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    產品目錄

    Product catalog

    • 2022
      3.18

      SMA905光纖連接器的結構介紹

      光纖連接器,是光纖與光纖之間進行可拆卸(活動)連接的器件,它把光纖的兩個端面精密對接起來,以使發射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纖中去,并使由于其介入光鏈路而對系統造成的影響減到最小,這是光纖連接器的基本要求。在一定程度上,光纖連接器影響了光傳輸系統的可靠性和各項性能。一般結構:光纖連接器的主要用途是用以實現光纖的接續。已經廣泛應用在光纖通信系統中的光纖連接器,其種類眾多,結構各異。但細究起來,各種類型的光纖連接器的基本結構卻是一致的,即絕大多數的光纖連接器的一般采...

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    • 2022
      3.15

      Sciospec生物斷層成像設備介紹

      Sciospec生物斷層成像設備介紹一、引言近年來生物醫學成像技術得到長足發展。其中,電阻抗斷層成像(ElectricalImpedanceTomography,EIT)是一種新穎的生物成像技術,基本原理是通過給生物組織施加安全電流(小于5mA),在生物組織內形成電流場,測量物體表面的電壓,分析電磁場在體內的響應,最后重構物體內部的電導率分布圖像。EIT技術自誕生以來,便被視為臨床醫學中重要的輔助成像工具,尤其是在的生物的監測中,該技術目前已經發展到了與臨床應用十分接近的階段...

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    • 2022
      3.14

      高光譜成像儀要以哪種形式工作?

      高光譜成像儀采用高度集成的機械設計和經過圖像校正的光學設計,可以真正實現無光學像差的成像。同時,該設計考慮了良好的光通效率,既滿足實驗室的使用性能,同時也能夠滿足工業在線的長期使用的穩定性需求,是一種以透射光柵為分光元件的成像光譜儀。通過將此光譜成像儀安裝到CCD攝像機,可以通過空間掃描獲得物體的圖像和連續光譜信息。該儀器的工作方式主要為推掃式,為了實現掃描過程,一般利用外接掃描平臺帶動光譜儀運行;由于掃描平臺比較笨重,且增加了耗電量,給野外工作帶來諸多不便,所以現在新型的成...

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    • 2022
      3.9

      高光譜成像儀具備哪些優點呢?

      高光譜成像儀在當今遙感技術飛速發展的領域里,該高光譜儀具有重量輕、造價低和簡單易用等技術特點可輕易搭載在不同種類的無人機上,獲取高質量分辨率的高光譜影像。高光譜成像儀是顯像技術性和光譜儀技術相結合的物質,根據檢測物件的二維幾何圖形室內空間和一維光譜信息,進而獲得高光譜像素的圖象數據信息。那高光譜成像儀具備哪些優點呢?下邊一起來看一下。一、地物光譜信息類似持續,歷經光譜儀透射率復建后,高光譜圖象能夠獲得與被測物塊類似的連續光譜透射率曲線圖,并兩者之間精確測量值相符合,將試驗室被...

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    • 2022
      3.4

      絕對距離測量方法研究

      絕對距離測量方法研究大量程、高精度的絕對距離測量方法主要分為兩類:一類是相干測量,另一類是非相干測量。相干測量主要包括多波長干涉測量、線性調頻干涉測量以及基于光學頻率梳的測量方法。非相干測量則主要包括飛行時間法和相位測距法,飛行時間法通過測量激光信號在測量端與目標端的飛行時間來計算被測的距離,測量距離大,可以達到幾十千米;相位測量法通過對激光光強進行正弦調制,然后通過測量目標端與測量端的相位差來計算被測距離,本質上是將飛行時間轉化為相位差進行測量,這種方法在大距離測量的時候由...

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    • 2022
      3.3

      膜厚測量儀及其在汽車前后燈中的應用

      膜厚測量儀及其在汽車前后燈中的應用在汽車前/后燈制造過程中,有幾個點的涂層厚度是至關重要的,需要對其進行質量控制,例如外硬質涂層(耐刮層),內部聚碳酸酯透鏡抗霧層,底座反射板上的硬涂層,保險杠蓋上的硬涂層等許多其他部件。每一種涂層都提出了一系列*的測量挑戰,例如聚碳酸酯和涂層材料之間較低的光學對比度、相互滲透/界面層、彩色零件(如紅色)、零件表面的反射紋理等等。美國Semiconsoft公司MProbeVisHC膜厚測量系統提供了堅固和易于使用的解決方案,允許直接測量產品上的...

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    • 2022
      2.28

      激光干涉中周期性非線性誤差的思考

      激光干涉中周期性非線性誤差的思考位移是最基本的幾何參量之一,因其容易檢測、且相對檢測準確度高,所以在許多情況下將被測對象的物理量轉換為位移量是十分實用的解決方式。在涉及納米/亞納米級別的的微位移測量中,激光干涉法因具有可溯源性,非接觸性,可分辨率高等特點。在納米級別的精密測量中占有絕對地位,本文將針對常見的激光干涉方式進行介紹,并針對對應出現的誤差做了簡單的分析非線性周期性誤差是廣泛存在于各類測量設備中,在納米級別的測量中其導致的誤差經常使得實驗數據失效。形成誤差的原因多種多...

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    • 2022
      2.28

      超分辨、高精度顯微鏡3D成像模塊

      超分辨高精度顯微鏡3D成像模塊光學顯微鏡憑借其非接觸、無損傷等優點,成為生物學家研究細胞功能結構、蛋白網絡結構、DNA等遺傳物質、細胞器以及膜結構等應用不可少的工具,然而衍射極限的存在,使得人們無法清晰地觀察到橫向尺寸小于200nm、軸向尺寸小于500nm的細胞結構。二十一世紀初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學顯微成像技術的出現,使得研究人員可以在更高的分辨率水平進行生物研究。在超分辨顯微技術飛速發展的同時,現有成像技術的缺陷也日益顯現,例如成像分辨率和成像時間不可兼得;對...

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