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切倫科夫冷光成像的新型光學成像技術分析

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2023-06-14 09:28:22230

高光譜成像技術在果蔬品質檢測中的應用-萊森光學

高光譜成像技術在果蔬品質檢測中的應用是一個重要的研究領域。這項技術通過捕獲每個像素的全光譜信息,從而提供了關于物質內部結構和化學成分的豐富信息。以下是高光譜成像在果蔬品質檢測中的一些主要
2023-06-12 16:22:03346

新型VCSEL提供更簡單、更便宜的光學相干斷層掃描(OCT)

光學相干斷層掃描(OCT)對醫(yī)學成像的影響相當大,尤其是在眼科領域,OCT已成為一種標準的臨床程序。
2023-06-11 09:32:37822

用高光譜成像技術對大米含量的可視化研究-萊森光學

通過對物體在不同波長下的反射、透射或發(fā)射光譜進行采集,形成具有大量波段信息的立體數據立方體。這些光譜信息可以用于物質成分分析、物體識別等多種應用場景。 2. 大米中蛋白質含量的可視化研究 基于高光譜成像技術,可以對大米中
2023-06-09 14:37:45256

光學成像質量評價

從物面上任意一點發(fā)出的光波,攜帶著該物點的信息,本來是向著所有方向發(fā)射的,但成像鏡頭都有孔徑光欄,限制了物點發(fā)出的光束,只接收孔徑角2u 范圍內的光束進入系統(tǒng)并傳遞,參與成像。超出該孔徑的光束通不過透鏡。
2023-06-07 14:34:31553

基于波前編碼的擴展景深短波紅外成像系統(tǒng)

點擴散函數描述光學系統(tǒng)對點光源的輸出響應,理想的點擴散函數近似能量集中的小支持域脈沖函數。在經典光學理論中,光學成像過程是物空間目標和點擴散函數的卷積。
2023-05-30 18:18:12289

成像設計趨勢:為什么 AR/VR 需要顛覆性的智能成像系統(tǒng)

在這篇博文中,我將重點介紹AR/VR如何推動成像設計的創(chuàng)新。 任何認為數字孿生只包括機械、熱或電氣組件的人都不需要AR/VR系統(tǒng)來開發(fā)顛覆性的光學智能成像系統(tǒng)。
2023-05-24 15:48:271258

太赫茲成像照明源

產品簡介           INO公司推出專門用于太赫茲成像的一種照明源,可配合INO公司的太赫茲相機 
2023-05-24 13:28:44

北理工馬建軍:CMOS硅基太赫茲成像技術

迄今為止,太赫茲成像分辨力取得了多項技術突破,但硅集成太赫茲成像器的分辨力一直受到衍射極限的限制,只能達到毫米范圍的光斑尺寸。生物醫(yī)學或材料表征中的許多應用需達到微米級分辨力,這可以通過從遠場到近場成像來實現
2023-05-24 10:07:45762

基于深度學習的散射成像研究進展

卷積神經網絡(CNN)是一種用于對目標進行重建、分類等處理的深度學習方法。自2016年深度學習被首次應用于散射成像,該研究一直是光學成像領域的熱門方向。
2023-05-24 09:51:21166

Femto Easy MISS空間成像光譜儀

Spectrometer(迷你空間成像光譜儀)。這種創(chuàng)新型的光譜儀能進行光源的空間光譜分析,既可以使用其自由空間模式來充分利用其空間分辨率,也可以像常規(guī)光譜儀那樣的使用
2023-05-24 09:02:57

下周五|為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:下周五|為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-05-19 22:35:01312

紅外熱成像技術在醫(yī)學領域的應用

紅外熱成像技術的應用領域廣泛,從安防監(jiān)控到夜視觀測,再到安防監(jiān)控。近年來,這種技術也漸漸滲透到了醫(yī)學領域,開創(chuàng)了更多新的可能性和前景。
2023-05-19 16:12:04718

為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:為超透鏡設計而生:賦能光學革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-05-18 23:15:01284

機器視覺成像系統(tǒng)綜述

機器視覺的成像系統(tǒng)的簡化模型,如圖1所示。 光學成像系統(tǒng)對現實世界中的可見光、紅外線、X射線等實施某種轉換T(x,y),將物理量轉換為電信號,再經圖像采集設備采樣、量化后生成數字圖像。
2023-05-14 16:48:56644

基于ZEMAX設計的寬光譜可見-短波紅外成像光學系統(tǒng)

光學系統(tǒng)結構的選擇與該系統(tǒng)的應用場景密切相關,在機器視覺領域中,短波紅外波段的成像系統(tǒng)往往具有大視場、小畸變和成像質量穩(wěn)定的特點。合理地選擇光學系統(tǒng)結構能夠降低設計的復雜度。
2023-05-08 17:47:451045

基于衍射光學網絡的快照式多光譜成像

多光譜成像技術已成為推動眾多領域取得重大進步的關鍵工具,涵蓋環(huán)境監(jiān)測、天文學、農業(yè)科學、生物成像、醫(yī)學診斷和食品質量控制等。
2023-05-05 14:30:51927

成像光譜儀科普

目前國際上正在迅速發(fā)展的一種新型傳感器稱為成像光譜儀,它是以多路、連續(xù)并具有高光譜分辨率方式獲取圖像信息的儀器。通過將傳統(tǒng)的空間成像技術與地物光譜技術有機地結合在一起,可以實現對同一地區(qū)同時獲取幾十個到幾百個波段的地物反射光譜圖像。
2023-04-28 07:19:39575

成像儀的功能和作用 熱成像儀能穿透墻嗎 熱成像儀原理

成像儀是一種紅外線相機,通過檢測熱輻射來生成溫度圖像。由于其探測范圍是紅外線輻射,因此它不能穿透墻壁或其他不透明的物體。如果墻壁是不透明的,紅外線信號會被墻壁阻擋而無法到達目標物體,從而無法獲得
2023-04-26 09:10:009071

一種光柵型成像光譜儀光學系統(tǒng)設計

成像光譜儀是20世紀80年代在多光譜遙感成像技術的基礎上發(fā)展起來的一種能獲取物體的二維空間信息和一維光譜信息的光學遙感儀器。它廣泛應用在軍事、海洋和地質勘探等領域。成像光譜儀按分光方式的不同可分為
2023-04-26 07:18:35481

成像光譜儀的原理與應用

成像光譜儀是20世紀80年代開始在多光譜遙感成像技術的基礎上發(fā)展起來的,它以高光譜分辨率獲取景物或目標的高光譜圖像,在航空、航天器上進行陸地、大氣、海洋等觀測中有廣泛的應用,高光譜成像儀可以應用在
2023-04-23 07:15:04612

有哪些測量精密微納米結構的光學3D成像檢測儀?

3D成像技術實現了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準確地檢查生產現場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結構測量最為
2023-04-21 14:17:16860

光學3D測量儀 表面輪廓測量儀

中圖儀器基于3D光學成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點,以光學測量技術創(chuàng)新為發(fā)展基礎,研發(fā)出了常規(guī)尺寸光學3D測量儀、微觀尺寸光學3D測量儀、大尺寸光學3D測量儀等,能提供從納米到百米的精密測量
2023-04-21 11:32:11

測量精密微納米結構的光學3D成像檢測儀

3D成像技術實現了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準確地檢查生產現場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結構測量最為
2023-04-21 11:20:340

智能化驅使下,中圖儀器光學3D成像測量技術的創(chuàng)新應用

中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點,能提供常規(guī)尺寸光學測量儀器、微觀尺寸光學測量儀器、大尺寸光學測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:44396

光譜成像技術的分類

光譜成像技術起源于上世紀八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術得到了飛速的發(fā)展,目前已經發(fā)展出多種光譜成像技術成像光譜儀產品不斷更新?lián)Q代。光譜成像技術的分類標準多種多樣,比如按照光譜分辨率、掃描方式、調制方式、重構理論等分類標準。
2023-04-18 07:09:10498

光學偏振成像技術的研究、應用與進展

偏振成像技術作為一種新型光學成像技術,可以實現抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標細節(jié)特征和識別偽裝目標等功能。
2023-04-15 16:39:292227

光學成像設計之偏振探測成像技術

降低成像過程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術來減少光在散射環(huán)境的傳播過程中產生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標物體的圖像質量。
2023-04-12 08:25:001112

機器視覺的成像系統(tǒng)綜述

機器視覺的成像系統(tǒng)的簡化模型,如圖1所示。光學成像系統(tǒng)對現實世界中的可見光、紅外線、X射線等實施某種轉換T(x,y),將物理量轉換為電信號,再經圖像采集設備采樣、量化后生成數字圖像。
2023-04-11 10:22:51623

什么是紅外熱成像儀?它都具有哪些重要用途?在具體使用中該如何選擇?

紅外熱成像儀通過光學成像系統(tǒng)接收被測目標的紅外輻射能量,然后將其作用到紅外探測器的光敏元件上,通過后繼電路和信號處理后獲得紅外熱像圖;它的測溫方式為非接觸式測溫,測溫范圍很寬,兩款XKCON祥控紅外
2023-04-10 11:52:061947

什么是拉曼光譜成像

說了很多和光譜相關的話題,今天我們來聊一下成像。所謂拉曼成像,并不是我們傳統(tǒng)意義上理解的物體通過光學系統(tǒng)所成的像。拉曼光譜成像,實際是一張攜帶著大量光譜信息的化學圖像。這句話要怎么理解呢? 上圖就是
2023-04-10 07:30:49707

淺談光學成像系統(tǒng)的成像體制

掃描式成像是指將目標物體分為若干個點,使用單元探測器,每次只探測一個像素點,探測每個像素點時,光束匯聚在這個像素點上,通過傳動裝置帶動掃描機構對目標物體進行逐點逐行逐列掃描,最終得到每個像素點的成像信息的一種探測方式。
2023-04-07 12:44:32617

什么是光譜成像,光譜成像檢驗技術的發(fā)展和前景

光譜成像組合了光譜技術和數字成像技術,其裝置由液晶可調波長濾光鏡(LCTF)、數字CCD照相機、照明光源和計算機及專用軟件組成(圖1),其中由計算機控制的液晶可調波長濾光鏡與CCD照相機連接構成了成像光譜儀。
2023-04-07 12:29:321043

虹科案例 | 太赫茲技術用于醫(yī)學成像研究

被稱作“太赫茲間隙”。然而近十幾年來,隨著光子學技術和材料科學技術的發(fā)展,太赫茲波技術得到了突破性的進展,也逐漸應用到生物醫(yī)學領域當中,尤其在醫(yī)學成像的應用方面獲得了
2023-03-29 16:23:342384

先進等離激元技術及其在多尺度生物醫(yī)學成像中的應用

成像技術對于破譯各種空間尺度的生物現象、結構和機制至關重要。傳統(tǒng)成像方式的空間分辨率不能滿足生物醫(yī)學領域高精度研究和診斷的需求。
2023-03-29 10:37:361100

短波紅外成像使人腦腫瘤的高對比度熒光引導手術成為可能

區(qū)分腫瘤和健康組織是癌癥手術的關鍵部分,光學成像技術將在其中發(fā)揮重要作用。
2023-03-27 11:01:391170

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