管规格材质Si类型bullet-lens直径,毫米3.5 (+0/-0.4)中心厚度,毫米3.21 (+/-0.05)表面质量,scr / dig40/20表面图,条纹Ndelta NAR镀膜(单面BBAR @ 3-5微米)(see the curve below)8.用于3-5微米IR浸入式LED和光电二极管的CaF2zi弹头透镜应用:环境监测规格材质CaF2类型bi-convex lens直径,毫米11 (+0/-0.1)中心厚度,毫米5.3 (+/-0.2)EFL @ 4.25um,mm12.5表面质量,scr / dig80/50表面图,条纹N9.用于10.6μm激光的ZnSe透镜应用领域:激光行业,CO2和CO检测器,医药规格材质CVD-ZnSe类型plano-convex lens直径,毫米12.7 (+0/-0.2)中心厚度,毫米2.0 (+/-0.2)EFL容忍度,%+/-2表面质量,scr / dig40/20表面图,条纹Ndelta NAR涂层(AR / AR型),R10.6μm,%10. ZnSe分束器应用:监测空气质量,固氮,水果储存,真菌学,药物规格材质CVD-ZnSe类型plano-plano window直径,毫米25 (+0/-0.2)厚度,毫米4 (+/-0.2)表面质量,scr / dig40/20表面图,条纹N镀膜(see the curve below)-S1:AR @ 10.3 um-S2:R = 90%+ / - 5%@ 10.3um11.用于IR检测器的ZnSe窗口等应用:监测空气质量,固氮,水果储存,真菌学,药物。规格材质CVD-ZnSe类型plano-plano window直径,毫米12.7 (+0/-0.2)厚度,毫米3.0 (+/-0.2)表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NdeltaNAR镀膜(AR / AR型),R 4.5um,%(see the curve below)12.特氟龙红外偏振片应用:甲烷泄漏检测器规格材质Teflon直径,毫米12.7 (+0/-0.2)透射曲线See the chapter IR Polarizers
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