丙烯酸涂层厚度测量丙烯酸涂层厚度测量在许多行业中都很重要。例如,在食品工业中, 丙烯酸涂层用于汽水罐内部,以防止液体与金属表面相互作用。在制药行业,它用于小瓶和其他容器的内/外盖。薄的丙烯酸基涂层经常沉积在钢或铝板上,以保护金属免受腐蚀。MProbe 提供定制解决方案,可直接测量产品上的丙烯酸涂层厚度:罐内或外部、瓶盖内或大片材上。MProbe Vis 系统可以在线和桌面上快速、准确、无损地测量涂层厚度。如果是桌面系统,则使用MProbe Vis 或MProbeHC。MProbeHC用于无法放置在样品台上的大型或弯曲金属板。对于在线 应用,MProbeVis 头与扫描仪集成或多通道版本。每个M ...
如何提高动态范围和信噪比之前提到了光谱仪规格中的信噪比,那么我们该如何改进呢?如何提高动态范围和信噪比?使用信号平均可以提高动态范围和信噪比。图2显示了10次平均值和不同像素数的附加Boxcar平均值的效果。MProbe系统中的默认测量配方有10个平均值和5像素Boxcar平均值。这提供了约35K的动态范围和约2500SNR。图2 平均对动态范围和信噪比的影响。偏移、暗信号和非线性CMOSS11639对于小信号(~范围的30%)自然是线性的,而对于高信号则非常非线性。非线性校正对于反射率/透射率测量至关重要,因为它们依赖于参考来确定绝对值。在Ariel光谱仪中,非线性会在固件中自动校正。非线性 ...
应用:测量金属板上的聚酯涂层薄聚酯涂层用于保护用于高科技制造的钢板免受腐蚀。涂层厚度和均匀性测试对于确保涂层的指定性能非常重要。该测试通常是离线完成的,以调整制造工艺。MProbeVis-MSP提供了一种快速、准确且无损的方法来测量聚酯薄膜的厚度。钢上透明聚酯的反射光谱(可见光范围)钢上白色聚酯的反射光谱(近红外范围)众所周知,聚酯薄膜的厚度很难使用光学非破坏性方法进行测量。主要原因是涂层的质地和微观不均匀性。如果是不透明的高散射涂层,NIR范围(MProbeNIR-MSP波长900-1700nm)需要与小光斑一起使用。MProbeMSP系统允许在小点进行本地化测量。对测量数据进行高ji数据分 ...
磁光显微镜中宽视场反射显微镜的设置和图像处理标准程序从磁性饱和状态的数字化平均图像开始,其中在外部直流磁场中消除了所有域。或者,可以应用一个中等振幅的交变场,它在平均过程中混合了域,其优点是样品上的力可能比直流饱和所需的高场小。该无域背景(参考)图像随后从包含域信息的状态中减去。然后,差值图像显示了区域图案的显微图,可以通过平均和数字对比度增强来改善,而不受地形对比度的影响。通常需要在不同方面研究相同的域,例如在Kerr和voight对比度条件下或使用不同的分析器和补偿器设置以获得深度选择性。这可以通过组合实验来实现:在创建了特定域模式的正则差分图像之后,在不同对比度条件下存储相同模式的图像作 ...
实时高分辨率的THZ成像的应用本文讲述了一种实时太赫兹成像方法,使用一个商用光纤耦合光电导电天线作为太赫兹源和一个未冷却的微测辐射热计相机进行检测。利用我们的RIGI太赫兹相机,做了对应的测试。结果表明,THz相机对(生物)材料的隐藏项目、复杂结构和水分含量都可以很好的解决。本文的编写是基于参考文献1的研究成果。一.简介在材料科学以及工业和安全应用中,样品的无损检测是一个重要的前提。非电离太赫兹辐射可以是一种选择,因为它可以提供亚毫米的分辨率。此外,许多材料在这个频率范围内具有较高的透射率。已通过太赫兹辐射成功的研究了塑料、陶瓷、非法药物、、爆炸物、木材、纸、叶和血液]等广泛的材料。此外,大量 ...
热物性拟合中的敏感度分析一、热物性敏感度介绍热物性敏感度分析(Sensitivity Analysis)用于确定系统或模型对输入参数或待拟合参数变化的敏感程度。热物性敏感度分析主要作用包括识别关键因素、提高模型可靠性、不确定性评估、模型简化等。以时域热反射(TDTR)系统为例,影响敏感度的主要因素包括激光功率、激光光斑尺寸、调制频率以及样品的各项热物性参数。敏感度一般推荐是在样品制备之前进行,根据热物性敏感度分析的结果来设计样品和选择实验参数有利于拟合模型得出更加可靠的结果。除此之外,热物性敏感度分析还可以被用作模型简化:通过识别不重要的变量,热物性敏感度分析可以帮助简化模型,减少计算复杂度和 ...
光片荧光显微镜(LSFM)简介光片荧光显微镜技术已经彻底改变了生物显微镜技术,使生物样品的低光毒性长期3D成像成为可能。光片荧光显微镜(LSFM)是一种简单但功能强大的成像技术,可以对活体标本进行快速且无光毒性的3D检查。大多数LSFM实现依赖于荧光报告的样品标记来成像目标生物结构。这提供了荧光显微镜的特异性优势,使其在各种生物实验中取得成功。在LSFM中,通过样品的激光光片介导荧光激发。在其通过组织的传播过程中,部分激光向检测摄像机散射,这些光通常被特定的滤光片阻挡和丢弃。然而,这种散射光可以携带有关样品结构和组成的有价值的信息。当散射是非弹性的,例如拉曼散射时,得到的光谱可以提供三维的样品 ...
飞秒磁光克尔显微镜磁介质中记录和读取过程的改进需要从两个重要方面进行探索。一方面,希望获得高达1万亿比特/英寸的大记录密度。另一方面,每个单独存储元件的响应和访问时间应在10GHz范围内执行。这样的空间和时间特征需要有效的诊断来测量具有高空间分辨率的磁化动力学。在时间方面,用飞秒光脉冲进行磁光学似乎是研究铁磁材料的超快退磁、磁化进动和磁化切换等物理过程的理想方法。zui终,zui短的可测量事件是由激光脉冲决定的。例如,使用来自钛:蓝宝石振荡器的20 fs脉冲,已经证明退磁过程发生在电子的热化时间内,即在CoPt3铁磁薄膜的情况下,60 fs在空间方面,根据所需的分辨率,使用了各种方法,包括扫描 ...
Micro - x独特的金刚石阳极-------加快成像在进入今天的帖子讨论Micro - x独特的金刚石阳极以及它如何加快成像应用程序之前,这里有一些背景阅读:本文中我们跟踪了x射线从管内生成到x射线探测器单个像素上的检测路径。我们讨论了x射线到达探测器的概率,我们了解到如果你增加x射线的生成能量,那么你就减少了拍摄x射线图像所需的时间。那么,如果您想将图像采集时间减半该怎么办呢?应该就像打开电源一样简单,对吧?和所有x光的问题一样,答案是肯定的,但是……,我们从下面几个方向入手讨论一下这个问题。功率载荷在这种情况下,“但是”是对目标造成伤害的能量加载。光斑尺寸越小,功率在目标磁盘内的集中程 ...
空间域热反射SDTR基于的光学交流量热法进入微尺度以后材料的热物性与宏观尺度相比发生了很大的变化,分析和测量微尺度下材料的热物性参数对微尺度传热理论分析和研究微器件的热传导能力及散热速度具有重要的意义。交流量热法是测量薄膜热扩散率的有效方法之一,适合测量半导体、金属、非金属等多种薄膜材料。图1:交流量热法的测量原理图[1]交流量热法的测量原理如图1所示。当一定频率和一定脉冲宽度的激光加热样品时样品表面上会呈现出同频的交变温度波。在一定距离上该温度波的衰减和相位滞后与样品的热物性有关。根据已知一定距离上不同两点间的温度波可以通过温度波的幅度衰减或相移计算出样品的热扩散率。当样品厚度远远小于热扩散 ...
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