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凌云光技術股份有限公司

13
  • 2025

    06-25

    制冷相機中的雙光子作用:提升圖像質量與性能的新突破

    在現代光學成像技術中,制冷相機因其高靈敏度和清晰度而被廣泛應用于天文觀測、醫學成像、工業檢測等領域。然而,隨著對成像精度和細節要求的不斷提高,傳統的成像技術面臨著越來越大的挑戰。為了解決這一問題,雙光子成像技術應運而生,尤其是在制冷相機中,它的應用不僅極大提高了成像質量,也為各種高精度成像任務提供了新的技術突破。本文將探討該相機中雙光子作用的原理及其在成像領域的應用。一、雙光子作用的基本原理雙光子效應是一種非線性光學現象,指的是在激發過程中,兩個光子同時被吸收并產生一個高能態。這種現象通常發生在
  • 2025

    06-23

    高速成像相機工作原理與關鍵技術解析

    高速成像相機是一種能夠捕捉高速運動物體瞬態圖像的設備,其工作原理主要基于光電轉換與高速數據采集技術。在工作原理方面,高速成像相機通過鏡頭將目標物體的光線聚焦到圖像傳感器上。圖像傳感器通常采用CCD或CMOS芯片,將接收到的光信號轉換為電信號。這些電信號經過放大、模數轉換等處理后,形成數字圖像信號。為了實現高速成像,相機需要具備高的幀率,即在單位時間內能夠捕捉并處理大量的圖像幀。這要求圖像傳感器具有快速的響應速度和高效的數據傳輸能力。在關鍵技術方面,高速成像相機涉及多個核心技術。首先是圖像傳感器技
  • 2025

    06-12

    EMCCD相機弱光成像領域的“電子放大器”

    EMCCD相機,全稱電子倍增電荷耦合器件相機,是一種專為極弱光環境設計的高靈敏度成像設備。其核心原理在于通過片上電子倍增技術,將微弱的光信號放大至可檢測水平,突破了傳統CCD相機在低照度條件下的性能瓶頸,成為天文觀測、生物醫學及量子物理等領域的核心工具。一、技術突破:電子倍增與低溫制冷的協同作用EMCCD相機的核心創新在于增益寄存器的引入。在傳統CCD中,光子轉化為光電子后需經過讀出放大器,而讀出噪聲往往掩蓋微弱信號。EMCCD通過在讀出寄存器后串聯增益寄存器,利用“撞擊離子化”效應實現信號放大
  • 2025

    06-05

    從紫外到紅外,一機搞定!激光光斑分析神器來了

    凌云光BeamMaster光斑分析儀搭載BeamMaster光斑分析軟件,配套高分辨率短波紅外面陣相機,可以針對波長從數百納米到數十微米的脈沖及連續激光,測量光斑各項數據,包括光斑尺寸、質心、二維/三維能量分布、橢圓角、發散角、光束指向穩定性、束腰位置和大小等。實時監控光斑形狀及變化,是激光微納加工的好幫手。產品亮點01譜段覆蓋廣融合CMOS、InGaAs、HgCdTe技術,實現從紫外、可見光到近紅外、短波紅外光譜光斑測量,適配多種激光應用場景。02精準測量支持多項光斑參數精準測試,基于ISO標
  • 2025

    05-27

    CMOS高速相機在腦片微電路活動記錄中的應用

    CMOS高速相機憑借其高速成像、高靈敏度及低噪聲等特性,在腦片微電路活動記錄中發揮著重要作用。腦片研究是神經科學領域的重要手段,通過離體腦片可觀察神經元在接近生理條件下的電活動及突觸傳遞。然而,傳統記錄方法受限于空間分辨率與時間采樣率,難以捕捉微電路中快速動態變化。CMOS高速相機的應用解決了這一難題。其核心優勢在于:毫秒級時間分辨率:支持每秒數千至數萬幀的成像速率,可精準捕捉神經元動作電位的傳播過程,為研究神經信號傳導機制提供關鍵數據。高靈敏度成像:通過背照式結構與量子效率優化,在弱光條件下仍
  • 2025

    05-23

    多工位檢測難題?凌云光萬兆網相機一招搞定!

    強悍實力亮點速覽01輕量級光纖接口,300m傳輸0壓力凌云光萬兆網相機最高行頻150KHz,光纖接口高達300m傳輸距離,多線TDI技術芯片,高靈敏度成像,高速檢測應用優選。02分時多光場成像當被測物的缺陷種類比較多,用一種打光方式不能呈現出被測物的全部缺陷時,需要多種打光方式。凌云光萬兆網線掃相機同時支持分時頻閃和分時曝光輪詢功能,可以支持單光源多光場方式,也可以支持多光源多光場方式,靈活多變,將多個工位縮減為一個,僅使用一臺相機即可對不同維度缺陷檢測成像。03TDI高行頻+低曝光下的挑戰萬兆
  • 2025

    05-23

    USB3.0短波紅外相機:高信噪比成像,為精密檢測“降溫降噪“

    產品亮點01支持可見光和SWIR譜段成像采用高性能InGaAs探測器,支持0.4~1.7μm寬光譜響應,融合可見光與短波紅外(SWIR)成像,突破傳統相機的檢測局限,大幅拓展工業檢測與科研分析的應用場景。半導體晶圓檢測:利用SWIR對硅材料的優異穿透性,精準捕捉晶圓內部缺陷,提升缺陷檢測能力,保障產品良率。科研材料分析:通過不同波段下的反射/吸收特性對比,揭示材料微觀特性,助力新材料研發與成分分析。025GbpsUSB3.0,極速傳輸130萬有效像素,最高幀率達130fps。USB3.0接口,兼
  • 2025

    04-02

    請進一步描述相干光發射機的調制過程

    相干光發射機的調制過程是實現光信號傳輸的關鍵步驟,以下是詳細的描述:調制過程概述相干光發射機的調制過程主要是將電信號(數字信號)加載到光載波上,以便通過光纖進行遠距離傳輸。這一過程涉及多個關鍵組件和技術。具體調制步驟光載波產生:由光頻振蕩器(如激光器)產生具有高度相干性的光載波。這些光載波具有穩定的頻率和相位,是后續調制的基礎。信號預處理:在將電信號送入調制器之前,可能需要進行預處理,如信號編碼、放大等,以確保信號質量滿足調制要求。調制器調制:電信號(如數字信號)被送入調制器,調制器根據電信號的
  • 2025

    03-11

    顯微高光譜儀在材料科學領域的探索與應用

    顯微高光譜儀作為一種先進的分析工具,在材料科學領域發揮著舉足輕重的作用。它結合了顯微鏡的高分辨率成像與光譜分析技術,能夠同時獲取材料的空間位置信息和光譜信息,為材料科學研究提供了的洞察力。在材料科學中,顯微高光譜儀被廣泛應用于研究材料的結構、物性和制備方法等方面的問題。例如,在納米材料的研究中,顯微高光譜儀可以精確地測量納米材料的尺寸、形態和表面反應等關鍵參數。通過對光譜數據的分析,科學家可以深入了解納米材料的化學組成、分子結構以及它們之間的相互作用。此外,顯微高光譜儀在材料表征和質量控制方面也
  • 2025

    02-17

    揭秘高速成像相機:工作原理、關鍵技術及應用領域

    高速成像相機,以其捕捉快速運動圖像的能力,在現代科技領域中發揮著重要作用。其工作原理主要基于先進的圖像傳感器和高速快門技術。傳感器,如CMOS(互補金屬氧化物半導體)或CCD(電荷耦合器件),負責捕捉光線并將其轉換為電信號。而高速快門則確保在極短時間內完成曝光,從而定格快速運動的瞬間。關鍵技術方面,高速成像相機的圖像傳感器具有高分辨率和高幀率的特點,能夠捕捉到細膩且連貫的動態圖像。此外,先進的信號處理技術也至關重要,它負責將傳感器捕捉到的原始信號轉換為高質量的圖像。為了應對快速運動物體的拍攝需求
  • 2025

    01-10

    相干光接收機技術原理與性能優勢分析

    相干光接收機是光通信系統中的關鍵設備,其技術原理基于相干檢測技術。該技術通過將接收到的信號光與本地振蕩器產生的本振光進行混頻,利用光的干涉原理來提取出原始信號。混頻過程中,信號光和本振光在光混頻器中發生干涉,產生中頻信號,該信號隨后被轉換為電信號進行進一步處理。相干光接收機的性能優勢顯著。首先,其具有高靈敏度,能夠檢測到微弱的光信號,從而增加了光信號的無中繼傳輸距離。這一特點使得相干光接收機在長距離光通信系統中具有廣泛應用。其次,相干光接收機具有大帶寬和高速率的特點,能夠滿足現代光通信系統對數據
  • 2024

    12-23

    讓“折”無處可躲 | BatteryTANK鋰電池極耳翻折檢測裝備亮相

    受產品設計、材料質量、制造工藝、生產條件等影響,鋰電池正負極片邊緣的金屬箔在制造過程中會發生彎曲或折疊,這種現象稱為極耳翻折。怎么折,都危險極耳翻折根據具體形態的差異可分為全翻折、局部翻折、撕裂破損等。但不管哪種形態的極耳翻折都關系到電池的安全性,不容忽視。極耳翻折的不同形態鋰電池的正負極通過極耳與外部連接,如果極耳發生翻折,電流的流通路徑將受到阻礙,可能導致電池無法正常工作。由于電流受阻,電池內部可能產生過多熱量,導致溫度升高。長時間的高溫環境會加速電池的老化過程,縮短電池的使用壽命。同時,高
  • 2024

    12-12

    相干光發射機技術挑戰與解決方案

    相干光發射機技術面臨多重挑戰,但同時也存在相應的解決方案。以下是對這些挑戰及解決方案的簡要概述:技術挑戰:高帶寬需求:相干光發射機需要支持高帶寬,以滿足現代通信系統的需求。然而,高帶寬的實現往往伴隨著信號失真和噪聲干擾等問題。低隨機抖動:為確保數據的準確傳輸,相干光發射機的輸出信號必須保持極低的隨機抖動。然而,在實際應用中,各種因素(如溫度變化、電路噪聲等)都可能影響信號的穩定性。多通道同步:相干光發射機通常采用多通道設計以提高傳輸效率。然而,多通道之間的同步問題是一個技術難點,需要精確控制各通
  • 2024

    11-24

    探索光場成像技術:Raytrix系列的應用與發展

    光場成像技術是一種利用透鏡陣列來捕捉光線在不同方向上的信息,從而實現全息照片的拍攝和重建。而Raytrix系列則是在這一領域中的杰出者,提供了高分辨率、高精度和高靈活性的成像解決方案。Raytrix系列光場成像的工作原理是基于光線通過透鏡陣列后形成的多個微鏡頭的圖像疊加,從而實現對光線方向和光強的精確控制。通過這種方式,Raytrix相機可以實現在不同焦平面上對物體的成像,從而實現在后期對焦和景深的調整。在實際應用中,它在多個領域都有著廣泛的應用。在醫學領域,它可以用于實現三維體繪制和微小結構的
  • 2024

    11-18

    高速成像相機在工業檢測中的優勢

    高速成像相機在工業檢測中展現出了顯著的優勢,這些優勢主要體現在以下幾個方面:首先,高速成像相機具有的幀率和分辨率,能夠捕捉到快速運動物體的瞬間圖像。在工業檢測中,這意味著可以對生產線上的產品進行實時、精準的監測,及時發現并處理質量問題,從而確保產品符合標準和要求。其次,高速成像相機的高圖像穩定性和高抗干擾能力也為其在工業檢測中的應用提供了有力保障。即使在復雜、惡劣的工業環境中,高速成像相機也能保持穩定的成像效果,準確反映被測物體的真實狀態。此外,高速成像相機還支持多種外部信號的疊加融合和多種圖像
  • 2024

    11-17

    全景相機的應用前景

    全景相機是一種可以捕捉整個360度視野的攝影設備,它可以為用戶提供更加真實、身臨其境的觀賞體驗。隨著科技的不斷發展,其應用前景也越來越廣闊。首先,在旅游領域有著廣泛的應用前景。傳統的相機只能捕捉到有限的視野,而全景相機卻可以記錄下整個周圍的風景,讓用戶仿佛置身于現場。這對于旅游愛好者來說無疑是一大福音,他們可以通過本產品記錄下每一個美好的瞬間,與他人分享自己的旅行經歷。其次,在房地產領域也有著巨大的潛力。通過本產品可以為用戶提供真實的虛擬看房體驗,讓他們在未實際到達現場的情況下就能夠感受到房屋的
  • 2024

    10-27

    高分辨率相機的應用:看見晶格面的可能性

    高分辨率相機的出現在很大程度上改變了我們對世界的觀察和理解方式。它的高清晰度讓我們能夠看到以前從未被發現或解析的細微結構和細節。在科學研究、醫學診斷、工程設計等領域,它都發揮著重要作用。然而,有人可能會好奇,圍繞高分辨率相機可以看到晶格面嗎?晶格是晶體中由原子或分子排列而成的規則結構。晶體的性質和特性與晶格的排列方式息息相關。在過去,要觀察和研究晶格面需要借助顯微鏡等設備。而本產品的問世為我們提供了另一種可能性。高分辨率相機可以捕捉到更多的像素和細節,使得我們能夠更清晰地看到圖像中的細微結構。在
  • 2024

    10-22

    高速成像相機技術前沿與應用探索

    高速成像相機,以其的捕捉速度和精準度,正逐步成為科研、工業及體育競技等多個領域的重要工具。隨著技術的飛速發展,高速成像相機在幀率、分辨率和動態范圍等關鍵技術指標上不斷取得突破,為用戶提供了更加清晰、流暢的圖像捕捉體驗。在科研領域,高速成像相機被廣泛應用于捕捉和分析快速變化的物理現象、生物運動過程以及化學反應等。其高幀率特性使得科研人員能夠捕捉到毫秒級甚至微秒級的動態過程,從而更深入地理解自然界的奧秘。在工業檢測中,高速成像相機也發揮著不可替代的作用。通過捕捉生產線上的產品運動細節,企業能夠及時發
  • 2024

    10-20

    高速成像相機:捕捉瞬間的科技奇跡

    在現代科學研究與工業應用中,高速成像相機以其特殊的技術優勢,成為了一個重要的工具。無論是在物理實驗、工程測試還是生物醫學研究中,它都能以較高的時間分辨率捕捉到快速運動的瞬間,為科學探索提供了寶貴的數據。一、產品的工作原理高速成像相機主要通過提高快門速度和采樣頻率來捕捉快速運動的圖像。與傳統相機不同,高速相機能夠以數千到數百萬幀每秒的速度進行拍攝,從而記錄下肉眼無法察覺的細微變化。這一過程通常涉及復雜的光學系統和高靈敏度的圖像傳感器,使其能夠在低光照環境下依然保持良好的成像質量。高速相機的關鍵技術
  • 2024

    09-25

    高光譜成像:探索微觀世界的多維之眼

    在科技日新月異的今天,高光譜成像技術以其特殊的優勢,成為了探索微觀世界、解析物質特性的重要工具。這項技術通過結合光譜技術與成像技術,不僅能夠捕捉物體的二維圖像信息,還能同時獲取豐富的光譜數據,實現了對物質性質的多維度、高精度解析。1.圖譜合一,洞察微觀奧秘高光譜成像技術的核心在于其“圖譜合一”的特性。在檢測過程中,該技術能夠針對物體的每一個像素點,獲取上百個連續光譜波段的輻亮度值,形成連續、窄波段的圖像數據。這些光譜信息如同物質的“指紋”,能夠精準區分、提取和分析被拍攝物的物理化學性質,為科學研
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