SCMOS相机 光束分析仪 DMD 光纤束 合束激光器 共焦 拉曼光谱仪 锁相放大器 无掩膜光刻机 高光谱相机
,在高清图像显示方面具有优势。对于DLP 芯片,合适的LED 或 RGB LED 组合是什么?固体光源和DLP® 技术结合•无极化无3LCD那样的额外损失•可靠性大于100,000小时的寿命•无需更换灯泡降低成本•快速响应时间即时开/关,与 3LCD 不同,这两种技术(DLP技术和发光二极管)都有微秒级响应时间•色彩饱和度无与伦比的图像质量和宽广的色域基于DLP技术的LED系统的工作原理•彩色滤光片的选择对于实现最高效率至关重要•青色带中的能量由于二向色性滤光片斜率而损失•选择绿色 LED 对于最大限度地减少此光谱重叠区域非常重要•不同的供应商对绿色有不同的中心波长LED色域•这些只是两个示例 ...
在屏幕上实时显示PDH信号。用户只需轻轻一敲就可以将激光锁定在任何过零点。图2: 主用户界面Moku:Lab激光锁盒在一个示例设置中,Prometheus激光器(Innolight, 20NE)的出射光由电光调制器(EOM, iXBlue, NIR-MPX-LN-0.1)调制,照射到由三镜环形腔(168 mm,即1.78 GHz的FSR),此腔体线宽为190 kHz。反射光被输入耦合器即时反射捕获。用两个光电二极管(PD, Thorlabs, PDA05CF2)来检测腔体的透射光和反射光。PD上检测到的信号被输入到Moku:Lab的输入1(混频器输入,交流耦合电阻50 Ω)和输入2(监视器,直 ...
在心脏手术中显示人体心脏实时状态的测量结果。https://www.auniontech.com/details-1819.html手术中所用的高瞬时清晰度的电阻抗分析仪(EIS)技术源自德国的Sciospec公司的研究,不仅有便于携带和集成的手持式ISX3-mini,适配选件多样化的ISX3,还有最高可达16通道的ISX5。ISX-3配备了Sciospec的中频前端,支持简单的2点测量,以及3和4电极配置。在100 mHz至10MHz的测量范围内,它覆盖了180dB (Ohm…GOhm)的动态范围,使基础精度优于0.1%。,并且还有添加了EIT断层成像功能的版本。用作医学研究还配备了增强电气 ...
能下面的数字显示了在工作距离为100毫米时,通过14个表面(包括7个非球面)后测得的波前(左)和通过12个表面(包括6个非球面)后的光束轮廓(右)。所得到的波前误差均方根值为0.05λ,对应的Strehl(斯特列尔)值为0.9,证明了其非常高的光学质量。由此产生的0.1的光束均匀性和0.4的ISO边缘陡峭度强调了这一点。a|TopShapeLD的性能a|TopShape LD的突出特点是传输距离长且稳定。右图显示3000mm工作距离下的强度分布。它的特点是ISO光束均匀度为0.1。波长范围涵盖波长范围|TopShape用于设计波长355,632和1064nm,以及|TopShape LD用于设 ...
)。一些区域显示较早的营养缺乏迹象,因此也研究了营养响应的物种特异性方面。为了显示不同曲线之间的差异,AGRON使用了查找表(LUT)或伪彩图的方法。颜色是反映作物健康状况的基本指标。例如,下面作物栏中不同的颜色表示叶绿素水平之间的差异(图1),红色的点表示叶绿素缺乏。利用这些数据,AGRON可以开发新的指标,如AGRON叶绿素指数。分析各种杀菌剂对疾病管理的影响AGRON的研究人员还分析了不同类型的小麦对杀菌剂的反应,重点是对白粉病(Blumeria graminis)等病原体的抗性。本试验选取冬小麦42个,斯佩耳特小麦36个,黑小麦36个,大麦36个,硬粒小麦36个。其中一些使用了杀菌剂, ...
量的光谱剖面显示,中心波长和半高宽分别为531.8 nm和0.78 nm。由此估计,最小可达到的拉曼光谱分辨率范围为20 ~ 28 cm−1。对应于300 ~ 3000 cm- 1的拉曼位移,Stokes线将落在540 ~ 630 nm的范围内,典型的硅探测器在这个范围内表现出最高的效率。这些因素使得低成本的CCD探测器能够很容易地探测到拉曼散射光子。另外,人们也可以使用商业上可用的激光二极管,如Thorlabs DJ532-40,它也基于相同的原理工作。由于以下原因,在激光器内部由二极管产生的发射剖面中存在额外减弱的强度808 nm线,不影响测量:(i)其强度几乎比532 nm弱25倍。(i ...
备的初始测试显示,在300,000-500,000次照射中反射功率迅速下降降至初始功率的70%以下。在UT-Austin进行的测试是在相同的条件下进行的,但结果大不相同。图5所示的初步测试结果如下,预计UV-C激光照射次数至少提高了10倍 。这些非常初步的结果表明,在UV-C条件下工作时,DMD的使用寿命能力显著提高。总结DMD在UV-A波长中的有用操作已经为人所知并被利用了好几年。由于器件在266nm处的快速退化,因此无法在合理的使用寿命内进行UV-C操作。根据早期的测试结果,工艺改进使UV-C操作的使用寿命缩短了一个数量级。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量 ...
发。图 6 显示了示波器捕获的信号,其中通道 1 已设置为显示触发信号。 我们可以看到,对于方波的每个周期,AWG 都会产生 2 个周期的啁啾波形。总结本应用笔记展示了使用 MATLAB 在 Moku:Go 的任意波形发生器中定义波形的灵活性。 无论波形是由数学公式定义还是从文件加载,同一个 MATLAB 脚本都可以将波形无缝下载到 Moku:Go 并配置仪器。上海昊量光电作为Liquid Instruments公司在中国大陆地区主要的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Moku 任意波形发生器有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。如果您对Moku 任意波形发 ...
O2激光切割显示出热损伤并直至碳化时,经过Er:YAG激光的切割则没有。切割后,切割壁立即发生一定程度的坍塌。相应的组织学切片显示,CO2激光较Er:YAG激光切割更宽、深度更浅。与Er:YAG激光相比,CO2激光在组织学切片上的热损伤更为明显,切面边缘可见液泡和碳化。图3显示了两种激光在不同切割速度下的切割深度(左)和热损伤宽度(右)的平均值和标准差。两种激光器的切割深度均随切割速度的降低而增加。Er:YAG激光产生的切割深度大约是CO2激光切割深度的两倍。此外,可以看到,CO2激光切割的热损伤宽度至少是Er:YAG激光切割在所有速度下的两倍。2.研究重复频率(100、200、400和800 ...
应用。该材料显示出接近100%的出色量子产率对于100nm-450nm的波长。相比之下,对于波长高于480nm的材料,有很高的透明度,从而可以在可见光和近红外范围内也有很好的响应。在较高的空间频率下,所有晶体涂层的调制传递函数略有降低。响应光谱及发射光谱:图1:正面入射CCD的有效量子效率示例图2:典型的发射光谱数据:工作原理CCD传感器的一个典型限制是波长较短的光,如深蓝或紫外线被传感器的第一个结构吸收,不能被识别为信号。波长越短,传感器输出信号受光照影响越小。在传感器上覆盖了一层薄薄的UV - VIS转换涂层,它吸收UV光并发出可见光。几乎每个受到冲击的UV光子都转化为一个可见光子,但由于 ...
DMD光学简介DMD应用物平面——将DMD表面的图像投影到另一个表面(或虚拟图像,例如HUD)放置在系统终止端或傅里叶平面的空间滤波或光调制(包括DMD全息数据存储的使用方法)在衍射光束中放置——波长选择/光谱学如何操控灯光DMD微镜允许+/- 12º倾斜角度,在f/2.4产生4个不重叠的光锥远心是什么意思?非远心:投影透镜入口附近的投影瞳孔一般需要偏移照明远心:投影和无限照明的瞳孔每个像素“看到”光线从相同的方向来开关状态更均匀可以更紧凑更大投影镜头需要TIR棱镜TIR棱镜TIR棱镜根据角度区分入射和出射光线所有光线小于临界角将通过;其他角度反射气隙小,以减少投影图像的散光光学转换系统为了在 ...
面。如下图就显示了一个双曲曲面的例子。通过在整个系统中保持两个对称平面相互垂直,变形系统将具有双平面对称。这两个对称面也被称为变形系统的主要部分。由于光功率与曲率有关,变形系统的每个主要部分具有不同的光功率,从而形成变形图像。两个主截面的有效焦距将决定变形比,即两个放大倍率的比值,每个放大倍率对应一个主截面。变形成像系统的一个常见例子是由交叉柱面透镜制成的系统,它可以将正方形的物体场映射到矩形的像场。配置示例如下图所示。变形系统不同于一阶的光学RSOS。如果光线从一个变形系统的一个对称平面(主要部分)开始,即x-z平面或y-z平面,它将始终停留在这个平面上,因为它被跟踪通过系统。对于任何不在其 ...
式为:上两式显示光束在沿传播方向上波前呈现螺旋状,光束围绕一个奇点环绕一周相位改变如图1中所示。图1:=1(左)和=2(右)的光束波前示意图涡旋光束会在其相位奇点处有暗点,光束能量分布呈现甜甜圈形状,这种旋涡光束增加了轨道角动量,且随着拓扑荷的增大而增大,而且拓扑荷越大,光束能量的环形分布就越强却大,如图2中所示。图2:不同拓扑荷的涡旋光束光斑示意图(a~e的分别为1、4、6、12、13)通常生成旋涡光束的方法有:螺旋相位板法、空间光调制法、几何模式转换法、全息图法等,一下对其进行简单介绍。螺旋相位板法:使光束通过具有螺旋相位分布的螺旋相位板,使其被赋予螺旋相位分布,依此方法生成涡旋光束;但因 ...
中。图 1 显示了 MiM 接口,具有示波器部署在插槽 1,频谱分析仪部署在插槽 2,而插槽 3 和 4 仍有待填充。 可用的仪器有:PID 控制器、示波器、频谱分析仪、锁相放大器、波形发生器、频率响应分析仪、任意波形发生器和云编译。它是 Cloud Compile 工具,下图中的插槽 4,我们可以在其中部署用户已编译的 VHDL 代码。 MiM 因此使用户的 VHDL 能够与 Moku 仪器进行交互。Setting up a Cloud Compile account在我们可以编译或部署代码到 Moku 之前,我们需要一个在线帐户。 这是一个简单的过程:在以下位置设置 MCC 用户帐户:co ...
滴。测试结果显示,在3300 ~ 3500 nm光谱范围内具有很强的吸收能力(图11。和12)。图10:样本的伪彩图图11:用specim FX50相机测量的金属光谱曲线。绿色表示Weldlite,红色表示Würth,蓝色表示Pentisol油。黄色光谱可以被认为是参考曲线,因为它们只与金属有关,而没有被任何类型的油污染图12:用specim FX50相机测量的织物光谱曲线。绿色表示Weldlite,红色表示Würth,蓝色表示Pentisol油。黄色光谱可以被认为是参考曲线,因为它们只与织物有关,没有被任何类型的油污染除了PCA,还建立了PLS-DA模型来评估specim FX50相机的分选 ...
上再通过软件显示;用于波长校准的氦谱线包括388.6nm,447.1 nm,471.3 nm,587.6 nm,667.8 nm,706.5 nm和728.13 nm;接下来,可用光谱校准系数校准这些数据;这些校准系数确保被测目标光谱能量分布(SPD)和由此计算出的数据比如CIE色度值经过了正确的溯源。最后,校准系数(光度系数)确保光度测试结果的准确性,如亮度或照度。重要参数计算公式校正后的光谱数据用来计算光度和色度值包括亮度,CIE 1931 x,y和1976 u’, v’的色坐标、相关色温(CCT)和主波长。以下是一些基本的光度色度参数计算公式:图4 CIE 1931 三刺激值函数CIE ...
接收器。图1显示了使用频谱分析仪在澳大利亚堪培拉接收到的AM无线电信号。图1 堪培拉地区频谱分析仪的例子二. 背景2.1 调幅广播在调幅收音机中,信号的振幅是经过调制的;与调幅收音机相比,调频收音机的信号频率是经过调制的。这种差异可以从图2中看出,在调幅调制波形中,波的振幅明显变化,而在调频调制波形中,正弦波的频率随时间变化。两种类型的无线电传输都有优点和缺点。商业调幅广播电台工作在535kHz至1605kHz的范围内,因此与调频广播相比,其覆盖范围通常更大在88-108 MHz范围,但它更容易受到噪声的影响,与基于音乐的广播节目相比,更适合谈话广播。图2 使用Moku:Go上的波形发生器的 ...
万个定位,并显示Cos7细胞中微管的30µmx30µm视野、深度超过2.1µm的范围(图3左)。深度以颜色编码,细胞底部为红色/紫色,顶部附近为黄色/橙色。放大的插图显示微管在一定深度范围内得到了很好的重建(图3,右)。这些数据突出了使用Double Helix SPINDLE模块带来的扩展景深成像和高横向和轴向分辨率。使用Double Helix 3DTRAX软件进行高精度三维定位DoubleHelix3DTRAX软件是一个ImageJ/FIJI插件,其可以在横向和轴向以亚衍射极限精度定位单个分子。3DTRAX还使用克拉美-拉奥下限(CRLB)5计算了每个定位分子的精度值。该计算基于每个定位 ...
理证明和实验显示,在1微米的轴向范围内,在x、y和λ的精度低于10纳米,在z的精度低于20纳米。对这篇文献感兴趣的话可以联系我们查阅文献原文《High precision wavefront control in point spread function engineering for single emitter localization 》下面我们来具体看看是如何应用的,以及应用效果如何。图2. A)SLM校准分支和通过光路的偏振传输示意图。额外的线性偏振滤波器没有被画出来,因为它们与偏振分光器对齐。B)相机上的强度响应作为λ/2-板不同方向α的SLM的相位延迟的函数。C) 光学装置的示 ...
两个传感器都显示出各向异性。为了考虑校准中的各向异性,需要比仅在x和y方向上更复杂的测量。2 涂层通过一种特殊的涂层,我们可以消除(主要是抑制)传感器本身的角度产生。剩余的影响角度的灵敏度是由滤波器引起的。这产生了以下主要优点:1)剩余的角度响应是各向同性的,这意味着它不再取决于入射角的方位角。2)剩下的角度响应的校正系数更小,因此更不容易出错。下面的图表显示了CinCam CMOS Nano 1.001在940nm下的两个角度响应测量值,前面有CMV4000传感器和OD8吸收滤光片。第一张图表中的摄像机采用默认设置,没有特殊涂层。图3:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度 ...
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