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Product catalog

  • 2022
    3.3

    膜厚测量仪及其在汽车前后灯中的应用

    膜厚测量仪及其在汽车前后灯中的应用在汽车前/后灯制造过程中,有几个点的涂层厚度是至关重要的,需要对其进行质量控制,例如外硬质涂层(耐刮层),内部聚碳酸酯透镜抗雾层,底座反射板上的硬涂层,保险杠盖上的硬涂层等许多其他部件。每一种涂层都提出了一系列*的测量挑战,例如聚碳酸酯和涂层材料之间较低的光学对比度、相互渗透/界面层、彩色零件(如红色)、零件表面的反射纹理等等。美国Semiconsoft公司MProbeVisHC膜厚测量系统提供了坚固和易于使用的解决方案,允许直接测量产品上的...

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  • 2022
    2.28

    激光干涉中周期性非线性误差的思考

    激光干涉中周期性非线性误差的思考位移是最基本的几何参量之一,因其容易检测、且相对检测准确度高,所以在许多情况下将被测对象的物理量转换为位移量是十分实用的解决方式。在涉及纳米/亚纳米级别的的微位移测量中,激光干涉法因具有可溯源性,非接触性,可分辨率高等特点。在纳米级别的精密测量中占有绝对地位,本文将针对常见的激光干涉方式进行介绍,并针对对应出现的误差做了简单的分析非线性周期性误差是广泛存在于各类测量设备中,在纳米级别的测量中其导致的误差经常使得实验数据失效。形成误差的原因多种多...

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  • 2022
    2.28

    超分辨、高精度显微镜3D成像模块

    超分辨高精度显微镜3D成像模块光学显微镜凭借其非接触、无损伤等优点,成为生物学家研究细胞功能结构、蛋白网络结构、DNA等遗传物质、细胞器以及膜结构等应用不可少的工具,然而衍射极限的存在,使得人们无法清晰地观察到横向尺寸小于200nm、轴向尺寸小于500nm的细胞结构。二十一世纪初期,具有纳米尺度分辨率的超分辨光学显微成像技术的出现,使得研究人员可以在更高的分辨率水平进行生物研究。在超分辨显微技术飞速发展的同时,现有成像技术的缺陷也日益显现,例如成像分辨率和成像时间不可兼得;对...

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  • 2022
    2.28

    双光子显微成像用飞秒激光器

    双光子显微成像用飞秒激光器双光子激发荧光(TPEF)显微镜,也称为双光子显微镜,是对活体组织深层三维成像的方法。深度成像是TPEF显微镜固有的优势,它使用了更长的激发波长(通常是近红外波段),因而其带来的散射比传统共聚焦显微镜中所使用的较短的可见波长更少。更长的波长同时也减少了来自散射光的背景照明,并增加了在更高深度处的对比度。目前,用TPEF显微镜可以获得1mm深度的体内大脑图像。在荧光显微镜中,当两个独立的光子被一种介质同时吸收时,就会发生双光子激发。这需要两个合适能量的...

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  • 2022
    2.21

    多光谱相机您了解多少呢

    多光谱相机可定制的二向色滤光片列阵集成在晶圆级的平面阵列上,创建坚固的线性和面阵传感器,在可见光和近红外光谱范围内提供高分辨率光谱信息。这项突破性的技术,可以应用在研制便携式的中,并使得系统整合变得十分轻松。采用pixelcam便携式,可以得到与普通黑白相机一样的帧速、体积、重量和功耗,而给出的信息量确是普通黑白相机的数倍。多光谱成像技术自从面世以来,便被应用于空间遥感领域。而随着搭载平台的小型化和野外应用的需求,光谱成像仪在农业、林业、军事、医药、科研等领域的需求也越来越大...

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  • 2022
    2.11

    多光谱相机的基本构成及特征介绍

    多光谱成像技术自从面世以来,便被应用于空间遥感领域。而随着搭载平台的小型化和野外应用的需求,光谱成像仪在农业、林业、军事、医药、科研等领域的需求也越来越大。而在此之前成像技术并没有那么高,只能对特定的单一的谱段进行成像。虽然分辨率高但是数据量大难以进行分析、存储、检索,而多光谱成像是将所有的信息结合在一起,这不仅仅是二维空间信息,同时也把光谱的辐射信息也包含在内,从而在较宽的谱段范围内成像。多光谱相机的基本构成1.光学系统可以在各个谱段内范围内成像,可以很好的的控制杂散光,是...

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  • 2022
    1.21

    拉曼光谱仪性能的检定方法

    拉曼光谱仪整机配置灵活,可以根据用户需求定制产品,并可提供针对检测需求专用的探头和样品支架,能够充分满足科研院所、监管机构、基层客户在化学分析、高分子材料、医药、食品安全、刑侦鉴定、环境污染检测等研究中的需求。拉曼光谱仪发出一定波长的电磁波作用于被研究物质的分子,引起分子相应能级的跃迁,产生分子吸收光谱。引起分子电子能级跃迁的光谱称电子吸收光谱,其波长位于紫外~可见光区,故称紫外-可见光谱。电子能级跃迁的同时伴有振动能级和转动能级的跃迁。引起分子振动能级跃迁的光谱称振动光谱,...

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  • 2022
    1.19

    拉曼光谱仪的技术特点和应用领域

    拉曼光谱仪是一种新型快速的检测技术,已经在食品检测中得到广泛使用。现在,表面增强拉曼光谱和拉曼光谱这两种类型的拉曼仪在食品分析与检测中的应用为广泛。随着近些年大大小小的食品安全事件频繁发生,人们越来越重视食品的安全,便携式拉曼光谱仪在食品中的应用也得到迅速发展。拉曼光谱仪的技术特点:操作简单,功能完善,兼容多种操作系统;配备多种检测附件,适用于固体、粉末、液体检测;超高像素,超低温TE制冷;小巧便携,克服了传统科研级拉曼光谱仪机型笨重的难题;性能优异:科研级光谱性能,具有高分...

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