影像校正仪

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影像校正仪相关的厂商

  • 维鸿精密仪器有限公司是一家台湾专业从事三坐标测量仪、二次元影像测量仪、自动化检测设备的研发与设计、生产与服务、销售与售后相结合的高科技生产企业。 公司总部位于台湾高雄, 成立于1995年,是全国认证基金会(TAF,Taiwan Accreditation Foundation)依据ISO/IEC 17025:2005认可的校正实验室,并取得国际实验室认证联盟相互承认协议授权(室验室编号:2691). 2004年广东东莞维鸿公司成立,2007年江苏昆山维鸿公司成立,2012年台湾通过TAF认证校正实验室,2017年东莞维鸿通过国家高新科技企业认证。? 我们有着二十年的专业测量经验以及台湾专业技术水准,始终坚持以客户为本,信用为先,用专业的技术优势及规范化的服务,用心为客户提供专业的尺寸测量与检测方案
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  • 二郎神影像设备(上海)有限公司 二郎神目前有两大主打产品:工业级的X射线异物检测和公共安检系统。异物检测主要应用在鞋帽厂、服装厂、玩具厂、手袋厂、箱包厂、制药厂以及调料、糖果、面食、腌制速冻品、水产蔬菜等食品行业;公共安检系统主要应用在汽车站、火车站、学校、海关、博物馆、档案局、税务局、监狱、法院、国家科研机构、邮政、物流、航空快递、各种会场、旅游景点、大型会展、体育展馆、码头等公共场所。 二郎神影像设备(上海)有限公司已通过IS09001:2009国际质量体系认证、OHSAS18001职业健康认证、IS014001:1400环境体系认证、国际CE认证、最新国家标准《GB15208.1—2005微剂量X射线安全检设备》检测。产品已通过公安部安全与电子产品质量检测中心认证,并取得所有型号的检验报告。 二郎神:以世界和谐为己任,一切只为您放心!
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  • 深圳拟基多友精密仪器有限公司。华南区售后服务中心。成立:1997(自销产品售后维修、升级、改装、设计、校正等服务。)深圳拟基多友精密仪器有限公司成立:2007年(销售及对外开展量具、仪器仪表、修理、升级、校正等有偿服务。) 我司为日本Nititoyo株式会社中国华南区/华东区的销售及售后维修服务中心,公司维修总面积1000多平方米,有一批高素质的专业技术人员进行专业的技术服务,配备了先进的仪器设备及先进的技术,可满足各种国产、进口量仪的维修、校正、升级、改造等服务,欢迎来我社参观指导!
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影像校正仪相关的仪器

  • 高性能影像校正光谱仪 OmniEvo&ldquo 谱王&rdquo OmniEvo光谱仪是卓立汉光最新推出的将自有的&ldquo 谱王&rdquo 系列(Omni-&lambda 180i)影像校正光栅光谱仪与英国Andor公司的iVac制冷型CCD进行整合的新一代高性能光谱仪产品,充分发挥了&ldquo 谱王&rdquo 系列产品顶尖的光学分光性能以及iVac制冷型CCD优良的弱光探测性能,具有极高的性价比,是进行荧光、拉曼光谱实验的最佳选择之一。成熟的光学设计能力 OmniEvo高性能光谱仪的光学设计,均采用经典的C-T结构,并结合公司多年的研发经验加以改进,在光学分辨率、通光效率和杂散光抑制等各项关键指标上达到完美的平衡。其中采用OmniEvo180所采用的Omni-&lambda 180i型影像校正光谱仪,更是国内首款运用影像校正设计和调校技术的光栅光谱仪,其性能达到了国际一流水平。全进口光栅 OmniEvo光谱仪完全采用进口光栅(Newport公司生产),高质量的光栅确保了仪器的光谱性能指标。高灵敏的弱光探测能力OmniEvo高性能光谱仪选用了Andor公司的科研级、制冷型CCD作为光谱探测器件,在400-1000nm范围内进行了响应度优化,最高的量子效率达到60%;芯片的制冷温度达到了-60℃,使得其读出噪声仅为6.2e/count,因而能够满足大部分的弱光光谱探测应用。另有制冷温度更低至-100℃的背感光CCD可选,噪声更低,峰值量子效率高达80%以上;还提供适用于900-1700nm范围内使用的制冷型线阵InGaAs探测器,可用于近红外波段的光谱信号探测。 灵活的光输入结构选择OmniEvo高性能光谱仪采用的是标准的狭缝入口,开口宽度可在0.01-3mm之间灵活自由选择;通过可以选配光纤作为光输入附件,既可用于单点测量,也可以选择多通道光纤用于多点同时测量。
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  • Omni-λ200i系列“影像谱王”光栅单色仪功能及特点光谱范围广,灵敏度高,测量精度高;优良的机械和温度稳定性,绝对保证产品的一致性;预留各种接口,兼容各种光谱设备, 稳定的光学性能,方便集成到系统中 成本低,操作简单,是OEM应用的理想选择 采用超环面影像校准设计,光谱影像校正, 多通道光谱研究的*佳解决方案;出色的杂散光抑制比(5X10-5);双光栅塔台设计,覆盖UV-VIS-IR全波段光谱范围,即插即用,只需零级校正,实验操作更加方便;多种高性能的紫外-可见-红外探测器可选多种附件可选,包括:滤光片轮、电动狭缝、电动快门、光纤等;可与光源、探测器自由组合,实现荧光、拉曼、透射/反射、吸收光谱及光源发射光谱测试。规格参数表(@1200g/mm光栅)Omni-λ200i系列焦距(mm)200相对孔径F/3.5光学结构C-T扫描步距(nm)0.01杂散光5X10-5焦平面(mm)30 (w)X14 (h)光轴高度(mm)146光栅规格mm50X50光栅台双光栅狭缝规格缝宽0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝。缝高:2、4、14mm可选外形尺寸(mm)300X216X213重量(Kg)14功耗峰值100W@24V通讯接口标配USB2.0规格参数表@不同光栅光栅(g/mm)24001800120060030015075倒线色散(nm/mm)@435.83nm 1.4 2.16 3.58 7.68 15.76 31.89 64.09机械扫描范围(nm)0-6000-8000-12000-24000-48000-96000-19200扫描步距(nm)0.0050.0070.010.020.040.080.16光谱分辨率(nm)@PMT 0.08 0.1 0.15 0.3 0.6 1.2 2.4光谱分辨率(nm)@CCD(15um) 0.106 0.163 0.27 0.58 1.19 2.41 4.84CCD单次摄谱范围(nm)@30mmCCD 42 64.8 107.4 230.4 472.8 956.7 1922.7波长准确度(nm)±0.1±0.14±0.2±0.4±0.8±1.6±3.2波长重复性(nm)0.050.070.10.20.40.81.6注1:分辨率的测试条件为中心波长435.83nm;注2:200i光谱仪,只有侧入口,且CCD只能配置侧出口 注3:CCD单次摄谱范围、倒线色散为中心波长为435.83nm下的典型值,随着中心波长增加,摄谱 范围变窄;注4:随着中心波长的增大,倒线色散数值减小;随着中心波长的减小,倒线色散数值增大。Omni-λ200i系列“影像谱王”光栅单色仪典型型号表型号描述Omni-λ2002i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、CCD侧出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2003i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、狭缝直出口、CCD侧出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2005i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、狭缝直出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2007i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、狭缝双出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2015i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、狭缝直出口、可同时安装两块光栅,红外镀膜Omni-λ2017i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、狭缝双出口、可同时安装两块光栅,红外镀膜Omni-λ2045i200mm焦距影像校正光谱仪 侧入口、狭缝直出口、可同时安装两块光栅,紫外增强镀膜Omni-λ2047i200mm焦距影像校正光谱仪侧入口、狭缝双出口、可同时安装两块光栅,紫外增强镀膜注1:本型号系列,为手动狭缝(电动狭缝需要额外选择);注2:本型号系列,需要额外选配光栅,*多可配置2块光栅;注3:本型号系列,不包含CCD接口法兰、滤光片轮、快门,这些附件需要额外选择;注4:更多配置型号,请咨询本公司相关销售。典型光谱仪Omni-λ2003i外形尺寸图:Omni-λ200i入口Omni-λ200i出口 光栅规格型号表5:光栅(本系列适用于Omni-λ200i系列光谱仪)注:凡蓝色的标注的均为常备库存光栅,建议优先选择型号使用范围(nm)光栅刻线(g/mm)闪耀波长(nm)规格尺寸(mm)9-240-240-NP190-600240024050X509-180-400-NP300-800180040050X509-120-300-NP200-600120030050X509-120-500-NP350-1100120050050X509-060-300-NP200-60060030050X509-060-500-NP330-100060050050X509-060-750-NP500-150060075050X509-060-1200-NP800-2400600120050X509-030-300-NP200-60030030050X509-030-500-NP300-100030050050X509-030-1000-NP600-2000300100050X509-030-2000-NP1400-4000300200050X509-030-3000-NP2000-4800300300050X509-015-500-NP330-110015050050X509-015-800-NP400-160015080050X509-015-1000-NP600-2000150100050X509-015-1250-NP800-2500150125050X509-015-2000-NP1100-4000150200050X509-015-3000-NP2200-6000150300050X509-015-4000-NP2500-8000150400050X50光栅规格型号表6:经济型光栅(本系列适用于Omni-λ200i系列光谱仪)注:凡蓝色的标注的均为常备库存光栅,建议优先选择型号使用范围(nm)光栅刻线(g/mm)闪耀波长(nm)规格尺寸(mm)9-120-300200-600120030050X509-120-500350-1100120050050X509-060-300200-60060030050X509-060-500330-100060050050X509-060-750500-150060075050X509-060-1250800-2400600125050X509-030-500330-100030050050X509-030-750450-150030075050X509-030-1250850-2500300125050X509-015-500330-110015050050X509-015-1000600-2000150100050X50典型光栅效率曲线
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  • Omni-λ200i“影像谱王”系列光栅光谱仪 特点n 光谱范围广,灵敏度高,测量精准度高;n 优良的机械和温度稳定性,绝对保证产品的一致性;n 预留各种接口,兼容各种光谱设备, 稳定的光学性能,方便集成到系统中 n 成本低,操作简单,是OEM应用的理想选择 n 采用超环面影像校准设计,光谱影像校正,多通道光谱研究的最佳解决方案n 出色的杂散光抑制比(1*10-5)n 双光栅塔轮设计,覆盖UV-VIS-IR全波段光谱范围,即插即用,只需零级校正,实验操作更加方便;n 多种高性能的紫外-可见-红外探测器可选n 多种附件可选,包括:滤光片轮、电动狭缝、电动快门、光纤等n 可与光源、探测器自由组合,实现荧光、拉曼、透射/反射、吸收光谱及光源发射光谱测试。 Mercury Light Source 435.83 nmFWHM: 0.15 nmPeak wavelength: 435.80 nmGrating: 1200 l/mm, Blaze@300 nm Omni-λ200i“影像谱王”系列光栅光谱仪规格参数表(@1200g/mm光栅)Omni-λ200i焦距(mm)200相对孔径f/3.5光学结构C-T分辨率(nm)-PMT0.15分辨率(nm)-CCD(26um)0.28倒线色散(nm/mm)3.6波长准确度(nm)±0.2波长重复性(nm)±0.1扫描步距(nm)0.01杂散光1×10-5焦面尺寸(mm)30(w)×14 (h)光轴高度(mm)146狭缝规格缝宽:0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝;缝高:2,4,14mm可选光栅尺寸(mm)50×50光栅台双光栅外形尺寸(mm)300×216×213重量(Kg)14通讯接口USB2.0 光路示意图 Omni-λ200i“影像谱王”系列光栅光谱仪选型表型号描述Omni-λ2002i200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、CCD侧出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2003i200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、狭缝直出口、CCD侧出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2005i200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、狭缝直出口、可同时安装两块光栅Omni-λ2007i200mm焦距影像校正单色仪,侧入口、狭缝双出口、可同时安装两块光栅光谱仪内部光学元件可实现镀银、镀金或紫外增强处理等特殊要求,欢迎洽询。 CCD单次摄谱范围型号光栅(g/mm)倒线色散(nm/mm)分辨率(nm)-CCD(26um)分辨率(nm)-PMT 单次摄谱范围(nm)@ 30mm CCDOmni-λ200i360010.10.053024001.40.140.084218002.160.20.16412003.60.280.151089004.960.40.21486007.680.560.323030015.771.120.647315031.892.241.2956★表中3600刻线光栅计算值对应的参考波长为253.65nm,其余刻线光栅计算值对应的参考波长为435.83nm。光栅选型表ModelRange(nm)Grooves(g/mm)Blaze(nm)Size(mm)9-360-180-500-NP180-4003600300(全息)50×509-240-250-800-NP250-6002400300(全息)50×509-240-190-800-NP190-6002400250(全息)50×509-200-300-900-NP300-7202000475(全息)50×509-180-350-900-NP350-8001800500(全息)50×509-180-190-900-NP190-8001800250(全息)50×509-120-190-800-NP190-8001200250(全息)50×509-120-400-1200-NP400-12001200700(全息)50×509-240-240-NP190-600240024050×509-240-300-NP250-600240030050×509-180-400-NP300-800180040050×509-180-500-NP350-800180050050×509-120-250-NP200-500120025050×509-120-300-NP200-600120030050×509-120-400-NP200-1000120040050×509-120-500-NP330-11001200 50050×509-120-750-NP500-1200120075050×509-090-550-NP350-160090055050×509-083-1200-NP700-1700830120050×509-060-300-NP200-60060030050×509-060-500-NP330-1000600 50050×509-060-750-NP500-1500600 75050×509-060-1000-NP650-2200600100050×509-060-1200-NP800-2400600120050×509-060-1600-NP1000-2400600160050×509-030-300-NP200-60030030050×509-030-500-NP300-100030050050×509-030-760-NP450-150030076050×509-030-1000-NP600-2000300100050×509-030-1200-NP800-2200300120050×509-030-2000-NP1400-4000300 200050×509-030-3000-NP2000-4800300300050×509-015-300-NP200-60015030050×509-015-500-NP330-110015050050×509-015-800-NP400-160015080050×509-015-1000-NP600-2000150109050×509-015-1250-NP800-2500150125050×509-015-2000-NP1100-4000150200050×509-015-3000-NP2200-4000150300050×509-015-4000-NP2500-8000150400050×509-0075-8000-NP6000-1600075800050×509-0075-10000-NP6000-18000751000050×509-0070-12000-NP9000-20000751200050×509-0050-12000-NP8000-22000501200050×50 Omni-λ200i 光谱仪入口配件选型: Omni-λ200i 光谱仪出口配件选型: 附件选型表型号描述SD25六档滤光片轮,不含滤光片,可安装滤光片直径:25mmEMSLIT电动狭缝-入射缝OMSLIT电动狭缝-出射缝BFC-441光谱仪光纤束连接器(13mm直径接口)BFC-442光谱仪光纤束连接器(SMA905接口)BFC-443光谱仪光纤束连接器(10mm直径接口)BFC-447谱仪-光纤连接器(适合13mm圆柱接口,10mm圆柱接口,SMA905接口)SHT-9002侧入口可接电子快门 Omni-λ200i“影像谱王”系列光栅光谱仪外观尺寸图
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影像校正仪相关的资讯

  • 科学岛团队利用SMAC数据实现对多光谱卫星遥感影像的大气同步校正
    近期,中科院合肥研究院安光所光学遥感研究中心遥感信息表征技术科研团队徐玲玲博士生和崔文煜副研究员,利用高分多模卫星同步大气校正仪SMAC获取大气参数,实现了多光谱遥感影像的同步大气校正。相关研究工作发表在国际知名遥感期刊Remote Sensing上。   鉴于大气状态具有高时空变化特性,基于辐射传输原理去除遥感影像的大气辐射作用影响,往往受到难以有效获取与图像时空匹配大气参数的条件限制。安光所团队利用与主载荷相机同平台搭载的大气探测装置(SMAC:Synchronization Monitoring Atmospheric Corrector),获取了与卫星影像时空同步的大气参数,并在此基础上,提出并进行了同步大气校正。他们利用SMAC数据实现对高分多模卫星多光谱遥感影像的大气辐射校正和邻近效应去除,从而还原地表本征反射率分布,输出零视距反射率图像。   科研人员通过开展星地同步测量实验,对校正效果和精度进行了验证和评估。实验在对敦煌、嵩山和包头3个辐射定标场不同大气条件下的多幅多光谱影像进行大气同步校正,对比分析了校正前后的图像质量,并将校正后图像中的典型地物反射率与地面实测值进行了对比验证。结果表明,同步大气校正后的图像质量显著提升(图1),地物多波段反射率信息得到了准确恢复(图2)。该方法可更好地支撑高分多模卫星数据的定量化应用。   本研究工作得到高分辨率对地观测系统重大专项科研项目、航天科技创新应用研究项目和国家自然科学基金项目的资助与支持。
  • 小菲课堂|导致热像仪卡顿,非均匀性校正该如何选择?
    在小伙伴们使用热像仪的过程中,一定会发现在进行热图像拍摄时,有时会卡顿并且热像仪会发出咔嚓的声音,这时候没必要惊慌,它这是在进行非均匀性校正(NUC),为什么会这样呢,小菲来为你详细解答下~执行非均匀性校正可产生更高质量的图像非均匀性校正(NUC)是针对场景和环境变化时发生的微小探测器漂移进行调整。一般情况下,热像仪自身的热量会干扰其温度读数,为了提高精度,热像仪会测量自身光学器件的红外辐射,然后根据这些读数来调整图像。NUC为每个像素调整增益和偏移,生成更高质量、更精确的图像。在NUC过程中,热像仪快门落在光学和探测器之间,发出咔哒声,瞬间冻结图像流。快门作为一个平面参考源,用于检测器校准自身和热稳定。这种情况在非制冷红外热像仪中经常发生,但在制冷红外热像仪中也会偶尔发生,它也被称为FFC(平场校正)。1热像仪进行NUC的时间在初始启动时,热像仪会频繁地执行NUC。随着热像仪升温并达到稳定的工作温度,NUC将变得不那么频繁。虽然您可以在开机后约20秒获得热成像图,但大多数热像仪需要至少20分钟的预热时间,在稳定的环境下,测量精度。热像仪将自动执行一个NUC,但您也可以在测量重要温度或拍摄关键图像之前手动使用NUC功能。这将有助于确保准确性。2控制NUC的发生如上所述,NUC对于提高温度读数非常重要,如果没有NUC,你就有可能得到不稳定的温度读数。在大多数手持红外热像仪上NUC不能被禁用,但在大多数自动化和科学设备上,NUC可以从自动模式设置为手动模式。这将使您可以通过软件或硬件信号精确控制热像仪执行NUC的时间。3执行NUC的关键以手动控制FLIR A35和A65中的非均匀性校正(NUC)为例,在执行时考虑两个因素:当热像仪执行NUC时,禁止其他所有命令这样操作是因为NUC需要使用来自传感器的原始视频输出来计算每像素偏移校正。为了正确计算偏移量,所有命令必须在其操作期间被阻止,否则计算可能会受到影响,并且可以正确加载NUC查找表。如何控制NUC的长短在高增益运营模式时,热像仪的核心加热或冷却到大约0℃、40℃或65°C时,需要“长NUC”操作。例如,如果核心动力在-10°C下通电,然后加热到+10°C,则需要长NUC。“长NUC”(~0.5 s)操作比正常的“短NUC”(~0.4 s)操作大约长0.1 s,并允许核心自动加载适合当前工作温度量程的校准项。此外,在高增益和低增益模式之间切换时,必须执行长NUC,以便加载增益开关完成所需的新校准项。主机系统不需要监控上述条件,因为核心有一组NUC标志,将识别何时需要长或短NUC,除非热像仪处于手动NUC模式,在后一种情况下,将按照上面的描述发送一个长NUC命令。对于非均匀性校正(NUC)菲粉们还有哪些疑问呢?留言给小菲将详细为您解答哦~
  • 显示屏色彩管理与校正解决方案
    显示屏在当今社会扮演着至关重要的角色,触及游戏、办公、影视娱乐、零售业、交通出行等多个领域。屏幕的性能标准因应用而异,展现出广泛的多样性。这种多样性不仅体现在技术规格和视觉效果上,还反映了不同制造商和用户群体对于色彩精确度与一致性的独特需求。在这个基础上,探索各行各业的显示屏色彩测量与管理解决方案成为一项挑战,但也为技术创新和应用优化提供了广阔的空间。了解和应对这些需求,意味着能够提供定制化的色彩管理方案,以适应不同领域对视觉表现和色彩准确性的具体要求。一、电子价签的应用在现代零售环境中,电子价签正在逐渐取代传统的纸质标签,为商家提供了便捷的库存管理和产品信息更新方式。顾客也能通过扫描价签上的二维码,迅速获取商品的详细信息。然而,随着电子价签的普及,显示技术的色彩准确性和价签外壳颜色的一致性成为了重要考虑因素,尤其是在维护品牌形象和消费者体验的一致性方面。为了有效管理和控制色彩的一致性,采取以下措施至关重要:利用i1 Pro3高精度色彩测量工具及其配套软件,评估显示屏在不同颜色反射下的色彩饱和度,以及在亮度和色调方面的显示准确性。这种方法不仅帮助确保显示内容的视觉效果符合预期,也为优化用户体验提供了基础。采用Ci6x系列便携式色差仪测量电子价签外壳的色差(ΔE)数据,以准确分析和判断外壳的颜色偏差及其一致性。这一步骤对于保证产品外观质量和增强品牌识别度至关重要。通过这些专业的色彩管理工具和方法,商家可以有效地解决显示屏色彩不准确和价签外壳颜色不一致的问题,从而确保产品信息的准确传达和品牌形象的统一性。二、大尺寸高精度拼接屏应用在现代视觉展示领域,大尺寸高精度拼接屏广泛应用于多样化的场景中,随着技术的进步,这些拼接屏的边框越发微小,色彩呈现能力显著提升。尽管如此,保持各个组成单元在非工作状态下的色彩一致性依旧是一项挑战。观察从特定角度可见,即便是同一大屏,不同小屏组件展示的颜色差异明显,有的显色较深,有的则较浅,这些视觉差异影响了整体的观看体验。为了有效地管理和控制这些色彩差异,以下步骤是关键:利用高精度色彩测量工具,如eXact或Ci6x系列设备,来详细采集每个拼接屏单元的色彩数据。这一过程能精确识别各单元间的色差。根据测量得到的色差数据,将拼接屏单元按照色差大小进行系统性排序和安装,确保色差较小的单元相邻排列。这样的安排促使相邻屏幕之间的色彩差异最小化,整体色彩表现呈现出更加均匀和连贯的视觉效果。通过采用这些精细的色彩管理策略,可以大幅提升大尺寸高精度拼接屏的视觉一致性,从而优化整体观赏体验,满足高端显示需求。三、手机屏幕的应用在当代生活中,手机已成为人们日常使用频率最高的电子设备之一,随着消费者对视觉体验要求的提高,手机屏幕的色彩展现成为了一个重要的关注点。特别是在手机处于息屏或关机状态时,黑色显示的一致性尤为关键,这不仅关系到视觉效果,还影响到用户对品牌的整体印象。为了确保手机屏幕黑色显示的一致性以及在使用过程中的显色效果,以下色彩管理策略是必不可少的:反射测量:采用高端色彩测量仪器,如Ci7x00系列台式分光光度仪或Ci6x系列便携式分光光度仪,进行手机显示屏的颜色数据和反射率的准确测量。通过这些精确的数据,可以有效地进行色差管理,确保每一块生产出来的手机屏幕在色彩上的一致性。透射测量:推荐使用Ci7800或Ci7600台式分光光度仪,对手机触摸屏的透光率和雾度进行专业测试与分析。这种测量不仅有助于评估屏幕材料的质量,也是优化显示效果和提升用户体验的关键环节。通过上述色彩管理方法,可以在手机研发阶段就确保屏幕的色彩表现和质量达到高标准,从而满足消费者对高品质视觉体验的期待。四、专业显示器/笔记本终端客户对于专业设计师和摄影师而言,使用的显示器或笔记本电脑在色彩的准确性和一致性上有着极高的要求。他们常面临的挑战包括图像和视频的色彩无法真实还原或存在严重的色偏问题,以及难以评估所使用的显示设备是否达到了专业颜色标准。为确保色彩的准确管理和控制,以下方法是至关重要的:色彩校正解决方案:采用i1 Pro3色彩管理工具,这款集硬件与软件为一体的校色解决方案能够精确测量并校正显示设备的关键色彩参数,如白点、Gamma曲线、对比度和RGB色彩平衡。通过这一过程,可以建立精确的ICC色彩特性曲线,并将其加载至Windows或MAC操作系统,从而实现对显示设备的精准校正。后校正评估:在完成校正过程后,再次利用i1 Pro3等高精度测量工具对已校正的显示设备进行色彩精准度和色彩均匀性的综合评估。这一步骤不仅确保了校正结果的有效性,还能为用户提供详细的检测报告,展示校正前后的色彩表现差异。通过上述专业的色彩管理和校正流程,专业用户可以确信他们的显示设备在色彩还原和表现上达到了行业标准,有效提升了工作效率和创作质量。这种方法不仅适用于新设备的初次校正,也适合作为定期维护的一部分,以保持设备性能的持续优化。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通

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  • 离子色谱校正曲线过不过原点?有何影响?

    买仪器时,仪器工程师培训我们时,在做校正曲线时都是选择”强制过原点“,仪器用了1年多,现在每次做校正曲线再选择”强制过原点“就不成线性,这会就用的”不过原点“。想问哪些因素会导致这个问题?过不过原点有何影响?

  • 【资料】溶液选择不同 电导率仪的校正受影响

    A 选择溶液的原因由于电导和TDS需要温度校正到250C,不同溶液的选择影响到电导率仪温度的校正系数,从而也影响到TDS的值。B 4种基本溶液 在数值左边显示的是关于标准温度补偿电导和TDS的4种典型的盐溶液(KCl ,NaCl,442和USER),一般KCl 针对电导补偿, NaCl 针对电阻补偿,442针对TDS补偿,这些取决于当前实际工业标准,也是机器出厂时设计好的。用户只要输入一固定电导温度补偿系数或电导/TDS的转换率。C 4种类型溶液的校准对4种溶液的校准,是相对独立的,也就是说,442溶液校准后,不会影响到NaCl溶液的校准结果。D 溶液类型的选择方法注:首先查看屏幕显示的是否是所要选择的类型,如不是:1) 按COND, RES 或TDS 键来选择所要的溶液类型,2) 按cal 键三秒左右,直到显示“SEC” 字样,GB∕T 11007-2008 电导率仪试验方法.rar 有参考价值,但附件上传不了3) 用上下键选择所需类型的溶液,4) 按cal 键确认新的溶液类型并退出。操作1) 可以在0-9.99%/0C范围内改变温度补偿系数a 和上述溶液选择方法一样,选择USER 模式;b 按cal 键,用上下键调节温度补偿系数,范围在0-9.99%/0C内;c 按cal 键,两次退出温度系数调节,(在TDS模式下,按三次)就可以在新的温度校正系数下测量样品的相关参数了。2) 取消温度补偿a 选择USER类型;b 按cal键三秒,如不显示0.00%/0C,则按住MR足够长时间以使显示0.00%/0C;c 按cal键两次(TDS三次)退出温度补偿,则已取消USER温度补偿。3) USER可改变电导对TDS 的转换率可以自己选择一设定电导率对TDS的转换率,在USER模式下,测试样品,在转换率范围0.2-7.99之间时,如电导值是100μS,TDS值是75PPM,就可将Radio调整为0.75a 在USER格式下,按TDS键;b 按cal键两次,进入温度调节并出现“ratio”字样;c 用上下键调节到新的转换率;d 按cal键两次,退出调节,确认新的转换率,就可以在新的TDS转换率下测试样品了。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μs/cm,但放置一段时间后,因吸收了二氧化碳,增加到2—4μs/cm;超纯水的电导率小于0.10/μs/cm;天然水的电导率多在50—500μs/cm之间,矿化水可达500—1000μs/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10000μs/cm;海水的电导率约为30000μs/cm。

  • 【求助】校正因子f会对待测物质含量有影响吗?

    高效液相色谱法采用外标法测定时,校正因子f会对待测物质含量有影响吗?(我用的是苏州岛津的)由于每次进对照品后都要计算f值(对照品浓度/对照品平均峰面积),f值有范围吗?f值不一样会对含量有影响吗?

影像校正仪相关的耗材

  • 影像仪校正标定玻璃板 其他配件
    校正片玻璃/影像测量仪专用校正片/二次元校正片|标定板|测微尺 专业用于测量仪器在测量的时候进行标准化校准,仪器校准后方可测量,得到准确的数值,对于PCB,五金电镀,2次元,3次元,显微镜,贴片机等测量,定位仪器起到很重要的作用。专业用于测量仪器在测量的时候进行标准化校准。即仪器测量工件前对仪器进行校对,以此标准片作为标准样品,根据距离对应关系,来得到标准数值。仪器校准后方可进行测量,得到准确数值。对于PCB,五金电镀,二次元,三次元,显微镜,贴片机等测量,定位仪器起到很重要的作用。 特点:准确的标定,校验仪器的精度。规格:50mm*50mm、63mm*63mm(可订做)
  • GERBER牛奶冰点仪 校正液A、校正液B、校正液C
    冰点仪所用校正液,包括校正液A:-0.000℃,-0.400℃,-0.408℃,校正液B:-0.557℃,-0.600℃,质控液:-0.512℃,以及冰点仪运行所需冷却液,检测样品瓶(小试管)等 。
  • Orion 5107BNMD不校正三合一pH电极(含ATC)
    No Cal(无需校正)pH 电极● 累积了多年的电极制造技术,进一步完善并制造出全世界第一支不需要校正的pH 电极,整年不校正,漂移不超过0.1 pH● 最低的温度影响系数● 专利的参比结构,没有氯化银堵塞液接界的问题,无滞怠现象,无缓慢的固—液平衡过程● 更稳定的电位,超低的液接电位,快速达到电位平衡● 独特的内部系统设计,较低的校正频率● 双阶设计:流动电解液,当填充时整个化学系统都更新● 配套的电极储存套保护玻璃膜水合层完好,确保电极性能● 高要求的pH 玻璃薄膜—内部溶液经细致筛选及控制以保持“不对称电位”小于 0.05 pH● 内置温度补偿电极(ATC),测量更准确
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