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            上海五鈴光電科技有限公司

            10
            • 2023

              02-21

              近紅外光譜儀測(cè)量應(yīng)用廣泛,不同方案可應(yīng)用于眾多場合

              近紅外光譜儀適用于900-1700nm紅外光譜的測(cè)量,此款光譜儀體積只有巴掌大小,緊湊靈活,小巧便攜,紅外光譜測(cè)量應(yīng)用廣泛,不同方案可應(yīng)用于眾多場合。由于分子振動(dòng)的非諧振性使分子振動(dòng)從基態(tài)向高能級(jí)躍遷時(shí)會(huì)吸收能量,記錄這些被吸收的能量就是近紅外光譜。儀器具有豐富的結(jié)構(gòu)和組成信息,非常適合用于碳?xì)溆袡C(jī)物質(zhì)的組成與性質(zhì)測(cè)量。適用于900-2550nm波長范圍。除了默認(rèn)配置外,該光譜儀定制比較靈活,可根據(jù)狹縫尺寸的不同,決定紅外光譜儀的分辨率和靈敏度;也可以根據(jù)光柵的不同,選擇不同的波長范圍;具有可覆
            • 2023

              02-10

              聊聊拉曼光譜儀的工作原理

              拉曼光譜儀以其結(jié)構(gòu)簡單、操作簡便、測(cè)量快速高效準(zhǔn)確,以低波數(shù)測(cè)量能力著稱;采用共焦光路設(shè)計(jì)以獲得更高分辨率,可對(duì)樣品表面進(jìn)行um級(jí)的微區(qū)檢測(cè),也可用此進(jìn)行顯微影像測(cè)量。主要適用于科研院所、高等院校物理和化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、生物及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域等光學(xué)方面,研究物質(zhì)成分的判定與確認(rèn)。拉曼光譜分析法是基于印度科學(xué)家C.V.拉曼(Raman)所發(fā)現(xiàn)的拉曼散射效應(yīng),對(duì)與入射光頻率不同的散射光譜進(jìn)行分析以得到分子振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)方面信息,并應(yīng)用于分子結(jié)構(gòu)研究的一種分析方法。由分子振動(dòng)、固體中光學(xué)聲子等激發(fā)與激光相互作用產(chǎn)生的非
            • 2023

              01-11

              實(shí)時(shí)高光譜是啥

              一、技術(shù)優(yōu)勢(shì):1.覆蓋波段廣,光譜分辨率高,可以采集到大量的數(shù)據(jù),以便于精確建模。2.成像原理簡單,便于系統(tǒng)集成化,常見的高光譜相機(jī)一般都是小體積,便攜性高??梢源钶d在無人機(jī)上或者工業(yè)流水線的支架上工作。3.操作簡易,無需手動(dòng)掃描,內(nèi)置機(jī)械推掃即可實(shí)現(xiàn)高光譜采集,相當(dāng)于普通的數(shù)碼相機(jī),即拍即用,實(shí)時(shí)性好。二、高光譜圖像技術(shù)是基于多個(gè)窄帶的圖像資料。根據(jù)圖片技術(shù)與光譜技術(shù)的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)二維幾何空間和一維光譜信息的檢測(cè),獲得窄波段、高分辨率的連續(xù)圖片數(shù)據(jù)。近些年來,高光譜成像技術(shù)取得了長足的發(fā)展
            • 2023

              01-03

              近紅外光譜儀的儀器介紹

              一、應(yīng)用領(lǐng)域:1.近紅外光在常規(guī)光纖中有良好的傳輸特性,且其儀器較簡單、分析速度快、非破壞性和樣品制備量小、幾乎適合各類樣品(液體、粘稠體、涂層、粉末和固體)分析、多組分多通道同時(shí)測(cè)定等特點(diǎn),成為在線分析儀表中的一枝奇葩。2.近幾年,隨著化學(xué)計(jì)量學(xué)、光纖和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,在線近紅外光譜分析技術(shù)正以驚人的速度應(yīng)用于包括農(nóng)牧、食品、化工、石化、制藥、煙草等在內(nèi)的許多領(lǐng)域,為科研、教學(xué)以及生產(chǎn)過程控制提供了一個(gè)十分廣闊的使用空間。二、原理特點(diǎn):1.近紅外光譜主要是由于分子振動(dòng)的非諧振性使分子振動(dòng)從基
            • 2022

              12-29

              什么是高光譜成像

              一、高光譜成像技術(shù)是基于非常多窄波段的影像數(shù)據(jù)技術(shù),它將成像技術(shù)與光譜技術(shù)相結(jié)合,探測(cè)目標(biāo)的二維幾何空間及一維光譜信息,獲取高光譜分辨率的連續(xù)、窄波段的圖像數(shù)據(jù)。常見的包括光柵分光、聲光可調(diào)諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等。可以應(yīng)用在食品安全、醫(yī)學(xué)診斷、航天領(lǐng)域等領(lǐng)域。二、構(gòu)造原理介紹:(1)高光譜成像技術(shù)是基于非常多窄波段的影像數(shù)據(jù)技術(shù),它將成像技術(shù)與光譜技術(shù)相結(jié)合,探測(cè)目標(biāo)的二維幾何空間及一維光譜信息,獲取高光譜分辨率的連續(xù)、窄波段的圖像數(shù)據(jù)。高光譜成像技術(shù)發(fā)展迅速,常見的包括光柵分光、聲光
            • 2022

              12-22

              多光譜相機(jī)的基本組成

              多光譜相機(jī)的起源較早可以追溯到上個(gè)世紀(jì)60年代,在當(dāng)時(shí)人們就已經(jīng)開始在衛(wèi)星上搭載成像相機(jī),并通過成像技術(shù)來獲得地球上的各種資料照片,然而在此時(shí)的成像技術(shù)還很落后,開發(fā)人員根據(jù)大量的實(shí)驗(yàn)得出一個(gè)結(jié)論,就是黑白圖像的灰度級(jí)別可以反映光學(xué)的特性差異,從而利用特性來辨別不同的物體。在這個(gè)基礎(chǔ)上,成像技術(shù)有了顯著的提高。研究人員發(fā)現(xiàn)如果將一些帶有顏色的濾波片加入成像相機(jī)中,在該相機(jī)工作時(shí)就可以比以往較容易分辨出農(nóng)作物與地表,同時(shí)也可以進(jìn)行對(duì)海洋、大氣等進(jìn)行辨別研究,這個(gè)就是多光譜成像技術(shù)的起源。基本部分:
            • 2022

              12-06

              高速相機(jī)和普通攝像機(jī)到底有什么不同?

              高速相機(jī)是工業(yè)相機(jī)的一種,是一種能以小于1/1000秒的曝光或超過每秒250幀的幀速率捕獲運(yùn)動(dòng)圖像的設(shè)備,一般指的是數(shù)字工業(yè)相機(jī),其一般安裝在機(jī)器流水線上代替人眼來做測(cè)量和判斷,通過數(shù)字圖像攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號(hào),傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)。它主要用來拍攝高速運(yùn)動(dòng)物體的運(yùn)動(dòng)軌跡,幫助捕捉肉眼無法看到的圖像和運(yùn)動(dòng)過程。錄制后,存儲(chǔ)在媒體上的圖像可以慢動(dòng)作回放。用一些人的話來說,高速攝像機(jī)給肉眼無法看到的高速世界賦予了新生命。高速相機(jī)和普通攝像機(jī)到底有什么不同?1、拍攝頻率高速攝像機(jī)之所以要加上"高速
            • 2022

              11-24

              了解偏振相機(jī)的基本概念

              當(dāng)意識(shí)到偏振光的重要性,人們?yōu)榱讼駨?fù)眼昆蟲一樣也能夠看到偏振光,便研發(fā)了專門用于偏振成像的設(shè)備,我們稱之為偏振相機(jī)。隨著智能制造的深入推進(jìn),市場對(duì)工業(yè)相機(jī)的應(yīng)用提出了更高要求,普通工業(yè)相機(jī)在特定場景下,已經(jīng)無法滿足特殊工業(yè)應(yīng)用需求。與光的強(qiáng)度和波長一樣,光的偏振也提供了極其豐富的信息。根據(jù)Stokes矢量計(jì)算偏振度原理,平行光源照射在被測(cè)物表面形成光的反射,反射光透過偏振片后,相機(jī)的圖像傳感器可從多個(gè)方向采集到圖像數(shù)據(jù),最終結(jié)合成的偏振度圖像,能夠體現(xiàn)出偏振圖像*的信息?;靖拍睿汗馐钦駝?dòng)平面和
            • 2022

              11-10

              微透鏡陣列能實(shí)現(xiàn)激光勻化

              微透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級(jí)的透鏡組成的陣列。它和傳統(tǒng)透鏡一樣,Z小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學(xué)角度實(shí)現(xiàn)聚焦、成像,光束變換等功能,而且因?yàn)閱卧叽缧?、集成度高,使得它能?gòu)成許多新型的光學(xué)系統(tǒng),完成傳統(tǒng)光學(xué)元件無法完成的功能。微透鏡是一種更常用勻光元件,其最大的特點(diǎn)是使用方便,勻化效果好,其更通用的名稱為工程散射片。由于微透鏡采用折射光學(xué)原理,因此其對(duì)波長不敏感,可以同時(shí)對(duì)多個(gè)波長的光進(jìn)行勻化,無需每個(gè)波長配一個(gè)專門的勻化鏡。微透鏡均質(zhì)器可以單獨(dú)使用
            • 2022

              10-14

              近紅外腦成像儀可以實(shí)現(xiàn)不同腦區(qū)多通道同時(shí)檢測(cè)

              近紅外腦成像儀是一款利用近紅外腦成像技術(shù)(fNIRS)監(jiān)測(cè)大腦皮層血紅蛋白濃度變化,反映腦功能的產(chǎn)品,具有無痛、無創(chuàng)傷、實(shí)時(shí)、連續(xù)的特點(diǎn)。它可以實(shí)現(xiàn)不同腦區(qū)多通道同時(shí)檢測(cè),達(dá)到研究高級(jí)腦功能的目的。隨著科技的飛速發(fā)展,許多先進(jìn)的腦科學(xué)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,在腦疾病診治、腦科學(xué)研究應(yīng)用等方面發(fā)揮著重要的作用。其中多種前沿的腦功能成像技術(shù)的涌現(xiàn),更是將人類對(duì)大腦的探索推向一個(gè)全新的高度。對(duì)人體來說,體內(nèi)95%的能量來自于不同的氧化反應(yīng),氧是一切生命活動(dòng)的基礎(chǔ)。組織中的氧運(yùn)輸其主要載體是血紅蛋白,它由氧合血紅
            • 2022

              10-14

              顯微高光譜相機(jī)可以隨時(shí)對(duì)顯微圖像進(jìn)行高光譜數(shù)據(jù)采集

              顯微高光譜相機(jī)是一種超高速且一體化的可定制高光譜顯微鏡平臺(tái),具有高空間分辨率和光譜分辨率。在對(duì)樣本進(jìn)行光譜成像時(shí),具有快速、準(zhǔn)確??臻g分辨率高及通用性強(qiáng)等特點(diǎn),可進(jìn)行醫(yī)學(xué)、病理學(xué)、制藥以及生命科學(xué)等方面的研究,可作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)學(xué)院校、制藥企業(yè)的實(shí)驗(yàn)研究設(shè)備。高光譜顯微成像系統(tǒng)可以同時(shí)得到很高的光譜分辨率和空間分辨率。該系統(tǒng)配置有能夠快速掃描得到VIS,NIR和/或SWIR光譜,包含光致發(fā)光,電致發(fā)光,熒光,反射率和/或透射率等多種成像模式。具備的高通量全視野成像濾波技術(shù),該技術(shù)使得系
            • 2022

              07-29

              高靈敏度相機(jī)如何選型成為一大糾結(jié)題

              要獲得高品質(zhì)、低噪聲的視頻圖像(即使在光線不佳的條件下),高靈敏度相機(jī)*。需要明確拍攝物體,需要多大的分辨率,需要達(dá)到多少精度,幀頻是多少,所用軟件的性能等等。例如如果是生命科學(xué)試驗(yàn)中需要顯微觀察的生物樣品可能具有活性和移動(dòng)等特點(diǎn),所以EMCCD作為一種弱光探測(cè)器,配合共焦顯微鏡系統(tǒng)使用效果更好。1、ISO感光度是相機(jī)對(duì)光的靈敏度的指數(shù)。2、感光度越高,對(duì)光線越敏感。一般情況拍攝運(yùn)動(dòng)物體或者弱光情況下,感光度越高越好。3、但是高感光度下的圖像噪音信號(hào)較多,清晰度也下降,相反,感光度低,圖像噪音信
            • 2022

              07-28

              高頻率分辨率選件的太赫茲波時(shí)域光譜光電取樣分析系統(tǒng)新登場!

              面向Beyond5G/ADAS應(yīng)用場景評(píng)估分析頻率特性的解決方案這是Advantest太赫茲光學(xué)采樣分析系統(tǒng)的一個(gè)選項(xiàng)。它適用于評(píng)估無線電波吸收器、印刷電路板材料、聚合物材料等的頻率特性,這些材料是下一代無線通信技術(shù)(后5G/6G)和用于ADAS(高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng))的毫米波雷達(dá)所*的??稍u(píng)估毫米波至太赫茲波段,各種材料的傳輸特性(透射率、反射率)和復(fù)介電常數(shù)。通常在評(píng)估各種材料在毫米波和高頻段區(qū)域的傳輸特性(透射率、反射率)和復(fù)介電常數(shù)的時(shí)候我們會(huì)用到矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)*,而如今隨著5G
            • 2022

              07-13

              對(duì)比高光譜相機(jī)與多光譜相機(jī)

              1.光譜分辨率代表了光譜相機(jī)將兩個(gè)連續(xù)光譜峰彼此分開的能力。高光譜相機(jī)可以提供平滑的光譜、更高的光譜分辨率,可描繪窄光譜;而多光譜相機(jī)提供的更像是鋸齒狀的光譜圖,描繪的光譜較寬。2.多光譜相機(jī)比高光譜相機(jī)的光譜波段少,這使得它們識(shí)別細(xì)微光譜特征的能力更低,無法提供連續(xù)光譜。由于波段數(shù)量的限制,多光譜復(fù)雜性較低,更容易理解和應(yīng)用,而高光譜則需要較多工作來處理。對(duì)于不需要整個(gè)光譜范圍的應(yīng)用,選擇特定波段的定制多光譜相的性能與高光譜設(shè)備差不多。3.多光譜處理有限的圖像,而高光譜處理的是光譜和圖像,能夠
            • 2022

              07-01

              淺析第三代EMCCD技術(shù)

              上世紀(jì)90年代初,英國e2v公司和美國TI(德州儀器)公司在市場上推出了第一款EMCCD傳感器。這些傳感器為成像提供了一個(gè)新的維度,有效地消除了圖像傳感器的讀出噪聲,實(shí)現(xiàn)了超低光照應(yīng)用所需的靈敏度和快速幀速率的結(jié)合。多年來,我們見證了這項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。e2v公司和TI公司都在20世紀(jì)90年代后期發(fā)布了第二代傳感器,提高了成像性能,EMCCD一直是低光成像的優(yōu)良傳感器。RaptorPhotonics公司發(fā)布了新一代的EMCCD相機(jī)(第三代EMCCD)——FalconIII,該相機(jī)采用e2v新的
            • 2022

              06-06

              多光譜相機(jī)的背景和工作原理

              一、多光譜相機(jī)背景多光譜照相機(jī)是在普通航空照相機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,它是一種利用目標(biāo)不同譜段光輻射,來執(zhí)行復(fù)雜的目標(biāo)檢查和分析的成像系統(tǒng)。在實(shí)際應(yīng)用中,人們對(duì)光譜的成像需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)RGB顏色:一些應(yīng)用需要非常規(guī)的RGB波段,而另一些應(yīng)用則需要可見光和不可見光波長的組合,甚至,還有一些應(yīng)用只需要人眼不可見的波長,如紫外線、近紅外或短波紅外。隨著成像應(yīng)用場景越來越復(fù)雜,有時(shí)候需要更多的光譜通道。隨著傳統(tǒng)機(jī)器視覺與復(fù)雜測(cè)量技術(shù)的融合,一致、可靠、高保真色彩的多光譜成像在工業(yè)質(zhì)量控制中發(fā)揮著
            • 2022

              05-05

              多光譜相機(jī)的工作譜段范圍介紹

              可見光多光譜相機(jī)Mosaic-16bands主要優(yōu)點(diǎn)產(chǎn)品輕便小巧(凈重87克),便捷靈活的系統(tǒng)操作界面,通過采集樣品,系統(tǒng)極快的響應(yīng)速度,迅速生成用戶所需數(shù)據(jù),同時(shí)獲取光譜分辨率和空間分辨率,可以進(jìn)行快速、高性能地獲得光譜信息和空間信息。多光譜成像技術(shù)自從面世以來,便被應(yīng)用于空間遙感領(lǐng)域。而隨著搭載平臺(tái)的小型化和野外應(yīng)用的需求,光譜成像儀在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、軍事、醫(yī)藥、科研等領(lǐng)域的需求也越來越大。多光譜相機(jī)的工作譜段范圍人眼所能能識(shí)別的光譜區(qū)間為可見光區(qū)間,波長從400nm到700nm;普通數(shù)碼相機(jī)的
            • 2022

              04-28

              近紅外相機(jī)在太陽能電池生產(chǎn)線上的應(yīng)用

              Owl640S高速InGaAs近紅外相機(jī)是一款高可靠性、緊湊型的短波紅外成像相機(jī),分辨率640x512,響應(yīng)波長0.9-1.7um,滿分辨率下采集速度可達(dá)300fps。相機(jī)內(nèi)部集成TEC制冷和板上圖像處理,更有效地降低暗電流和優(yōu)化噪聲性能,從而獲得高品質(zhì)的圖像。該相機(jī)外形緊湊,可擴(kuò)展工作溫度范圍,標(biāo)準(zhǔn)的CameraLink接口設(shè)計(jì),易于系統(tǒng)集成,在工業(yè)檢測(cè)、科學(xué)研究和監(jiān)控領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。近紅外相機(jī)增強(qiáng)了靈敏度,特別適合應(yīng)用于太陽能電池板檢測(cè)儀器中,用來監(jiān)測(cè)和檢測(cè)太陽能電池生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量問
            • 2022

              04-18

              sCMOS相機(jī)具有高靈敏度、高分辨率

              sCMOS相機(jī)采用550萬高分辨率芯片,結(jié)合真空密封制冷平臺(tái),制冷溫度可達(dá)-40°C,并采用內(nèi)置FPGA智能算法,是現(xiàn)在商業(yè)化產(chǎn)品中靈敏度高的一款相機(jī),主要為了對(duì)靈敏度要求比較高的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。相機(jī)是一款革命性的成像產(chǎn)品,具有高靈敏度、高分辨率、大視場、高幀速、低噪聲等特點(diǎn),是高品質(zhì)科學(xué)成像的理想選擇。采用*的真空密封技術(shù),制冷溫度達(dá)到-45度,可大大降低噪音,背照式傳感器是為增強(qiáng)靈敏度而選擇的,選用這種技術(shù)來設(shè)計(jì)制造超靈敏的相機(jī)是有意義的。此外,UV優(yōu)化版本可覆蓋低于400nm的范圍。具有重要進(jìn)
            • 2022

              04-12

              顯微高光譜相機(jī)能進(jìn)行像元合并,使得幀速更快

              顯微高光譜相機(jī)是將分光元件與面陣列相機(jī)結(jié)合,可同時(shí)、快速獲取光譜和影像信息;可應(yīng)用于多領(lǐng)域的科學(xué)研究及工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)。在圖像采集、顏色檢測(cè)應(yīng)用過程中,需要獲得不同波長的圖像,目前市面上有四種原理的高光譜相機(jī):點(diǎn)掃描,線掃描,光譜掃描和快照。點(diǎn)掃描就是一次獲得一個(gè)點(diǎn)的光譜數(shù)據(jù),成像設(shè)備是個(gè)分光儀。可以用在衛(wèi)星上,需要兩個(gè)方向的自由度。高光譜相機(jī)是一種以透射光柵為分光元件的成像高光譜相機(jī);通過將這種成像高光譜相機(jī)附加到面陣列探測(cè)器上,可通過空間掃描獲得目標(biāo)物的影像和連續(xù)的光譜信息,高光譜相機(jī)采用高集
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