实时热图像

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实时热图像相关的耗材

  • 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。
  • 红外热成像系统配件
    红外热成像系统配件是经济型的红外热成像系统,以超低的价格提供多样的热成像功能。它能够提供电路板,电子元器件,芯片等样品的精确而详细的温度信息和温度分布。红外热成像系统配件可以用于实验室研发,检测,产品设计,电路失效分析等领域,是红外热成像系统的最佳选择。远远超过传统的温度探测器如热敏电阻,热电偶,RTD之类的测温能力。红外热成像系统配件应用热点Hot spot和短路探测电路板失效分析产品研发和检测评估医学研究材料分析红外热成像系统配件特色实时热图像分析软件精准的热点/hot spot 探测功能-20到500°C测温范围0.08°C的热灵敏度30幅/秒的热图像拍摄能力探测器分辨率高达320x240像素具有广角镜头增大拍摄面积
  • 热成像摄像机配件MTC640
    热成像摄像机配件MTC640可通过有M3和1/4接口直接固定到用户现有的CCTV系统中,可选择红外镜头或无镜头。 热成像摄像机配件MTC640广泛用于汽车夜视系统,消防设备,医疗器械,手持相机,无人驾驶车辆,安防产品,还有更多其他应用程序。 热成像摄像机配件MTC640特点 包装紧凑,重量轻 25微米的像素间距,NETD 65mk。 可运行用户定义命令。 50Hz帧频,产生实时、清晰的热图像视频。 自动/手动调整亮度/对比度。 黑白或彩色板输出视频。 可选PAL / NTSC模式下输出模拟视频。 LVDS,CMOS和BT.656模式下输出数字视频。 多个接口,方便运行嵌入式应用。 热成像摄像机配件MTC640特色 2X,4X,8X数码变焦,使用户能够看到物体细节。 RS232 / RS485接口为PC机远程控制提供访问入口。 RS232/RS485进行下载最新软件和远程更新。 先进的图像处理功能,生成高度清晰的热图像视频。 专业的控制软件使用户能够创建自己的应用程序。

实时热图像相关的仪器

  • Hydro Insight 是一款配合 Mastersizer 3000 使用的实时动态图像附件,能够帮助深入洞悉材料。除了提供颗粒粒度分布以外,还能提供颗粒图像和颗粒形状参数。 因此,它可以帮助科学家、研究人员和质量控制经理更好地了解材料,优化加快方法开发,快速排除故障。概述Hydro Insight 犹如实验室内额外增加的一双“慧眼”- 为您提供分散样品、单个颗粒图像和定量颗粒形状数据的出色视图。Hydro Insight 动态图像附件旨在与 Mastersizer 3000 配合使用,提供颗粒图像和颗粒形状参数,补充通过激光衍射技术获得的颗粒大小数据。 高速、高分辨率动态成像技术:最高可达每秒127帧的数码相机,分辨率高达 500 万像素单个颗粒和液体颗粒分散的成像保存缩略图,用于在运行程序后查看颗粒大小和形状的定量数据,包括颗粒宽度和伸长率数据实时动态粒子成像Hydro Insight 为 Mastersizer 提供了一个窗口,让您能够:更好地了解材料 结合来自动态成像的形状数据和来自激光衍射的颗粒粒度分布,更深入地了解您的材料为何会有其现有的表现优化方法开发 在开发激光衍射方法时查看色散 – 从而省下时间以投入其他项目提高对产品质量的信心 将更大颗粒的成像分辨率与广泛的动态激光衍射范围相结合,让您可以满怀信心地确定材料的特性快速排除异常结果 使用颗粒图像来排查不符合预期的颗粒粒度结果加快方法的转移 利用颗粒宽度和伸长率数据,简化从筛分向激光衍射的转移工作原理激光衍射是颗粒大小分析的宝贵工具。 但要开发真正高性能的产品,科学家通常需要更全面的概览,超过了激光衍射技术本身能提供的全面程度。 具体而言,为了了解哪些因素会影响材料堆积密度、流动性和溶解速率,研究人员需要了解颗粒粒度和形状组合在一起,会如何影响其材料的行为。Hydro Insight 附件将 Vision Analytical 的专业动态成像技术与马尔文帕纳科的流通池和分散技术相结合,实现了这一目标。 由Mastersizer 3000 湿法分散器分散的颗粒流经 Hydro Insight,然后由高分辨率数码相机拍摄,每秒拍摄帧数最高可达 127 帧。摄像机拍摄流通池中悬浮颗粒的图像,将其转换为数字格式,并将信息发送到软件进行实时分析。 可以直接查看单个颗粒图像摄像机捕获的图像文件还可以用于后期进一步处理。这些图像以及使用它们生成的颗粒粒度数据让研究人员、科学家和质量控制经理能够更好地了解材料、更轻松地排除故障,并更快地开发粒度测量方法 — 最终提高产品质量。技术指标规格*原理动态成像照明氙气闪光灯检测器类型CMOS 传感器检测器5 MP(2592 x 1944 像素)像素尺寸 2.2 μm测量粒度范围镜头标准放大倍数:1 至 300 μm **低放大倍数:10 至 800 μm **测量的参数尺寸和形状参数:31典型测量时间根据激光衍射与样品接触的材料Tygon SE-200 FEP 内衬、316 号不锈钢石英玻璃、n-BK7 玻璃(玻璃插头)Perlast G60A FFKM 密封件注解* 仅限湿法分散** 取决于样品*** 仅适用于 Hydro Insight
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  • 仪器创新点:BD FACSDiscover&trade S8流式细胞分选仪是全球第一台、唯一融合图像功能+全光谱流式+细胞分选 “3合1”的仪器。1. 它搭载的BD CellView&trade 交互式图像技术真正实现了流式细胞术和显微镜两大生命科学领域经典技术的“跨界整合”,在传统流式采集细胞信息的同时还能做到每秒钟给至少一万个细胞拍照。获得高通量流式信息的同时,通过直观看到细胞的图像,获得准确、更有信心的结果和全新的科学发现。一经发布,便因突破技术瓶颈荣登顶级世界期刊《Science》封面和顶级医学期刊《新英格兰医学杂志,NEJM》,及中国科技部官网报道。2. 它采用的全光谱系统,硬件上优化,市面上130+流式染料都兼容搭配使用;软件上像“自动驾驶“一样,会根据仪器状态、样本质量等自我调整最优算法,保证用户获得准确、稳定的结果。3. 采用全自动化、导航式的分选操作系统,操作上步步引导,设置上自动识别,使用户和平台管理者无需再“惧怕”使用这样的高端机器,简单、快速的把感兴趣的细胞筛选出来,用于更深层次的下游研究。产品简介:BD FACSDiscover&trade S8图像细胞分选仪是世界首台S8融合高 速成像+全光谱流式+自动化分选 “3合1”的仪器。它通过整 合第三代光谱流式细胞术与实时空间和形态学信息,将细胞分 析和分选的能力扩展到新的维度—帮助科学家解决以前无法回 答的难题、获得突破性发现。产品特点:一. BD CellView &trade 图像技术● 实时细胞成像:6 个图像检测器 x 多个图像参数组合 ● 基于图像分析的细胞分选:图像参数用于实时圈门和分选二. BD SpectralFX &trade 光谱技术● 全光谱收集:78 个荧光检测器,5激光 ● 光谱专属质控:全光谱质控beads ● 算法:实时调整确认最佳spread值三. BD 第6代自动化分选技术6路分选、导航式操作一. BD CellView&trade 图像技术-实时图像驱动的细胞分选BD CellView&trade 非相机交互图像流式● BD CellView&trade 采用5G领域OFDM 正交频分复 用技术 ● 解决以往图像流式速度慢、无法分选的瓶颈1.实时成像 提高数据维度:图像实时与流式交互, 图像参数直接用于圈门2.高速成像 提高实验效率:将市面上图像流式千级 图像获取速度提升至万级3.驱动分选 提高下游深度:研究首次突破图像流式 无法分选的瓶颈真创新,不盲选,将为您的数据带来: 更准确:图像直观验证、数据更可靠 更全面:高效获取多维度、更全面的数据 新发现:实时图像分选,带来全新科学发现二. BD SpectralFX&trade 光谱技术-第三代光谱技术● 领先的硬件设计: 350-860nm全光谱,收集更宽更全,增强解析分辨率和灵敏度 78个检测器,算法优化的带 宽,能兼容128种染料● Self-awareness自我优化算法:实时根据样本质量和仪器状态确定最佳spread值● 全新质控系统:全光谱+多强度质控系统,平衡检测器灵敏度和动态范围 ● 全面光谱解决方案:20000+试剂选择,14种BD AI光谱染料;40+ FlowJo算法用于数据分析;专业技术+工 程师服务支持三. 全新自动化操作系统,更智能、更高效想了解仪器详细参数及内容,详见样本,以及通过仪器信息网400电话和我们取得联系!
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  • Leica DM Share 能够帮助您通过iPad无线浏览显微镜CCD 的实时图像。这使得观察并分享显微镜图像变得更加方便易行。使得显微镜和CCD 更加方便地开放给多个使用者,特别适合用于教学或讨论。您只要轻轻点击IPad中的显微镜图像活图,就可以将图像采集并存储下来。通过这个功能,您可以在通过目镜浏览显微镜图像的过程中,同时通过iPad任意采集您所需要的画面。您的优势操作方便只要从App Stroe 下载DM Share免费软件,并将DMSahre插入ICC50HD 的USB口中,就可以使用了。(免费下载) 无线操作无线操作使您不受任何空间限制,自由方便。灵活DM Share 可以在没有网络的条件下工作,也可以置身于无线网络中工作。共享每一套显微镜+ICC50HD系统都可以由多个使用者通过Ipad登陆并浏览显微镜实时图像。
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  • 【求助】HREM成像:奇怪的FFT图像

    【求助】HREM成像:奇怪的FFT图像

    [size=4]以下是石濹的HREM成像以及对应的FFT图像。FFT图像上有两条暗条纹。不知各位是否发现过类似的现象?是否能给出合理的解释?在此先行感谢![/size][img=252,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004020116_209538_1911387_3.jpg[/img] [img=229,225]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004020116_209539_1911387_3.jpg[/img]

  • 【转帖】新产品Cellscreen全自动细胞图像分析仪

    Cellscreen系统第一次实现了可重复对细胞培养进行观察。无需染色、无需制样,通过光学图像分析将细胞培养的生长曲线保存;与其它现有测试方法相比,Cellscreen系统对细胞培养无损伤性,独立性。第一次实现了对同一细胞培养区域进行多次测量。Cellscreen技术证明是一种精确的、可靠的、自定义实验条件、操作方便、节省成本的方法。Cellscreen能优化和加速新产品和测试程序的开发。 Cellscreen应用领域 Cellscreen模块化设计能适用于更广范的领域,例如: 制药研究:Cellscreen系统能缩短常规科研究时间,能拍摄细胞生长因子的各种因素,如毒性测试及生物适应性的测试。 生物技术研究:Cellscreen系统适用于增殖研究、过程(培养基)最优化、质量控制。另外,用于拍摄克隆细胞实验的新性质,如应用在新的治疗蛋白和抗体的研究。 Cellscreen系统的优势: l缩短制药研发的时间周期 l对细胞培养无损伤—细胞可再用于其它研究 l可扩展的详细的结果描述,对细胞培养过程的文档和图像存档 l与现有的方法相比,更精确——可靠、重复性、自定义 l很容易融入到日常实验 l很容易操作Multiwellplate l特别低的操作成本-对所有的测量只需要一个培养皿,不需试剂、不需对细胞染色。 l节省时间—不需样品制备 l技术成熟—innovatesAG图像识别技术 l模块化设计—系统可扩展其它分析模块 Cellscreen系统模块化设计: 为满足广泛的分析需求,Cellscreen系统是按模块化设计,能运行不同的软件系统。硬件由一个双处理器电脑及控制单元组成,控制单元通过高精度电机台自动聚焦、自动调光来控制显微镜;不同的软件模块对数码相机获取的图像进行分析,分析所得的图像和数据存储在终端数据库。 软件模块包括: l悬浮细胞的增殖研究模块(PS模块) l贴壁细胞的增殖研究模块(PA) l克隆细胞实验模块(CL) 细胞增殖研究模块(PS和PA)能重复观测细胞培养的生长因子,CL模块观察克隆细胞,并能追随到起源的单克隆细胞。 克隆细胞实验模块(CL) 在整个培养过程中,CL模块自动监控单个克隆细胞到群体的生长过程;为了证明细胞群体的单克隆细胞起源,需要监控整个生长过程。 Cellscreen系统用40倍放大系数抓取容器低部的16幅图像,它能代表整个容器的状态。 所有获得的图像和数据存档到数据库,因此可以跟踪任何生物群体的成长过程,证明生物群体起源的单克隆细胞。 很好的保护—Cellscreen的培养器 Cellscreen的培养器精确的安装在显微镜上,在测量过程中,对您贵重的细胞培养,它保持一个稳定的环境。对温度和CO2的浓度能精确的控制。培养器可以长时间或频繁的监控微量滴定盘,而不需移动它。 贴壁细胞的增殖研究模块(PA) PA模块通过测量细胞覆盖区域,用户可以观察到贴壁细胞的增殖。PA以40放大倍数获得图像。系统可以自由选择培养皿的区域。这系统适用于所有通用的微量滴定盘规格(6-96眼)。结果以图像和曲线的形式表示出来。PA模块将所有的图像和结果存档,输出格式CSV(兼容Excel格式)。 PA模块精确的测量至少80%细胞的生长因子,用于科研、发展、研制新产品。 悬浮细胞的增殖研究模块(PS) PS模块通常应用在对细胞生长因子影响的研究。为了获得生长曲线,悬浮液里培育的细胞数量被重复的量化——时间、原料、操作的消耗成本。对同一培养皿里的细胞生长,PS模块能重复计数、消除对每次测量都需要更换盘子的影响。 另外,Cellscreen系统对每个细胞进行计数,相对现存的细胞计数方法,它有很高的精确性。PS模块用的是100放大倍数,它获得的图像有很好的分辨率,能提供出细胞直径和细胞形状的一些信息。 Cellscreen系统概述 很容易综合到您的日常工作中——易学易用 实验和测量的标准化 在准备阶段,用户按要求设定实验配置。对实验条件有详细选择和描述,例如:微量滴定盘上的哪个培养皿,培养皿里哪个区域需要检测;另外一些参数需要选定,如:体积、细胞类型、培养方法、细胞直径。因为无需吸液管,其它方法中隐含的误差就很容易避免。 图像清晰、分析准确 现在的测量方法里,用CCD相机拍摄图像,对每一幅图片用相同的技术指标聚焦。 Cellscreen精确的控制技术保证,在每一个测量过程中,准确的拍摄培养皿的同一区域;因此对每一选择的区域,用户可以跟踪细胞的生长过程;PS软件对选定区域的细胞进行计数;CL和PA软件用来测定克隆细胞和悬浮细胞的表面区域。 广泛和详细的结果陈述 用户可以选择结果的描述方式:如照片、生长曲线、细胞浓度曲线图或幻灯片,用来证明细胞生长发育的全过程。所有的信息,如实验设置、图像的获得、处理结果以及一些简单的实验文档都自动保存在终端数据库。

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  • 智能模块,高效可靠——奥林巴斯显微镜图像处理软件PRECiV再升级!
    现代的工业生产环境,诸如在钢铁、半导体、电子、检测等行业内,对于产品的检测及分析尤为重要。在推出备受喜爱的奥林巴斯工业显微镜软件Stream之后,奥林巴斯推出平台级工业显微镜软件PRECiV,为客户的显微检测工作提高效率。PRECiV承袭了奥林巴斯工业显微镜软件Stream的诸多功能和材料解决方案,同时也将在不久的未来作为平台级软件,与奥林巴斯各工业显微镜机型进行配合,完成从实验观察、图像拍摄、尺寸测量和报告导出等功能。高兼容性及界面模块化,满足个性化且直观可见PRECiV软件配备Capture、Core、Pro、Desktop四种软件包PRECiV具备广泛的兼容性,使用人员只需要按上述顺序选择合适硬件,并选择搭配合适的软件包,即可完成配置。“选择机型、选择相机、选择附件、选择软件版本”,仅此四步。若是奥林巴斯工业显微镜的老用户,则可在Stream工业显微镜软件的基础上,免费升级到同等权限级别的PRECiV。针对不同用户的工作需求和预算,PRECiV工业显微镜软件配备Capture、Core、Pro、Desktop四种权限级别的模块化软件包,广泛涵盖了客户的多样化需求。功能模块化展示,直观易用提高工作效率智能成像,大放异彩左:扩展焦点图象(EFI)后的观测效果 右:实时观测画面目前PRECiV所支持的2D测量(随着日后升级将支持3D测量),涵盖的多种材料解决方案,让其显得与众不同。在图像采集、定制化工具、测量/ 图像分析、设备支持等多功能的加持下,适应于各种成像条件。当载物台移动时,全景图像(大尺寸图像采集)会自动重建,用户即刻进入即时全景模式,外加EFI(扩展焦点图像)功能,可在图像焦点丢失情况下,随时重新聚焦图像,大大拓展了成像条件的局限性。尤其在手动全景模式下,它还可通过将图像移动到适当的位置来引导用户,重建基于每个图像的拼接,不惧成像难题。界面直观,符合国际标准的用户指导与Stream工业显微镜软件相比,PRECiV工业显微镜软件具有更直观的界面。新界面按用途功能分为图像控制、文件区域、控制面板、实时控制、垂直选项卡。功能之间导航简单,在边缘检测和辅助线扩展测量功能的配合下,实现了快速测量与成像,对电子生产线上的现场观察和记录,起到了关键性的作用;软件接通互联网后,会定期收到有关错误修复和改进的服务更新,进行安全和版本升级,并可通过网络共享成像条件与图像等信息,使测量结果再现,提高工作效率。PRECiV整体界面直观易用PRECiV同时还提供“从图像采集到符合国际标准报告”的用户指导,可对检测室所有用户的工作流程进行指导,帮助大幅提升工作效率。高效协作,数据共享通过网络共享结果和方法,以提高结果再现性。使用PRECiV工业显微镜软件,可以通过管理员对软件权限进行管理,根据生产和研发的不同环节分配对应的权限和操作界面,并且在后期还能够将观测数据上传到云端与团队成员进行共享。图像采集方式、校准信息等将会被完整的保留在JEPG格式之中,无需再将任何XML或TXT文件附上。当团队内不同用户需要对比或参考其他成员的数据时,可以方便快捷的从云端调取多设备的检测数据。简洁的操作界面、全面的量测功能、丰富的软件包配置和专业的材料解决方案,全方位满足用户实际需求,提升用户工作效率。未来,PRECiV将支持更多型号的显微镜,并兼任3D观测模式,我们相信这将成为诸如在钢铁、半导体、电子、检测等行业在内,实实在在的生产好帮手。
  • 小菲课堂|FLIR超帧技术——打破限制成就高质量热图像
    在我们使用红外热像仪拍摄场景的时候最理想的拍摄结果是获得既呈现高对比度,又显示细微温差的图像但这些受温度范围的影响那么该如何平衡二者之间的关系呢?今天小菲就来讲一下它的解决方案超帧技术超帧原理对于室温上下的温度,操作人员会将热像仪设定在-20°C至50°C的典型温度范围。所有温度超过此范围的物体,其最亮或最热的部位会显示为饱和颜色;温度低于此范围的物体一般噪点较多。因此,如果物体的温度是100°C,那就必须选择20°C至120°C的范围。在这种情况下,热像仪会显示这个100°C物体的高质量图像,但这幅图上的室温物体的细节对比度不如-20°C至50°C的一幅图像。因此,想要获得热图像,合乎逻辑的做法是将两幅图像整合。解决方案可以是,让热像仪以一个室温范围“拍摄”一幅图像,然后以更高的温度范围“拍摄”第二幅图像。用智能方式结合这两幅图像,所生成的优质图像将包含两幅图像的部分,这就是超帧原理。实际应用中面临的问题和选择处理极端温度时,问题会变得复杂:寒冷冬夜里站在火焰旁的人就是典型的例子。图像中最亮或最热的部分会饱和,与此同时,场景中最暗或最冷的部分在图像上会显示成黑色或噪点。当一个物体显得饱和或多噪点时,会产生两个问题:图像细节丢失,该场景部位的测温值失真。高级热成像和测温技术通常需要获取温度范围非常宽广的场景图像或图像序列。在研发用途的热成像中,饱和问题会令人非常烦扰,因为此类用途需要温差非常巨大的场景成像或高速数字视频,比如引擎监控、火箭发射或一次爆炸。这个问题在中波红外波段尤为严重,可使用超帧技术解决。积分时间=1.0毫秒温度范围=20℃ - 25℃积分时间=0.25毫秒温度范围=65℃ - 135℃积分时间=0.05毫秒温度范围=130℃ - 230℃积分时间=0.01毫秒温度范围=220℃ - 380℃图1 - 4:极端温度下的一组焊接连续镜头:积分或曝光时间越短,温度范围就越高,黑色或噪点区域也越大想要尽可能显示最细微的温差,可以通过改变曝光值或热成像系统中所谓的积分时间来控制。我们把积分时间这个术语定义为热像仪内部热成像探测器生成一个单帧的曝光时间。以较长的曝光时间来操作热像仪能够提高灵敏度,但与此同时,这也限制了热像仪的测温范围:高温物体如此明亮,以至于它们超出了热像仪的规定测温范围。如果一个场景或一组连续镜头包含需要同时测量的极端温差,热像仪的曝光时间应大大缩短。但由于超出了规定的测温范围,这种缩短本身会造成场景较冷区域温差测量的能力下降,导致这些区域在屏幕上显示为黑色或噪点,如图1至4所示。有没有一个曝光时间能够安全涵盖一个场景的温度变化,并精确测量该场景的所有冷热物体?没有,但有另一个选项。FLIR超帧技术的优势FLIR超帧技术指的是,在一个快速的连续时间内,以逐渐加快的曝光时间拍摄一组4幅具有代表性的场景图像(子帧),然后重复这个循环。每次循环的子帧被合并为一个超帧,如我们所知,这个超帧结合了曝光时间不同的4个子帧的特性,这一过程称为叠加。采用这种方式,叠加算法生成的超帧图像对比度高,温度范围广。算法的原理很简单:如果一个子帧的某个像素饱和了,算法就会从下一个子帧选择相应的像素。如果该像素符合要求,算法就停止运作,否则它会挑选下一个子帧中合适的像素,以此类推。所有像素值都转换为最终的超帧图像的温度或辐射单位。图1:曝光时间为2毫秒的图像曝光时间为2毫秒的图像,场景的每个部分都有良好的对比度,但飞机的排气系统除外,这个部位温度太高,以至于这部分的图像发生饱和。图2:曝光时间为30微秒的图像相反地,曝光时间为30微秒的图像没有任何饱和,清晰地展现了排气系统,但其余的场景温度过低,以至于无法清楚看到系统本底噪声以上的部位。图 3:FLIR超帧技术生成对比度高、温度范围广的图像用正确的算法结合这两幅图像,能够生成对比度高、温度范围广的图像。图1、2、3用两幅曝光时间为2毫秒和30微秒的对比空中霸王双螺旋桨飞机的热图像,生动展现了FLIR超帧技术的优势。这些图像是采用高性能中波红外(MWIR)热像仪系统FLIR SC7000热像仪以每秒170帧、640x512像素的全帧尺寸拍摄。这两幅图像间隔时间短暂(约40毫秒),意味着场景并未发生大变化(螺旋桨的运动几乎无法察觉)。综上所述,FLIR超帧技术的原理是,以循环的方式逐帧改变热像仪的曝光时间或积分时间,将生成的子帧组合成温度范围大为扩展的单一超帧,从而拍摄出具有极端温差的场景。采用超帧技术需要一些技术先决条件,幸运的是FLIR SC系列等高速与定格研发类红外热像仪和FLIR专业图像处理软件都搭载一体化FLIR超帧功能。FLIR超帧技术大大提高了热成像系统的有效场景亮度,同时维持了热对比度,即便是在低温条件下。
  • 赛默飞ColorSEM新技术:简化的SEM用户界面直接生成实时彩色图像
    p   据悉,赛默飞将推出用于扫描电子显微镜的新解决方案Thermo Scientific ColorSEM。新的ColorSEM技术可以为科学家提供更完整的样品信息和更高的生产率。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/58be6c17-52eb-4e31-9d3a-52b1432a242c.jpg" title=" 00000.jpg" alt=" 00000.jpg" / /p p   Thermo Scientific ColorSEM技术包括集成元素分析和独特的彩色成像,它直接在简化的SEM用户界面(UI)内生成实时彩色图像,而无需切换到传统的能量色散X射线光谱(EDS)分析或其他用户界面。这种新技术允许用户从他们的样本中生成更完整的信息,对于没有经验的用户来说可能不那么令人生畏,并且与现有技术相比可以提高生产力。 /p p   “就像从黑白转向彩色电视一样,这种解决方案将使灰度SEM图像成为过去,” 赛默飞世尔科技公司材料和结构分析总裁Mike Shafer说。“立即获取彩色元素信息意味着我们的客户可以看到他们在常规SEM成像中可能会遇到的差异,并为所有经验水平的用户提供更直观的信息,从而推动他们的研究。” /p p   Thermo Scientific ColorSEM技术解决了两个用户问题: /p p   1. 它将SEM和EDS集成到一种技术中。研究人员经常使用SEM成像和EDS分析来确定样品的元素组成,这对于没有经验的用户来说可能是耗时且令人生畏的。通过将SEM和EDS集成到一种成像技术中,ColorSEM提高了生产率,并且无需从一个UI移动到另一个UI。更快,更易于使用的过程使学术机构能够在更高吞吐量的单个多用户实验室中容纳更多研究人员。 /p p   2. 它允许用户即时查看真实的元素内容,并按颜色区分。使用SEM的科学家,研究人员和工程师需要观察样品中的相似性和差异,但灰度SEM成像缺乏元素组成信息。使用新ColorSEM技术生成的元素内容是使用不同颜色自动生成的,允许用户立即查看缺陷或在样本区域中分辨功能。 /p p   据悉,ColorSEM技术将于2019年第四季度上市,更多详细内容请点击: a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100537/C11112.htm" _src=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100537/C11112.htm" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100537/C11112.htm /a & nbsp /p p br/ /p
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