于日常生活和科學研究中,如眼鏡、相機和顯微鏡等。本文將從凸透鏡和凹透鏡的成像原理入手,結(jié)合圖示進行說明,以期為讀者提供清晰的理解。凸透鏡的成像特點凸透鏡,也稱為匯聚
2025-12-29 11:29:27
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從L2+級的ADAS到L4級的自動駕駛系統(tǒng),4D成像雷達正不斷拓展汽車安全與自動駕駛的邊界。新一代的成像雷達解決方案,通過在性能、成本、能效和安全等方面的迭代優(yōu)化,正在引領(lǐng)智能出行邁入新紀元。
2025-12-28 09:42:34
372 在機器視覺系統(tǒng)成像過程中,光源起著重要作用,合適的光源方案可以極大降低圖像處理算法的復雜度,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精度和速度。近年來,各領(lǐng)域利用高光譜成像技術(shù)進行檢測的市場規(guī)模不斷擴大,對高光譜相機
2025-12-26 17:02:25
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Assetlink,作為一款基于瀏覽器的智能軟件,通過其獨特的資產(chǎn)層級結(jié)構(gòu)與自動化功能,可為工業(yè)資產(chǎn)健康管理提供了專業(yè)且嚴謹?shù)?b class="flag-6" style="color: red">解決方案。
2025-12-24 17:24:15
1009 參與了多項研究項目,并負責指導參與定制光片顯微成像系統(tǒng)開發(fā)的博士生。 鮑爾博士對其光片成像系統(tǒng)作了如下描述
2025-12-23 06:51:31
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分析提供了全新的三維、定量解決方案,顯著提升分析的深度與精度。#Photonixbay.共聚焦顯微鏡在金相分析中的應用1.三維表面形貌與粗糙度分析合金表面凸起形貌
2025-12-18 18:05:52
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在現(xiàn)代顯微成像技術(shù)中,共聚焦顯微鏡(LSCM)與傳統(tǒng)光學顯微鏡代表了兩種不同層次的成像理念與技術(shù)路徑。它們在成像原理、分辨能力、應用場景及操作要求等方面存在根本性區(qū)別。下文,光子灣科技將從多個維度
2025-12-12 18:03:34
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隨著精密儀器制造與半導體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對微小結(jié)構(gòu)表面形貌的高精度、高效率測量需求日益迫切。共聚焦顯微成像技術(shù)以其高分辨率、高信噪比和優(yōu)異的光學層切能力,在三維表面形貌測量中展現(xiàn)出重要價值。下文
2025-12-09 18:05:46
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圖1、在可見光和近紫外線波段拍攝的照片。左:彩色,右:近紫外 長期以來,許多攝影師都認為紫外成像技術(shù)操作起來既困難又不便,這是因為使用紫外波段的攝影膠片時會遇到諸多難題。而數(shù)字紫外成像技術(shù)正變得
2025-11-28 07:35:36
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共聚焦顯微鏡(CLSM)作為現(xiàn)代材料科學中重要的表征工具,憑借其高分辨率、三維成像與實時原位觀測能力,在鋼鐵材料的微觀組織分析、相變行為研究和工程性能評估中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。下文,光子灣科技將系統(tǒng)闡述
2025-11-25 18:05:00
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圖1.(a)自主研發(fā)的PAM系統(tǒng)。(b)利用均值擴散模型對稀疏采樣數(shù)據(jù)進行重建,獲得高質(zhì)量圖像 研究背景 光聲顯微術(shù)成像(Photoacoustic Microscopy,PAM)是一種非侵入性
2025-11-20 07:36:17
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超景深顯微鏡是顯微成像領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)突破,通過特殊光學設(shè)計與先進圖像處理算法,實現(xiàn)大景深成像,單一視場即可獲取整體清晰的樣本圖像,大幅提升顯微觀察的精準度與效率。超景深技術(shù)通過采集多焦平面圖像,經(jīng)
2025-11-11 18:03:41
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光學氣體成像(OGI)探測器依托先進的紅外熱成像技術(shù),能夠精準捕捉氣體分子在特定紅外波段的吸收特征,將原本難以察覺的氣體泄漏轉(zhuǎn)化為清晰可見的熱成像畫面,為工業(yè)安全與環(huán)境監(jiān)測提供了高效、直觀的解決方案。憑借非接觸式檢測、實時動態(tài)追蹤等優(yōu)勢,OGI探測器在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出重要應用價值,具體場景如下:
2025-11-07 13:32:00
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光學氣體成像(OGI)是一種基于紅外熱成像原理,捕捉目標氣體在特定紅外波段的吸收特征,將肉眼不可見的氣體泄漏轉(zhuǎn)化為直觀熱成像畫面的技術(shù)。它可對工業(yè)場景中的有毒有害氣體泄漏進行動態(tài)可視化監(jiān)測,實時定位泄漏源,量化分析排放異常,助力企業(yè)優(yōu)化工藝、控制排放,解決傳統(tǒng)檢測效率低、定位難的問題。
2025-11-05 09:44:42
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共聚焦顯微鏡作為一種高分辨率三維成像工具,已在半導體、材料科學等領(lǐng)域廣泛應用。憑借其精準的光學切片與三維重建功能,研究人員能夠獲取納米尺度結(jié)構(gòu)的高清圖像。下文,光子灣科技將系統(tǒng)解析共聚焦顯微鏡的核心
2025-11-04 18:05:19
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在化工、能源、電力等行業(yè),微小氣體泄漏的早期發(fā)現(xiàn)是保障安全生產(chǎn)的關(guān)鍵。相較于傳統(tǒng)繁瑣低效的氣體泄漏檢測方式,紅外熱成像技術(shù)實現(xiàn)了非接觸、遠距離、大范圍的快速篩查,精準定位泄漏源頭,大幅提升檢測的安全性與效率。
2025-11-02 14:58:01
733 在智能制造與智慧安防領(lǐng)域,紅外熱成像技術(shù)因其非接觸式測溫、穿透煙霧和實時監(jiān)測等特性,被廣泛應用于工業(yè)檢測、消防預警和安防監(jiān)控等場景。然而,探測器作為熱成像設(shè)備的核心部件,在長期暴露于高溫環(huán)境或直視強
2025-10-30 17:33:22
1009 介觀物鏡,因其具有復雜的光學結(jié)構(gòu)和出色的像差優(yōu)化,可以實現(xiàn)高NA和超大成像FOV,顯著提高光學顯微鏡成像通量的特點而被人們熟知。介觀顯微物鏡可用于廣域成像系統(tǒng)、激光共焦掃描成像系統(tǒng)和雙光子成像等系統(tǒng)
2025-10-29 11:06:07
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隨著科技的進步,多種顯微成像技術(shù)應運而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學切片能力備受關(guān)注,這兩類設(shè)備分別依托共聚焦成像與光片成像技術(shù)實現(xiàn)切片功能,且在成像原理、適用場景及實際應用效果上
2025-10-28 18:04:26
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在現(xiàn)代微觀分析檢測技術(shù)體系中,共聚焦顯微鏡與熒光顯微鏡是支撐材料科學、工業(yè)質(zhì)檢及生命科學領(lǐng)域的核心成像工具。二者均以熒光信號為檢測基礎(chǔ)實現(xiàn)特異性標記成像,但光學設(shè)計、性能指標及應用場景的差異,決定了
2025-10-23 18:05:15
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,構(gòu)建照明與探測光路的共軛關(guān)系,從而獲取高分辨率三維結(jié)構(gòu)信息。該優(yōu)勢在光子灣科技共聚焦顯微鏡的三維成像與高精度檢測解決方案中,得到充分體現(xiàn)與驗證,在材料科學、半導體等
2025-10-21 18:03:16
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本文討論了機器視覺三維成像技術(shù),涵蓋了各種成像技術(shù)的原理、特點、優(yōu)缺點及應用場景等內(nèi)容。關(guān)鍵要點包括:
1. 三維成像技術(shù)分類
2. 飛行時間法(ToF)
3. 結(jié)構(gòu)光
4. 激光三角
5. 立體視覺
6. 光場成像
7. 其他成像技術(shù)
2025-10-20 14:04:11
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共聚焦顯微鏡作為半導體、材料科學等領(lǐng)域的重要成像設(shè)備,其核心優(yōu)勢在于突破傳統(tǒng)光學顯微鏡的焦外模糊問題。光子灣科技深耕光學測量領(lǐng)域,其共聚焦顯微鏡技術(shù)優(yōu)勢落地為亞微米級精準測量、高對比度成像的實際能力
2025-10-16 18:03:20
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格物優(yōu)信推出的PCB專用高清熱
成像儀,以其卓越的
成像精度和高效的分析能力,為電子制造與研發(fā)領(lǐng)域帶來了全新的熱管理
解決方案。該設(shè)備具備百萬像素級紅外分辨率,可清晰呈現(xiàn)主板溫度場分布,甚至能夠?qū)ξ⒚准?/div>
2025-10-14 09:17:23
524 光譜成像如何提高數(shù)據(jù)準確性?”、“怎樣選擇合適的飛行參數(shù)?”,以及“數(shù)據(jù)處理流程如何優(yōu)化?”都體現(xiàn)出行業(yè)人員對提升采集效率和數(shù)據(jù)精度的強烈訴求。本文將結(jié)合最新技術(shù)與實際案例,深入探討部署策略與關(guān)鍵技術(shù),助您實
2025-09-29 14:34:11
422 和應用效果。尤其是對精準數(shù)據(jù)采集需求日益增長的背景下,掌握科學選購成像光譜儀的方法顯得尤為重要。 本指南將圍繞成像光譜儀選購的5大關(guān)鍵要點,結(jié)合最新行業(yè)趨勢和用戶實際需求,幫助您有效提升數(shù)據(jù)精度與設(shè)備性能,避
2025-09-26 13:43:37
362 共聚焦顯微鏡的核心使用技巧圍繞“如何優(yōu)化成像質(zhì)量”展開,涵蓋四大關(guān)鍵內(nèi)容:一是成像參數(shù)的動態(tài)調(diào)控,需在亮度、分辨率與成像速度間找到適配平衡;二是針對弱熒光、易淬滅等不同特性的樣品,提供差異化拍攝策略
2025-09-25 18:03:18
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共聚焦顯微鏡是一種先進的光學成像設(shè)備,其設(shè)計核心在于通過消除離焦光,顯著提升顯微圖像的分辨率與對比度。與傳統(tǒng)顯微鏡不同,共聚焦顯微鏡采用點照明技術(shù)與空間針孔結(jié)構(gòu),僅聚焦于樣本的單個平面,該特性使其在
2025-09-23 18:03:47
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分享一個在熱發(fā)射顯微鏡下(Thermal EMMI) 芯片失效分析案例,展示我們?nèi)绾瓮ㄟ^ IV測試 與 紅外熱點成像,快速鎖定 IGBT 模組的失效點。
2025-09-19 14:33:02
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在現(xiàn)代科研與高端制作領(lǐng)域,微觀探索依賴高分辨率成像技術(shù),共聚焦顯微鏡與電子顯微鏡是其中的核心代表。在微觀檢測中,二者均突破傳統(tǒng)光學顯微鏡局限,但在原理、性能及應用場景上差異顯著,適配不同領(lǐng)域的需求
2025-09-18 18:07:56
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高光譜成像(Hyperspectral Imaging)是一種結(jié)合光譜分析與成像技術(shù)的多維度數(shù)據(jù)采集方法,能夠獲取目標物體在連續(xù)窄波段范圍內(nèi)的光譜空間信息。 照明源 (光源)作為高光譜成像系統(tǒng)的核心
2025-09-17 10:14:53
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在眾多工業(yè)鏡頭中,沙姆鏡頭憑借其獨特的光學設(shè)計和功能,成為許多專業(yè)應用場景中不可或缺的工具。它通過傾斜功能幫助用戶更好地控制透視和景深,滿足高精度成像需求。核心原理沙姆鏡頭的核心原理基于沙姆定律
2025-09-12 17:02:32
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一、什么是快照式光譜成像? 快照式光譜成像(Snapshot Hyperspectral Imaging)是一種在單次曝光中同時獲取目標場景的空間信息和光譜信息的技術(shù)。與傳統(tǒng)逐幀掃描的光譜成像技術(shù)
2025-09-12 11:35:23
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,嚴重制約了高端芯片的良率與量產(chǎn)效率。在此背景下,格物優(yōu)信顯微熱成像儀X 1280系列、X640系列以顛覆性技術(shù)突破,憑借毫秒級響應速度,針對芯片進行微米級缺陷檢測的硬核實力,為芯片制造行業(yè)注入全新動能。
2025-09-11 16:53:42
984 隨著人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展,高光譜成像技術(shù)作為一種融合光譜信息與空間影像的新興技術(shù),正日益成為提升數(shù)據(jù)分析效率的重要工具。在農(nóng)業(yè)監(jiān)測、環(huán)境保護、礦產(chǎn)勘探等多個行業(yè)中,高光譜成像通過獲取精準
2025-09-11 16:13:54
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4D成像雷達憑借卓越的精度、可擴展性和彈性,正在重新定義汽車傳感技術(shù)。4D成像雷達在全球的部署不斷加速,是實現(xiàn)自動駕駛的關(guān)鍵基石。
2025-09-09 17:01:58
1560 VT6000材料顯微成像共聚焦顯微鏡用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量??蓽y各類包括從光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級別工件的粗糙度、平整度、微觀幾何輪廓、曲率等
2025-09-02 13:57:44
霍爾元件限位方案通過 機械限位優(yōu)化磁場感應范圍 和 電路限位抑制信號干擾 兩種核心手段,可顯著提升其測量精度,具體方案及原理如下: 一、機械限位方案:物理結(jié)構(gòu)約束磁場感應 原理與作用 機械限位通過
2025-08-29 14:51:53
485 成像機芯與機器人云臺深度融合,工業(yè)設(shè)備便獲得了“感知溫度”與“靈活觀察”的雙重能力,為安全生產(chǎn)、效率提升與智能決策提供全新解決方案。 熱成像機芯:工業(yè)監(jiān)測的“溫度感知專家” KC-2R06U-15作為新一代工業(yè)測溫機芯,其核心優(yōu)勢在于高靈敏
2025-08-22 10:15:01
623 一、什么是TEM?透射電子顯微鏡是利用波長較短的電子束作為照明源,利用電磁透鏡進行聚焦成像的高分辨本領(lǐng)和高放大倍數(shù)電子光學儀器。二、透射電子顯微鏡成像方式由電子槍發(fā)射高能、高速電子束;經(jīng)聚光鏡聚焦后
2025-08-18 21:21:55
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共聚焦顯微鏡之所以能在生命科學、材料研究與半導體檢測領(lǐng)域成為重要的探索、研究工具,主要因為其三維層析成像的能力與其能達到亞細胞級分辨率的特點。共聚焦顯微鏡讓科研人員可以逐層拆解微觀世界,而壓電物鏡
2025-08-15 16:37:33
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合肥某大學雷電研究團隊為解析雷電放電機制,采用兩套雷電 VHF 成像系統(tǒng)采集雷電信號,通過甚高頻(VHF)電磁輻射信號實現(xiàn)雷電輻射源精確定位與二維成像。團隊通過多方案對比,最終選擇PicoScope6824E示波器作為核心采集設(shè)備,構(gòu)建高精度測試方案。
2025-08-13 15:43:46
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TPC超快飛秒激光器,轉(zhuǎn)變?yōu)榧床寮从玫墓饫w輸出解決方案,為Mini2P用戶帶來更靈活而高效的實驗方案。 為什么選擇 Axon FL? 隨著 Mini2P 技術(shù)在自由活動的動物體內(nèi)腦成像領(lǐng)域的迅速普及
2025-08-13 09:55:44
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在微觀世界中,細節(jié)決定成敗。共聚焦顯微鏡技術(shù),作為一項突破性的成像技術(shù),正引領(lǐng)著納米級成像的新紀元。它不僅提供了前所未有的高分辨率和對比度,而且能夠在無需樣品預處理的情況下,清晰地揭示樣品
2025-08-05 17:55:27
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視野光學顯微鏡難以觸及的精細圖像,更以其共聚焦技術(shù),為我們提供了控制景深、消除背景干擾的先進手段,從而顯著提升圖像質(zhì)量。近年來,共聚焦顯微鏡的普及度呈爆炸式增長,
2025-08-05 17:54:49
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微觀結(jié)構(gòu)的精確測量是實現(xiàn)材料性能優(yōu)化和器件功能提升的核心,超景深顯微鏡技術(shù)以其在測量中的高精度和高景深特性,為材料科學界提供了一種新的分析工具,用以精確解析微觀世界的復雜結(jié)構(gòu)。美能光子灣將帶您了解超
2025-08-05 17:54:39
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科技深耕高端光學精密測量技術(shù),深度聚焦超景深顯微鏡在多領(lǐng)域應用,以技術(shù)賦能半導體、鋰電、光伏等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展,持續(xù)為行業(yè)提供精準可靠的測量解決方案。#Photonixb
2025-08-05 17:47:19
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雙光子顯微成像技術(shù)以紅外飛秒激光作為光源,深入組織內(nèi)部非線性地激發(fā)熒光,雙光子成像能減小激光對生物體的損傷,且具有高空間分辨率,適合長時間觀察。因此,雙光子顯微成像技術(shù)已成為神經(jīng)科學與生物醫(yī)學研究中的關(guān)鍵成像手段。
2025-08-04 16:22:52
849 的KC-2R06C-9紅外熱成像機芯,憑借其卓越性能與靈活適配性,正逐步成為單兵頭盔“熱”感知的核心解決方案。 一、技術(shù)核心:高靈敏度與高分辨率的融合 KC-2R06C-9機芯搭載了氧化釩非制冷探測器,這種材料對微弱紅外輻射具有極高的敏感性,能夠在光線昏
2025-07-28 17:20:44
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基本概念與光路設(shè)置透射電子顯微鏡(TEM)的成像系統(tǒng)由三級透鏡組構(gòu)成,其中物鏡后焦面是衍射譜所在的位置。在該平面上插入可移動的“物鏡光闌”(objectiveaperture)后,可以人為地限定
2025-07-28 15:34:05
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在科技飛速發(fā)展的當下,紅外熱成像技術(shù)在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應用價值,其中用于測溫集成的紅外熱成像機芯更是備受關(guān)注。KC-2R03U-15 紅外熱成像機芯憑借其出色的功能特性,成為機器人云臺等設(shè)備測溫集成的理想選擇。
2025-07-26 17:09:33
699 為什么說高光譜成像是“超級顯微鏡”
2025-07-22 13:31:58
962 在微電子制造與光伏產(chǎn)業(yè)中,大面積薄膜的均勻性與質(zhì)量直接影響產(chǎn)品性能。傳統(tǒng)薄膜表征方法(如濺射深度剖析、橫截面顯微鏡觀察)雖能提供高精度數(shù)據(jù),但測量范圍有限且效率較低,難以滿足工業(yè)級大面積表面的快速
2025-07-22 09:53:50
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性能和高效的工業(yè)應用能力,而且操作靈活和成像質(zhì)量可靠,在現(xiàn)代制造業(yè)中為用戶帶來突破性的檢測解決方案。機型選擇CEM3000A(大樣品倉型):70mm×70mm樣品
2025-07-18 17:29:32
廣角式側(cè)面多視角成像系統(tǒng)通過成像和照明一體式設(shè)計,解決了多相機布局復雜、反光干擾及異形瓶檢測適應性差等痛點。
2025-07-17 15:16:30
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您是否在為設(shè)備故障檢測而煩惱?是否希望找到一種智能化、高效化的手段來降低運營成本、優(yōu)化流程?FLIR Si系列聲學成像儀正是您需要的解決方案!
2025-07-09 18:09:21
840 如何提升科研級CCD相機成像信噪比? 如果希望提升科研級CCD相機成像的信噪比,改善信號較弱時的成像質(zhì)量,在相機選型、使用中我們要注意哪些因素呢?大致可以從以下6個方面來綜合考慮:曝光時間,光學系統(tǒng)
2025-06-09 07:55:10
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摘要
在單分子顯微成像應用中,定位精度是一個關(guān)鍵問題。由于某一方向上的定位精度與該方向上圖像的點擴散函數(shù)(PSF)的寬度成正比,因此具有更高數(shù)值孔徑(NA)的顯微鏡可以減小PSF的寬度,從而
2025-06-05 08:49:03
VT6000系列材料共聚焦3D成像顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取
2025-05-26 16:20:36
透射電子顯微鏡透射電子顯微鏡(簡稱透射電鏡)是一種利用加速和聚集的電子束投射到非常薄的樣品上,通過電子與樣品原子的碰撞產(chǎn)生立體角散射來成像的儀器。散射角的大小與樣品的密度、厚度密切相關(guān),從而形成明暗
2025-05-23 14:25:23
1193 
在科技飛速發(fā)展的今天,紅外熱成像技術(shù)已廣泛應用于各行各業(yè)。近日,菲力爾又推出革命性的新技術(shù)——FLIR MIX。該技術(shù)憑借獨特的多光譜紅外成像能力,將為研發(fā)領(lǐng)域帶來顛覆性變革。MIX技術(shù)專為X系列和A系列科研級紅外熱像儀設(shè)計,可隨時同步高速熱成像與可見光圖像,將開啟紅外成像新時代。
2025-05-10 09:20:41
866 圖1.基于圖像的干涉焦點感應(IBIFS)方法原理圖 自適應光學是一種通過校正波前畸變來提升成像質(zhì)量的技術(shù)。干涉焦點感應(IFS)作為自適應光學領(lǐng)域近年提出的新方法,在深層組織成像中校正復雜像差方面
2025-05-07 06:18:34
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具有高靈敏度、高分辨率的特點。它能夠檢測到肉眼不可見的產(chǎn)品缺陷及特定材料特性,為機器視覺解決方案開辟了廣泛的應用空間。以TriEye公司研發(fā)的Raven高清短波紅外圖像傳感器為例,它搭載InGaAs傳感器,將吸收可見光的InP層薄膜化
2025-04-23 18:04:02
532 中圖儀器CEM3000系列高倍成像臺式掃描電鏡操作系統(tǒng)簡便,使用過程簡單快捷。樣品一鍵裝入,自動導航和一鍵出圖能力(自動聚焦+自動消像散+自動亮度對比度)幫助用戶在短短幾十秒內(nèi)就可獲取高清圖像,大大提升
2025-04-11 10:58:15
超聲波掃描技術(shù)廣泛應用于工業(yè)檢測和醫(yī)學成像。無論是工業(yè)設(shè)備的無損檢測,還是醫(yī)學領(lǐng)域的人體成像,都需要精準控制多個換能器陣列的超聲信號發(fā)射與采集。同時,采集到的信號需經(jīng)過實時處理,轉(zhuǎn)換為圖像并反饋至上位機。此外,超聲數(shù)據(jù)量龐大,系統(tǒng)需具備高吞吐量以確保穩(wěn)定高效的運行。
2025-04-09 17:40:58
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本文介紹了相量熱成像技術(shù),它能有效檢測人體的體溫、呼吸頻率和心率等生理信號,提高了熱成像檢測的準確性和效率。
2025-04-07 11:15:06
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內(nèi)窺鏡檢查是腫瘤學中檢測和切除并且已經(jīng)逐漸成為腫瘤的腫瘤或癌前病變的特別重要的工具。內(nèi)窺鏡成像通常使用正常白光進行。然而某些腫瘤在白光下可能難以檢測到,因為所有結(jié)構(gòu)都被照亮,對惡性病變沒有特異性
2025-03-26 11:10:05
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顯微成像技術(shù)在最近的幾十年中得到迅速發(fā)展。 PSF(點擴散函數(shù))通常不是像平面上的艾里斑。當對沿縱軸定向的偶極子源進行成像時,可以設(shè)計出一個甜甜圈形狀。 我們在VirtualLab Fusion中
2025-03-26 08:47:25
摘要
顯微系統(tǒng)的分辨率一般用阿貝判據(jù)進行表征。這也解釋了物鏡的數(shù)值孔徑(NA)決定了光柵(作為樣本)衍射階在其后焦平面上的濾波。當高衍射級次的衍射被濾除后,像面不會發(fā)生干涉,因此不會成像。本實例演示
2025-03-24 09:08:34
在如醫(yī)療成像和工業(yè)檢查等廣泛的應用中,X射線成像是一種有價值的工具。在VirtualLab Fusion中,我們已經(jīng)成功地實現(xiàn)了幾個著名的X射線成像系統(tǒng),它們可以用來探索所討論裝置的成像特性,或用
2025-03-21 09:22:57
摘要
X射線成像通?;赥albot效應和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤形和網(wǎng)格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中
2025-03-21 09:12:38
醫(yī)療設(shè)備工業(yè)成像采集卡,作為現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備中不可或缺的核心組件,正日益發(fā)揮著關(guān)鍵作用。它連接著圖像傳感器與計算機系統(tǒng),負責將復雜的生物信息轉(zhuǎn)化為清晰、可處理的數(shù)字圖像,進而為醫(yī)生提供精準、高效的診斷
2025-03-19 15:55:06
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——一款集高精度、模塊化設(shè)計、全場景適配于一體的光電熱成像測試平臺,為熱成像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與維護提供一站式解決方案。通過模塊化配置,DT系統(tǒng)可輕松應對MRTD(最小
2025-03-19 11:29:24
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道口人手緊張,如何確保情況安全、確保財務(wù)不受損失、不發(fā)生安全事故,監(jiān)控攝像頭的安裝和選擇就成為重要課題,而這其中如何解決“夜視”及環(huán)境光線不足時的監(jiān)控成像,又是關(guān)鍵一環(huán)?!居⑻仂`達】AI-ISP夜光成像,高分辨率、低
2025-03-17 14:13:56
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致力于開發(fā)世界上規(guī)模緊湊且兼具成本效益的飛秒激光模塊,并在其中集成雙光子顯微鏡系統(tǒng),用于活體成像。 具體來說,目標是提供適合非專家用戶的系統(tǒng),其成像質(zhì)量出色,對動物活體器官的侵入較小。 IVIM 面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是他們所需的激光器不但要具備他們
2025-03-11 06:21:03
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智能光學計算成像是一個將人工智能(AI)與光學成像技術(shù)相結(jié)合的前沿領(lǐng)域,它通過深度學習、光學神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、超表面光學(metaphotonics)、全息技術(shù)和量子光學等技術(shù),推動光學成像技術(shù)的發(fā)展。以下
2025-03-07 17:18:23
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水環(huán)境監(jiān)測是指對水體的物理、化學和生物特性進行系統(tǒng)觀測和分析的過程,以評估水體的健康狀況和水質(zhì)狀況。水環(huán)境監(jiān)測可以采用生物監(jiān)測的方法和光譜遙感技術(shù),其中,光譜遙感技術(shù)監(jiān)測的范圍更大,效率更高,從而
2025-03-05 14:24:43
688 VT6000共聚焦顯微成像系統(tǒng)是一款用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。它基于光學共軛共焦原理,結(jié)合精密縱向掃描,以在樣品表面進行快速點掃描并逐層獲取不同高度處清晰焦點并重
2025-03-05 14:19:57
紅外熱成像技術(shù),作為現(xiàn)代科技的杰出代表,正在畜牧業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。這項技術(shù)通過捕捉物體發(fā)出的紅外輻射,生成反映物體表面溫度分布的圖像,為畜牧業(yè)的健康監(jiān)測提供了全新的視角和解決方案。
2025-03-03 15:13:14
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高精度和高分辨率的肺部成像,特別適用于科研單位和醫(yī)療公司檢測和監(jiān)測各種肺部疾病的實驗。本技術(shù)文章將詳細介紹這些核心技術(shù)及其在胸阻抗斷層成像中的應用,闡述Scios
2025-02-26 11:07:30
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為一個完整的三維模型。這種技術(shù)不僅提升了成像的精度,還大大擴展了顯微鏡的應用范圍。
在材料科學領(lǐng)域,超景深3D檢測顯微鏡為研究人員提供了觀察材料微觀結(jié)構(gòu)的強大工具。例如,在納米材料的研究中,科學家可以
2025-02-25 10:51:29
無濾波熒光顯微成像技術(shù) 近期,電視劇《我是刑警》吸引諸多觀眾的熱議,其中DNA檢驗破案的環(huán)節(jié)更是牽動人心。警察辛苦勘察摸排得到的“一丁點”生物樣本,如何能在檢驗人員手里更快速高效地查出真相,更精
2025-02-19 06:22:57
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導致投影出來的圖片虛焦丟失信息,因此需要通過其他手段來使得圖案可以完全覆蓋我所需要成像的目標。
現(xiàn)在已知:1.投影圖片不能修改,無法修改投影圖片本身。2.成像目標的大小不能變。
想知道有沒有其他解決方案
2025-02-18 08:07:17
在樣機中正常成像的DMD,忽然無法正常清晰成像。檢查原因,發(fā)現(xiàn)窗片損傷,并且損傷的痕跡很奇怪!經(jīng)過實驗測試窗片表面的溫度,發(fā)現(xiàn)最高40.5℃;也未發(fā)現(xiàn)其它應力,請教同行,可能是什么原因?
2025-02-17 08:11:44
在現(xiàn)代交通管理中,科技的不斷進步為解決交通擁堵、提升交通安全提供了強大的支持。其中,紅外熱成像技術(shù)作為一種新興的監(jiān)控手段,正在逐漸改變交通監(jiān)控的傳統(tǒng)模式。本文將探討紅外熱成像技術(shù)在交通監(jiān)控中
2025-02-13 11:59:59
976 處理多路模擬信號因而可以得到較高的轉(zhuǎn)換速度并且可以通過其內(nèi)部的校正電路對內(nèi)部誤差進行校正得到更高的精度。
THS1206的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如下所示:
紅外成像系統(tǒng)由光敏感器FPGA邏輯單元主控單元和AD轉(zhuǎn)換
2025-01-21 07:36:49
生物多樣性保護是當前全球生態(tài)保護的重要議題之一。隨著技術(shù)的進步,高光譜成像作為一種先進的遙感技術(shù),正在為生物多樣性保護提供新的解決方案。本文將探討高光譜成像在生物多樣性保護中的重要作用。 1.高光譜成像
2025-01-17 10:29:43
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的前提下展現(xiàn)微小晶體管的特征。 研究人員使用混合光學成像技術(shù)和其他方法來縮小潛在的問題區(qū)域;然后, 研究人員用掃描電子顯微鏡對芯片的部分表面進行成像;最后對芯片切片,用透射電子顯微鏡(TEM)進一步成像。發(fā)現(xiàn)缺陷后,回頭來修改其
2025-01-16 11:10:13
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成像式亮度色度計工作原理:成像式亮度色度計是一種基于成像原理來進行測光和測色的測量儀器,基本結(jié)構(gòu)是由視覺(或色覺)匹配的探測器(CCD或CMOS)、光學系統(tǒng)以及與亮度(或三刺激值XYZ)成比例的信號
2025-01-16 11:05:14
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成像的復雜高NA顯微鏡系統(tǒng),包括所有物理光學效應(在這種情況下,最相關(guān)的是衍射引起的那些效應)。我們選擇了一個NA=0.99的緊湊型反射顯微鏡和另一個基于傅里葉顯微鏡作為例子來說明這一問題。
具有很高
2025-01-16 09:52:53
摘要
在單分子顯微鏡成像應用中,定位精度是一個關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
2025-01-16 09:50:45
1.摘要
傅里葉顯微術(shù)廣泛應用于單分子成像、表面等離子體觀測、光子晶體成像等領(lǐng)域。它使直接觀察空間頻率分布成為可能。在高NA傅里葉顯微鏡中,不同的效應(每個透鏡表面上角度相關(guān)的菲涅耳損耗、衍射等)會
2025-01-15 09:39:56
加特蘭的雷達解決方案中。 此次合作的核心目標,是共同提升汽車成像雷達系統(tǒng)的性能和效率。隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,對雷達系統(tǒng)的要求也在不斷提高。Cadence Tensilica ConnX 220
2025-01-10 14:14:28
1125 220 DSP 集成至其先進的雷達解決方案中。此次合作旨在提高汽車成像雷達系統(tǒng)的性能和效率,為快速發(fā)展的汽車行業(yè)注入創(chuàng)新動力。
2025-01-07 11:15:24
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