平板显示器

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平板显示器相关的耗材

  • 液晶显示器
    tp351溶氧仪配件 tp351-006 溶氧仪液晶显示器
  • 显示器色彩分析仪CA-310
    显示器色彩分析仪CA-310 新一代产品,超越CA-210 测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快 显示器色彩分析仪 可测量LCD,OEL,FED等显示器件 更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。 产品介绍 为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率 使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在∆ xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在∆ xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。品特点 可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下 即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。 LED背光辐射曲线偏移现象 LCD背光的测量误差 ※ 使用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异) 即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,也能保证高速测量 降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度※(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。 ※ 高亮度为500cd/m2 时 探头类型表 此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。 *一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。 比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的: 使用PWM等来控制亮度的显示器 背光为间歇性发光的显示器 每帧均为黑的显示器 推存 可测,但建议使用标记为 的探头 不可测 CA-310 探头 LED 通用测量探头 LED 闪烁度测量探头 Ø 27 探头 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) Ø 10 探头 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) Ø 27 探头 CA-P32(2m) CA-P35(5m) Ø 10 探头 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) 不同的显示类型 透射式/半透射式 LCD 有源驱动※※ 无源驱动 背投设备 LCD 有源驱动※※ 无源驱动 DLP CRT OLED 有源驱动※※ 无源驱动 PDP FED (LED 闪烁测量头及小LCD闪烁测量头不适用于测量CRT系列。 )
  • LCoS微显示器
    产品信息LCoS微显示器所属类别: 调制器--微显示器所属品牌:产品简介作为全球高分辨率近眼(NTE: Near-To-Eye)微显示器的领导品牌。我们为各种NTE应用提供性能最优的微显示技术方案。关键词:空间光调制器、SLM、液晶光阀,LCoS,LCoS、Microdisplay、我们的微显示空间光调制器基于专有的高速铁电液晶LCoS技术平台,可对入射光在空间分布上进行Pixel by Pixel的快速开关控制。数字化、快速开关的液晶材料结合我们的电路驱动与专业软件保证我们的微显示器能够完全在时域里处理图像,这就是我们所定义的第四纬度。通过这一方法,在一个高填充率像素矩阵上可以实现全彩与灰度的产生,非RGB亚像素、无分离的RGB光束、无倾斜反射镜、无模拟信号转换环节,完全消除了上述问题对图像质量的影响。这就是我们独有的先进的时域成像技术得益于时域图像技术的最优化成像性能精确的线性灰度复制功能强大的软件配置全彩、全数字显示非亚像素、非彩色滤波与多种照明光源兼容高分辨率:百万级像素WXGA (1280x768), SXGA (1280x1024)高视频刷新率:75Hz,85Hz and 120Hz反射式微显示器(对角线尺寸0.88”/22.4mm24-bit真彩深度(8-bit per colour)可选抖动算法以提高灰度等级的分辨率40us高速开关液晶全彩深度刷新率高达85Hz高填充率92%针对多种应用的不同显示寻址序列AUT-W/SXGA-R3(XD)系列微显示器是一款可快速开关、全数字、高性能反射式铁电液晶空间光调制器。该器件采用非彩色亚像素的时域成像技术,可提供来自单一全数字微显示器的全彩高分辨率图像,具有VGA与DVI接口,具有用于系统控制的RS232接口,多头显示配置可选,可通过LVDS连接远程控制显示屏。AUT-W/SXGA-R3-XD系列产品可提供长达5米的同轴电缆与长达100米的光缆连接接口电路与显示器。AUT-W/SXGA-R5系列微显示器在不牺牲性能的基础上,接口电路尺寸缩减了四分之三,非常适合对体积和重量有限制的应用!相比R3系列产品,总体积缩减50%,且功耗更低!DVI接口、具有用于系统控制的USB接口、提供基于PC的GUI软件界面方便系统安装与管理AUT-QXGA-R9系列微显示器是目前世界上分辨率最高的全彩近眼微显示器(2048x1536 pixel)该系列产品采用时域成像技术产生高保真图像,使其能够在头盔显示器中实现1000的宽视角范围。作为一款高速的空间光调制器,其能以5.7KHz的速度实时显示二进位平面,在各类工业应用中表现出卓越的可扩展性。基于超过10年的LCoS设计与制造经验,该产品是一款划时代的产品,是一款具有高速、多功能、高分辨率、高品质特点的微显示系统!高速开关、高速数据接口与背板for “no blur, no smear,no artefact” video.结构紧凑,PCB接口电路大小仅70mmx63mmAUT-SXGA-3DM是是一款可快速开关、全数字、高性能反射式铁电液晶空间光调制器,是一款专为三维光学测量系统设计的微显示方案。该器件采用我们 专有的时域成像技术,但针对具体应用优化了显示接口设计,这一接口让系统设计者能够在系统测试中准确把握图像传送时机。该产品具有灵活的同步触发功能,可发出或接受触发信号以保证与系统中的其他器件如相机或平移台等市县准确同步。超过700幅全分辨率图像持久性存储功能,可实现脱离PC的在线优化,离线组建。已是全球公认的高端近眼显示品牌,我们致力于将高品质高精度的图像技术运用于三维光学测量系统,帮助这一领域的客户提升产品品质!BENEFITS高分辨率,SXGA(1280x1024 pixel)40us液晶切换速度保证复杂图像的快速展现92%高填充率意味着无可见结构的准确图像投影全数字灰度等级、线性响应的时域成像技术FEATURES形状小巧,易于集成灵活的同步触发功能超过700幅全分辨率图像持久性存储功能一个系统同时实现多个测量灵活的LED接口、LED驱动可选缩短设计时间直接脱机驱动多种显示寻址序列具有用于系统控制的RS232与USB接口 AUT-WXGA-R5AUT-WXGA-R3-XDAUT-SXGA-R5AUT-SXGA-R3-XDAUT-SXGA-R3AUT-SXGA-3DMAUT-QXGA-R91280x1024 pixels●●●●1280x768 pixels●●★Non-video interface●Video interface●●●●●●Video interface to 85HzUmbilical cable – 0.6m★Umbilical cable – 2.5m●Umbilical cable – 5m●●Umbilical cable – 10m★★Display Sequences●●●●●●Non display sequences★★★★★●★ ● Standard ★ Optional应用领域:军事训练模拟:头盔显示、挡风玻璃显示医疗成像:显微镜成像、眼科诊断、内窥镜成像影视娱乐:电子取景器(EVFs)、娱乐游戏工业领域:3D光学测量/AOI、共聚焦显微镜、全息印刷/投影分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博

平板显示器相关的仪器

  • 角度相关的亮度、对比度测试 视角(角度相关的亮度、对比度,甚至色度)是平板显示器,尤其是LCD的一个重要参数,TCO 03标准对此有严格的测试要求。 传统的测试方法使用点亮度计分别作垂直和水平方向不同观察角度的亮度测试,然后将数据处理得到视角数据,通常需要五维位移台,测试费时、费力,成本高,且数据不全,只有水平和垂直两个方位的角度测试,无法做到整个空间的视角分布。LMK 影像式视角亮度计使用conoscopic专用镜头,可将不同方向的亮度对应到不同的CCD面阵探测器上,从而一次性得到不同角度不同方位的亮度分布,得到视角数据,并可有软件自动得到不同角度的对比度分布。Conoscopic 专用镜头如下图所示:测试结果
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  • 成贯仪器提供奥林巴斯MX63显微镜报价,同时包括奥林巴斯半导体检测显微镜MX63图片、奥林巴斯显微镜MX63参数、奥林巴斯工业显微镜MX63L使用说明书、奥林巴斯显微镜MX63价格、奥林巴斯显微镜MX63维修、奥林巴斯晶圆显微镜MX63L经销商价格等信息,为您购买奥林巴斯MX63L显微镜提供有价值的产品因为有我,所以会更好,成贯专业、诚信、值得信赖成贯仪器——显微系统、光学仪器、外科手术设备、实验室耗材等供应商成贯仪器(上海)有限公司是奥林巴斯显微镜、光学仪器、外科手术设备等供应商,常年提供原装日本(Japan)进口的olympus奥林巴斯显微镜,客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳),湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州),广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林),海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义),云南(昆明、大理、丽江),西藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、甘肃(兰州、酒泉)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都、绵阳)、河南(焦作、郑州、许昌、商丘、洛阳),山西(太原、临汾)、山东(威海、烟台、青岛、潍坊、淄博、济南、泰安、临沂),天津、河北(石家庄、邯郸、秦皇岛、唐山),北京、内蒙古(呼和浩特、包头、鄂尔多斯)、辽宁(大连、丹东、营口、沈阳、葫芦岛),吉林(吉林、长春)、黑龙江(哈尔滨、大庆、牡丹江、鸡西)等国内大中城市。让您的大尺寸样品检测流程更加顺畅MX63和MX63L显微镜系统特别适合尺寸最大300毫米的晶圆、平板显示器、电路板、以及其他大尺寸样品的高质量检测。其采用的模块化设计可让您根据需要选择组件,获得根据应用定制的系统。这两款符合人体工学设计且人性化的显微镜有助于在提高工作效率的同时保持检测者的工作舒适性。在与奥林巴斯Stream图像分析软件结合使用情况下,可以简化从观察到报告生成的整体工作流。 多功能设计满足电子行业的人体工学和安全性要求,并以更多功能提高分析能力。人性化简洁的显微镜设置让用户调整和重复系统配置更加轻松。先进的成像技术我们成熟可靠的光学器件和优良的成像技术可获得清晰图像,并完成可靠检测。模块化用户可利用适合其应用的组件进行系统定制。应用图片库我们的先进图像管理功能可为您呈现您真正想要观察的内容。分析工具MX63系列的各种观察功能可生成清晰锐利的图像,让用户能够对样品进行可靠的缺陷检测。全新照明技术以及奥林巴斯Stream图像分析软件的图像采集选项为用户评估样品和存档检测结果提供更多选择。从不可见到可见:MIX观察与图像采集通过将暗场与诸如明场、荧光或偏光等其他观察方法结合使用,MIX观察技术能够获得独有的观察图像。MIX观察技术可让用户发现用传统显微镜难以看到的缺陷。暗场观察所用的环形LED照明器具有在指定时间仅使用四分之一象限的定向暗场功能。该功能可减少样品光晕,对于样品表面纹理的可视化非常有用。半导体晶圆上的结构集成电路图形不够清晰。晶圆颜色不可见。晶圆颜色和集成电路图形均清晰可辨。半导体晶圆上的光刻胶残留物样品本身不可见。残留物不清晰。集成电路图形和残留物均清晰可辨。聚光镜表面受到反射。来自不同角度定向暗场的多幅图像。将没有光晕的清晰图像拼接在一起,创建样品的单幅清晰图像。 轻松生成全景图像: 即时图像拼接利用多图像拼接(MIA)功能, 用户移动手动载物台上的XY旋钮即可轻松快速完成图像拼接—电动载物台无需进行该操作。奥林巴斯Stream软件利用模式识别生成全景图像,让用户获得更宽的视场。 硬币的即时MIA图像生成全聚焦图像: EFI奥林巴斯Stream软件的景深扩展成像(EFI)功能可采集高度超出物镜焦点深度的样品图像,并可将其合成一幅全聚焦图像。EFI配合手动或电动Z轴调焦使用,可轻松实现结构可视化的高度图像。其也可在Stream桌面版(Desktop)离线情况下生成EFI图像。 集成电路芯片上的凸块 利用HDR同时捕捉明亮区域和暗光区域采用先进图像处理技术的高动态范围(HDR)可在图像内调整亮度差异,从而减少眩光。HDR改善了数字图像的视觉品质,从而有助于生成具有专业级外观的报告。某些部位存在眩光。暗光区域和明亮区域利用HDR获得清晰呈现。TFT阵列因滤色片的亮度而漆黑一片。TFT阵列利用HDR获得呈现。 从基本测量到高级分析测量对于品质、工艺控制和检测非常重要。基于这一想法,即便是入门级奥林巴斯Stream软件包也融入了交互测量功能的全部菜单,并且所有测量结果与图像文件一起保存以便存档。此外,奥林巴斯Stream材料解决方案可为复杂图像分析提供面向工作流的直观界面。点击按钮一下,图像分析任务即可快速精准完成。在大幅度缩减重复性任务的处理时间情况下,操作人员可以将精力集中在手边的检测工作上。 基本测量(印刷电路板上的图形)分散能力解决方案(PCB通孔的横截面)自动测量解决方案(晶圆结构) 高效的报告创建创建报告所用的时间常常比采集图像和测量还长。奥林巴斯Stream软件提供了直观的报告创建功能,能够根据预先设定的模板多次创建专业复杂的报告。编辑非常简单,报告可导出为MicrosoftWord或PowerPoint文件。此外,奥林巴斯Stream报告功能能够对采集的图像进行数字变焦和倍率放大。报告文件大小适中,通过电子邮件进行数据传递更加方便。独立相机选项利用DP22或DP27显微镜相机,MX63系列即可成为先进的独立系统。该相机采用几乎不占空间的紧凑型控制盒进行控制,在采集清晰图像以及进行基本测量工作的同时让实验室空间得到充分利用。相机控制盒 支持洁净室合规性的先进设计MX63系列专为洁净室工作而设计,并具有帮助最大限度减小样品污染或受损风险的功能。该系统采用人体工学设计,可帮助用户在长时间使用中保持舒适。MX63系列符合包括SEMI S2/S8、CE和UL国际规范及标准要求。选配晶圆搬送机 — AL120系统* 选配的晶圆搬送机可安装在MX63系列上,实现无需使用镊子或工具即可安全地将硅片及化合物半导体晶圆从片盒转移到显微镜载物台上。卓越的性能和可靠性可实现安全高效的前后宏观检测,同时搬送机还可帮助提高实验室工作效率。MX63系统与AL120晶圆搬送机结合使用(200毫米型号)* AL120 未在欧洲、中东、非洲地区(EMEA)销售。 快速、清洁的检测MX63系列可实现无污染的晶圆检测。所有电动组件均安装在防护结构壳内,显微镜镜架、镜筒、呼吸防护罩、及其他部件均采用防静电处理。电动物镜转换器的转速比手动物镜转换器更快更安全,缩短检测间隔时间的同时,让操作人员的手始终保持在晶圆下方,避免了潜在的污染。 防静电呼吸防护罩 电动物镜转换器系统设计实现高效观察利用内置离合和XY旋钮,XY载物台能够实现对载物台移动的粗调和微调。即便针对诸如300毫米晶圆这样的大尺寸样品,载物台也可帮助实现高效的观察 可调倾角观察镜筒的调节范围可让操作人员以舒适的姿态坐在显微镜前工作。 带有内置离合的载物台手柄 可调倾角观察镜筒可确保舒适的工作姿态 接受所有晶圆尺寸该系统可配合各类150–200毫米和200– 300毫米晶圆支架和玻璃板使用。如果生产线上的晶圆尺寸发生变化,以很少的成本即可更改显微镜镜架。有了MX63系列,各种载物台均可用于检测75毫米、100毫米、125 毫米和150毫米晶圆。直观的显微镜控制:舒适且使用方便显微镜设置操作简单,让用户调整和恢复系统配置更加轻松。 快速寻找焦点:聚焦辅助器在光程内插入聚焦辅助器可以轻松准确地实现诸如裸晶圆之类低对比度样品的对焦。左图:网格显示图像失焦。/ 中图: 网格辅助对焦。/ 右图: 轻松获得焦点图像。 轻松恢复显微镜设置:编码硬件编码功能将MX63系列的硬件设置与奥林巴斯Stream图像分析软件整合在一起。观察方法、照明强度和放大倍率可由软件自动记录并与相关图像一起存储。由于设置可轻松复制,任何操作员经过基本培训即可完成相同质量的检测工作。不同的操作者使用不同的设置利用奥林巴斯Stream软件获得设备设置参数。所有操作者均可使用同一设置。实现更快、更舒适操作的符合人体工学控制更换物镜以及调整孔径光阑的控制位于显微镜前面较低的位置,因此使用者在使用过程中无须松开对焦旋钮或将头从目镜上移开。集中布置的显微镜操作按钮手动开关快照按钮 利用光强度管理器和自动孔径光阑控制实现更快的观察对于常规显微镜,使用者每次观察都需要调整光强度和孔径光阑。MX63系列让使用者能够针对不同的倍率和观察方法设定光强度和孔径光阑大小。这些能够轻松调用的设置即可帮助使用者节省时间又可始终获得最佳图像质量。光强度管理器传统光强当改变倍率或观察方法时,图像变得过亮或过暗。光强度管理器为了在更改倍率或观察方法时获得最佳图像,光强度可自动进行调节。 自动孔径光阑控制 最大孔径光阑: 更高的分辨 最小孔径光阑:更高对比度和更大的景深 为质量检验提供精细的光学和数码成像奥林巴斯研发高质量光学器件和先进数码成像技术的悠久历史成就了具有卓越测量精度的一系列可靠光学器件和显微镜。卓越的光学性能:波阵面像差控制物镜物镜的光学性能对于观察图像质量和分析结果有着直接的影响。奥林巴斯UIS2高倍率物镜可最大限度减小波阵面像差,从而获得可靠的光学性能。 差的波阵面 好的波阵面(UIS2物镜) 始终一致的色温:高强度白光LED照明MX63系列采用高强度白光LED光源进行反射和透射照明。无论光强度如何,LED光源均可保持始终如一的色温,从而实现可靠的图像质量和色彩再现。LED系统可提供非常适合材料科学应用的高效率、长寿命照明。色彩随光强变化而变化。 色彩始终与光强保持一致,并且比卤素灯更清晰。 * 所有图像均采用自动曝光采集 精确测量:自动校准与数码显微镜类似,当使用奥林巴斯Stream软件时可实现自动校准。自动校准有助于消除校准过程中的人为偏差,保证了更可靠的测量。自动校准采用的算法可根据多个测量点均值自动计算正确的校准值。由此最大限度减小了因不同操作者所导致的偏差,并始终保持稳定的精度,提高了常规验证的可靠性。 完全清晰的图像:图像阴影校正奥林巴斯Stream软件具有解决图像角落周边阴影问题的阴影校正功能。在配合强度阙值设置使用时,阴影校正可实现更加精确的分析。半导体镜片(二值化图像) 右图: 阴影校正可在整个视场上获得均匀的照明效果。 全面可定制MX63系列设计用于让用户能够选择各种光学器件满足其特定的检测和应用需求。该系统可使用所有观察方法。用户还可从一系列的奥林巴斯Stream图像分析软件包中进行选择,以满足其特定的图像采集和分析需求。两个系统兼容多种样品规格MX63系统能够检测尺寸达200毫米的晶圆,而MX63L系统能够以与MX63系统相同的较小占用空间,检查尺寸达到300毫米的晶圆。模块化设计可让根据您的特定需求定制显微镜变得更加轻松。MX63 MX63L红外兼容性红外观察可利用红外物镜透镜实现,该物镜能够通过透射红外线的硅特性让操作人员实现对封装和安装在印刷电路板上的集成电路芯片内部进行非破坏检测。5X到100X红外物镜可实现从可见光波长到近红外波长的色差校正。 红外物镜透镜 原始图像 有色差 应用电极部件的红外图像红外(IR)可用于检查集成电路芯片和其他玻璃基硅制造器件的内部缺陷。薄膜(左:明场 / 右:偏光)偏光可用于显示材料的纹理和晶体样貌。其非常适合检测晶片和LCD结构。 硬盘 (左:明场 / 右:DIC) 微分干涉差(DIC)用于帮助观察具有细微高度差异的样品。该技术非常适合用于检测诸如磁头、硬盘介质、以及抛光晶片等具有极小高度差的样品。半导体晶圆上的集成电路图形 (左:暗场 / 右:MIX(明场 + 暗场)暗场是检测标本上细微划痕或缺陷以及晶片等镜面样品的理想工具。MIX照明可让使用者即可观察图形也可观察色彩。 半导体晶片上的光致抗蚀剂残留物 (左:荧光 / 右: MIX(荧光 + 暗场)荧光观察适用于使用专用滤色片立方照明时能够发光的样品。其可用于检测污染物和光致抗蚀剂残留物。MIX照明可实现光致抗蚀剂残留和集成电路图形的观察。 LCD滤光片 (左:透射光 / 右:MIX (透射光 + 明场)) 这种观察技术非常适合诸如LCD、塑料以及玻璃材料等透明样品。MIX照明可实现滤色片颜色和电路图形的观察。 MX63MX63L光学系统UIS2光学系统(无限远校正系统) 显微镜镜架反射光照明白光LED (带有光强度控制器) 12伏100瓦卤素灯,100瓦汞灯明场/暗场/分光镜组件手动切换。(反射镜分光镜组件为选配件。) 通过手动操作调整3位编码分光镜组件 内置电动孔径光阑(针对所有物镜预设,暗场自动完全打开) 观察模式:明场、暗场、微分干涉相衬(DIC)*1、简易偏光 *1、荧光 *1、红外 *1 和MIX观察(4个定向暗场)*2*1选配分光镜组件,*2 需使用MIX观察配置透射光照明透射光照明装置:需使用MX-TILLA或MX-TILLB。 - MX-TILLA:聚光镜(NA0.5)和孔径光阑 - MX-TILLB:聚光镜(NA0.6),孔径光阑以及视场光阑 光源:LG-PS2 (12V,100瓦卤素灯)光导:LG-SF 观察模式:明场、简易偏光聚焦行程:32毫米 每转行程微调:100微米 最小分度: 1微米 用于粗调的上限限位器和扭矩调节最大载荷重量(包括载物台和支架) 8公斤15公斤观察筒宽视场(FN 22毫米)正像三目镜筒:U-ETR4 正像、可调倾角三目镜筒:U-TTR-2 倒像三目镜筒:U-TR30-2、U-TR30IR (用于红外观察) 倒像双目镜筒:U-BI30-2 倒像可调倾角双目镜筒:U-TBI30超宽视场(FN 26.5毫米) 正像可调倾角三目镜筒:MX-SWETTR (光程切换100% (目镜):0(相机)或0:100%) 正像可调倾角三目镜筒:U-SWETTR (光程切换100% (目镜):0(相机)或20%:80%) 倒像三目镜筒: U-SWTR-3电动物镜转换器明场带DIC插槽的电动六孔:U-D6REMC带DIC插槽的电动定心五孔:U-P5REMC明场和暗场带DIC插槽的电动六孔:U-D6BDREMC带DIC插槽的电动五孔:U-D5BDREMC带DIC插槽的电动定心五孔:U-P5BDREMC载物台 (X×Y)带内置离合驱动的同轴右手柄:MX-SIC8R行程: 210 x 210毫米透射光照明区域:189 x 189毫米带内置离合驱动的同轴右手柄:MX-SIC6R2行程: 158 x 158毫米(仅适用于反射光)带内置离合驱动的同轴右手柄:MX-SIC1412R2 行程: 356 x 305毫米 透射光照射区域:356 x 284毫米重量约35.6公斤(显微镜架26公斤)约44公斤(显微镜架28.5公斤)
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  • 为什么选择医疗阅片高清显示器???01)医疗阅片高清显示器和传统的胶卷都是单色的,医生更容易接受;02)为呈现细致的影象,医疗阅片高清显示器的分辨率都很高,如5M的分辨率为2048X2560;03)为了能够区别每个灰阶,医疗阅片高清显示器的亮度都很高,达到几百个CD/M2;04)医疗阅片高清显示器能够通过专用的校正仪和校正软件对显示器的输入和输出进行曲线校正,使之符合DICOM曲线;05)高灰阶,如10BIT,12BIT精确细致反映图象质量;06)一般搭配有专业的灰阶显卡;07)医疗阅片高清显示器经过国际质量的认证;医疗阅片高清显示器和一般彩色显示器的差异:01)医疗阅片高清显示器和传统的胶卷都是单色的,医生更容易接受;而用彩色显示器表现单色的医学影象,又可能会有掉色的情况。02)医疗阅片高清显示器的亮度很高,这样就可以拉开每一个灰阶的差别,其亮度都在2百CD/M2以上;而彩色显示器的亮度一般在100以下。彩色显示器的原理是R、G、B三枪打出的三个电子束要通过一个荫罩板(shadow mask)的,在通过的时候,吸收或挡住了电子束的大部分能量,所以器亮度就大大降低;而灰阶显示器是电子束直接打到荧光粉上,能量的损耗就小,所以亮度比较高。竖屏显示器和横屏显示器的差异和应用:目前市场上的商用显示器都是横屏的,如分辨率为1024X768的显示器,表示共有768行,每行有1024个点组成;而竖屏正好与之相反,如上述的分辨率在该显示器上为768X1024。竖屏显示器和横屏显示器在医学上有各自不同的应用。如竖屏适合CR、DR等;而横屏多应用与CT、心血管造影、数字减影等。医疗阅片高清显示器的DICOM曲线:DICOM曲线是显示器特性中最重要的参数之一,它直接反映该显示器的性能。 关于显示器的输入和输出,由于电子元器件的特性,它并不是线形的关系。输入输出特性曲线的两端,输入的变化引起的输出的变化不够明显,假设高达的输入和高达的输出都是0-99,在开始阶段,输入是5,也许其输出只是2,如果这种情况直接应用在医学的影像上,就会发现显示器无法正确辨认出一些细微的软组织的密度变化。为了给医用显示器的性能指定一个规范,世界医学组织制定了DICOM标准,就是为了拉大每个灰阶的差异,即在输入是5的情况下,使输出也为5。医疗阅片高清显示器的维护和校正:医疗阅片高清显示器是极其精致的,直接关系到人的生命安全,所以定期的显示器的性能检验是非常必要的,这个性能检验我们称之为校正。(提供专业医用显示器)由于不同显示器在不同的摆放环境下,以及它本身固有的衰减,原来标准的输入输出DICOM曲线,会不再符合这一标准,于是就要通过专业的校正仪器和软件,重新调整调整。
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  • 显示器色温

    用于屏幕软打样的专业级显示器,对于色温都有明确的规定与设置,用[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]对其进行校准时,第一项便是色温的选择。一般选择6500K,由于显示器默认色温接近6500K,颜色是通过背光的滤色来实现的,强制调到5000K会限制蓝通道的光强,整体降低亮度水平和动态范围,造成显示器很暗、不透亮、发黄等不舒服的感觉。只要保证显示器与观察箱或照明光源的亮度大致相等,6500K是可以适应印刷行业5000K标准白场。

  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 显示器校色仪

    显示器与打印机的[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]可共用,不同的是前者需要悬挂于显示器上对屏幕显示的色靶图进行测量,后者需要借助于自动测量摆臂进行纸质色靶图的测量。当然测量需要与专业的色彩管理软件相连接。在测量前一般需要先设置光源,如D50、D65;测量模式,如M0、M1;密度响应状态是T状态还是E状态等。校准完成会生成符合设备当前状态的ICC文件。最后还要对校准结果进行评估。

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  • 工信部:调整全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围
    2月2日,工信部发布《全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整公示》(以下简称《公示》),将有关调整建议予以公示。《公示》显示,全国平板显示器件标准化技术委员会将名称调整为全国电子显示器件标准化技术委员会。而业务范围也将从液晶显示器件、等离子体显示器件、有机发光二极管显示器件等平板显示器件调整为电子显示器件及相关部件领域的标准。据了解,随着新型显示技术的发展,国际电工委员会平板显示器件技术委员会(IEC/TC110)将名称变更为“电子显示技术委员会”,工作范围调整为“制定电子显示及相关部件领域的标准”。全国平板显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)作为IEC/TC110的国内对口组织,为更好地开展所辖领域国内国际标准化工作,经SAC/TC547全体委员表决同意,建议对SAC/TC547的名称和工作范围进行相对应的调整。附件:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整建议.doc以下为《公示》原文:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整公示为统筹做好电子显示领域国内国际标准化工作,有关单位提出了调整全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围的申请。为广泛听取社会各界意见,现将有关调整建议予以公示,截止日期2021年3月3日。 如有不同意见,请在公示期间将意见书面反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整公示反馈)。 公示时间:2021年2月2日-2021年3月3日 联系电话:010-68205241 地址:北京市西长安街13号 工业和信息化部科技司 邮编:100804 附件:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整建议.wps
  • 可以“穿”的显示器
    你有想过“穿”在身上的显示器吗?按一按身上的衣服就能看新闻、发信息,甚至追剧。或许,这就快要变成现实了。多彩显示屏织物展示了扭曲下的柔软和稳定。图片来源:彭慧胜研究组  近日,复旦大学高分子科学系教授彭慧胜团队,成功将显示器件制备与织物编织过程融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件,并揭示了纤维电极之间电场分布的独特规律,实现了大面积柔性显示织物和智能集成系统。  3月11日,论文在线发表于《自然》。审稿人评价其“创造了重要而有价值的新知识”。  实现没那么容易  从模糊到清晰、从单色到彩色、从笨重到轻薄… … 近几十年来,显示作为电子设备的重要输出端不断更新迭代。而如何将显示功能有效集成到电子织物中,同时确保织物的柔软、透气导湿、适应复杂形变等特性?这是智能电子织物领域面临的一大难题。  2009年,彭慧胜团队提出聚丁二炔与取向碳纳米管复合以制备新型电致变色纤维的研究思路,然而电致变色仅在白天可见,晚上无法有效应用。  2015年,团队在涂覆方法方面取得突破,成功解决共轭高分子活性层在高曲率纤维电极表面均匀成膜的难题,研发了纤维聚合物发光电化学池,最终实现了不同的发光图案。但经由发光纤维编织显示的图案数量非常有限,无法充分实现可控显示。  如何在柔软且直径仅为几十至几百微米的纤维上构建可程序化控制的发光点阵列,是困扰团队甚至这个领域的一大难题。  于是,彭慧胜在想,在织物编织过程中,经纬线的交织是否可以自然地形成类似于显示器像素阵列的点阵。  基于此,团队着眼于研制两种功能纤维——负载有发光活性材料的高分子复合纤维和透明导电的高分子凝胶纤维,两者在编织过程中的经纬交织形成电致发光单元,并通过有效电路控制制作出了新型柔性显示织物。  彭慧胜团队还提出了“限域涂覆”制备路线,采用柔韧的高分子材料作为发光浆料基体,将其均一可控地负载在纤维基底上。通过多次涂覆,提升纤维发光层厚度均匀性,涂覆固化后得到了能抵御外界摩擦、反复弯折的发光功能层。  弯折、水洗都不怕  这些直径不足半毫米的纤维材料,实验案台上还有多卷,颜色各异,乍一看与生活中的寻常纱线类似。  “而当我们给它们通上电,它们就显示出了独特一面——会发明亮的光。”彭慧胜拿起手边的一件卫衣,卫衣上的复旦大学校徽由发蓝光的纤维编织而成,接通电源后,蓝色的校徽图案在室内清晰可辨。  彭慧胜表示,从横截面方向看,其中一根为涂覆有发光材料的导电纱线,另一根是透明导电纤维,两者编织形成经纬搭接。“施加交流电压后,位于发光纤维上的高分子复合发光活性层在搭接点区域被电场激发,就形成一个个发光‘像素点’。”  就这样,研究人员制备出长6米、宽0.25米、含约50万个发光点的发光织物,发光点之间最小的间距为0.8毫米,能初步满足部分实际应用的分辨率需求。通过更换发光材料,还可实现多色发光单元,得到多彩的显示织物。  论文通讯作者之一、复旦大学陈培宁表示,比起传统的平板发光器件,发光纤维直径可在0.2毫米至0.5毫米之间精确调控,奠定了其“超细超柔”的特性。以此为材料梭织而成的衣物,可紧贴人体不规则轮廓,像普通织物一样轻薄透气,穿着舒适度良好。  但具有高曲率表面的纤维相互接触时,在接触区域会形成不均匀的电场分布,这样的电场不利于器件在变形过程中稳定工作。而在现实生活中,穿在身上的衣服难免会有磕磕碰碰,也需日常清洗。如何能使显示织物适应外界环境的改变,乃至抵御住反复摩擦、弯折、拉伸等外在作用力,保证发光的稳定性?  于是,研究人员通过熔融挤出方法制备了一种高弹性的透明高分子导电纤维。在编织过程中,该纤维由于线张力的作用,与发光纤维接触的区域发生弹性形变,并被织物交织的互锁结构固定。  陈培宁表示,实验结果表明,在两根纤维发生相对滑移、旋转、弯曲的情况下,交织发光点亮度变动范围仍控制在5%以内,显示织物在对折、拉伸、按压循环变形条件下亦能保持亮度稳定,可耐受上百次的洗衣机洗涤。  走出实验室  除显示织物之外,研究团队还基于编织方法实现了光伏织物、储能织物、触摸传感织物与显示织物的功能集成系统,使制备集能量转换与存储、传感与显示等多功能于一身的织物系统成为可能。  彭慧胜提到,该系统在物联网和人机交互领域,如实时定位、智能通讯、医疗辅助等方面表现出良好应用前景。  例如,在极地科考、地质勘探等野外工作场景中,只需在衣物上轻点几下,即可实时显示位置信息,地图导航由“衣”指引 把显示器“穿”在身上,语言障碍人群以此作为高效便捷交流和表达的工具… … 这些场景或许在不远将来就能走进人们的生活。  而且,研究人员已经把产品从实验室里“带了出来”,实现了发光纤维和织物的连续化稳定制备,有助于推动全柔性显示织物的规模化应用研究。  “我们也期待着产业界的合作者们加入,共同解决在实际应用中的具体问题。”谈及显示系统的未来发展道路,彭慧胜充满期待。
  • 澳大利亚通报计算机和计算机显示器的强制性能效要求
    为了提高电器设备和各行业产品能源利用效率,提升显著的经济和环境效益,澳大利亚颁发了温室和能源最低标准法规(简称GEMS)并于2012年10月1日起生效,新的GEMS法规涵盖了以往的主要政策工作,包括强制性的最低能效标准(简称MEPS)和能源星级标签要求(简称ERLs),其主要目的是提高管制产品的能效,确保消费者能够做出选择,以提高能源、利用效率,降低能源消耗、能源成本和温室气体排放。GEMS法规规定凡是涵盖的产品,无论是在澳大利亚制造或出口至澳大利亚,在GEMS决定生效日期之后,必须满足决定的相关能效要求。   2013年6月12日,澳大利亚发布了G/TBT/N/AUS/75号通报,GMES法规中关于计算机和显示器的决定草案。   温室和能源最低标准(计算机)决定2013草案中规定了计算机产品的最低能效和产品性能要求,并给出了相关的测试方法,该决定拟于2013年10月1日起生效。其涵盖的主要设备包括台式计算机、一体式台式机、笔记本电脑、平板电脑(同时支持物理键盘和触摸屏)、小型服务器,不包括手持式计算设备(如PDA、掌上电脑或智能手机等)、游戏机、手持游戏设备、刀片式个人电脑、工作站、移动式工作站、不在小型服务器范围中的服务器设备、平板电脑(只支持触摸屏)、瘦客户机式计算机、高端的D类计算机。其中台式机、一体式台式机、笔记本电脑、平板电脑(同时支持物理键盘和触摸屏)须满足AS/NZS 5813.3: 2012中的年度典型能耗要求,小型服务器产品需要满足AS/NZS 5813.3: 2012中空闲状态和待机状态下的功耗要求。   其依据的主要标准:   AS/NZS 4665.1: 2005 外部电源性能要求第1部分:测试方法和能效标签   AS/NZS 5813.1: 2012 信息技术设备-计算机能效要求第1部分:能效测试方法   AS/NZS 5813.3: 2012 信息技术设备-计算机能效要求第2部分:计算机最低能效要求   AS/NZS 5814.1: 2012 信息技术设备-内部电源能效要求第1部分:能效测试方法   温室和能源最低标准(计算机显示器)决定2013草案中规定了计算机显示器产品的最低能效和能效标签要求,并给出了相关的测试方法。该决定拟于2013年10月1日起生效。其涵盖的主要设备包括对角尺寸不大于60英寸的计算机显示器,不包括专门用来显示数字信号或数字图片的电子显示器、专门用于显示广告的电子显示器、高性能电子显示器、专用电子显示器以及类似组合产品、电视机用显示器等类似装置。根据其显示器尺寸和分辨率,显示器应满足按照公式计算出的相应能效要求,显示器还应按照星级指数计算公式标识出相应的星级标签。   AS/NZS 4665.1: 2005 外部电源性能要求第1部分:测试方法和能效标签   AS/NZS 5815.1: 2012 信息技术设备-计算机显示器能效要求第1部分:能效测试方法
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