投影立式光学计

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投影立式光学计相关的厂商

  • 400-860-5168转3463
    上海长方光学仪器有限公司 致力于先进的精密光学制造技术和计算机图象处理技术的研发,从事发展尖端光学、精密机械、计算机相结合的(光、机、电一体化)光学仪器开发和销售。 公司已建立了优秀的技术、经营和管理人才队伍,运转高效顺畅,具备了较强的市场开拓能力、光机电领域技术与产品的成套开发制造能力。企业严格参照ISO9001:2000质量保证体系标准管理整体运作。开发、制造、销售、服务全过程质量稳定可靠。可根据不同客户的需要,提供光学零件设计、计算机图像处理软件开发、产品选型等技术服务。 公司主要产品:测量显微镜、读数显微镜、工具显微镜、光学投影仪、测量投影仪、影像测量仪、生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜、视频显微镜、检测显微镜、偏光显微镜偏光熔点测定仪、生物显微镜加热台、光切法显微镜、干涉显微镜、立式光学计等各种光学仪器、以及计算机图像处理软件和显微镜测量软件、光学仪器配件。产品广泛应用于农牧、轻工、机械、电子、冶金、医疗、化工等行业;卫生、教育、国防等部门及各大专院校 、科研单位。 公司秉承"讲诚信、求人才、抓管理、重技术"的经营理念,以"为顾客创造价值、为员工创造机会、为社会创造效益"为宗旨,致力于国家光电产业的发展,同时愿意与光学技术领域中的有相当专长的人士和机构进行各种形式的合作。 alert(1)
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  • 昆山伯莱恩光学有限公司公司简介:昆山伯莱恩光学有限公司(简称“伯莱恩”), 成立于2005年,位于昆山市长江南路出口加工区,是一家专业从事显微镜数码成像产品研发与销售的高新技术企业,,立足于先进的光学仪器制造技术,着重发展尖端光学、精密机械、计算机相结合的光学仪器产品选型、技术咨询、仪器维修等高新技术。产品目录:光学仪器:尼康、奥林巴斯各系列光学显微镜,bolyen二次元影像测量仪、立体显微镜、工具显微镜、测量显微镜、体视显微镜,苏州昆山显微镜、苏州昆山连续变倍显微镜、换档显微镜、金相显微镜、视频显微镜,测量投影仪。尼康NIKON系列:投影仪V12BDC,尼康nikon立体显微镜SMZ645/SMZ660/SMZ800/SMZ1000/SMZ1500,尼康NIKON金相显微镜L150/LV150/L200/L300,尼康NIKON工具显微镜MM400/MM800.,光学投影仪,工业投影仪。奥林巴斯系列:sz61,sz51,ckx31/41,bx51m,szx16,szx10等各系列显微镜。显微镜配件:显微镜光源,环形光源,环形LED光源,环形荧光灯,飞利浦、欧司朗卤素灯泡,各种冷光源。牛津系列:专业代理牛津X荧光光谱仪,英国牛津ROHS检测仪,膜厚仪。三坐标、量具量仪:各种光学计量仪器(苏州昆山三坐标测量仪,苏州昆山三坐标测量机,三次元),三丰系列卡尺,千分尺,及三丰系列量具,精密针规,精密量块。维修项目:三丰MITUTOYO卡尺维修,三丰卡尺维修MITUTOYO卡尺维修,维修尼康NIKON投影仪V12BDC,尼康NIKON系列光学设备维修。(显微镜:维修工具显微镜、工具显微镜维修、昆山维修工具显微镜、苏州维修工具显微镜、维修显微镜、显微镜维修、苏州显微镜维修、昆山显微镜维修、昆山专业维修显微镜、苏州专业维修显微镜、三丰维修显微镜、维修尼康显微镜、苏州维修显微镜、昆山维修显微镜、维修三丰显微镜)。公司经营理念: 今天的质量,就是我们明天的市场。我们的目标:质量 服务 是我们不懈的追求
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  • 上海无陌光学仪器有限公司(原上海光学仪器厂)成立于上世纪六十年代,是具有五十余年研制、生产、销售显微镜等光学仪器产品的高新技术企业, 致力于先进的精密光学制造技术和计算机图象处理技术的研发,从事发展尖端光学、精密机械、计算机相结合的(光、机、电一体化)光学仪器开发和销售。 主要产品:各种类型的光学显微镜(金相显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜、生物显微镜、立体/体视显微镜)、测量投影仪、影像测量仪、偏光熔点测定仪、生物/偏光显微镜加热台、阿贝折射仪、金相检测制样设备、布/洛/维硬度计等各种仪器。此外,还有相衬、暗视野等功能的各式显微镜。近几年来,企业在产品研发上投入了大量资金,成功推出了微分干涉(DIC),霍夫曼相衬等功能的显微镜,并紧跟市场需要推出一系列的数码,视频多功能摄像仪产品,并将其与自主研发大型工业检测显微镜进行有机整合,结合View分析软件平台,形成自动化数码显微测量分析系统。
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投影立式光学计相关的仪器

  • 中瑞祥投影立式光学计 仪 型号:H17991 光学计的主要用途是利用量块与零件相的方法,来测量物体外形的微差尺寸,是计量室、检定站或制量具、具与密零件之车间常用之量具。 它可以检定五等度量块或级度柱形量规,对于圆柱形、形、线形等物体的直径或板形物体的厚度均能测量,并可从仪器上取下光学计管,适当的装在机床上,利用量块作为控制密加尺寸之用。 二、规格 ()光学计管的参数和尺寸 目镜放大倍数 12倍 光学杠杆的放大倍数 80倍 总放大倍数 ≈1000倍 分划板分度值 0.001毫米 分划板在目镜视场中观察每分度感觉示值 ≈1毫米 分划板分度范围 ±0.1毫米 测杆自由升降距离 ≈0.4毫米 测量压力 200克±20克 光学计管配合尺寸 28d毫米 另位调节器调节范围 ±0.01毫米 (二)测量范围 测量长度: 不装投影器时 180毫米 装投影器时 120毫米 立柱边缘至平台中心距离 115毫米 (三)误差 仪器的不正确度 ±0.00025毫米 示值稳定性 0.0001毫米 测量的不正确度 ±(0.5+L/100)毫米 (四)作台的主要尺寸 圆形槽面作台直径(调节式) 88毫米 圆形平面作台直径(调节式) 88毫米 方形槽面作台长×宽(固定式) 142×130毫米 面小作台半径(固定式) R20毫米 平面小作台直径(固定式) 8毫米 圆形平面作台直径(固定式) 88毫米 (五)反光镜直径 50毫米
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  • 美国施泰力VB400立式投影仪,使用方便,效率高是一种常用的光学测量仪器。广泛用于航空、航天、 机械制造、电子行业、仪器仪表行业、科研院所、计量部门。美国施泰力VB400立式投影仪采用0.0005mm 分辨率的德国Heidenhain(海德汉)光栅尺,美国Metronics 公司的控制系统,性能经久耐用。特点: ? 全金属结构 ? 16" (400mm) 显示屏 ? 装有黄/绿滤光镜的准直式聚光镜系统, 可安装更多附件 ? X 轴和Y 轴均配备线性编码器 ( 光栅尺) ? LED 轮廓和表面照明 ? 通过Q 轴读数实现精确角度测量 ( 分辨率1' ) 的数字投影仪 ? 可安装Metlogix M1 平板电脑、M2 个人电脑触摸屏测 量软件Quadra-Chek 读数系统 ? 各轴上均有微调装置 ? X 轴上配有快速移动的机械装置技术参数: 1:工作台台面为400×225mm, 行程200×100mm, 最大工件承载能力为10公斤,在各轴上均有微无反冲力, 在X轴上配 有快速移动的机械装置。有标准工作台和重载工作台可选 2:可选马达控制或CNC控制工作台 3:轮廓照明配置:冷却风扇,可选择的强/弱照明,黄/绿滤光镜头 4:表面照明配置:双臂光纤照明 5:测量系统配置:0.0001mm分辨率的德国Heidenhain光栅尺 6:控制系统配置: Quadra-chek QC221. 供应商:美国Metronics公司,世界最大的控制器供应商。其控制器 广泛为世界各国测量设备生产商所采用。可配备自动寻边器, 可用于自动采点。*有中文操作界面可选。 7:镜头供应商:SILL OPTICALS,德国 8:镜头放大倍率误差:轮廓放大倍率:0.05%, 表面放大倍率:0.08%,为同行最高 9:测量精度:2.5+L/100um 10:镜头的可选范围:×10,×20,×25,×31.25,×50,×100 11:电源配置:110/120/230/240/250V.AC 50/60Hz 5A
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  • 光学投影法高温热膨胀仪一、简介依阳公司的CTE 101 光学高温热膨胀仪是一种非接触式材料膨胀和收缩性能测试仪器,采用了非接触位移光学投影测量技术,可以实现高温甚至超高温(2500℃以上)条件下的线性位移和变形测量。依阳公司的CTE 101 光学高温热膨胀仪采用得是试样直立束缚式结构,规避了目前国内外水平试样无约束结构存在的试样位置移动问题,使得测试结果更可靠更准确。光学高温热膨胀仪是依阳公司采用非接触光学投影测量技术的自主研发产品,使得光学热膨胀测量仪器更具有扩展性,可以根据不同要求和技术指标建立起相应的光学非接触热膨胀测试设备。光学投影系统中的光源配备的是高强度氮化镓绿色 LED,绿色光束均匀且安全并只含有极少杂波,即使在高温物体发光的背景中也能产生极高的解析度。绿色 LED 点光源经过光学系统形成平行光束,有效的防止了目标物位置改变而造成镜头放大倍率地波动,并可确保测量精度。光学探测器采用了高速CCD可以获得极高的采样速度,目标物观测器采用了CMOS 影像传感器,可提供逼真的样品影像和小巧的外形。为了保证高温和超高温的实现以及光学探测系统工作稳定性,依阳公司的CTE 101光学高温热膨胀仪配备了恒温冷却循环系统,使得试样的起始温度和光学探测系统的工作温度总是保持恒定,有效提高了测量精度和测试数据的规范性。 光学高温热膨胀测试原理图二、技术指标(1)试样高度: 1~30mm。(2)试样截面尺寸: (矩形)3×3~10×10mm 或(圆形)φ3~φ10mm。(3)长度变化范围: 最大 29mm。(4)长度测量精度:±2 μm。(5)长度测量重复性:±0.5μm(6)采样速度:2000次/秒。(7)温度范围:RT~1400℃(其它温度范围需要定制,最低温度可到-180℃,最高温度可到3000℃)。(8)气氛环境:真空、空气和惰性气体。 三、特点 1. 依阳公司的CTE 101光学高温热膨胀仪,由于采用了光学投影法这种非接触测量方法,并配套了相应的真空系统,基本上可以实现任何温度范围和任何气氛环境下的材料热膨胀性能测量,可以测量大多数材料的熔点,而且可以测量试样在化学反应和变化过程中的热膨胀性能,这个特点对于烧蚀类复合材料的热膨胀性能评价尤为重要。为了提高300℃以下的热膨胀测量精度,加热方式可以采用流体加热方式,如水浴、油浴。2. 依阳公司的CTE 101光学高温热膨胀仪,采用的是束缚式竖直试样安装方式,避免了热应力对试样位置偏移的影响,保证了试验的可靠性和测量精度。试样的起始长度自动测量和保存,便于线性热膨胀系数的计算。3. 束缚式竖直式试样安装方式,结合相应的透明容器,可以实现液体、粉体、膏状物和固液相变转换过程中测量。4. 光学投影法具有很强的扩展性,除了可以满足线性位移变形的测量需要外,还可以对面内变形和位移进行测量,这个特点可以实现材料的软化点,球状、半球状及融化温度及粘度的测量,具备了高温显微镜的功能。同时,可以通过扩展光束的方法实现超大尺寸试样的测量。5. 采用了人机界面操作系统,使得整个仪器的集成化程度更高操作更简便,试验数据自动存储在U盘内,也可以通过计算机进行分析处理。6. 在不同的使用温度范围内,采用不同的温度传感器进行温度测量。1400℃以下采用热电偶温度传感器,更高温度将采用红外测试仪。四、应用1. 依阳公司CTE 101光学高温热膨胀仪常温下稳定性性考核试验真空腔体和探测器水冷温度控制设定为20℃,稳定性考核试验4天。 2. 目前国内外光学投影法位移测量应用中存在的误区(1)测试过程中“被测试样处于无接触力状态”的误区目前国际市场上的光学投影法热膨胀仪,被测试样都是水平放置形式,试样安装和固定所采用的方法是简单的将试样直接放置在均匀加热区域内,并不进行任何约束,由此测量的是试样与平行光正交的最大截面内的试样长度。水平放置试样的优点是试样整体的温度相对比较均匀,减少了重力对温度场的影响。但这种均匀并不是绝对的并有前提条件,由于不同试样材料的热导率不同,在温度变化过程中试样上还是照样会存在温度梯度,温度的均匀性只是体现在恒温状态下会更好。在测试过程中,只要试样上存在温度梯度就会产生热应力,而这个热应力往往会使得试样发生无法预料的扭曲和不规则变形,而这些扭曲和不规则变形则会改变被测试样的原始放置位置,体现在测试曲线上就是会产生跳变。如果发生微小的跳变,就说明测试是失败的。根据我们大量的试验发现,这种现象更多的是发生在复合材料和非均质材料的热膨胀性能测量中。依据我们多年的测试经验,任何热膨胀测试过程中,无论试样是水平还是竖直放置,无论是采用顶杆法还是非接触测量方法,被测试样必须进行适当约束,使得试样只在所关心的方向上发生变形,而在其它方向上受到一定的约束。(2)光学投影法测量位移是一种绝对法的误区 光学投影法是基于激光扫描法发展起来的一种测量方法,激光扫描法是通过测量激光扫描速度和激光扫描通过试样两个端面所需要的时间来计算获得试样两个端面的长度。速度和时间的测量可以进行计量校准和标定,可以进行计量溯源,因此,激光扫描法是一种绝对测量方法。光学投影法则是通过平行光投射到试样后所形成的阴影,阴影经过光学系统聚焦后成像到光电探测器上,由光电探测器检测阴影边缘并进行软硬件细分处理后,最终得到两个阴影边缘之间的距离。由此可见,光学投影法测量出的阴影长度是由光学聚焦缩小倍数、探测器物理单元分辨率和软件细分系数等众多物理量相乘的结果,而这些物理量并没有经过任何形式的计量校准,探测器的测量不确定也仅仅是对一个标准量块进行标定获得,而不是用覆盖量程范围的标准量块进行标定。非接触光学方法测试位移和变形的绝对测试方法只有激光扫描法和激光干涉法。
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投影立式光学计相关的资讯

  • 基于投影微立体光刻的3D打印技术及其应用
    作者:葛锜、李志琴、王兆龙、Kavin Kowsari、张旺、何向楠、周建林、Nicholas X Fang单位:1 Southern University of Science and Technology, China2 BMF Material Technology Inc., Shenzhen, China3 Hunan University, China4 Massachusetts Institute of Technology, USA5 Singapore University of Technology and Design, Singapore1文章导读投影微立体光刻(Projection Micro Stereolithography – PμSL)是一种基于面投影光固化原理的高精度(最高可达0.6微米)增材制造(3D打印)技术。该技术可以用于制造具有跨尺度与多材料特性的高精度复杂三维结构,在力学超材料、光学器件、4D打印、仿生材料及生物医学等领域具有广阔的应用前景。南方科技大学、深圳摩方材科技有限公司、湖南大学、麻省理工学院等单位的葛锜、李志琴、王兆龙、周建林、Nicholas X Fang等作者在《极端制造》期刊(International Journal of Extreme Manufacturing, IJEM)上发表《基于投影微立体光刻的3D打印技术及其应用》综述,系统介绍了投影微立体光刻3D打印技术的研究背景、最新进展及未来展望。2研究背景增材制造,又称3D打印,是一种以数字模型文件为基础,将部件离散成二维图形或者路径,通过逐层叠加的方式构造三维物体的快速成型技术。对比于传统制造方法,3D打印因具有制造高精度复杂三维结构、节省材料、方便快捷等优点,已被应用到航空航天、生物医疗、电子、汽车等国民经济领域。自被发明以来,3D打印发展出了各种不同的技术,包括熔融沉积成型(FDM)、墨水直写(DIW)、喷墨(Inkjet)、立体光刻(SLA)、选区激光烧结/熔融(SLS/SLM)、双光子(TPP),以及基于数字光处理(DLP)的连续液体界面制造(CLIP)、大面积快速打印(HARP)、投影微立体光刻技术(PμSL)等。对比于其他3D打印技术,投影微立体光刻技术因其可同时实现高分辨率与大幅面3D打印(图1),被应用于前沿领域的复杂三维结构制造,并产生了一系列具有影响力的科研成果。南方科技大学葛锜副教授、湖南大学王兆龙助理教授与麻省理工学院Fang教授团队联合深圳摩方材科技有限公司针对投影微立体光刻3D打印技术在最近所做的相关代表性工作逐一地进行了详细介绍。图1 不同3D打印技术的打印精度与幅面范围3最新进展投影微立体光刻是一种通过将构成三维模型的二维离散图案投影到光敏树脂表面,激发局部光固化反应的方式,逐层叠加成型三维结构的3D打印技术。通过对光路系统、光源以及打印工艺的优化,最高打印精度可达到0.6微米。面投影微立体光刻因其能够快速一体化成型高精度、跨尺度、多材料复杂三维结构,在力学超材料、光学器件、4D打印、仿生材料以及生物医药方面应用广泛。深圳摩方科技有限公司将原有投影微立体光刻3D打印技术进行发展与升级(图2a),并成功地将其转化为工业级3D打印装备,实现了稳定的超高精度-大幅面3D打印(精度:2微米,幅面:50毫米×50毫米;精度:10微米精度,幅面:94毫米×52毫米幅面),用于力学超材料、生物医疗器件、微力学器件及精密结构件等工业应用(图2b-j)。图2 投影微立体光刻3D技术及其相关工业级应用。(a)高精度-大幅面投影微立体光刻3D打印技术原理;(b)-(j)工业级应用典型案例。在实现跨尺度、多材料3D打印方面,采用面投影与图形扫描技术相结合的方法实现了跨尺度3D打印(图3a),采用吹气辅助投影微立体光刻法(图3b)与流体控制法(图3c)实现了多材料三维结构的快速打印。图3 跨尺度、多材料3D打印。(a)面投影与图形扫描结合实现跨尺度3D打印;(b)吹气辅助多材料3D打印;(c)流体控制辅助多材料3D打印。在实现力学超材料方面,通过投影微立体光刻3D打印技术一次成型以拉压变形占主导的八隅体桁架结构超轻-超硬力学超材料(图4a),通过多材料投影微立体光刻3D打印技术一次成型由两种不同刚度和热膨胀系数材料构成的负热膨胀系数超材料(图4b)。图4 力学超材料。(a)超轻-超硬力学超材料;(b)负热膨胀系数超材料。在光学器件打印方面,采用面投影立体光刻灰度曝光与表面浸润相结合的方法,实现光学镜头的3D打印(图5a),以及振动辅助与灰度曝光相结合的方法,实现表面纳米级光滑度的微透镜阵列3D打印(图5b)。图5 光学器件。(a)灰度曝光与表面浸润相结合实现光学镜头3D打印;(b)振动辅助与灰度曝光结合实现微透镜阵列3D打印。在4D打印方面,通过开发形状记忆光敏树脂,实现了大变形4D打印(图6a)、多材料4D打印(图6b)、自修4D打印(图6c),4D打印超材料结构(图6d)与4D打印吸能结构(图6e)等案例。图6 4D打印。(a)大变形4D打印;(b)多材料4D打印;(c)自修4D打印 (d)4D打印超材料结构;(e)4D打印吸能结构。4未来展望尽管面投影微立体光刻3D打印技术在近年来取得了快速的发展,但仍面临着如海量的图片数据传输与存储、多材料体素打印精确控制、高精度陶瓷打印等问题,亟待解决。5作者简介葛锜博士葛锜博士,南方科技大学机械与能源工程系长聘副教授。长期从事面投影微立体光刻3D打印技术研究,主要研究领域为4D打印、多功能3D打印、软物质力学、软体机器人、柔性电子等。王兆龙博士王兆龙博士,湖南大学机械与运载工程学院助理教授,长期从事微立体光刻3D打印,光学超材料及微流与热控理论及技术研究,先后参与包括重点国际(地区)合作研究项目及国家重点研发计划在内的多项国家自然科学基金和科技部重点研发项目。目前承担湖南省优秀青年基金及广东省重点领域研发计划等多项科研项目。Nicholas X. Fang博士Nicholas X. Fang博士,麻省理工学院机械系教授,长期从事包括微立体光刻3D打印技术在内的微纳技术研究,研究领域包括纳米光学、声学超材料、微纳制造、软物质等。本篇文章来自专辑:《极端制造》2020年第2期文章
  • 卡塔尼亚大学《Int. J. Adv. Manuf. Tech.》:面投影微立体光刻技术和模塑法制备微流控光学器件的对比研究
    微流控芯片是把生物、化学等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,以此取代常规生物化学实验室中的各种操作。微流控芯片因具有高度集成化、分析效率高、制造成本低、试剂消耗量少等优点被广泛应用于各种科学研究。聚二甲基硅氧烷(PDMS)是目前应用最广泛的微流控芯片制备材料之一,它具有良好的透气性、透光性、生物兼容性以及化学惰性,易于通过模具浇注成型。基于光刻和PDMS倒模技术的模塑法是目前应用最普遍的微流控芯片加工方法。然而,这种方法加工时间长、加工成本高、加工工艺繁琐,并且模具的制造需要在洁净室中完成。随着3D打印技术的出现,微流控芯片可以通过3D打印技术直接制备而成,或者结合PDMS翻模工艺与3D打印技术多步加工制备而成。这些方法不仅有效弥补了传统微加工方式的不足,而且还可以制备具有复杂三维结构的微流控芯片。另外,微流控芯片制备材料的选择也更加广泛。近日,卡塔尼亚大学Lorena Saitta课题组采用面投影微立体光刻(PμSL)技术和基于3D打印的PDMS翻模技术制备了用于段塞流检测的微流控光学器件,通过对比研究评估了两种加工技术及其制备材料的利弊。研究人员基于PμSL (microArch S140,摩方精密) 3D打印技术采用HTL光敏树脂一步成型了微流控光学器件,该技术具有超高的打印分辨率;作为对比,研究人员还采用基于聚合物喷射3D打印的PDMS翻模技术多步工艺制备了微流控光学器件。两种加工方法制备的器件进口和出口定位不同,HTL器件的进口和出口与微通道同轴对齐,而PDMS器件受限于加工方法,其进口和出口正交于微通道。另外,HTL器件是一体成型的,气密性比较好,可以避免液体泄露问题。 图1. 所设计的微流控光学器件的工作原理图2. PDMS微流控光学器件(Device 1)和HTL微流控光学器件(Device 2)的几何结构俯视图的比较(单位:mm)图3. PDMS微流控光学器件的制备流程图4. 基于PμSL技术制备HTL微流控光学器件的流程图5. PDMS微流控光学器件(Device 1)和HTL微流控光学器件(Device 2)的完整气水段塞流平均周期趋势的比较 PDMS器件和HTL器件微通道的相对粗糙度分别为0.0001 %和0.0002 %,因此,两种加工技术均能保证微通道内流体流动的稳定性。将两种器件用于段塞流的检测,PDMS器件柔性比较大,居中对准两根光纤比较困难,观测数据的变化比较大;HTL器件的刚性比较好,观测数据的分散性远小于PDMS器件。然而,HTL树脂的透光性不如PDMS,检测性能相对较低。因此,基于PμSL 3D打印技术,结合透光性良好的3D打印树脂材料的开发,可以推进微流控芯片的研究。该研究成果为微流控芯片的制造提供了新思路,以“Projection micro-stereolithography versus master-slave approach to manufacture a micro-optofluidic device for slug flow detection”为题发表在The International Journal of Advanced Manufacturing Technology上。原文链接:https://doi.org/10.1007/s00170-022-08889-8官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 正投影机光色参数快速测试仪用于大屏幕投影机光色参数的快速测量仪器
    正投影机光色参数快速测试仪 投影机光色参数检测仪 型号:HAD-XYI-XI正投影机光色参数快速测试仪用于大屏幕投影机光色参数的快速测量仪器,特别适用于投影机生产线上的自动调校。其测量对象包括屏幕光通量、屏幕的光通量不均匀性、对比度、色品坐标和色温。 仪器预设标准A光源及D65光源文件,并可根据用户需求,由用户意设定存储标准光源。仪器可根据不同参考光源自动修正探测器的光谱参数误差,达到屏幕的总光通量、屏幕的光通量不均匀性、色品坐标和色温的密测量。其测量度达到际水平。 仪器软件运行于Windows98/NT环境,具有友好的图形界面、能强大。采用图形化实体数据显示,可以行柱形图和亮度图切换及数据打印输出。仪器同时具有实时通讯能,适用于屏幕参数的在线测量及控制。正投影机光色参数测量,9点照度测量,颜色参数测量术标: 光通量测量范围:0-8000lm(按4m2计算) 仪器度:优于±4% 分辨率:0.05%(满量程) 线性:±1% 作温度:0-50℃ 投影屏幕测试探测器:1-9探测器为照度探测器,5、10、11探测器为色度探测器(根据用户要求仪器也可附带15个探测器) 探测器V(λ)匹配达家照度计标准 具有色温修正软件, 可确测量不同色温的光通量及色品坐标 总光通量自动计算和屏幕光通量不均匀性计算及其相关软件 微机控制及上位机通讯。 刷新频率:3次/s 供电电源:220V交流电 保修期:1年 随机附件:相关软件和说明书

投影立式光学计相关的方案

  • 采用光学投影法热膨胀仪研究加热速率对硬化过程中氧化磁铁矿颗粒烧结的影响
    磁铁矿球团的硬化是一个伴随着氧化、烧结和传热过程的物理化学综合复杂过程。在硬化过程中,随着球团性能和环境的变化,氧化和烧结过程会发生变化及机理会相互产生影响。为能够预测硬化过程并予以控制,需要对这些复杂过程的动力学进行研究。研究的一种方法是独立的确定各种现象的动力学性能。本文研究的目的是预测和研究不同加热速率下氧化后磁铁矿球团的烧结现象,试验中采用了三种不同的加热速率,并采用光学投影法热膨胀仪来俘获硬化过程中的烧结行为,并同时进行验证。
  • 采用光学热膨胀仪测试烧结过程中的玻璃化转变温度和激活能
    采用新型的光学投影法热膨胀仪和压实粉体样品形式,使得对玻璃化转变过程中粘性流玻璃化转变点、构型平衡温度和激活能的非接触测量成为了可能。本文介绍了采用这种非接触测试方法的测试结果,并与其它传统接触式热膨胀仪的测试结果进行了对比。通过对玻璃不同组分及各种结晶趋势的测试发现,这种非接触测量方法在烧结过程中的测试准确性方面有突出表现。对于具有低结晶趋势的玻璃,整个烧结阶段激活能随着温度上升而减小;而对于较高结晶稳定性玻璃,激活能在相变初期开始阶段会异常增加。做为结论,低速加热速率的稠化过程是部分禁止的。
  • 采用光学热膨胀仪研究石墨环氧复合材料压阻效应
    压敏电阻效应的测试评价技术关键是同时测量压电材料在一定重量、温度等参数下的尺寸和电阻变化。采用一般的顶杆法膨胀仪很难实现重量加载和电阻信号的测量。而采用光学投影法热膨胀仪则能很好的解决此问题。本文介绍了对石墨环氧复合材料压敏电阻效应的研究工作。将一个厚膜电阻形式的惠斯登电桥采用丝网印方式沉积在横梁试样上,并在横梁试样端头加载一重量,采用光学膨胀仪同时记录下相应的变形位移信号,并计算出量规因数。整个测试过程在室温、65℃和100℃三个温度下进行,并对不同的基材(具有不同玻璃化转变温度的树脂基)、不同衬底材料(氧化铝和铝)和不同大小颗粒(4um和15um)进行测试,同时观测信号随时间和温度的渐变过程。试验结果表明玻璃化转变温度对压电电阻效应有巨大的影响,树脂高的玻璃化转变温度无论在时间还是温度方面都对压电电阻效应的稳定器起到最主要的作用。

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  • 广州求一个投影光学人才

    [color=#333333]1、负责投影机光学系统以及光学零件设计;[/color][color=#333333]2、负责所研发样机的装配、调试;[/color][color=#333333]3、负责样机光学模块的设计、调试,以及产品阶段的完善升级; [/color][color=#333333]4、协助产品导入及小批量、批量生产试制; [/color][color=#333333]5. 光学组件之规格制定与图面绘制。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]1、光学或相关专业本科以上学历,研究生学历优先; [/color][color=#333333]2、5年以上相关工作经验,有DLP光引擎设计经验者优先; [/color][color=#333333]3、精通工程光学光学设计;熟练使用光学设计软件(Zemax、LightTools等); [/color][color=#333333]4、了解光学加工工艺和光学检测; [/color][color=#333333]5、有责任心以及较强的动手能力。[/color][color=#333333]有意请投简历至[/color][color=#333333]zxt@yshanginfo.com[/color]

  • 【广州直聘】急招投影光学设计工程师等多岗位技术大牛~各岗位如下~

    公司:广州玄微信息技术有限公司地址:广州市天河区五山路瑞华大厦北塔待遇:1.上班时间:周一至周五:9:00-12:30 14:00-18:30 周六、周日休息2.领导nice,年底双薪,购买社保,节日补贴、年终奖,享受国家法定节假日,包括项目绩效提成奖金在内的优厚薪资待遇[u][/u][b]1.投影光学设计工程师 月薪:20k-25k[/b]岗位职责: 1、负责投影机光学系统以及光学零件设计;2、负责所研发样机的装配、调试; 3、负责样机光学模块的设计、调试,以及产品阶段的完善升级; 4、协助产品导入及小批量、批量生产试制; 5. 光学组件之规格制定与图面绘制。 任职要求: 1、光学或相关专业本科以上学历,研究生学历优先; 2、5年以上相关工作经验,有DLP光引擎设计经验者优先; 3、精通工程光学光学设计;熟练使用光学设计软件(Zemax、LightTools等); 4、了解光学加工工艺和光学检测; 5、有责任心以及较强的动手能力。[b]2.Unity3d研发工程师 月薪:10k-20k[/b][color=#333333]岗位职责:[/color]1、负责虚拟现实(面向监狱行业,发布为PC端)unity项目的开发;2、核心模块的算法设计;3、与美术一起协作,完成特效的开发;4、软件相关文档编写。[color=#333333][/color][color=#333333]任职要求:[/color][color=#333333][/color]1、5年以上Unity开发经验,熟悉Unity3D引擎架构设计,熟悉Shader,熟悉3D图形学,熟悉常用数据结构和算法;2、具备熟练独立Shader的开发能力;3、精通C#语言及面向对象编程、具有严谨的逻辑思维能力;4、熟悉U3D内部GUI以及常见UI插件的使用;5、有U3D开发插件经验者优先考虑;6、具有c++开发经验者优先考虑;7、具备较好的沟通能力和团队合作精神,积极主动、爱岗敬业;8、对新技术持有敏感性以及愿意致力于新技术的探索和研究;9、热爱虚拟现实行业,能承受较强的工作压力,能适应加班需要。[b]3.Java开发工程师 月薪:15k-20k[/b]岗位职责:1、负责公司安防系统的研发;2、协助项目经理完成产品需求分析与设计;3、完成项目经理分配的其它任务。任职要求:1、具有6年或以上java项目开发经验;2、熟悉js、jquery、jstl、div+css、jsp、Ajax等前端技术;3、熟悉java各种开源框架,如struts2、spring mvc、hibernate等,并有基于osgi、hibernate注解、spring注解的开发经验;4、熟悉mysql数据库、oracle数据库;5、深入理解OOP、OOD思想,熟悉常用数据结构,并了解常用设计模式;6、至少熟悉Tomcat、Jboss、Websphere等一种应用服务器,熟悉oracle、mysql等常用数据库;7、具有良好的编程习惯和文档撰写能力,较强的学习能力和独立解决问题的能力。

  • 【资料】投影机的原理及分类

    到目前为止,投影机主要通过三种显示技术实现,即CRT投影技术、LCD投影技术以及近些年发展起来的DLP投影技术。1、CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影机可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影机就是由三个投影管组成的投影机,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300Lm以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。2、LCD是Liquid Crystal Device的英文缩写。LCD投影机分为液晶板和液晶光阀两种。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55℃~+77℃。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从机时影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。下面分别说明两种LCD投影机的原理。A、液晶光阀投影机它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000Lm,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。主要品牌有:休斯-JVC、Ampro等。B、液晶板投影机它的成像器件是液晶板,也是一种被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源),若是三块LCD板设计的则把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过模数转换,调制加到液晶板上,控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通过断,再经合光棱镜合光,由光学镜头放大,显示在大屏幕上。目前市场上常见的液晶投影机比较流行单片设计(LCD单板,光线不用分离),这种投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格也比较低廉。但其光源寿命短,色彩不很均匀,分辨率较低,最高分辨率为1024×768,多用于临时演示或小型会议。这种投影机虽然也实现了数字化调制信号,但液晶本身的物理特性,决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。3、DLP是英文Digital Light Processor的缩写,译作数字光处理器。这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力后,终于实现了数字信息显示。DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页。它以DMD(Digital Micormirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达2563-10243种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16μm×16μm,间隔为1μm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机亮度可达1000lm以上,它抛弃了传统意义上的会聚,可随意变焦,调整十分便利;只是分辨率不高,不经压缩分辨率为800×600(有些机型的最新产品的分辨率已经达到1280×1024)。但由于是新技术,维修的难度及费用并不低。

投影立式光学计相关的耗材

  • 五铃光学元器件定制加工
    1)玻璃非球面透镜 非球面透镜可以解决目前球面镜片所带了的畸变和像差,也可以减少成像系统的体积,提高系统的整体成像质量。已被广泛应用于医疗设备、精密仪器、航空航天、国防科技等重要领域,代表了镜片发展的趋势。 可加工材料包括:融石英、微晶玻璃、碳化硅(陶瓷)、高分子聚合物 晶体材料(锗、硒化锌、氟化镁等) 可加工口径:1,000mm 加工面型精度可达:(P-V)1/20λ 加工表面粗糙度可达RMS:0.3nm 2)金属反射镜 大口径金属反射镜可实现各种光束收集、光束准直和光束聚焦,被广泛应用于天体观测光学装置、光谱检测、天文望远系统、瞄准仪、扩束镜、红外系统、聚光太阳能系统,投影系统以及发射/探测设备等领域。 目前的金属反射镜加工主要集中在6英寸(150mm)以内,我司加工口径达到20英寸(500mm),处于国内领先水平。 可加工材料包括:航空铝、铜、钢(镀镍)、合金 加工口径可达:500mm 加工面型精度可达:(P-V)1/4λ 加工表面粗糙度可达: 2nm 3)奇异光学 传统的光学加工仅能针对平面、球面、部分非球面进行相应面型加工,而奇异光学的发展突破了光学加工的瓶颈,可以针对不同光学表面面型进行高精度、高效率、大尺寸的加工,是目前光学零件的发展方向。 目前,我司生产的奇异光学元器件已被广泛应用于科学仪器、集成电路、天文望远等领域。产品具有大尺寸、高精度、面型复杂等特点。
  • 超快激光光学镜片
    Femtosecond Laser Optics-飞秒激光光学镜片Besides our customer specific products we can offer you various standard products from stock.
  • 双色平衡光学互相关器/仪 (BOC and TCBOC)
    总览全自动平衡光学互相关器TCBOC可以高精度的检测两个中心波长相同/不同的光脉冲序列之间的相对时延。由于采用了平衡的光学检测方案,TCBOC具有极高的时序灵敏度、阿秒定时分辨率、幅值不变性和对环境波动的鲁棒性。它产生与相对时延成比例的基带电压信号,然后可以在锁相环配置中使用该信号来同步具有不同波长的两个光源(例如将Ti:Sapphire振荡器锁定到时间稳定光纤链路的输出)。标准波长为800nm、1030nm或1550nm。 技术参数产品应用两个相同或不同波长的光脉冲序列的重复率精确同步超快激光的重复频率与稳定光纤链路输出的精确同步由激光放大器链或类似设置中的放大器引入的抖动补偿测量两个同步激光器或来自同一光源的两个光束路径之间的抖动和漂移测量光程长度波动(例如由温度引起的变化)特点优势超过10 mV/fs的灵敏度低于0.5 fs的基底噪声低至10 fs RMS的定时抖动和时序漂移 采样同步设置 双色平衡光学互相关器(TCBOC)同步两个不同波长的超快激光器的脉冲序列。TCBOC有两个版本可供选择:测量设备(MD):独立式双色平衡光学互相关器(TCBOC)同步装置(SD):独立式双色平衡光学互相关器(TCBOC),配备反馈和控制电子设备。请联系我们的专家团队,提出您的定制需求。规格参数参数值单位备注 检测器灵敏度 10mV / fs检测器输出(未放大)检测器分辨率 0.5fs10 kHz带宽内的集成检波器基底噪声 时间抖动1 15fs在35 μHz - 1 MHz带宽内,根据主/参考激光器的噪声特性和从激光器腔内执行器的性能尺寸(H xW x L)300 x 270 x 66mm重量5kg不同规格重量不同要求光输入波长2000nm可定制光输入功率10 - 50 mW取决于波长范围和其他激光参数光学输入类型保偏(PM)光纤FC或SC连接器(自由空间输入可选)脉冲重复频率 10GHz可定制SD版本的控制单元(同步设备) 大小机架安装,19英寸宽,4个单元高度综合反馈包括优化的PID参数控制系统界面包括EPICS, TANGO自动锁定包括1当在最高0.5 K温度和3 %相对湿度偏差的环境中运行时。请注意,激光器之间的时间抖动必须低于锁定带宽以上的目标精度。 测量数据
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