防蓝光镜片检测

仪器信息网防蓝光镜片检测专题为您整合防蓝光镜片检测相关的最新文章,在防蓝光镜片检测专题,您不仅可以免费浏览防蓝光镜片检测的资讯, 同时您还可以浏览防蓝光镜片检测的相关资料、解决方案,参与社区防蓝光镜片检测话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

防蓝光镜片检测相关的资讯

  • 为了不纠结要不要给孩子戴防蓝光眼镜,他花千元买了7款回来测了个究竟
    身边有很多朋友经常跑过来问我:要不要给孩子戴防蓝光眼镜啊?哪款防蓝光眼镜好啊?随着问的人越来越多,不废话,老规矩:买样品-评测-科普!样品购买费用:1357.56元人民币 有100元以下的,200元以下的,300元以下,400元以下4个档次的。本次评测由团队里的小杨和王二在老爸实验室自己动手测试在正式评测前,先给大家科普下市面上常见的两种类型的防蓝光眼镜,一种是在镜片表面镀了一层可以反射短波蓝光的膜层,从而实现防护功能。镜片本身是无色透明的,但会有反光,我们评测的7款中有3款是这样的。另外四款的镜片利用了渗色原理,通过渗透的方法把色素渗入镜片材料中(也就是彩色镜片),由色素来吸收蓝光,镜片本身有淡黄底色。下面就是我们用到的主要测试仪器——照明护照Pro,价值9000多元。下面开始正式评测为了模拟儿童平时在家玩手机/电脑/平板的场景,我们大致测得人眼距离屏幕一般为25.0cm,带上眼镜时,镜片到眼睛距离大致为1.0cm。接下来,我们用光谱精灵测试了手机、平板、电脑、环境光(正常的室内照明)的光谱图,3款电子产品的屏幕调到了最亮并且距离光谱精灵25.0cm。通过相对强度光谱图,我们可以看出:1、LED灯也会有蓝光发出,而且蓝光波峰在450nm左右。2、手机、平板、电脑也会发出蓝光,并且波峰位置的波段跟LED灯的蓝光波峰的波段相同3、可以看出此次评测中的手机、平板、电脑的蓝光强度排列是:平板电脑?笔记本电脑手机接着我们就开始测试7款防蓝光眼镜在分别对着3种电子产品的情况下过滤蓝光的情况。以下为实际所测得的光谱图手机平板电脑ipad笔记本电脑经过分析我们得到结果如下:备注:微弱:蓝光强度相对减弱<5%;弱:蓝光强度相对减弱5%-30%;中:蓝光强度相对减弱>30%根据测试情况来看,有淡黄底色的眼镜阻隔蓝光的效果总体上比透明镜片要好,虽然美观度稍差一点,但基本能阻隔至少20%的蓝光。看来市面上还真的是有防蓝光眼镜的,但,我们真的有必要佩戴防蓝光眼镜吗?老爸评测的态度是:1. 儿童还处在生长发育期,不建议日常采用防蓝光措施。2. 成人也不需要额外的防蓝光措施,如果出现视疲劳等症状,只需要多远眺,减少连续用眼时间即可。为什么不建议大家使用防蓝光眼镜?原因一:蓝光波段里有部分蓝光是有益的455到500纳米之间的蓝光是有益的,具有调节昼夜节律、产生暗视力以及影响屈光发育等重要作用,当前儿童近视的高发与户外活动缺乏有关,室内的光线与自然光相比蓝光有所欠缺。所以多增加户外活动对防控近视都是非常有帮助的。另外,蓝光会影响人体的生物钟。白天,蓝光比较多,而傍晚则显著减少,所以人会形成白天工作、晚上休息的习惯。另外,到达视网膜的蓝光,也会影响我们的心理健康,这就是为什么光线疗法能成功地运用到治疗冬季抑郁和失眠中。原因二:国家标准缺失通过前面的实验,我们发现有些防蓝光眼镜使蓝光波段的透射比确实有一定的降低,但如果下降太多,就会引起我们眼睛所看到的物体颜色过度失真,同时还会引起视物不清晰。所以并不是镜片能阻隔蓝光的程度越大越好。由于防蓝光眼镜兴起晚,因此人们对防蓝光眼镜的防护功能还缺少大量的临床试验证据。所以对于防蓝光眼镜,现阶段的医学界、眼镜行业都还没有明确的定论。老爸评测虽然不建议佩戴防蓝光眼镜,但是有些蓝光还是要防的有害蓝光波长在415-455纳米,波长短,能量高也是最接近紫外线的可见光,又被称为短波蓝光或者高能短波蓝光,能够直接穿透晶体直达眼底视网膜上,并对视网膜形成威胁。国外也有研究表明:短时间短波蓝光会造成视网膜色素上皮的不可逆死亡1-2 min of 408 nm and 25minutes of 430 nm are sufficient to cause irreversible death of photoreceptorsand lesions of the retinal pigment epithelium.[1]国家卫生和计划生育委员会在2013年4月15日发布的《儿童眼及视力保健技术规范》中指出:儿童持续近距离注视时间每次不宜超过30分钟,操作各种电子视频产品时间每次不宜超过20分钟,每天累计时间建议不超过1小时。2岁以下儿童尽量避免操作各种电子视频产品。眼睛与各种电子产品荧光屏的距离一般为屏面对角线的5~7倍,屏面略低于眼高。所以平时我们要多注意用眼习惯,控制自己使用电子产品的时长,保护好自己的眼睛,而不是依赖于防蓝光眼镜。眼镜店里的雕虫小技,很多人都上过当去眼镜店配眼镜,可能会见到商家拿出验钞票的蓝光笔照射镜片,商家说法是:穿过镜片的蓝光越少,就代表蓝光被减弱得越多,从而说明镜片的防蓝光效果越好。这个方法靠谱吗?我们用商家附赠的蓝光笔照射这7款样品。测试结果为:7款样品都能够阻隔蓝光笔发出的蓝光。可我们上面评测却发现7款样品中只有部分眼镜有一些防蓝光效果,那这是怎么回事呢?随后我们给这个蓝光笔进行了单独的光谱检测。(蓝光笔发出的蓝光的图谱)结果发现蓝光笔的光谱中心波长为400nm左右,而这个波段完全不是我们刚刚所测的电子屏幕光的主要波段(450nm左右)。我们评测的7款防蓝光眼镜是可以过滤400nm以下的蓝光,但对于450nm的蓝光就有点吃力了。所以这正是商家的狡猾之处,利用蓝光的波段差异进行忽悠人的防蓝光判定,结果只能呵呵。【文章转自:老爸评测】
  • 如何精准找出CIS影像晶片缺陷?透过量子效率光谱解析常见的4种制程缺陷!
    本文将为您介绍何谓量子效率光谱,以及CIS影像晶片常见的4种制程缺陷。SG-A_CMOS 商用级图像传感器测试仪相较于传统光学检测设备可以提供更精细的缺陷检测资讯,有助于使用者全面了解CIS影像晶片的性能表现。量子效率光谱是CIS影像晶片的关键参数之一,可以反映CIS影像晶片对不同波长下的感光能力,进而影响影像的成像质量。1. 什么是CIS影像晶片的量子效率光谱?CIS影像晶片的量子效率光谱是指在不同波长下,CIS晶片对光的响应效率。物理上,光子的能量与其波长成反比,因此,不同波长的光子对CIS影像晶片产生的响应效率也不同。量子效率光谱可以反映传感器在不同波长下的响应能力,帮助人们理解传感器的灵敏度和色彩还原能力等特性。通常,传感器的量子效率光谱会在可见光波段范围内呈现出不同的特征,如波峰和波谷,这些特征也直接影响着传感器的成像质量。2. Quantum Efficiency Spectrum 量子效率光谱可以解析CIS影像晶片内部的缺陷,常见的有下四种:BSI processing designOptical Crosstalk inspectionColor filter quality and performanceSi wafer THK condition in BSI processing3. 透过量子效率光谱解析常见的4种制程缺陷A. 什么是BSI制程?(1) BSI的运作方式BSI全名是Back-Side Illumination.是指"背照式"影像传感器的制造工艺,它相对于传统的"正面照射"(FSI, Front-Side Illumination)影像传感器,能够提高影像传感器的光学性能,特别是在各波长的感光效率的大幅提升。在BSI制程中,像素置于矽基板的背面,光通过矽基板进入感光像素,减少了前面的传输层和金属线路的干扰,提高了光的利用率和绕射效应,进而提高了影像传感器的解析度和灵敏度。(2) 传统的"正面照射"(FSI, Front-Side Illumination)图像传感器的工作方式FSI 是一种传统的图像传感器制程技术,光线透过透镜后,从图像传感器的正面照射到图像传感器的感光面,因此需要在感光面(黄色方框, Silicon)的上方放置一些电路和金属线,这些元件会遮挡一部分光线,降低图像传感器的光量利用率,影响图像的品质。相对地,BSI 技术是在感光面的背面,也就是基板反面制作出感光元件,让光线可以直接进入到感光面,这样就可以最大限度地提高光量利用率,提高图像的品质,并且不需要额外的电路和金属线的遮挡,因此也可以实现更高的像素密度和更快的图像读取速度。(3) 为什么BSI工艺重要?BSI工艺是重要的制造技术之一,可以大幅提升CIS图像传感器的感光度和量子效率,因此对于低光照环境下的图像采集有很大的帮助。BSI工艺还可以提高图像传感器的分辨率、动态范围和信噪比等性能,使得图像质量更加优良。由于现今图像应用日益广泛,对图像质量和性能要求也越来越高,因此BSI工艺在现代图像传感器的制造中扮演着重要的角色。目前,BSI 技术已成为图像传感器的主流工艺技术之一,被广泛应用于各种高阶图像产品中。(4) 量子效率光谱如何评估BSI工艺的好坏如前述,在CIS图像芯片的制造过程中,不同波长的光子对于图像芯片的感光能力有所不同。因此,量子效率光谱是一种可以检测图像芯片感光能力的方法。利用量子效率光谱,可以评估BSI工艺的好坏。Example-1如图,TSMC使用量子效率光谱分析了前照式FSI和背照式BSI两种工艺对RGB三原色的像素感光表现的差异。结果表明,BSI工艺可以大幅提高像素的感光度,将原本FSI的40%左右提高到将近60%的量子效率。上图 TSMC利用Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum(量子效率光谱)分析1.75μm的前照式FSI与背照式BSI两种工艺对RGB三原色的像素在不同波长下的感光表现差异。由量子效率光谱的结果显示,BSI工艺可以大幅提升像素的感光度,将原本FSI的40%左右提高到将近60%的量子效率。(Reference: tsmc CIS)。量子效率光谱的分析可以帮助工程师判断不同工艺对感光能力的影响,并且确定BSI工艺的优势。(5) 利用量子效率光谱分析不同BSI工艺工艺对CIS图像芯片感光能力的影响Example-2 如上图。Omnivision 采用Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum量子效率光谱分析采用TSMC 65nm工艺进行量产时,不同工艺工艺,对CIS图像芯片感光能力的影响。在1.4um像素尺寸使用BSI-1工艺与BSI-2的量子效率光谱比较下,可以显著的判断,BSI-2的量子效率较BSI-1有着将近10%的量子效率提升。代表着BSI-2的工艺可以让CIS图像芯片内部绝对感光能力可以提升10%((a)表)。此外,量子效率光谱是优化CIS图像芯片制造的重要工具。例如,在将BSI-2用于1.1um像素的工艺中,与1.4um像素的比较表明,在蓝光像素方面,BSI-2可以提供更高的感光效率,而在绿光和红光像素的感光能力方面,BSI-2的效果与1.4um像素相似。另外,Omnivision也利用量子效率光谱分析了TSMC 65nm工艺中不同BSI工艺工艺对CIS图像芯片感光能力的影响,发现BSI-2可以提高近10%的量子效率,从而使CIS图像芯片的感光能力提高10%。将BSI-2工艺用于1.1um像素的制造,并以量子效率光谱比较1.4um和1.1um像素。结果显示,使用BSI-2工艺的1.1um像素,在蓝色像素方面具有更高的感光效率,而在绿色和红色像素的感光能力方面与1.4um像素相近。这个结果显示,BSI-2工艺可以在保持像素尺寸的前提下提高CIS图像芯片的感光能力,进而提高图像质量。因此,利用量子效率光谱比较不同工艺工艺对CIS图像芯片的影响,可以为CIS制造优化提供重要参考。上图 Omnivision采用了Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum量子效率光谱,以分析TSMC 65nm工艺在量产时,不同工艺工艺对CIS图像芯片感光能力的影响。通过这种光谱分析技术,Omnivision能够精确地判断不同工艺工艺所产生的量子效率差异,并进一步分析出如何优化CIS图像芯片的感光能力。因此,Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum量子效率光谱分析是CIS工艺中一项重要的技术,可用于协助提高CIS图像芯片的质量和性能。(Reference: Omnivision BSI Technology.)B. Optical Crosstalk Inspection(1) 什么是Optical Crosstalk?CIS的optical cross-talk是指光线在图像芯片中行进时,由于折射、反射等原因,导致相邻像素之间的光相互干扰而产生的一种影响。(2) 为什么Optical Crosstalk的检测重要?在CIS图像芯片中,optical crosstalk是一个重要的问题,因为它会影响图像的品质和精度。optical crosstalk是由于像素之间的光学相互作用而产生的,导致相邻像素的光信号互相干扰,进而影响到像素之间的区别度和对比度。因此,降低optical cross-talk是提高CIS图像芯片品质的重要目标之一。(3) 如何利用QE光谱来检测CIS 的Crosstalk?量子效率(QE)光谱可用于检测CMOS图像传感器(CIS)的串音问题。通过测量CIS在不同波长下的QE,可以检测CIS中是否存在串音问题。当CIS中存在串音问题时,在某些波长下可能会观察到QE异常。在这种情况下,可以采取相应的措施来降低串音,例如优化CIS设计或改进工艺。缩小像素尺寸对于高分辨率成像和量子图像传感器是绝对必要的。如上图,TSMC利用45nm 先进CMOS工艺,来制作0.9um 像素用于堆叠式CIS。而optical crosstalk光学串扰对于SNR与成像品质有着显著的影响。因此,TSMC采用了一种像素工艺,来改善这种optical crosstalk光学串扰。结构如下图。结构(a)是控制像素。光的路径线为ML(Microlens)、CF (Color Filter)、PD(Photodiode, 感光层)。而在optical crosstalk影响的示意图,如绿色线的轨迹。光子由相邻的像素单元进入后,因为多层结构的折射,入射到中间的PD感光区,造成串扰讯号。TSMC设计结构(b) “深沟槽隔离(DTI)" 技术是为了在不牺牲并行暗性能的情况下抑制光学串扰。由(b)可以发现,DTI所形成的沟槽可以隔离原本会产生光学串扰的光子入射到中间的感光Photodiode区,抑制了串扰并提高了SNR。像素的横截面示意图 (a) 控制像素 (b)串扰改善像素。Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum of two different structure CISs. 在该图中,展示了0.9um像素的量子效率光谱,其中虚线代表控制的0.9um像素(a),实线代表改进的0.9um像素(b)。由于栅格结构的光学孔径面积略微变小,因此光学串扰得到了极大的抑制。光学串扰抑制的直接证据,在量子效率光谱上得到体现。图中三个黄色箭头指出了R、G、B通道的串扰抑制证据。蓝光通道和红光通道反应略微下降,但是通过新开发的颜色滤光片材料,绿光通道的量子效率得到了提升。利用Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum技术可以直接证明光学串扰的抑制现象。对于不同的CIS图像芯片,可以通过量子效率光谱测试来比较它们在不同波长下的量子效率响应,进而分辨optical crosstalk是否得到抑制。上图展示了0.9um像素的量子效率光谱,其中虚线代表控制的0.9um像素(a),实线代表改进的0.9um像素(b)。由于栅格结构的光学孔径面积略微变小,因此光学串扰得到了极大的抑制。光学串扰抑制的直接证据,在量子效率光谱上得到体现。图中三个黄色箭头指出了R、G、B通道的串扰抑制证据。C. Color filter quality inspection(1) 什么是CIS 的Color filter?CIS的Color filter是一种用于CIS图像芯片的光学滤光片。它被用于调整图像传感器中各个像素的光谱响应,以便使得CIS图像芯片可以感测和分离不同颜色的光,并将其转换为数字信号。Color filter通常包括红、绿、蓝三种基本的色彩滤光片。而对于各种不同filter排列而成的color filter array (CFA),可以参考下面的资料。最常见的CFA就是Bayer filter的排列,也就是每个单元会有一个B、一个R、与两个G的filter排列。Color filter在CIS图像芯片中扮演着非常重要的角色,其质量直接影响着图像的色彩再现效果。为了确保Color filter的性能符合设计要求,需要进行精确的光谱分析和质量检测。透过率光谱可以评估不同Color filter的光学性能 量子效率光谱可以检测Color filter与光电二极管的匹配程度。只有通过严格的质量检测,才能保证CIS芯片输出优质的图像。图 Color filter 如何组合在“Pixel"传感器中。一个像素单位会是由Micro Lens + CFA + Photodiode等三个主要部件构成。Color filter的主要作用是将入射的白光分解成不同的色光,并且选择性地遮挡某些色光,从而实现对不同波长光的选择性感光。(2) 为什么Color filter的检测重要?在CIS图像芯片中,每个像素上都会有一个color filter,用来选择性地感光RGB三种颜色的光线,从而实现对彩色图像的捕捉和处理。如果color filter的性能不好,会影响像素的感光度和光谱响应,进而影响图像的品质和精度。因此,优化color filter的性能对于提高CIS图像芯片的品质至关重要。Color filter 的检测是十分重要的,因为color filter 的品质和稳定性会直接影响到CIS 图像芯片的色彩精确度和对比度,进而影响整个图像的品质和清晰度。如果color filter 存在缺陷或不均匀的情况,就会导致图像中某些颜色的偏移、失真、色彩不均等问题。因此,对color filter 进行严格的检测,可以帮助制造商确保其性能和品质符合设计要求,从而提高CIS 图像芯片的生产效率和产品的可靠性。(3) 如何利用QE光谱来检测CIS 的Color filter quality?CIS的Color filter通常是由一种称为“有机色料"(organic dyes or pigments)的物质制成,这些有机色料能够选择性地吸收特定波长的光,以产生所需的颜色滤波效果。这些有机色料通常是透过涂布技术将它们沉积在玻璃或硅基板上形成彩色滤光片。量子效率(QE)光谱可以测量CIS在不同波长下的感光度,从而确定Color filter的品质和性能。正常情况下,Color filter应该能够适当地分离不同波长的光,并且在光学过程中产生较小的串扰。因此,如果在特定波长下的量子效率比预期值低,可能是由于Color filter的品质或性能问题引起的。通过对量子效率 (QE)光谱的分析,可以确定Color filter的性能是否符合设计要求,并提前进行相应的调整和优化。TSMC利用Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum晶片级量子效率光谱技术,对不同的绿色滤光片材料进行检测,以评估其对CIS图像芯片的感光能力和光学串扰的影响。如上图,TSMC的CIS工艺流程利用Wafer Level Quantum Efficiency Spectrum的光谱技术,针对不同的绿色滤光片材料进行检测,以评估其对CIS图像芯片的感光能力和光学串扰的影响。晶圆级量子效率光谱显示了三种不同Color filter材料(Green_1, Green_2和Green_3)的特性。透过比较这三种材料,可以发现:(1) 主要绿色峰值位置偏移至550nm(2) 绿光和蓝光通道的optical crosstalk现象显著降低(3) 绿光和红光通道的optical crosstalk现象显著增加。通过对量子效率(QE)光谱的分析,可以确定Color filter的性能是否符合设计要求,并提前进行相应的调整和优化。以确保滤光片材料的特性符合设计要求,并且保证图像的品质和精度,提高CIS图像芯片的可靠性和稳定性。D. Si 晶圆厚度控制(1) 什么是Si 晶圆厚度控制?当我们在制造BSI CIS图像芯片时,需要使用一种称为"减薄(thin down)"的工艺来将晶圆变得更薄。这减薄后的晶圆厚度会直接影响CIS芯片的感光度,因此晶圆的厚度对图像芯片的感光性能和质量都有很大的影响。为了确保图像芯片能够正常工作,我们需要使用"Si 晶圆厚度控制"工艺来精确地控制晶圆的厚度。这样可以确保我们减薄出来的晶圆厚度能够符合设计要求,同时也可以提高图像芯片的产品良率。BSI的流程图。采用BSI工艺的CIS图像芯片,会有一道重要的工艺“减薄"(Thin down), 也就是将晶圆的厚度减少到一定的程度。(2) Si 晶圆厚度控制工艺监控中的量子效率检测非常重要在制造CIS芯片时,Si 晶圆厚度控制工艺的控制对于芯片的感光度有着直接的影响。这种影响可以透过量子效率光谱来观察,确保减薄后的CIS芯片拥有相当的光电转换量子效率。减薄后的晶圆会有一个最佳的厚度值,可以确保CIS芯片拥有最佳的光电转换量子效率。使用450nm、530nm和600nm三种波长,可以测试红色、绿色和蓝色通道的量子效率。实验结果显示了不同减薄厚度的CIS在蓝光、绿光、红光通道的量子效率值的变化。减薄厚度的偏差会对CIS的感光度产生直接的影响,进而影响量子效率的值。因此,量子效率的检测对于Si 晶圆厚度控制工艺的监控至关重要,以确保制造的CIS芯片具有稳定和一致的质量。下图显示了在不同减薄厚度下CIS图像芯片在蓝、绿、红三个光通道的量子效率值变化。蓝光通道的量子效率值是利用450nm波长测量的,当减薄后的厚度比标准厚度多0.3um时,其量子效率值会由52%下降至49% 当减薄后的厚度比标准厚度少0.3um时,蓝光通道的量子效率只略微低于52%。红光通道的量子效率值是利用600nm波长测量的,发现红光通道的表现在不同厚度下与蓝光通道相反,当减薄后的厚度比标准厚度少0.3um时,红光通道的量子效率显著地由44%下降至41%。在较厚的条件(+0.3um)下,红光通道的量子效率并没有显著的变化。绿光通道的量子效率值是以530nm波长测量的,在三种厚度条件下(STD THK ± 0.3um),绿光通道的量子效率没有显著的变化。利用不同的Si晶圆厚度(THK)对CIS图像芯片的量子效率进行测试,测试波长分别为600nm、530nm和450nm,并且针对红色、绿色和蓝色通道的量子效率进行评估。结果显示,在绿光通道方面,Si晶圆厚度的变化在±0.3um范围内,530nm波段的量子效率并未有明显变化。但是,在红光通道方面,随着Si晶圆厚度的下降,量子效率会有显著的下降。而在蓝光通道450nm的情况下,量子效率会随着Si晶圆厚度的下降而有显著的下降。这些结果表明,Si晶圆厚度对于CIS图像芯片的量子效率有重要的影响,且不同通道的影响程度不同。因此,在制造CIS图像芯片时需要精确地控制Si晶圆厚度,以确保产品的质量和性能。
  • 计量级蓝光三维检测系统,助力手机制造高质高效品控
    随着科技的发展,智能手机功能不断强大,因此在手机设计制造中,对质量检测的需求及检测工艺的要求日益增多。对手机制造行业来说,由人工或传统三坐标检测转变为自动化检测是行业发展的必然趋势。 图片来源:爱活网 在手机的设计和质量检测中,利用三维光学测量技术,有助于优化原型和模具的构建,易于数模比对以及对具有形状复杂、容易变形等特点的塑料零部件进行质量控制,有效节省设计和检测时间,提高生产效率,加快产品迭代速度。 OKIO-9M 蓝光三维检测系统 OKIO-9M蓝光三维检测系统,采用窄带蓝光光源,实现非接触式的物体表面三维数据的高细节、高精度快速获取。系统搭载900万像素高分辨率相机,精度可达0.01mm,平均点距可达0.05mm,可以实现高精度高细节的数据获取,从小型零部件到大型物体整体测量均可胜任,满足用户计量级别高精度的检测需求。 在手机制造行业中,OKIO-9M主要应用于实现零部件的逆向建模设计与质量检测的模型获取。基于手机部件的精密工业检测需求,OKIO-9M蓝光三维检测系统可做到快速准确的获取各零部件三维数据,解决物体复杂形面测量问题。 手机部件实例检测应用 在产品制造过程中,由于制作工艺及质量检测等问题,不可避免的会在检测样件上产生划痕、磕碰、污迹和凹坑等缺陷,因此需对手机部件做数模对比检测,以确保其质量可靠。 针对这些部件的检测,传统方式是使用三坐标和二次元来实现数据的测量,但是由于三坐标的工作方式是“打点”式,因此效率较低,每次测量需要先装夹,不能快速查看产品的整体形变,且在细小位置探针无法准确获取数据,无法做到全尺寸测量,设备的操作对检测人员的技能要求较高。 OKIO-9M的优势-手机部件的检测无需装夹,工件可随意翻转,扫描数据完整; -加工CAD模型数据与扫描数据导入检测软件可输出色谱图,通过直观的色谱图来表达产品外形的变形度和料厚余量; -可以快速检测全尺寸和形位公差,发现漏缺或多加工位置,并且可以实现全自动化检测,提高检测效率,缩短检测时间; 实例应用-手机外壳检测 手机外壳工件结构复杂,特征细节较多,在扫描检测中,需要准确获取外壳的特征,还原工件的复杂形面。利用OKIO-9M 蓝光三维检测系统获取手机外壳完整的三维数据,然后将扫描获取的三维数据导入检测软件中与标准CAD模型进行对比分析,输出准确的关键部位形变等误差质量报告,掌握详尽的三维检测结果,便于进行质量管控,方便后续的批量生产。 实例应用-后盖板检测 如今手机后盖材质越来越多样化,有塑料、金属、玻璃、陶瓷等。在变换材质的同时,为获得更好的舒适触感,手机后盖需要很高的平整度。而手机后壳的测量包括平面度、曲面度、阶高和孔深等,这对检测提出了更高的要求。 OKIO-9M支持全程自动化操作,无需人工参与,一键完成3D扫描并生成检测报告,仅需1分钟就可完成手机后盖板所有位置的检测报告,为产品提供质量考核依据。 实例应用-手机充电口检测 手机充电口检测数据图 手机充电口的尺寸,想必大家并不陌生,上图为利用OKIO-9M扫描手机充电口后与原始加工CAD模型对比的色谱图,得益于设备优良的性能,检测精度可达0.015mm-0.01mm,小尺寸物体检测也得心应手。 随着智能手机市场的火热,从外形到配置,手机制造企业之间的竞争日趋激烈,产品的迭代速度越来越快。因手机制造对设计、质量、交付时间要求严苛,以及零部件的轻量化和制造成本降低的趋势,三维检测技术在设计和品控环节中受到了越来越多手机制造商的重视。 先临三维旗下子公司天远三维坚持产品核心技术的自主研发和创新,多年来持续聚焦于工业领域的高精度、快速、便携的三维检测需求。自主研发的OKIO-9M蓝光三维检测系统,给手机制造行业带来了新的质量检测解决方案,把控产品质量,为企业有效的解决制造检测环节中的实际问题,助力企业提高产品设计及检测效率,缩短产品的上市周期,推动产业升级。

防蓝光镜片检测相关的方案

防蓝光镜片检测相关的论坛

  • 【原创大赛】防蓝光眼镜,真的需要吗?

    【原创大赛】防蓝光眼镜,真的需要吗?

    [font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]相信大家去买眼镜的时候都被推荐过[/font]“防蓝光眼镜”,不管是给孩子买还是自己买,这种眼镜好像都成了必选。好像选了它,才对眼睛更好,甚至还能防近视。[/color][/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri][color=#5a5a5a][font=宋体]可是实际上,大部分消费者可能连蓝光是什么都不太清楚。[/font][/color][/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri][color=#5a5a5a][font=宋体]今天我们打算好好和大家说说蓝光、防蓝光眼镜,以及镜片蓝光检测笔的一些[/font]“[font=宋体]套路[/font][font=Calibri]”[/font][font=宋体]。由于内容需要花一定的时间理解,我们先把结论放在开头:[/font][/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][b][font=宋体][/font][font=Calibri][font=宋体]1、防蓝光眼镜不是必须的,[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]防蓝光[/font]≠防近视,目前没有蓝光导致近视的直接证据,[/font][font=Calibri][font=宋体]儿童和成人都不需要额外防蓝光;[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]2、保护视力的最佳方法是合理使用电子产品,平时采用[/font]20-20-20规则(详情在最后展示)远眺休息,保护眼睛[/font][font=Calibri][font=宋体];[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]3、如有特殊的工作要求需要防蓝光眼镜,尽量选择大牌。[/font][/font][/b][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]什么是蓝光?什么是蓝光?[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]蓝光是可见光的一部分,波长在[/font] 400~500 nm范围内,颜色呈蓝色和紫色,是可见光中能量最高,最接近紫外线的部分。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,575]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091636482459_3700_1834892_3.png!w690x575.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]生活中我们经常会接触到蓝光,比如太阳光、电视、电脑、平板、手机、[/font]LED灯等,这些光源中都有蓝光分布。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]蓝光的危害在[/font]GB/T 20145-2006 | 标准中有提到。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,179]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091637476971_5530_1834892_3.png!w690x179.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]对视网膜有害的蓝光波段,是主要集中在[/font]( 415~455nm )之间的高短波蓝光。[/color][/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]长期过量的蓝光光辐射,可对眼底视网膜造成慢性光损伤[/color][/font][/b][font=宋体][color=#5a5a5a]。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091637566075_4599_1834892_3.png!w690x387.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]如果夜间长时间看冷色调的电子屏幕,比如手机,平板,电脑等,会扰乱人的自然睡眠节奏。尤其是正处于生长发育阶段的儿童和青少年,睡前建议减少电子产品的使用。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,502]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091638083466_4523_1834892_3.png!w690x502.jpg[/img][font=Calibri][color=#5a5a5a] [/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]蓝光也不是只有害处。它会影响人体的生物钟,具有调节昼夜节律的作用。白天,蓝光比较多,而傍晚则显著减少,所以人会形成白天工作、晚上休息的习惯。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]同时它对产生暗视力以及影响屈光发育等有重要作用。[/color][/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]蓝光眼镜与检测笔蓝光眼镜与检测笔[/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]市面上的防蓝光眼镜,主要有两种,一种是[/color][/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]膜层防蓝光[/color][/font][/b][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体],即在镜片表面镀一层膜[/font],将有害蓝光进行反射。[/color][/font][font=宋体][/font][font=微软雅黑][color=#5a5a5a]一种是[/color][/font][b][font=微软雅黑][color=#5a5a5a]基材防蓝光[/color][/font][/b][font=微软雅黑][color=#5a5a5a],通过在镜片基材加入防蓝光因子,从而将有害蓝光进行吸收阻隔。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091638191422_6149_1834892_3.png!w690x387.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]而对于防蓝光眼镜来说,真正需要阻隔的,是能穿透眼球晶状体到达视网膜的高能短波蓝光,即[/font]( 415~455nm )波段的蓝光。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]因此,[/color][/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]阻隔这部分的蓝光,才是防蓝光眼镜的意义所在[/color][/font][/b][font=宋体][color=#5a5a5a]。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]近些年来,青少年近视问题越来越严重,配防蓝光眼镜的人也越来越多了。有部分眼镜店,在顾客配镜选购时,会拿出[/font]“[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]防蓝光镜片[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]”和“[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]蓝光测试笔[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]”来演示,比如这样:[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,417]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091638296366_4857_1834892_3.png!w690x417.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]底下放个卡片,用[/font]“[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]蓝光笔[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]”照射,镜片能够阻挡光源,使其透不过去,就证明是“防[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]蓝光眼镜[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]”。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]我们征集了同事的两副眼镜试了一下,结果一个[/color][/font][font=微软雅黑][color=#5a5a5a]透不过去[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a],一个[/color][/font][font=微软雅黑][color=#5a5a5a]能透过[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]。[/color][/font][font=Calibri][color=#5a5a5a] [/color][/font][img=,600,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091638391898_2894_1834892_3.png!w600x360.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]乍一看非常直观,但是这里有个问题。这个笔发出的光,到底是什么波段的光?[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]“[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]蓝光测试笔[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]”的标签上,用小字标明了其光源波长在 405 nm±10。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091638499917_6180_1834892_3.png!w690x517.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]也就是说,通过测试笔验证,只说明该镜片能挡住[/font] 405 nm±10 波长的蓝光,[/color][/font][font=微软雅黑][color=#5a5a5a][font=微软雅黑]并不能判定是否能挡住[/font] 415~455nm 波段的蓝光。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]而在我们的生活中,不管是[/font]LED灯还是电子产品(手机、平板、电脑等),发出的蓝光波峰在 450nm 左右。[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]这种笔只是利用了波段不同的差异[/color][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]而已。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,604]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091639006871_3105_1834892_3.png!w690x604.jpg[/img][font=Calibri][color=#5a5a5a] [/color][/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]防蓝光眼镜真的需要吗?防蓝光真的需要吗?[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]市面上的防蓝光眼镜,之前由于缺乏统一的标准,质量参差不齐。值得一提的是,防蓝光的国家标准已经于今年[/font] 7 月 1 日正式实施,标准中明确列出了 4 种不同光谱范围的光透射比要求。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]相信之后的防蓝光眼镜市场,可以得到不错的规范。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]撇开这些不说,关于防蓝光眼镜这事儿,我们想给大家一些小建议:[/color][/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]01[/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]防蓝光眼镜不是必须的。[/color][/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]儿童还处在生长发育期,由于部分防蓝光眼镜底色偏黄,可能会影响视觉发育,不建议日常采用防蓝光措施。[/color][/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]02[/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]防蓝光[/font]≠防近视。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]目前没有蓝光导致近视的直接证据,因此家长不必过分担忧所谓的[/font]“蓝光危害”。 [/color][/font][img=,690,604]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091639271418_5252_1834892_3.png!w690x604.jpg[/img][font=Calibri] [/font][font=宋体]03[/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]成人也不需要额外的防蓝光措施。[/color][/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]如果出现视疲劳等症状,多远眺,减少连续用眼时间即可。推荐[/font] [/color][/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]20-20-20 规则[/color][/font][/b][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体],也就是每隔[/font] 20 分钟,远眺至少 20 英尺(约 6 米)以外的物体,至少停留 20 秒。[/color][/font][font=宋体][/font][img=,690,431]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091639431832_8093_1834892_3.png!w690x431.jpg[/img][font=Calibri] [/font][font=宋体]04[/font][font=宋体][color=#5a5a5a]对于有特殊要求,比如长期高强度的电脑工作者等,如果一定要配防蓝光眼镜,尽量选择大品牌。[/color][/font][font=宋体][/font][font=Calibri] [/font][img=,539,76]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009091640014951_2539_1834892_3.png!w539x76.jpg[/img][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][color=#5a5a5a]眼睛是我们生来就获得的美妙礼物,要保护好它,其实没有多么难。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a][font=宋体]睡前减少电子产品的照射,避免在背景光比较差的环境下玩手机、看书,每隔[/font] 20 分钟远眺休息眼睛,这些都可以给眼睛带去保护。[/color][/font][font=宋体][/font][font=宋体][color=#5a5a5a]现在,[/color][/font][b][font=宋体][color=#5a5a5a]放下手机,一起去看这美丽世界吧[/color][/font][/b][font=宋体][color=#5a5a5a]~[/color][/font][align=center][font=微软雅黑] [/font][/align]

防蓝光镜片检测相关的资料

防蓝光镜片检测相关的仪器

  • 蓝光成像/切胶一体化解决方案GelDoc Go是Bio-Rad公司推出的全新一代桌面型凝胶成像系统,该系统搭载630万像素相机,采用QuickSight图像捕获功能,实现高分辨率、快速便捷的凝胶成像应用。配备蓝光转换光源及棕色护目镜的GelDoc Go成像系统可实现“蓝光安全切胶功能” — 将传统的紫外光源转换为强蓝光光源,对核酸胶进行成像,无需UV防护板就可以进行切胶条带回收。实现安全、可靠、便捷的凝胶成像及切胶操作。整合蓝光成像/切胶功能于一体 同时具备紫外、蓝 光两种透射光源,满足各种凝胶成像需求 蓝光成像、切胶操作随时切换,数据、样品兼得 兼容多种荧光染料,使用方便 蓝光光源切胶模式,不需要防护板,切胶操作更加灵活 配置棕色防护眼镜,条带清晰可见智能光源控制,保护操作人员安全
    留言咨询
  • 紫外/蓝光切胶仪 400-860-5168转6013
    紫外/蓝光切胶仪产品介绍: 杭州申花科技有限公司自主研发的紫外切胶仪/蓝光切胶仪主要用于对电泳胶进行观察、切胶及拍摄。蓝光切胶仪适用于 SYBR Safe, SYBR Gold, SYBR Green I & II, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, Coomassie Fluor, Orange stains, Gel Green等安全染料。紫外切胶仪适用于常用的溴化乙锭(EtBr),Gel Red,Gold VIew 等核酸染料。 产品特点:1. 样品台表面防水设计,有效阻隔试剂渗透给仪器带来的致命损伤; 2. 自下而上LED蓝光透射取代双侧蓝光,确保核酸胶样品背景的均一性; 3. 无接触式感光开关,避免开关接触试剂所造成的污染; 4. 防水电源接口,有效防止试剂及其他液体的溅射和渗透; 5. 全铝合金底座,正常使用永不变形; 6. 滤镜片通过铝合金边条固定在铝合金边框上,正常使用,永不脱落; 7. 铰链采用不锈钢设计,螺丝采用镀锌设计,长时间使用,不生锈,也不松动。 产品参数:仪器大小(长*宽*厚度):210mm*230mm*36mm 样品区域面积:170mm*130mm 蓝光透射波长:470nm 光源使用寿命:20,000小时 滤色镜: 琥珀色
    留言咨询
  • 产品简介 本仪器主要用途是用于临床和实验室进行电泳过程中观察含染料的核酸,只能由专业人士操作。需要搭配专用电泳仪使用。产品特点1. 实时监测电泳过程,电泳观察方便,附带切胶功能,方便快捷;2. 蓝光光源,使用户易暴露部位免受紫外线伤害,对核酸片段亦无损伤;3. 采用多颗长寿命高亮度LED灯,因此适用于范围宽广的荧光染料,甚至很弱的条带也可以观察拍摄到,具备高亮度,高灵敏度,高均匀度;4. 均匀透照蓝光模块,低背景值,无侧边;5. 可调角度滤色盖板任意角度固定,切胶看胶更轻松;6. 进口LED灯珠,长效节能环保,无需更换灯管,免维护,寿命超长,至少50000小时;7. 全尺寸橙色滤光观察板提供了最佳的观察方式,操作观察安全,便利切胶设计,提供蓝光防护,保护实验人员。(请不要长时间裸眼直视蓝光,避免视网膜损伤。)
    留言咨询

防蓝光镜片检测相关的耗材

  • 蓝光安全探测器 PMA2121
    仪器简介: 对于蓝光辐射对眼睛的辐射危害,PMA2121蓝光安全探测器为众多职业提供了一个精确,简便,廉价的测量方法。雇主,政府安全管理人员,以及安全部门经理可以用该探测器确保工人不会受到过多的蓝光照射。经过广泛的医学研究,这样的辐射可以引发对眼睛永久的损害以至于出现视觉缺陷。 PMA2121可以显示由ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)规定有效地蓝光危害辐射值。可以产生蓝光危害的光源包括:单色的以及准直激光,准直弧光灯,或者钨灯。比较起连续光源,闪光灯因为其有限的能量而一般不会产生危害。 为了使视网膜不因长期蓝光照射而产生光化学损伤,对于照射角度小于0.011弧度的光源,最大照射极限不能超过10mJ/cm2每10000秒(大约2小时,47分钟)。对于照射时间超过100000秒的辐射,不能超过1uW/cm2技术参数:光谱响应Follows ACGIH blue hazard action spectrum Figure 1角响应5% for angles 60°范围2,000 μW/cm2, 20,000 mW/cm2 显示分辨率0.01 μW/cm2, 0.1 mW/m2 操作环境32 to 120 °F (0 to +50 °C) no precipitation电缆1ft, retractable to 5ft (0.3m/1.5m) 直径1.6" (40.6 mm) 高度1.8" (45.8 mm)重量7.1 oz. (200 grams)主要特点:高灵敏度 动态范围 2*105 卓越的长期稳定性 余弦修正 NIST 可溯源校准 简便操作 应用:工业以及实验室安全测试 焊接工作环境监测 印刷 UV 固化以及照相平版印刷 照明 安全眼镜测试 环境试验
  • 蓝宝石晶片
    蓝宝石晶片(Sapphire Substrate Discs)蓝宝石晶片由高纯度透明蓝宝石(Al2O3单晶)经双面抛光制得。由于蓝宝石的光学穿透带很宽,从300nm-4500nm都有很好的透光性。晶片是薄膜研究和光学研究的很好基底(衬底)。蓝宝石晶片具有宽范围的抗化学腐蚀,表面可以抛光到微英寸级别。尺寸和厚度偏差±0.025mm,平整度0.0008mm或更高。 订购信息:货号产品描述规格TP-16005-1Sapphire Substrate Disc, ?0.5" x 0.020"片TP-16005-2Sapphire Substrate Disc, ?0.5" x 0.040" 片TP-16005-3Sapphire Substrate Disc, ?0.75" x 0.020" 片TP-16005-4Sapphire Substrate Disc, ?0.75" x 0.040" 片TP-16005-5Sapphire Substrate Disc, ?1" x 0.010" 片TP-16005-6Sapphire Substrate Disc, ?1" x 0.020" 片TP-16005-7Sapphire Substrate Disc, ?1" x 0.040" 片TP-16005-8Sapphire Substrate Disc, ?1" x 0.125" 片
  • 迷你蓝光透射仪
    巴罗克Biologix 迷你蓝光透射仪 产品特点:● 铝合金外壳设计● 体积轻巧,方便携带● 散热性良好● 470 纳米蓝光对人体和环境安全无害订购信息产品型号蓝光波长 [nm]观察仪底座设计材质电源变压器电源变压器滤片可视尺寸 [cm]03-6200470平板铝合金12VDC/5A, 60W Max.16x16更多产品信息,敬请关注上海希言科学仪器有限公司

防蓝光镜片检测相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制