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成像亮度计
仪器信息网成像亮度计专题为您提供2024年最新成像亮度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括成像亮度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的成像亮度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合成像亮度计相关的耗材配件、试剂标物,还有成像亮度计相关的最新资讯、资料,以及成像亮度计相关的解决方案。
成像亮度计相关的方案
PR-930成像亮度计(Tru8)----全彩屏幕测试效率提升的倍增器
由于成像设备数量的增加和消费者对图像质量需求越来越高,制造商必须使用更快的光学测试方法来降低成本以保持产品竞争力。成像色度计是一种有效降低成本的解决方案,有助于实现这些目标。
背散射电子的应用——通道衬度成像
扫描电镜成像主要是利用样品表面的微区特征,如形貌、原子序数、晶体结构或位向等差异,在电子束作用下产生不同强度的物理信号,使荧光屏上不同的区域呈现出不同的亮度,从而获得具有一定衬度的图像。
像散对扫描电镜成像质量的影响
通过之前的文章,大家了解了 “加速电压” 与 “束流强度” 对图像的成像质量有非常大的影响。其实除了加速电压、样品的导电性、电镜的束流强度,像散、图像的亮度对比度等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这一篇文章将教大家了解消除像散的重要性,提高样品的成像质量。
高亮度灯丝显著提升扫描电镜低真空成像
在扫描电镜应用中,低真空技术可以实现对非导电样品的直接观察,无需喷镀贵金属,以免造成样品表面细节被掩盖、尺寸发生改变,成分信息减弱或消失等情况。低真空技术是利用入射电子束电离样品仓内空气分子产生正离子和自由电子(如图 1 所示),正离子在样品表面荷电所形成的负电场的吸引下与负电荷产生中和,从而消除样品表面荷电。
束流强度对扫描电镜成像质量的影响
通过之前的 “如何通过选择加速电压来提高扫描电镜的图像质量” 与 “样品导电性对扫描电镜成像的影响” 这两篇文章,大家都了解了加速电压与样品导电性对图像的成像质量有非常大的影响。其实,除了加速电压与样品的导电性,电镜的束流强度、图像亮度对比度、图像像散等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这篇文章将围绕如何选择束流强度,提高样品的成像质量。
空心阴极灯亮度测评解决方案
空心阴极灯是一种特殊形式的低压气体放电光源,放电集中于阴极空腔内。当在两极之间施加200V-500V电压时,便产生辉光放电。在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。
如何全自动计数培养皿上的微生物、菌落?
全自动计数培养皿上的微生物、菌落数,以下几点应关注:1、确保被成像的目标清晰、背景的亮度一致。这是实现傻瓜式分析的重要条件。带透扫方式的扫描是将线光源通过扫描而形成面光源的,故能形成极为均匀的光照亮度。2、被对接种在培养基上的菌落、微生物,要涂覆均匀,这样可以避免微生物、菌落长成大片粘连。3、同时6平皿的大通量自动计数分析,省力省心,对于疾控等大量应急计数情形,尤其要考虑采用。因此,可选择集成上述各优点的自动计数分析系统。通常,这种仪器具有暗视野成像、背光亮度可调、分辩率可调(600dpi成像就相当于2960万像素以上的拍照效果)等特性,并为多用途的仪器。
流式成像粒度仪-蛋白类制剂颗粒粒度检测解决方案
在生物药的蛋白类制剂研究领域中,颗粒污染物或者外来颗粒的引入造成的制剂安全问题普遍受到重视,然而,由于此类制剂的一些特殊性质,如何区分此类制剂中外来颗粒成为一项难题。蛋白类制剂颗粒粒度检测推荐使用胤煌科技YH-FIPS系列流式成像粒度仪产品。可以用流体成像的方式,加上人工智能颗粒分类,来区分颗粒的大小、浓度、数量等。该设备同时满足USP1787和USP1788药典要求,为药品研发带来质量保证。
基于成像高光谱相机分析技术的不同介质血迹陈旧度研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FigSpec? FS2X系列-成像高光谱相机进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
锂离子电池的多尺度三维成像方案
由 于 锂 电 池 结 构 具 有 三 维 多尺 度 的 特 性 ,因 此 要 在 多尺 度 上了解 锂离子 电池 的 结 构,即实 现 从电 芯 水平(毫 米尺 度)到 电 极材料 颗粒水平(纳米尺 度)的三维 结构表征,非常具有挑战。在此技术 文件 中,我 们 提 出了多尺 度 三 维 成像与 分析 的 工作流 程,可用于定 量 分析锂离子电池的结构-性 能 关 联 性。
基于近红外高光谱成像技术的甜瓜糖度检测
甜瓜素有“瓜果之王”的美称,含糖量较高,营养丰富,深受消费者的喜爱。糖度是影响甜瓜营养与风味的主要因素,既可表征成熟度,又可体现其品质[1]。传统的品质化学检测方法是一种费时费力的破坏性检测技术,随着成像和光谱技术的快速发展,高光谱成像技术(Hyperspectral imaging)已经广泛应用于农产品品质的快速无损检测[2]。高光谱成像技术融合了传统的成像和光谱技术的优点,可以同时获取被检测物体的空间信息和光谱信息,因此该技术既可以检测物体的外部品质,也可以检测物体的内部品质如水果的糖度、坚实度、酸度等[
FLIR超帧技术: 一种扩大热图像有效场景亮度,同时保持其热对比度的技术。
什么样的热图像是好图像?好图像就是呈现高对比度,同时显示最细微温差的图像。热像仪可以做到这一点,而且可以定义温度范围。
微流成像图像法粒度仪带您深度解析注射剂中的颗粒形貌
球形颗粒与动物细胞的相互作用已经被广泛研究,但其他形状的影响却很少受到关注。如何对注射剂中的颗粒物进行实时观察,胤煌科技(YinHuang Technology)推出的YH-FIPS微流成像图像法粒度仪为您提供精准检测方案。
微流成像粒度仪-微粒成像颗粒分析仪
如何通过蛋白类制剂中颗粒物的粒度检测,来评判药物的安全性和有效性,是药物研发者重点关注的问题之一。由于可见及亚可见蛋白质聚集物均有可能引发机体不可预测的免疫反应,因此监管机构对于此类制剂的颗粒检测提出了监控手段,例如药典中提出的光阻法、显微计数法及微流成像法。
Core Scanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统
Core Scanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统结合了X-射线荧光分析(X-ray Fluorescence)、数字X-射线密度成像(digital x-ray micro radiography)和高分辨率数字光学成像技术,实现多种样芯的非接触式测量,用于海洋或湖底的沉积物、土壤、土芯、岩石、洞穴堆积物(如钟乳石),泥炭块、岩芯等的密度、元素、磁化率等分析。可测量的元素有Al、Si、S、Cl、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Hg、Pb等,其中许多可测至痕量水平以下。
阴极发光(CL)、光致发光(PL)和电致发光(EL)在Micro-LED显示器的早期缺陷识别
自发射Micro-LED显示器仍然是一种昂贵且特定的解决方案,这是由于难以生产具有数百万像素、没有未激活LED以及将多种颜色集成到一个背板上的显示器。通过利用CL成像,可以可靠地预测由于干蚀刻相关的损坏而导致单个像素或LED在EL下变得不活跃的Micro-LED短路缺陷。PL成像可以从可能阻碍进一步制造工艺步骤的蚀刻工艺中识别再沉积的InGaN。PL成像无法识别导致LED短路的蚀刻相关损伤。通过CL成像和亮度测量可以简单地识别额外的布线和接触缺陷。CL的这两种方法是快速和无损的测量,为微型LED显示器提供保真度信息。
徕卡生物显微镜DM500升级三色LED荧光观察
明慧三色荧光模块附件助力徕卡DM500生物显微镜升级三色LED荧光观察,转盘切换4孔位荧光通道,联动LED照明激发,样品处理只需几个简单步骤,随后即可进行荧光显微镜检测,搭配荧光相机,可保留荧光图片。配套数显屏显设计,实现定量实验的要求,对于亮度调节变得更加可控。采用大口径通道,激发光更均匀,视野更光宽,成像更清晰。
SEM在生命科学领域的应用
是德科技的FE-SEM 8500采用热场发射电子枪,为用户提供高亮度、高分辨的成像性能。独特的设计使其可以在1kV条件下达到优于10nm的分辨率。创新的全静电透镜设计保证了重复性,并无需定期的调校。FE-SEM 8500提供多种成像模式:包括二次电子成像、背散射电子成像和形貌成像。
SEM在MEMs中的应用
是德科技的FE-SEM 8500采用热场发射电子枪,为用户提供高亮度、高分辨的成像性能。独特的设计使其可以在1kV条件下达到优于10nm的分辨率。创新的全静电透镜设计保证了重复性,并无需定期的调校。FE-SEM 8500提供多种成像模式:包括二次电子成像、背散射电子成像和形貌成像。
基于光谱辐射度计的抬头显示和近眼显示测试方法
标准亮度产品通常可用于测量抬头显示,但近眼显示由于光学元件紧凑,需要特别考虑。其中一个考虑因素是环境照射的影响,这使设计和测量都变得复杂。
光声成像应用的激光器选择
光声成像技术的简单原理是:当物质(比如生物组织)被脉冲宽度为若干纳秒的激光脉冲照射时,物质会吸收激光能量并将其转换为热能,会产生瞬间的热膨胀并迅速的恢复,这个瞬间膨胀并恢复的微小弛豫过程会导致频率落在超声波段的振动,这个振动是可以方便的被超声波换能器接收并实现超声波成像。简而言之,就是脉冲光诱导超声,后续实现超声成像,即光声成像(Photoacoustic Imageing) .
LIBS元素分布成像技术应用:重金属量子点在白芥子中的毒性、富集和迁移
北京易科泰生态技术公司提供LIBS元素分布成像与叶绿素荧光成像综合技术方案,全面研究植物对重金属污染的生态响应与生态毒理学、重金属迁移与聚集效应、种子萌发检测分析等。
激光剥蚀质谱法直接成像组织切片中的元素分布(英文原文)
我们提出了一种利用激光剥蚀(LA)质谱(MS)对生物组织中元素进行成像的方法,并与激光剥蚀电感耦合等离子体(LA-ICP)质谱(MS)进行了比较。利用激光的质谱成像(MSI)提供定量数据,将组织中钠的信号丰度与应用于相邻对照组织切片的目标元素的成像定量校准标准所获得的信号丰度进行比较。LA-ICP MSI采用干滴法提供了脑组织和肾脏组织切片中几个基本元素的定量数据。采用两种方法对大鼠外伤性脑损伤模型进行成像,显示撞击区及其周围区域钠、钙的含量。LA MSI被证明是生物组织切片中特定元素定量成像的可行性选择。
使用激光红外成像对源自塑料瓶的微塑料进行快速、大面积直接分析——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统直接分析 红外反射玻片和镀金滤膜上的颗粒
我们使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统对红外反射玻片和镀金滤膜上源自聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶的微塑料进行了分析。使用 8700 LDIR 对颗粒进行直接分析的方法适用于对环境样品中的微塑料进行常规检测。该 LDIR 方法采用简单的实验设计,实现了相当高的鉴定准确度。与其他技术相比,该方法不仅可以节省大量时间,而且非专业操作人员也能轻松使用。
基于无人机成像高光谱的作物覆盖度提取研究
高光谱成像技术的定义是在多光谱成像的基础上,在从紫外到近红外(200-2500nm)的光谱范围内,利用成像光谱仪,在光谱覆盖范围内的数十或数百条光谱波段对目标物体连续成像。在获得物体空间特征成像的同时,也获得了被测物体的光谱信息。
利用激光剥蚀LA-ICP-MS对患有帕金森症的鼠脑进行微量元素磷成像
帕金森症怀疑与元素相关的神经毒性脑内多巴胺信号通路中的氧化应激有关。微量元素的同位素特征图像可以提供特定信息的作用神经元退化。详细介绍了一种利用激光的方法烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对神经组织中磷进行二维成像。
高速精确实现在体诊断——新型双色受激拉曼散射成像技术
在外科手术中,对肿瘤边界进行快速病理成像被认为是精准切除的关键。受激拉曼散射(SRS)成像作为一种无须标记的新型显微术,避免了传统染色处理对组织的破坏,从而有望实现在体诊断。与单色SRS相比,双色SRS由于利用组织中两种成分的化学衬度叠加成像,从而可获得与H&E标准染色类似的诊断结果。然而,当前双色SRS较低的成像速度严重制约了其在实时组织学成像中的应用。基于以上背景,复旦大学应用表面物理国家重点实验室的季敏标教授等人对双色SRS显微镜光路进行了重新设计,开发出了一种速度显著提高的光路装置,并成功实现了多种组织的实时成像。
超高速激波三维成像
15 mJ/pulse 激光器做光源,采用LaVision公司的sCMOS (2560 x 2160 pixels, 6.5 gm pixel pitch,16-bit depth) 相机。采用四波混频,相位共轭镜补偿等技术实现消除激波密度不均匀性干扰的相干成像。
可调亮,暗阈值对颗粒成像表征的优势
什么是阈值? 阈值处理是一种在图像处理中使用的图像分割方法,用于从背景中辨别对象的边界的方法。 当阈值缺失或配置不当时,大多数成像颗粒分析仪经常对半透明粒子(例如蛋白质聚集体)进行错误表征或甚至未检测到。大多数成像粒子分析仪提供的暗像素阈值处理,当它比成像背景更亮时,无法识别颗粒物质。 利用暗阈值和亮阈值可以检测和识别表现出不透明度范围的颗粒(透明不透明),并提高颗粒分析仪检测,成像和分析半透明颗粒的能力。
MALDI-2与timsTOF fleX的结合提升药物组织成像灵敏度
最新一代布鲁克timsTOF fleX使用创新的激光后电离MALDI-2技术获得了较传统MALDI 高1-3个数量级的灵敏度。MALDI-2提高了离子产率并降低了离子抑制效应。同时,MALDI-2还可对传统MALDI不能电离的药物和代谢物分子检测和成像,如甾醇、他汀类、激素、维生素、聚糖等生物分子。这种实质性的改进对于DMPK研究尤其重要。
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