图像处理技术

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  • 论图像处理技术在食品检测中的应用
    p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 编者按:对于食品粉体产品,粒度是重要的质量指标,比表面积、营养价值、吸附和功能等特性均与粒径紧密相关。颗粒加工制备技术的不断完善,推动食品行业对粉体物料要求的不断升级,更细的粒径、更均匀的粒度分布乃至规范的颗粒外形等,都是行业日益关注的重点,因此研究食品粉末颗粒大小、形状和粒度分布成为研究食品粉体物料的重要课题。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 想要快速有效地对食品粒度进行分析,图像处理技术正是重要的辅助手段。江苏大学生物与环境工程学院孙宗保副教授的精彩讲解,就将让我们领略,如何利用图像处理技术更好地进行食品粒度检测。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 专家观点: /span /strong /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 目前对粉体粒度的测量大多采用常规的测量方法,它们共同不足之处均表现为:测量时间长,测量步骤多和测量准确度受主观因素影响大等。而这些不足对于计算机视觉系统来说,是很容易克服的问题。基于计算机视觉的粒度检测技术(即图像处理技术)是在体视学的基础上,结合现代信息技术,对颗粒粒度进行自动测量并自动分析统计获得相应的粒度信息,是国内颗粒界所公认的测定粒径分布与实际吻合最好的测试技术。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 数据采集系统一般由显微镜、摄像头、图像采集卡、微机等组成。颗粒在各种引力的作用下发生凝聚,克服颗粒凝聚的方法是加分散剂和实施外力分散。不同的样品选用不同的分散介质,分散介质要纯净无杂质,且不能与样品发生物理变化和化学变化。外力分散效果最好的是超声波分散。在实际应用中,往往这两种方法同时使用。下面我们选取经过超微粉碎的珍珠粉作为处理对象,将珍珠粉和分散剂按 /span 0.3% span style=" font-family:宋体" 浓度配置均匀,并经超声波震荡后,取少许置于载波片上待用。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 将标准光刻测微标尺(每格 /span 10 span style=" font-family:宋体" 微米)置于显微镜下,调整焦距和光强,使标尺图像清晰。计算各种物镜下图像的放大倍数(单位: /span span style=" font-family:宋体" 微米每像素),可实现尺度标定,得到标定系数。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 采集的颗粒图像为透射图像,采集后图像灰度分布相对集中,对比度较差,需对原始图像进行增强处理。根据颗粒图像的特点采用灰度指数变换函数对颗粒图像进行处理。由于图像分割阈值是随样本、放大倍数、光照强度、预处理的不同而发生变化,无法确定一个阈值常数,为此采用一维 /span Otsu span style=" font-family:宋体" 阈值自分割技术。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 粒度图像经阈值化后生成二值图像,由于分割阈值是根据像素统计规律确定,难免将目标区域中一部分颗粒像素误识为背景 /span ( span style=" font-family:宋体" 孔噪声 /span ) span style=" font-family:宋体" 或背景误识为目标 /span ( span style=" font-family:宋体" 点噪声 /span ) span style=" font-family:宋体" ,形态滤波可以去除这些噪声。形态开启和闭合运算可以去除特定图像的细节,不产生全局几何失真。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 由于颗粒表面具有不同的反光现象,颗粒彩色图像经过二值化分割之后所得到的二值图像中,一部分颗粒内部存在空洞现象。对于颗粒内部的空洞,采用了图形学中的种子填充算法,可以有效地填充颗粒内部的空洞。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 凝聚颗粒表面积较大,轮廓线复杂,且存在许多凹面,利用这一特点提取必要的特征参数可以去除凝聚颗粒。首先提取的颗粒特征参数是周长、面积,在此基础上提取复杂度。根据试验,确定阈值,大于阈值的进行剔除,小于阈值的保留。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 在运用计算机图像处理技术检测粒度的实际应用中待分析的颗粒往往数量很大,形状一般不规则,尤其是颗粒往往粘结在一起,形成结团,并占据了一定的比例,如果全部舍弃会影响数据分析的统计特性和可靠性。实际上,对于重叠不太严重的颗粒可以通过运用图像处理的方法将其分割开,把符合误差要求的部分作为单个颗粒来处理。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 腐蚀膨胀分割算法就是利用二值腐蚀和膨胀运算对重叠颗粒的二值图做处理,首先对二值目标做腐蚀运算,反复腐蚀多次直到分离出一个种子核,这时消去其他部分,对分离出的一个核做同样次数的膨胀运算,这样得到原始大小的单个颗粒,以该二值图为窗,从原灰度图中可得到对应的颗粒。分割结果见图( /span 1 span style=" font-family:宋体" ) /span /p p style=" text-indent: 28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/eb1dd477-8187-4e01-aac2-e3e9e709da19.jpg" title=" 1.png" / /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 测地重建算法是以测地形态学理论为基础,在获取重叠区域分界线的同时又能保持颗粒轮廓不变,并且算法全过程自动完成。该算法的基本过程为: /span span style=" font-family:宋体" ( /span 1 span style=" font-family:宋体" )对灰度图做阈值分割,得到二值图设为集合 /span Y span style=" font-family:宋体" 。( /span 2 span style=" font-family:宋体" )对二值图做距离变换或极限腐蚀,得到代表重叠颗粒的几何中心区,形成的二值图为原二值图的子集,设为集合 /span X span style=" font-family:宋体" 。( /span 3 span style=" font-family:宋体" )反复做 /span X span style=" font-family:宋体" 关于 /span Y span style=" font-family:宋体" 的测地膨胀,直到重建原图,这时各相邻中心相合形成分界线。 /span /p p style=" text-indent: 28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/42fd0924-5a88-49bf-8eca-f4653a01e17f.jpg" title=" 图2.png" / /p p style=" text-indent: 28px" & nbsp span style=" font-family:宋体" 接下来就要进入特征参数测定及结果分析的阶段,目前对颗粒大小的表示有许多不同的表述方法,在这里我们选取了 /span feret span style=" font-family:宋体" 直径和投影面积直径来表示颗粒的大小。颗粒的投影区域可能出现多种形状,下面给出形状指数 /span F span style=" font-family:宋体" 与圆、椭圆、多边形之间的关系表。形状指数 /span F span style=" font-family:宋体" 的变化,反映了形状的复杂程度。 /span /p p style=" text-indent: 28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/ce0900a9-65e5-4297-9a3c-5c6371bbeec4.jpg" title=" 3.png" / /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 表中数据表明:( /span 1 span style=" font-family:宋体" )值越大,颗粒的投影区域的形状越接近针状;( /span 2 span style=" font-family:宋体" )椭圆的长短径相差越大,则椭圆越接近长方形;( /span 3 span style=" font-family:宋体" )对于正多边形, /span F span style=" font-family:宋体" 值越大,表明颗粒的形状越不圆,其表面的锐角越大。由此可见,采用形状指数定义颗粒的方法可以作为颗粒形貌特征提取的依据。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 经过图像处理后,对图像进行识别以获取分析数据和统计结果。识别出的颗粒根据操作者输入的粒度间隔以及形状指数阈值做如下参数的统计: /span /p p style=" text-indent: 28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/97f93228-7b89-4ad5-895b-d6d09059d85b.jpg" title=" 4.png" / /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 表 /span 2 span style=" font-family:宋体" 是在 /span 40X span style=" font-family:宋体" 的放大倍数下对珍珠粉进行测定实验所获得的数据。从表中可以很清楚的了解粉末颗粒的大小、粒度分布以及形貌特征等参数。表中平均长径为某直径范围中形状指数超过阈值的所有颗粒的最长 /span Feret span style=" font-family:宋体" 直径的平均值;平均短径为某直径范围中形状指数超过阈值的所有颗粒的最短 /span Feret span style=" font-family:宋体" 直径的平均值,形状指数阈值由用户输入 /span . span style=" font-family:宋体" 平均离散率为这些颗粒的形状指数的平均值。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 同时,我们也在 /span 100X span style=" font-family:宋体" 的放大倍数下进行了实验,并对二种放大倍数下的测定情况进行了比较如表 /span 3 span style=" font-family:宋体" 所示。由表 /span 3 span style=" font-family:宋体" 可知,不同放大倍数下测得的粒径基本相同。 /span /p p style=" text-indent: 28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/697e8057-c188-4a9e-9a0b-11019d2e9a0c.jpg" title=" 5.png" / /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 另外,从同一样本中五次取样进行拍摄,测得的平均粒度如图 /span 4 span style=" font-family:宋体" 所示。从图中的分布可以看出,在 /span 40x span style=" font-family:宋体" 放大倍数下采集的数据比 /span 100x span style=" font-family:宋体" 下更稳定,这是由于 /span 40x span style=" font-family:宋体" 放大倍数下采集的图像的可视面积大,测得的颗粒数多。从统计学角度看, /span 40x span style=" font-family:宋体" 下测量值更稳定。但当所测粒径过小时,由于受分辨率的限制, /span 40x span style=" font-family:宋体" 的结果不如 /span 100x span style=" font-family:宋体" 下稳定。 /span /p p style=" text-indent: 28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9911a9d7-b65d-4f54-a5a0-48f171baef10.jpg" title=" 6.png" / /p p span style=" font-size:14px font-family:宋体" & nbsp & nbsp 运用图像处理技术进行食品超微粉体粒度的检测具有使用方便,测定速度快,结果稳定可靠等诸多优点,而且不会因为测量仪器和操作人员等因素的变化而使测量结果出现严重的偏差,是颗粒检测发展的趋势。同时为了减少测量误差,对如何获取高质量的图像以及对凝聚体的处理、区域分割等相关处理和算法上需要做进一步的研究。 /span /p
  • 牛津仪器发布 Relate 联用技术图像处理软件
    牛津仪器发布 Relate 联用技术图像处理软件牛津仪器纳米分析部近日发布了Relate 联用技术图像处理软件,用于EDS, EBSD, SEM/TEM和AFM等数据的高精度联用分析,为牛津仪器用户提供更好的材料表征工具。本产品与行业标准Mountains® 表面和图像分析软件平台的创建者Digital Surf合作推出,高品质值得信赖。无论您从事科研教学工作,亦或工业产品开发质检工作,无论涉及半导体、可再生能源、采矿、冶金和法医学,都可以利用Relate 联用技术图像处理软件将不同设备的软硬件优势结合起来。*Relate效果图Relate 联用技术图像处理软件通过提供准确、创新的可视化、分析和报告工具,使用户能够从数据中获得更多信息,特别是: 显微分析数据(EDS和EBSD)与AFM数据和显微图像的相关性分析,使用易操作的工具快速手动和半自动关联多个图像。 3D和2D可视化EDS, EBSD和EM图像与AFM测量的形貌和材料性质复合的数据,有助于揭示样品的微观和纳米特性。 除了定性图像(例如元素的面分布图)外,还通过提取基础数据值来分析相关的定量数据。 轻松生成报告:数据和图像可以以流行格式(PDF, Word等)组织和发布。 文件化、交互式工作流程,在图像分析过程中提供灵活性和可追溯性。牛津仪器EDS-EBSD采集软件AZtec中的图像配准Image Registration功能,可以利用AFM、光学显微镜等照片进行导航及定位,以获得同一区域的成分、取向等结果,便于Relate联用技术的实现。纳米分析部生命科学产品经理Louise Hughes表示:“Relate 联用技术图像处理软件是一个高精度的联用分析工具,可供研究人员使用多种不同的仪器技术(EM, AFM和微区分析)进行联用分析。多种数据在同一软件平台下进行组合及叠加分析,有助于提高分析效率并获得更有意义的结果。”
  • 新品FLIR T560——配备专业图像处理技术,让你看清更多细节!
    谢张工,上次您推荐的FLIR T530可真是帮了我的大忙了,以后有好东西还要想着我呀~那款确实很专业,最近我在研究FLIR新款产品——FLIR T560,它在很多方面更好,可以让咱们的工作更便捷!FLIR T500系列具有操作舒适高效、性能出色三大特点它专门用于支持发电、配电和制造业等高级热像师和红外服务顾问的工作FLIR T500系列之前有T530和T540两大型号目前,菲力尔又推出新款——FLIR T560在以往型号的基础上,它又有哪些变化呢?一起跟随小菲来瞧瞧~提升性能:获得高清热图像专家级红外热像仪——FLIR T560FLIR T560将红外分辨率升级到640×480,可提供多达307,200个非接触温度测量数据,非常适合远距离大范围扫描。将FLIR独特的图像处理方法UltraMax(超级放大)技术,提升至1280×960,结合FLIR专利技术MSX® 和专有自适应滤波算法,呈现图像清晰度,让您能看清更多细节,获得更准确的测量数据。FLIR T560配备AutoCal™ 光学镜头,可让多系列多型号热像仪共享(从广角镜头到长焦镜头),与同类热像仪相比,配置了亮度高33%和4倍分辨率的液晶屏,再加上180°旋转镜头,可以让用户轻松便捷的做出决策。新增巡检:提前规划,有序工作专家级红外热像仪——FLIR T560FLIR T560新增FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route),可用于从FLIR Thermal Studio Pro软件下载和运行巡检规划。FLIR巡检选项功能对检测目标不限数量,可使用户的检测效率Maximum。使用FLIR T560热像仪,借助内置的GPS数据以及来自FLIR仪表(兼容METERLiNK® 功能的钳形表和万用表等)的测量数据,用户可以制作严谨而准确的报告文件。多重身份:变换固件,拓展使用范围红外热像仪——FLIR T560FLIR T560使用可选的微距模式可测量组件低至50µm/像素的光斑大小,而使用2倍微距镜头可测量低至24µm/像素的光斑大小。FLIR T560具有检测小于0.03°C的差异所需的温度灵敏度,并提供可选的测量范围以量化高达1500°C的热量,因此可作为科学应用热像仪。将FLIR T560的固件升级,可作为手持式热像仪FLIR EST™ 红外筛查的解决方案。FLIR T560-EST可以方便快速地配置,适合临时或流动筛查点使用。其内置的Screen-EST筛查模式提供可视化的位置指引,并自动采样以保持跟进平均体温的变化,并对筛查结果显示通过/未通过图标,充分减轻筛查点操作人员的工作负担。FLIR T560拥有卓越的分辨率和先进的功能有助于专业人员排查发电、输配电及制造设备中的异常发热点及时定位隐患和安排维护工作同时,它还可以应用到科学和体温筛查领域

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  • 数字图像处理技术在纺织品测试中的应用及发展

    近年来,随着科学技术的发展,各种先进技术不断涌入纺织工业,其中数字图像处理技术在纺织行业中的应用可谓日新月异,不断发挥其快速、精确,以及简单稳定的优势,在很大程度上加快了纺织品测试的速度,同时提高了纺织品测试的水平。1 数字图像处理技术概述数字图像处理(DigitalImageProcessing)又称为计算机图像处理,它是指将图像信号转换成数字信号,并利用计算机进行处理的过程。主要包括以下几个方面:数字图像的采集与数字化、图像压缩编码、图像增强与恢复、图像分割、图像分析等。在实际应用中,使用图像处理技术的系统很多,其一般过程为:信息获取一预处理一特征提取一图像分析。获取图像的方法多种多样,可以通过直接拍摄,或通过光学显微镜或电镜放大后拍摄等方式获取图片,然后通过A/D转换,将图像信号数字化,再将数据传人图像处理系统,运用计算机强大的数据处理能力,分析图像,根据要求输出各种指标。目前,很多方法已经逐步从理论与方法的探索研究阶段走向工业化实际生产应用,如小波变换、神经网络、专家系统、立体视觉等,同时智能分析也已成为研究的必然趋势。2数字图像处理技术的应用上世纪90年代中期,图像处理技术在纺织中应用的研究热点主要是:纤维材料性能测试、纱线性能分析、半制品质量检测等。而近几年来,人们研究关注的重点主要集中在织物表面特性的分析、组织结构的自动分析、成品及半成品性能检测等,其中一些技术已经在纺织生产中得到实际应用。另外,人们对非织造布纤维和纤维取向的评定、纤维和纱线性能分析等方面的研究也在日趋深人。

  • 【求助】求助一篇学位论文: TDI-CCD图像采集及处理技术

    【序号】: 1【作者】: 鲁昭【题名】: TDI-CCD图像采集及处理技术【期刊】: 硕士论文【年、卷、期、起止页码】:1996 【全文链接】: http://s.wanfangdata.com.cn/Paper.aspx?f=c.Thesis&q=TDI-CCD%E5%9B%BE%E5%83%8F%E9%87%87%E9%9B%86%E5%8F%8A%E5%A4%84%E7%90%86%E6%8A%80%E6%9C%AF%20DBID%3AWF_XW只查到相关信息: http://edu.nulog.cn/detail.htm?504418, 没有链接. 请见谅. 谢谢!

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图像处理技术相关的仪器

  • 仪器简介:断口图像分析仪仪器说明: 广泛应用于金属材料动态撕裂试验(DT)中的纤维断面率的测量、铁素 体钢落锤撕裂试验(DWTT)中的剪切面积百分比的测量(包括手工不能 完成的测量)、冲击断口的纤维断面率和侧膨胀值的测定及静、动态断 裂力学裂纹长度的测量技术参数:断口图像分析仪主要技术说明 精度:0.02mm 300万像素CCD主要特点:断口图像分析仪仪器特点:? 采用最先进的电子光学采样系统 ?专用分析软件及数据处理系统 ?测量精度高于0.02mm
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  • 百特图像颗粒分析系统BT-1600包括光学显微镜、数字CCD摄像头、图像处理与分析软件、电脑、打印机等部分组成。它是将传统的显微测量方法与现代的图像处理技术结合的产物。它的基本工作流程是通过专用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处理与分析,从而得到每一个颗粒的粒度和粒形信息,再将每一个颗粒的粒度和粒形信息进行统计,从而得到粒度(D50)及粒度分布、平均长径比及长径比分布、平均圆形度及圆形度分布等结果。BT-1600直观、形象、准确特点,它是将微米级以上的颗粒放大几十、数百乃至上千倍,将整个颗粒形状显示在人们的眼前,使人一目了然。它不仅能看到颗粒,还能通过“尺子”来量每一个颗粒的大小,并通过图像处理技术得到所有颗粒的直径,进而得到粒度分布、平均长径比以及长径比分布等。BT-1600为粉体材料的科研、生产和应用领域增添了一种直观、简便、准确的粒度粒形测试手段。BT-1600静态图像颗粒分析系统还具有很多独特图像处理功能,包括自动拍摄、自动分割、自动填充、批处理多幅图像、准确性标定等。其中众多的“自动”功简化了操作,提高了效率;批处理多幅图像功能,彻底克服了传统的静态图像颗粒分析系统仅能分析单幅图像,导致颗粒数太少,代表性不足,结果不准确的问题。它可以拍摄很多幅图像,对这些图像一幅一幅地处理,每一幅处理过的图像上的颗粒都汇集到一起,提高了代表性。基本性能指标测试范围1-3000μm放大倍数160/400/1600/4000倍重复性误差≤3%(国标样D50偏差)准确性误差≤3%(国标样D50偏差)数字摄像机(CCD)500万像素显微镜国产生物显微镜进口生物显微镜金相显微镜标尺精度10μm分析项目粒度分布、长径比分布、圆形度分布、单体颗粒和颗粒群等自动分割速度1秒分割成功率93%操作系统Win7/Win10及以上接口方式USB方式应用领域主要应用领域:(观察粒形、分析粒度、监测大颗粒)● 磨料:如碳化硅、刚玉、金刚石、石榴石等。● 电池材料:球形石墨粉等。● 金属粉:如球形铝粉、铅锡合金粉、其他雾化金属粉。● 非金属粉:如玻璃珠、聚苯乙烯等。● 针状粉:如硅灰石等。● 生物制剂:如细胞。● 食品:如牛奶、面粉等。● 其他:如科研、教学等。测试原理● 标定方法:用显微镜专用标准刻度尺直接标定每个像素的尺寸,再根据每个颗粒图像面积所占的像素多少来度量颗粒的大小,以微米为单位。● 测试原理:通过对颗粒数量和每个颗粒所包含的像素数量的统计,计算出每个颗粒的等圆面积和等球体积,从而得到颗粒的等圆面积直径、等球体积直径以及长径比等。为计算方便,BT-1600图像颗粒分析仪是以100个像素为一个计量单位的。下表为不同的物镜放大倍数情况下100像素所对应的粒径值。物镜放大倍数像素粒径(微米)备注4倍100250100像素对应的粒径以标定值为准10倍10010040倍10025软件功能举例
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  • Relate 联用技术图像处理软件用于EDS, EBSD, SEM/TEM和AFM等数据的高精度联用分析,它提供了必要工具来关联不同显微镜的数据,可视化二维和三维的多层数据,并进行相关性分析。组合不同成像方式采集的数据(如AFM、EDS和EBSD)交互显示多层相关的数据元数据查询分析工具文件化的工作流程和处理相关性从Aztec软件的H5oina数据格式导入数据导入AFM数据使用直观的图像叠加和图像匹配工具,关联两组数据生成组合的多模式数据集可视化多层数据的二维显示结合AFM材料特性、EM电子图像、EDS和EBSD面分布图,生成三维可视化形貌图自定义调色板、数据叠加、图像渲染选项和文档显示导出图像和动画分析生成多模式数据的剖面(横截面)视图跨多个图层测量和量化数据使用x射线计数、相分布图、高度或其他材料性质,通过数据阈值分析感兴趣区域选择广泛的测量参数将分析数据导出为文本或CSV文件
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图像处理技术相关的耗材

  • SPIP三维图像处理软件
    SPIP软件目前支持多种仪器的96种格式数据文件Image Metroogy 由Dr.Jan Friis J rgensen于1998年创立。Image Metrology是一所以客户为导向,不断发展的公司。公司位于离丹麦首都哥本哈根不远的城市。Image Metrology的主要产品,SPIP是可视化、修正,分析以及SPM数据报告方面的软件包。此软件包被SPM数据研究分析人员奉为标准。SPIP对于扫描电镜以及透射电镜、共聚焦显微镜、光学轮廓仪以及干涉仪等的图像分析也是很强大的。SPIP软件图像研究机构,在高新科技研发以及高校研究所运用。SPIP是专业的纳米以及微尺度图像处理的高科技软件公司,目前产品被应用于60多个国家的各个主要研究机构。SPIP95文件格式支持各种仪表类型,包括:SPM、AFM、扫描隧道显微镜、SEM、TEM、干涉仪共焦显微镜和光学显微镜,分析器。SPIP是一个模块化软件包,可提供包含14个具有特定功能的模块。SPIP应用,主要应用包括半导体检验、物理、化学、生物学、计量和纳米技术等方面。SPIP 三维图像处理软件:多年来,SPIP扫描探针图像处理软件,已成为纳米尺度的图像处理的实质意义的标准。SPIP图像处理软件是一个模块化的软件包,提供一个基本的软件模块和14个可选的用于特定的目的软件附件。是一个资申用户或刚刚学习图像分析的入门新手,使用SPIP图像处理软件,您只需点击几下鼠标即可获得您需要的分析结果。SPIP图像分析软件被用于,包括半导体物理,化学,生物学检验,计量,纳米技术等各种领域。您可从我们客户应用的经历获知更多应用领域。SPIP图形分析软件亦被用于学术研究和论文出版。在SPIP网站您可以看到824篇使用SPIP进行图形分析的论文列表。SPIP软件目前支持多种仪器的96种格式数据文件。包括: 扫描探针显微镜(SPM),原子力显微镜(AFM),扫描隧道显微镜(STM) 扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM) 干涉仪 共焦显微镜 三维轮廓仪RoughnessPro——轮廓粗糙度 使用RoughnessPro您可以根据ISO标准来评估个别剖面及剖面集合的轮廓粗糙度。RoughnessPro——三维图像缝合 topoStitch是表面形貌图像缝合的简单及准确的方法。您可以从原子力显微镜(AFM),扫描探针显微镜(SPM),干涉仪(Profilers,),共焦显微镜及其他更多的设备上进行三维图像及表面形貌缝合。
  • 精子计数板
    自英国的精子计数板,采用Makler精子计数板原理,精液不需要稀释,直接检测。圆形计数池,计数池底部中央1mm2的面积上有10x10的方格,每个格子的边长0.1mm,计数区域整个体积0.1μl,不需要额外的系数计算,可以快速得到结果。深度0.01mm,精子可自由游动,正好观察到一个焦平面的图像;重复使用,清洁简单。 订购信息:货号产品名称规格02C00665精子检测计数板Fertility - Semen Single round cell,深度0.01mm Fertility Counting Chamber个
  • 美国Supco DVTH温湿度记录仪(图像显示) DVTH
    美国Supco DVTH温湿度记录仪,液晶显示在线温度、数据曲线、湿度、露点变化情况,可设定1秒至18小时的采样频率,可储存43344个数据点设定操作者ID,屏蔽通道,英制公制单位转换,调整记录模式,单点补偿标定,密码设定,报警点设置,USB端口直接连接电脑下载数据温度范围:-10到65度温度分辨率:0.01度温度精度:±0.5度湿度:0-99%RH湿度分辨率:0.01%RH湿度精度:±2%外部尺寸(长宽厚,cm):10.2×7.6×3.8货号产品描述DVTH美国Supco DVTH温湿度记录仪(图像显示)
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