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大幅提升顯微成像精度及成像范圍的解決方案

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2025-07-28 15:34:051902

紅外熱成像機芯:測溫集成的得力之選

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 17:09:33699

為什么說高光譜成像是“超級顯微鏡”?背后的原理竟如此神奇

為什么說高光譜成像是“超級顯微鏡”
2025-07-22 13:31:58962

大面積薄膜光學映射與成像技術(shù)綜述:全光譜橢偏技術(shù)

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 09:53:501277

掃描電子顯微電鏡

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

工業(yè)相機多視角成像 高效解決瓶體檢測難題

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 15:16:30662

FLIR Si系列聲學成像儀開啟智能檢測新時代

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 18:09:21840

如何提升科研級CCD相機成像信噪比?

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 07:55:101019

VirtualLab Fusion應用:具有高數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng)

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

材料共聚焦3D成像顯微

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

什么是透射電子顯微鏡?

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 14:25:231193

全新FLIR MIX技術(shù)開啟紅外成像新時代

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 09:20:41866

西安光機所:大視場雙光子散射顯微成像技術(shù)新進展

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 06:18:34704

短波紅外成像傳感器有什么突出的優(yōu)點

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 18:04:02532

高倍成像臺式掃描電鏡

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

基于FPGA的超聲成像采集平臺解決方案

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 17:40:58791

成像技術(shù)增強成像功能,以追蹤生命體征和疾病指標

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 11:15:061026

熒光成像內(nèi)窺鏡—激光技術(shù)在醫(yī)療成像與治療中的創(chuàng)新應用

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 11:10:05696

VirtualLab Fusion應用:用于高NA顯微成像的工程化PSF

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

VirtualLab Fusion應用:用阿貝判據(jù)研究顯微系統(tǒng)的分辨率

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

X射線成像系統(tǒng):Kirkpatrick-Baez鏡和單光柵干涉儀

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

VirtualLab Fusion應用:用于X射線成像的單光柵干涉儀

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:提升醫(yī)療影像診斷水平的關(guān)鍵組件

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 15:55:06761

DT 光電熱成像測試系統(tǒng):專注MRTD、NETD等性能測試

——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 11:29:241297

AI-ISP夜光成像全面提升黑光成像效果,解決夜晚夜間邊防哨所監(jiān)控

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 14:13:561174

AXON 激光器照亮活體雙光子成像技術(shù)之路

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 06:21:03614

智能光學計算成像技術(shù)與應用

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 17:18:231311

光譜成像相機和光譜視頻監(jiān)控在水環(huán)境中的應用

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 14:24:43688

共聚焦顯微成像系統(tǒng)

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):畜牧業(yè)高效健康監(jiān)測的解決方案

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 15:13:14724

胸阻抗斷層成像儀臨床前解決方案—Sciospec Lung EIT Kit

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 11:07:301782

紅外成像工具 非接觸式熱成像儀 高精度溫度測量與多功能應用

成像
穩(wěn)控自動化發(fā)布于 2025-02-25 11:01:57

?超景深3D檢測顯微鏡技術(shù)解析

為一個完整的三維模型。這種技術(shù)不僅提升成像精度,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

上海理工:AI顛覆熒光成像——智能無濾波熒光顯微成像

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 06:22:57540

KP-3P-DLP4500EVM是否有方案可以縮短DLP的對焦距離?

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

DLP9000在樣機中正常成像的DMD,忽然無法正常清晰成像,是什么原因?

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

紅外熱成像技術(shù):交通監(jiān)控的“火眼金睛”

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 11:59:59976

AD轉(zhuǎn)換器THS1206在紅外成像系統(tǒng)中的應用

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

探索高光譜成像在生物多樣性保護中的作用

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 10:29:43747

微型晶體管高分辨率X射線成像

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 11:10:13873

成像式亮度色度計產(chǎn)品原理及應用介紹

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 11:05:142381

VirtualLab Fusion案例:單分子顯微鏡高NA成像系統(tǒng)的建模

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

VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統(tǒng)

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

VirtualLab Fusion案例:高NA傅里葉單分子成像顯微

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

加特蘭集成Cadence DSP,升級汽車成像雷達解決方案

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 14:14:281125

加特蘭與Cadence合作開發(fā)下一代汽車成像雷達解決方案

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 11:15:241001

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