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產品目錄

Product catalog

  • 2023
    3.14

    DLP光學引擎-3D打印,增材制造,三維測量專用

    DLP光學引擎---3D打印,增材制造,三維測量專用DLP光學引擎(DLP,即DigitalLightProcessing的縮寫)是基于TexasInstruments的DLP投影成像技術開發的一種高性能投影光機,配以高質量透鏡組模塊,且其結構緊湊,體積小巧,操作簡單等特點,廣泛應用于三維測量,3D打印,增材制造等科研及工業領域。圖1STAR-07光學引擎圖片上海昊量光電設備有限公司提供的高性能、高靈活工業級DLP光學引擎-STAR-07是基于1024x768分辨率的高速DM...

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  • 2023
    3.9

    Moku: Go推出激光鎖頻/穩頻功能!

    Moku:Go推出激光鎖頻/穩頻功能!Moku主打儀器功能激光鎖頻/穩頻,被廣大客戶應用到量子光學、引力波探測、精密光譜、光纖傳感和冷原子等專業實驗系統中。近期發布的2.6.0版本升級,LiquidInstruments又突破性地將激光鎖頻/穩頻功能部署到了Moku:Go設備中,將為客戶提供具備低成本、小尺寸、低功耗等優點的全套穩頻方案。現在,激光鎖頻/穩頻已經集成到Moku:Go、Moku:Lab,、Moku:Pro三個平臺,滿足客戶不同應用需求。概覽Moku:Lab激光鎖...

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  • 2023
    3.8

    用SPAD512S在3D成像中的應用

    用SPAD512S在3D成像中的應用在從空間成像到生物醫學顯微鏡、安全、工業檢查和文化遺產等眾多領域,對快速、高分辨率和低噪聲3D成像的要求非常高。在這種情況下,傳統的全光成像代表了3D成像領域最有前景的技術之一,因為其超高的時間分辨率:3D成像是在30M像素分辨率下每秒7幀的單次拍攝中實現的,對于1M像素分辨率為每秒180幀;無多個傳感器,近場需要耗時的掃描或干涉技術。然而常規全光成像導致分辨率損失,這通常是不可接受的。我們打破這種限制的策略包括將一個全新的和基礎性的采用上...

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  • 2023
    3.6

    探秘光譜相機:什么是光譜,它在相機中的應用?

    相信大家都聽說過光譜相機這一神奇的裝備,雖說是相機,但和我們通常使用的普通相機不同,它可以在單次拍攝中獲取多波段光譜信息,并通過數據處理提取所需信息。那么,什么是光譜呢?它在相機中有什么應用呢?在物理學中,光譜是指將電磁波按波長有序排列后所得到的一連串顏色,如紅橙黃綠青藍紫等,它代表著不同波長的光。而光譜相機則是通過光譜的原理獲取場景信息的一種高科技裝備。它使用探測器記錄場景中不同波長的光線,在相機中形成光譜圖像。光譜相機在很多領域都有著廣泛應用,如醫學、環保、農業、地質等等...

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  • 2023
    2.24

    電阻測試儀的10個功能特征

    電阻測試儀,是測量物體導電性的一種儀器,電阻測試儀被廣泛的應用于電氣安全檢查與接地工程竣工驗等場合。電阻測試儀的種類比較多,包括接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀、直流電阻測量儀、表面電阻測試儀以及回路電阻測試儀。電阻測試儀的10個功能特征:1、本儀器自動選擇輸出電流(大到輸出20A)。2、測量范圍寬(0Ω-50Ω),能測量變壓器、互感器等感性直流電阻。3、顯示器采用480*272點陣65K色彩色大屏幕,顯示數據清晰易讀。4、本儀器帶有萬年歷、100組數據存儲、溫度自動換算等功能...

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  • 2023
    2.23

    用SPAD 23在共聚焦顯微鏡中實現波動對比度的超分辨率

    在過去的20年里,遠場光學顯微鏡已經跨越了以阿貝衍射極限為代表的一度難以逾越的分辨率障礙,開發多種成功的方法,如受激發射損耗(STED)、單分子定位方法(PALM和STORM),結構照明顯微術(SIM)和超分辨率光學波動成像(SOFI),這要歸功于圖像傳感器技術的改進以及單分子光譜學的巨大進步。在這里,我們提出了一種新的顯微技術,它利用SPAD23陣列探測器的超高時間分辨率來測量熒光波動引起的相關性。在ISM架構中測量的這種相關性,然后被用作具有高達4倍增強橫向分辨率和增強軸...

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  • 2023
    2.22

    電阻測試儀測量不準確的原因分析

    電阻測試儀是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的電子設備工具。包括接地電阻測試儀、電阻測試儀、接地電阻測試儀、直流電阻測量儀、表面電阻測試儀以及回路電阻測試儀。可測試保護CT伏安特性、5%和10%誤差曲線,變比、極性,還可以輸出大電流用于測試CT的二次回路。裝置基本結構由裝置主機和外配的升壓器、外配的生升流器組成。其中外配升壓器、升流器為選配件。電阻測試儀測量不準確的原因分析:使用電阻測試儀進行測試時,有時候會出現測量數據不準確的現象,這個時候先不要著急,應看下是不是以下...

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  • 2023
    2.16

    拉曼光譜激發波長如何選擇

    很多初次涉足拉曼領域的童鞋們不知道怎樣選擇激發波長,選項越多,選擇越難,畢竟拉曼的激發波長跨越了紫外-可見-近紅外寬波段,那么怎樣根據自己的樣品來選擇合適的激發波長呢,下面我整理了一下拉曼行業大拿的的測試分享:01激發波長對拉曼光譜的影響這里不詳細闡述拉曼光譜的原理了,理論上拉曼光譜與激發光是沒有關系的.但是有些樣品在某種激發光的輻照下會產生較強的熒光,這會湮滅原本較弱的拉曼散射;又因為拉曼散射強度與激發波長的四次方成反比,也就是說波長越短散射信號越強,因此對于光譜整體質量作...

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