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上海五鈴光電科技有限公司

10
  • 2023

    03-09

    近紅外相機不受光照條件的限制

    近紅外相機是一種新型的相機設備,能夠拍攝出人眼無法看到的近紅外光譜下的畫面。其工作原理是利用近紅外光的穿透力強于可見光的特點,通過近紅外濾鏡篩選出入射光中的近紅外成分并形成圖像。此外,它具有成本較低、結構簡單、易于攜帶、不受光照條件的限制等優點。近年來,隨著近紅外成像技術的不斷發展,該相機應用范圍也在不斷擴大。有越來越多的廠商開始投入到相機的研發和生產中,為市場帶來了更多、更鮮明的個性化、實用化產品。然而,近紅外相機雖然有著不少的優點,但也不可避免地存在一些缺點。例如,其相機鏡頭會反射一定的近紅
  • 2023

    02-28

    紅外相機的歷史發展

    一、紅外光束陣列和組成紅外光學系統的400到1700nm的波譜范圍內紅外采集器是基于高靈敏度、低噪音的硅CCD傳感器,并且它有一個內置的4英寸薄膜液晶顯示器。二、原理過程:(1)CONTOUR-M近紅外電視數字圖像采集器,設計用來取景,存儲和記錄通過紅外光源發出的光線,例如砷化鎵、紅外發光二極管功能的相機,同時它也應用于紅外顯微或紅外發光、記錄檢驗、分辨性能、自補償等范圍。(2)CONTOUR-M產品理想的應用于,紅外光束陣列和組成紅外光學系統的400到1700nm的波譜范圍內紅外采集器是基于高
  • 2023

    02-21

    近紅外光譜儀測量應用廣泛,不同方案可應用于眾多場合

    近紅外光譜儀適用于900-1700nm紅外光譜的測量,此款光譜儀體積只有巴掌大小,緊湊靈活,小巧便攜,紅外光譜測量應用廣泛,不同方案可應用于眾多場合。由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時會吸收能量,記錄這些被吸收的能量就是近紅外光譜。儀器具有豐富的結構和組成信息,非常適合用于碳氫有機物質的組成與性質測量。適用于900-2550nm波長范圍。除了默認配置外,該光譜儀定制比較靈活,可根據狹縫尺寸的不同,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

    拉曼光譜儀以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。由分子振動、固體中光學聲子等激發與激光相互作用產生的非
  • 2023

    01-11

    實時高光譜是啥

    一、技術優勢:1.覆蓋波段廣,光譜分辨率高,可以采集到大量的數據,以便于精確建模。2.成像原理簡單,便于系統集成化,常見的高光譜相機一般都是小體積,便攜性高。可以搭載在無人機上或者工業流水線的支架上工作。3.操作簡易,無需手動掃描,內置機械推掃即可實現高光譜采集,相當于普通的數碼相機,即拍即用,實時性好。二、高光譜圖像技術是基于多個窄帶的圖像資料。根據圖片技術與光譜技術的結合,實現對目標二維幾何空間和一維光譜信息的檢測,獲得窄波段、高分辨率的連續圖片數據。近些年來,高光譜成像技術取得了長足的發展
  • 2023

    01-03

    近紅外光譜儀的儀器介紹

    一、應用領域:1.近紅外光在常規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、多組分多通道同時測定等特點,成為在線分析儀表中的一枝奇葩。2.近幾年,隨著化學計量學、光纖和計算機技術的發展,在線近紅外光譜分析技術正以驚人的速度應用于包括農牧、食品、化工、石化、制藥、煙草等在內的許多領域,為科研、教學以及生產過程控制提供了一個十分廣闊的使用空間。二、原理特點:1.近紅外光譜主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基
  • 2022

    12-29

    什么是高光譜成像

    一、高光譜成像技術是基于非常多窄波段的影像數據技術,它將成像技術與光譜技術相結合,探測目標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、窄波段的圖像數據。常見的包括光柵分光、聲光可調諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等。可以應用在食品安全、醫學診斷、航天領域等領域。二、構造原理介紹:(1)高光譜成像技術是基于非常多窄波段的影像數據技術,它將成像技術與光譜技術相結合,探測目標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、窄波段的圖像數據。高光譜成像技術發展迅速,常見的包括光柵分光、聲光
  • 2022

    12-22

    多光譜相機的基本組成

    多光譜相機的起源較早可以追溯到上個世紀60年代,在當時人們就已經開始在衛星上搭載成像相機,并通過成像技術來獲得地球上的各種資料照片,然而在此時的成像技術還很落后,開發人員根據大量的實驗得出一個結論,就是黑白圖像的灰度級別可以反映光學的特性差異,從而利用特性來辨別不同的物體。在這個基礎上,成像技術有了顯著的提高。研究人員發現如果將一些帶有顏色的濾波片加入成像相機中,在該相機工作時就可以比以往較容易分辨出農作物與地表,同時也可以進行對海洋、大氣等進行辨別研究,這個就是多光譜成像技術的起源。基本部分:
  • 2022

    12-06

    高速相機和普通攝像機到底有什么不同?

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

    11-24

    了解偏振相機的基本概念

    當意識到偏振光的重要性,人們為了像復眼昆蟲一樣也能夠看到偏振光,便研發了專門用于偏振成像的設備,我們稱之為偏振相機。隨著智能制造的深入推進,市場對工業相機的應用提出了更高要求,普通工業相機在特定場景下,已經無法滿足特殊工業應用需求。與光的強度和波長一樣,光的偏振也提供了極其豐富的信息。根據Stokes矢量計算偏振度原理,平行光源照射在被測物表面形成光的反射,反射光透過偏振片后,相機的圖像傳感器可從多個方向采集到圖像數據,最終結合成的偏振度圖像,能夠體現出偏振圖像*的信息。基本概念:光是振動平面和
  • 2022

    11-10

    微透鏡陣列能實現激光勻化

    微透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列。它和傳統透鏡一樣,Z小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學角度實現聚焦、成像,光束變換等功能,而且因為單元尺寸小、集成度高,使得它能構成許多新型的光學系統,完成傳統光學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原理,因此其對波長不敏感,可以同時對多個波長的光進行勻化,無需每個波長配一個專門的勻化鏡。微透鏡均質器可以單獨使用
  • 2022

    10-14

    近紅外腦成像儀可以實現不同腦區多通道同時檢測

    近紅外腦成像儀是一款利用近紅外腦成像技術(fNIRS)監測大腦皮層血紅蛋白濃度變化,反映腦功能的產品,具有無痛、無創傷、實時、連續的特點。它可以實現不同腦區多通道同時檢測,達到研究高級腦功能的目的。隨著科技的飛速發展,許多先進的腦科學技術應運而生,在腦疾病診治、腦科學研究應用等方面發揮著重要的作用。其中多種前沿的腦功能成像技術的涌現,更是將人類對大腦的探索推向一個全新的高度。對人體來說,體內95%的能量來自于不同的氧化反應,氧是一切生命活動的基礎。組織中的氧運輸其主要載體是血紅蛋白,它由氧合血紅
  • 2022

    10-14

    顯微高光譜相機可以隨時對顯微圖像進行高光譜數據采集

    顯微高光譜相機是一種超高速且一體化的可定制高光譜顯微鏡平臺,具有高空間分辨率和光譜分辨率。在對樣本進行光譜成像時,具有快速、準確。空間分辨率高及通用性強等特點,可進行醫學、病理學、制藥以及生命科學等方面的研究,可作為醫療機構、科研機構、醫學院校、制藥企業的實驗研究設備。高光譜顯微成像系統可以同時得到很高的光譜分辨率和空間分辨率。該系統配置有能夠快速掃描得到VIS,NIR和/或SWIR光譜,包含光致發光,電致發光,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,該技術使得系
  • 2022

    07-29

    高靈敏度相機如何選型成為一大糾結題

    要獲得高品質、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*。需要明確拍攝物體,需要多大的分辨率,需要達到多少精度,幀頻是多少,所用軟件的性能等等。例如如果是生命科學試驗中需要顯微觀察的生物樣品可能具有活性和移動等特點,所以EMCCD作為一種弱光探測器,配合共焦顯微鏡系統使用效果更好。1、ISO感光度是相機對光的靈敏度的指數。2、感光度越高,對光線越敏感。一般情況拍攝運動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域光譜光電取樣分析系統新登場!

    面向Beyond5G/ADAS應用場景評估分析頻率特性的解決方案這是Advantest太赫茲光學采樣分析系統的一個選項。它適用于評估無線電波吸收器、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(后5G/6G)和用于ADAS(高級駕駛員輔助系統)的毫米波雷達所*的。可評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)和復介電常數。通常在評估各種材料在毫米波和高頻段區域的傳輸特性(透射率、反射率)和復介電常數的時候我們會用到矢量網絡分析儀(VNA)*,而如今隨著5G
  • 2022

    07-13

    對比高光譜相機與多光譜相機

    1.光譜分辨率代表了光譜相機將兩個連續光譜峰彼此分開的能力。高光譜相機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.多光譜相機比高光譜相機的光譜波段少,這使得它們識別細微光譜特征的能力更低,無法提供連續光譜。由于波段數量的限制,多光譜復雜性較低,更容易理解和應用,而高光譜則需要較多工作來處理。對于不需要整個光譜范圍的應用,選擇特定波段的定制多光譜相的性能與高光譜設備差不多。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

    上世紀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新的維度,有效地消除了圖像傳感器的讀出噪聲,實現了超低光照應用所需的靈敏度和快速幀速率的結合。多年來,我們見證了這項技術的進一步發展。e2v公司和TI公司都在20世紀90年代后期發布了第二代傳感器,提高了成像性能,EMCCD一直是低光成像的優良傳感器。RaptorPhotonics公司發布了新一代的EMCCD相機(第三代EMCCD)——FalconIII,該相機采用e2v新的
  • 2022

    06-06

    多光譜相機的背景和工作原理

    一、多光譜相機背景多光譜照相機是在普通航空照相機的基礎上發展而來的,它是一種利用目標不同譜段光輻射,來執行復雜的目標檢查和分析的成像系統。在實際應用中,人們對光譜的成像需求遠遠超出了傳統的標準RGB顏色:一些應用需要非常規的RGB波段,而另一些應用則需要可見光和不可見光波長的組合,甚至,還有一些應用只需要人眼不可見的波長,如紫外線、近紅外或短波紅外。隨著成像應用場景越來越復雜,有時候需要更多的光譜通道。隨著傳統機器視覺與復雜測量技術的融合,一致、可靠、高保真色彩的多光譜成像在工業質量控制中發揮著
  • 2022

    05-05

    多光譜相機的工作譜段范圍介紹

    可見光多光譜相機Mosaic-16bands主要優點產品輕便小巧(凈重87克),便捷靈活的系統操作界面,通過采集樣品,系統極快的響應速度,迅速生成用戶所需數據,同時獲取光譜分辨率和空間分辨率,可以進行快速、高性能地獲得光譜信息和空間信息。多光譜成像技術自從面世以來,便被應用于空間遙感領域。而隨著搭載平臺的小型化和野外應用的需求,光譜成像儀在農業、林業、軍事、醫藥、科研等領域的需求也越來越大。多光譜相機的工作譜段范圍人眼所能能識別的光譜區間為可見光區間,波長從400nm到700nm;普通數碼相機的
  • 2022

    04-28

    近紅外相機在太陽能電池生產線上的應用

    Owl640S高速InGaAs近紅外相機是一款高可靠性、緊湊型的短波紅外成像相機,分辨率640x512,響應波長0.9-1.7um,滿分辨率下采集速度可達300fps。相機內部集成TEC制冷和板上圖像處理,更有效地降低暗電流和優化噪聲性能,從而獲得高品質的圖像。該相機外形緊湊,可擴展工作溫度范圍,標準的CameraLink接口設計,易于系統集成,在工業檢測、科學研究和監控領域得到廣泛的應用。近紅外相機增強了靈敏度,特別適合應用于太陽能電池板檢測儀器中,用來監測和檢測太陽能電池生產過程的產品質量問
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