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三维微结构分析测试系统

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三维微结构分析测试系统相关的仪器

  • 追求理想的三维结构分析通过自动重复使用FIB制备截面和进行SEM观察,采集一系列连续截面图像,并重构特定微区的三维结构。采用最理想的镜筒布局,从先进材料、先进设备到生物组织——在宽广的领域范围内实现传统机型难以企及的高精度三维结构分析。SEM镜筒与FIB镜筒互成直角,形成三维结构分析最理想的镜筒布局融合高亮度冷场发射电子枪与高灵敏度检测系统,从磁性材料到生物组织——支持分析各种样品通过选配口碑良好的Micro-sampling® 系统*和Triple Beam® 系统*,可支持制作高品质TEM及原子探针样品 垂直入射截面SEM观察可忠实反映原始样品结构SEM镜筒与FIB镜筒互成直角,实现FIB加工截面的垂直入射SEM观察。旧型FIB-SEM采用倾斜截面观察方式,必定导致截面SEM图像变形及采集连续图像时偏离视野,直角型结构可避免出现此类问题。通过稳定获得忠实反映原始结构的图像,实现高精度三维结构分析。同时,FIB加工截面(SEM观察截面)与样品表面平行,有利于与光学显微镜图像等数据建立链接。样品:小白鼠脑神经细胞样品来源:自然科学研究机构/生理学研究所 窪田芳之 先生
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  • 一,超连续白光光源用六边形微结构光纤一,超连续白光光源用六边形微结构光纤超连续白光光源基于非线性效应产生的脉冲光谱展宽。与其他材料或普通光纤相比,我们设计的超连续白光光源用微结构光纤具有优秀的色散调整能力,可获得高效的光频率转换。光源系统可广泛应用于光谱分析、光纤测试、传感等领域。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 超连续白光光源用六边形微结构光纤,超连续白光光源用六边形微结构光纤通用参数产品特点耐高温耐久性、高抗弯曲强度和密封性实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性光谱输出平坦输出波段可定制化设计高稳定性、使用寿命长产品应用材料表征、光谱分析共聚焦成像、光学相干断层成像生物应用技术研究、流体细胞仪高温环境苛刻的化学环境核辐射环境高功率激光传输医疗应用光纤束焊接光学性能产品编码:MOF_SC_SCP5/150/270纤芯直径:5.0±0.3 μm微结构周期:3.3±0.1 μm零色散点:1.06 μm 可定制包层直径:150±3 μm涂覆层直径:270±3 μm材质:纯石英涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂筛选强度:100 kpsi微结构空气孔直径1.6 ± 0.1µ m几何参数交货长度1 - 500 m包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径270 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5筛选强度100 kpsi光源系统参数:超连续谱光源重复频率:15~30 kHz光谱展宽:450~2400 nm总输出功率:>200 mW脉冲宽度:<2 nm光束质量 TEM00:M21.1产品结构:超连续光谱发生用微结构光纤及其色散曲线二,超连续白光光源用六边形微结构光纤二,超连续白光光源用六边形微结构光纤多芯光纤作为一种先进的特种光纤,可以拥有多达 37 个纤芯。不同于利用包层掺氟的技术制备的传统实芯多芯光纤,此种多芯微结构光纤在包层中引入超高占空比的微结构,此种技术可提高光纤纤芯和包层的折射率差至少两个量级。此外此种特种光纤具有全硅材料的特性,光纤内无需引入掺杂离子,大大提高光纤使用寿命。此种特种光纤用于大容量光通讯系统中,最高可提高单根光纤信息容纳能力 37 倍,并使各通道之间拥有极小的串扰。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤,多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤通用参数 技术参数光学性能:光纤材料:高纯SiO2通道间串扰: -80 dB/100 km衰减系数@1550nm 1 dB/km零色散波长:1050 nm色散值:@1550nm20 ps/nm.km单模截至波长:1060 nm模场直径 @1550nm 1.7 ± 0.3 μm数值孔径:0.48 ± 0.05几何参数:交货长度:1 - 5000 m纤芯数量7、19、37、51芯纤芯直径:2.1 ± 0.3 μm纤芯间距 12.5 μm 裸纤直径:150 ± 3 μm 涂敷层直径:250 ± 3 μm(丙烯酸酯)180 ± 3 μm(聚酰亚胺)芯包层同心度:≤ 3 µ m包层不圆度:≤ 0.5涂敷性能:涂层材料:聚酰亚胺/聚丙烯酸树脂/硅胶等机械性能:筛选强度: 100 kpsi两种七芯微结构光纤截面微结构保偏光纤产品简介:保偏光纤被广泛应用于航天航空、工业制造、无人驾驶、通信等多个领域。基于模场几何形态非中心对称性提高纤芯的双折射,实现保偏,这种实现方式的光纤结构复杂,需要较高的制备技术。在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。保偏光纤作为传感单元,光纤陀螺及光纤水听器等可被用于军事,而保偏光纤又是其核心部件,因而保偏光纤曾被西方发达国家列入对我国禁运的清单。大模场微结构光纤产品简介:大模场面积的光纤已经广泛应用于激光传能、光纤传感、生物成像等领域。该光纤不仅仅可以在医疗上应用与激光美容,激光碎石,更能适应在高温、强腐蚀、高辐照的恶劣环境下用于激光传能,传感。通过包层引入空气孔,提高了纤芯的数值孔径,急大的避免了光纤的弯曲损耗。此外由于采用纯石英材料,避免通过掺杂改变玻璃折射率。这一方式使光纤具备了较高激光损伤阈值,良好的透过率,并避免了光暗化效应。同等模场面积下,性能远超传统的阶跃型光纤。聚酰亚胺涂覆大模场微结构光纤已通过生物相容性认证,为世界首创。三,微结构多芯传感光纤三,微结构多芯传感光纤相较于普通阶跃型光纤,特殊设计的微结构光纤可具有超低损耗、更好的光学模式、耐受氢腐蚀以及采用单一材料(纯石英,无掺杂)等优异特性,可急大提高分布式光纤传感系统的感知灵敏度、系统稳定性、测量空间精度以及光纤使用寿命。光纤结构和参数可定制化生产。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 微结构多芯传感光纤,微结构多芯传感光纤产品特点● 耐高温● 耐久性、高抗弯曲强度和密封性● 实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性产品应用● 高温环境● 苛刻的化学环境● 核辐射环境● 高功率激光传输● 医疗应用● 光纤束焊接技术参数光学性能参数属性纤芯材料高纯二氧化硅模场直径@1310 nm 2.8 ± 0.5 µ m@1550 nm 3 ± 0.5 µ m衰减系数@1310 nm 1 - 2 dB/km@1550 nm 1 - 2 dB/km几何参数交货长度1 - 30 km包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径180 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5涂层材料聚酰亚胺长期使用温度-55 - 300 ℃短期耐受温度400 ℃筛选强度100 kpsi产品结构制作平台
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  • Fastmove 3D Gait 人工智能步态分析系统,采用深度学习、计算机视觉、图像识别等AI智能技术以及大数据分析技术,实现能够快速应用于临床门诊的评估+训练为一体的步态分析系统。 三维步态AI分析技术,源自锐动科技自主研发的21点人体骨架自动识别技术,具有高精度、信息丰富、适应复杂环境等特点,已成功应用在体育运动、医疗康复领域。 无需标记点:无需标记点可立即开始测试, 极其适合老年人、儿童以及配合度较低的人群开 展步态测试 功能介绍:无惧遮挡:通过四个AI采集器的支持,升级的算法; 无需考虑遮挡问题,任何动作都可以轻松得到步态分析结果 多人模式准确追踪:独特的跟踪算法识别目标人物,可准确识别需要检测人物,排出多人干扰,准确采集
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  • 一,光子晶体光纤/高非线性微结构光纤/多孔光纤一,光子晶体光纤/高非线性微结构光纤/多孔光纤通过先进的光纤制备技术我们可以制备超非线性光子晶体光纤。基于高占空比结构设计,光纤具有超高的非线性,并且能自由定制其波导色散曲线。这种光纤是超连续谱产生和光频梳产生的理想选择。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 光子晶体光纤/高非线性微结构光纤/多孔光纤,光子晶体光纤/高非线性微结构光纤/多孔光纤产品特点● 耐高温● 耐久性、高抗弯曲强度和密封性● 实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性产品应用● 高温环境● 苛刻的化学环境● 核辐射环境● 高功率激光传输● 医疗应用● 光纤束焊接技术参数光学性能参数属性光纤材料高纯石英零色散点790 nm色散 @1550 nm 130 ps nm-1 km-1模场直径@1550 nm 1.7 ± 0.3 μm 纤芯直径2.1± 0.3 μm数值孔径NA@ 1550 nm 0.48 ± 0.05非线性系数20 ± 3 km-1 W-1 包层不圆度≤0.5 几何参数交货长度1 - 50 m包层直径150 ± 3µ m涂敷层直径250 ± 5 µ m(聚丙烯酸树脂)芯包层同心度≤5µ m包层不圆度≤0.5筛选强度100 kpsi涂层材料聚酰亚胺或聚丙烯酸树脂长期使用温度聚酰亚胺 -55 - 300 ℃聚丙烯酸树脂 0 - 90 ℃短期耐受温度聚酰亚胺 400 ℃聚丙烯酸树脂 120℃产品结构制作平台二,大宽带中红外 (1.5~10μm) 光子晶体光纤二,大宽带中红外 (1.5~10μm) 光子晶体光纤Microphotons推出一系列适用于中红外波段(1.5~10μm)的光子晶体光纤(PCF),包括单模、高非线性PCF等等,同时我们可以提供定制其他例如多模光子晶体光纤、保偏光子晶体光纤等(在其中,芯径、数值孔径将被改变)。可以加FC/PC连接头,3mm铠甲套管。除以下列出的不同种类光子晶体光纤之外, 我们还可为客户定制不同材料基质不同结构设计的PCF(硫化物、碲化物、硒化物等),例如保偏光子晶体光纤、锥形光子晶体光纤等等。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 大宽带中红外 (1.5~10μm) 光子晶体光纤,大宽带中红外 (1.5~10μm) 光子晶体光纤产品特点● 工作波段1.5~10μm● 低传输损耗● 急好的空间光束质量产品应用● 中红外光束传输(QCL, OPO)● 非线性应用:超连续谱技术参数型号AsSe SM1AsSe SM2玻璃材料As32Se68Refractive Index@1.55μm2.81Nonlinear Refractive Index n21.1×10-17(m2/W) (500×n2 silica)工作波段范围(μm)3-91.5-8典型衰减值(dB/m)2.5@1.55μmα1@5-9μm2.5@1.55μmα1@3.2-8μm纤芯直径(μm)13包层直径(μm)125典型数值孔径@5μm0.4零色散波长点(μm)5各个波长处衰减度:
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  • Qualisys三维运动采集与分析系统由数字运动捕捉摄像机、分析软件、获取单元、校准设备、标记球和设备固定装置组成,可与测力跑台、测力台、肌电等外设进行集成整合,组合成一套人体运动状态及力学分析测试平台。该系统在人体运动科学研究、康复医疗、体育教育和运动训练等多个领域广泛应用。瑞典Qual[isys公司是一家研制运动解析及步态分析的专业厂家,已在全球拥有数千个用户,可精确地捕捉与分析物体运动轨迹,能提供在室内、外环境中使用的专业运动状态分析设备供应商,Qualisys三维运动采集与分析系统可选择高速红外摄像机,拍摄速度可达10000Hz,能准确捕捉高速运动物体的轨迹,并进行相关技术参数分析。软件包含QTM数据管理软件,支持Visual 3D软件分析功能,可以提供:数据输出、模型建立、运动轨迹、步态分析及结果报告打印。
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  • 盆栽植物三维数字表型采集分析系统介绍:盆栽植物三维数字表型采集分析系统是适用于实验室、人工气候室等室内环境的植物表型测量与解析设备。系统在顶部和侧面分别设置可见光成像单元,结合旋转台装置,全方位获取植物的表型信息。产品可对盆栽植株进行表型采集与解析,并通过人工智能算法实现对植物高精度三维立体模型构建,可对突变体进行筛选与鉴定,对植物生长状态进行记录,同时也可以对高温、高盐等逆境条件下植物的形态、颜色与纹理变化进行研究。盆栽植物三维数字表型采集分析系统适用于遗传育种、分子生物学、植物生理学、生态学、环境科学、植物保护等研究领域。盆栽植物三维数字表型采集分析系统应用方向:使用立体视觉、多视图(MVS)重构技术等,自动重构生成植物高精度三维模型,计算植物株型结构、冠层结构、颜色分布、体积等表型性状并分析植物生长状况、长势动态变化等;主要应用于植物形态分析(筛选突变株、逆境处理下筛选抗逆种质)、植物长势分析(分析突变体或特殊处理条件下植物生长状态变化)。1.3D植物表型分析:基于构建的高精度3D模型,全方位提取并解析植物体积、表面积等关键因子数据,也可全方位对植株高度、宽度、紧凑度、对称性等形态结构参数及植物颜色等关键性状进行分析;2.植株长势可视化记录:可适用于植物生长过程可视化动态记录,分析植物长势变化;3.差异可视化呈现:可适用于突变体形态、颜色、生物量的差异识别与差异量化;4.多类型逆境实验:高精度快速成像,即时记录植物细微变化,适用于植物对高温、冷害、盐碱、干旱等各类型逆境试验,进行响应程度量化与抗性鉴定;5.多类型植物测量:数据解析采用人工智能算法,适用于禾本科、茄科、十字花科、豆科等多种类型植物表型测量。盆栽植物三维数字表型采集分析系统产品特点:1.可见光三维技术:主要基于三维图像重构与解析技术,对实验室多类型植物实现智能化、自动化、无损化表型鉴定;2.高效采集与解析:采集时间最快可达60秒/株;重构与解析时间3分钟/株;3.360度成像:顶部和侧面配备多个高清工业摄像头,搭配360度旋转台,支持对实验植物进行全方位图像采集;4.高精度重构技术:结合多个视角的超高分辨率图像序列,采用先进的计算机视觉技术,通过特征提取匹配、深度图融合等恢复三维结构,得到逼真的植物模型;5.样品数据联动管理:支持通过扫描样品二维码实现实验样品与表型分析相关联,便于样品数据管理;6.软件一体化设计:界面简洁友好,一键执行数据采集、重构、解析全流程操作,最大程度提升分析速度、节约分析时间;7.全彩触控交互界面:用户能够直观、高效地控制设备,调节灯光亮度、转台位置等并能实时查看采集进程;8.可移动设计: 集成化箱体,支持室内任意位置摆放及移动。盆栽植物三维数字表型采集分析系统技术参数:成像参数:轮廓面积(顶视、侧视)、凸包面积(顶视、侧视)、冠层高度、冠幅、卷叶程度、持绿程度、衰老程度、紧实度、偏心率、体积、生物量等成像单元分辨率:5120×5120光源:均匀漫散射LED面光源整机功率:1KW(约500W)箱体尺寸:1400mm×950mm×1840mm
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  • 加拿大Dragonfly三维图像数据可视化及分析软件Comet Technologies Canada(原ORS)公司出品的Dragonfly 3D World三维图像可视化分析软件能够将复杂的微结构快速转化为全面的研究结果,是当今最具挑战性的科学和工业2D/3D/4D成像研究的最佳定量分析平台,广泛应用于材料科学、生命科学和地球科学领域。越来越多的科研与工业领域开始借助三维影像设备诸如聚离子束电镜 FIB-SEM切片三维重构、X-Ray CT(包括MicroCT/NanoCT)、磁共振MRI、连续切片显微镜Serial Sectioning等对各种实验或工业样品进行扫描成像以获得内部三维结构。虽然这些设备原理不同,但得到的数据都为三维体数据(Volumetric Data),Dragonfly正是处理此类三维数据的专业软件。主要特点后处理、特征提取、量化和3D建模等高级能力结合最佳渲染技术,为创建令人惊叹的可视化效果提供了理想框架,并可为各种应用领域的专业工作流程提供支持。1)易于使用、直观且可定制的界面 2)轻松导入来自显微镜和CT扫描仪硬件的2D/3D/4D图像、体积数据和专有数据类 3)将来自多个来源和模态的数据集成到单个环境中 4)提供后处理功能,如数据重组、滤波、体积和切片配准、图像拼接等 5)使用交互式检查和测量工具评估材料结构和属性 6)利用Dragonfly的深度学习解决方案满足图像增强和分割需求7)强大的量化工作流程可用于特征测量 8)标记对象可按任何度量标准进行分组和分布分析 9)使用带注释的截图和易于生成的动画序列共享您的研究结果 10)使用宏自动化您的3D分析工作流,并将多个宏组合进行批处理。为特定需求提供应用程序扩展 11)Dragonfly的组织者让您轻松管理数据密集型项目 12)Dragonfly VizServer可在企业内部部署,包括远程网络位置,提供所有功能图像处理 Dragonfly 3D World三维图像可视化分析软件,提供全方位图像处理和分析服务,从处理获得的图像到分割和量化,应有尽有。您可以通过高分辨率的注释屏幕截图和动画序列分享您的结果,并发布详细的研究报告。软件具有Import、Enhance、Segment、Quantify、Model、Present等功能。Dragonfly软件提供从数据重构、配准和2D、3D和4D拼接到平滑图像、锐化边缘、纠正不均匀阴影、提取特征等多种滤波工具,让您揭示图像中真正的数据,获得定量、无偏差的结果。Dragonfly的自动化工具也让您轻松批量处理多张图像。分割向导 Dragonfly软件可采用人工智能进行图像分割。使用分割向导,您只需在图像数据子集中绘制感兴趣的不同特征,然后按照预定义的一组规则训练模型。分割向导的工作流程可顺畅地指导您完成模型训练的各个步骤,以发布用于语义分割的稳健深度学习和机器学习(经典)模型。这让即使是新手用户也能在几分钟内取得很好结果,而不需要了解深度学习模型或参数。深度学习 将您的图像处理结果提升到新的水平,节省大量艰苦乏味的工作时间。Dragonfly 3D World三维图像可视化分析软件的深度学习解决方案提供了简单直接、易于使用的工作流程,让所有级别的用户能够训练神经网络进行去噪、超分辨率和语义分割,获得一致、可重复和无偏见的结果。 Dragonfly中含有先进网络架构(如U-Net、U-Net SR、Sensor3D等),以便用户快速入门。高级用户可利用内置工具编辑激活函数和其他节点行为,并尝试不同设置,以便获取更好效果。Visual Feedback选项,使模型的推断将实时显示每个迭代的完成情况。应用场景 Dragonfly软件广泛应用于研发及无损检测等多个领域,其灵活的工作流程和强大工具能满足您对材料属性评估和模拟的要求。如:对于陶瓷、陶瓷基复合材料(CMCs)和多孔介质的研发,可提供了理想的框架来关联微观结构和成分;对于复合材料和纤维材料,可帮助研发者更好地理解这些材料的结构和行为。工业零件检验是X-CT的主要应用之一,利用CT非破坏成像技术可通过完整三维零件评估以及对零件内部的独特视角和关键区域的评估,实现质量保证。如:识别和量化气孔、裂纹等缺陷。热点应用举例热点应用之一,就是评估电池质量,特别适用于锂电池等工业高通量场景。Dragonfly软件可选锂电池检测版本,可有效提升电池产品的质量控制。随着新能源汽车市场的繁荣,电池制造市场近年来获得了巨大的增长潜力,同时对电池性能和安全检测技术的需求也在不断增加。XCT计算机断层扫描技术是解决这一问题的最佳方案,适用于分析电芯、模组及整个电池包的内部细节和潜在缺陷。电池产品的安全性至关重要,诸多因素可能导致产品失效,如断裂、气泡夹杂、异物、变形褶皱、极耳焊接缺陷以及正负极极片对齐不良等。例如,极片对齐度不良可能导致阴阳极接触短路,使电池变得危险甚至引发火灾。因此,重要任务之一就是检查并测量极片对齐度。专业软件在XCT检测过程中必不可少,可实现客观、可靠、可重复的检测结果。Dragonfly软件是一款加拿大3D可视化图像分析软件,具备深度学习模型,能高度敏感地发现潜在缺陷。此外,其自动分析功能可适应不同生产商的需求。电池深度检测可实现全自动极片对齐度检测,并支持整个产品批次性检测。检测报告可自动生成,提供每个电池的状态信息,大数据则可用于生成趋势统计,优化生产工艺并提高生产良率。可选模块 基于不同应用,客户可选深度学习模块、Bone analysis骨分析模块、Dragonfly VizServer企业集中应用模块、Dragonfly Compute Framework (DCF)集群应用模块、Dragonfly Organizer数据管理模块等。Dragonfly软件,作为科学和工业成像研究的锐利工具,必将助力您的研究和研发上台阶出成果,也会带给您AI深度学习解决方案的潮流体验,欢迎咨询选购!注:Dragonfly 3D World三维图像可视化分析软件不仅是一款强大的图像处理工具,还是一门科学探索的引擎。无论是初级用户还是高级用户,Dragonfly都会让您能够在短时间内获得高品质的重建效果和制作演示动画。更令人激动的是,Dragonfly引入了先进的AI深度学习引擎,实现全自动图像分割、自动化批处理等高通量解决方案,使图像处理结果更上一层楼,为用户节省宝贵的工作时间。精研覃思,无微不至!覃思科技已在显微学仪器领域深耕细作了近20年,拥有深厚的技术底蕴;作为Dragonfly软件的中国区代理商,本公司专业团队将全力以赴为用户提供卓越的软件产品和周到的技术支持等优质服务。这是科学的时代,一切皆有可能!期待与您共同前行,创造科学的未来;让我们助您一臂之力。欢迎各位研究微观世界三维结构的老师,登记参加软件免费试用活动!
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  • 产品简介步行是人类的主要活动之一。步行过程中的时间参数和空间参数对于异常步态的评估具有十分重要的意义,如评估康复状况、预测跌倒等。SAB-GAIT步态分析系统通过可穿戴式的无线运动传感器,可以测量有关步态的运动学参数和动力学参数,为步态研究提供有效的数据支持。 该系统凭借生物力学模型有效监测受试者的步态特征,不仅可以帮助在康复中有行走能力有缺陷或受损的患者,而且也常用于运动生物力学中进行效率评估,以优化运动员的跑步姿势,提高体育成绩。 步态分析能客观、定量地反映客户的步态异常,可测量包括步长、步频、步幅、步数、步速、足偏角、步宽、步行周期关节屈伸、内旋、外旋、内收、外展曲线等数据,并提供一键式报表。 产品特点ü 小巧便携:u 极简便携式设计,易于携带u 伸缩绑带设计,1分钟内穿戴完成,30秒快速完成测评工作u 无线传输,数据实时记录u 测评结果快速实时输出,影像记录辅助分析u 无需专用步态实验室,可在室内或室外任意环境使用ü 精确全面:u 实时采集步态中髋、膝、踝各个关节的运动数据,包括矢状面、冠状面、横断面的重要曲线图,以及步态周期u 精确测评人体关节细微旋转角度,精确度在2度以内,满足步态定量化分析需求u 提供图形化报表信息,便于查看u 云端报告存储,数据可追溯u 实时三维动画显示,可任意回放u 数据对比分析,康复进展量化清晰ü 操作方便:u 界面简洁,操作方式一目了然u 单人可完成所有测评工作,无需专业培训u 实时输出测评结果,节省大量处理时间u 数据实时记录,便于大规模量化分析u 提供可视化图表,阅读方便u 后期维护简单,维护成本低 ü 回报率高u 专业设备,相比昂贵的传统摄像步态分析系统成本大幅降低u 便携性强,易操作,可提供更多服务收益u 评测简单快速精确,适合中小型康复工作室、体能工作室使用 基本参数步态分析能客观、定量地反映受试者步态异常,主要提供以下参数:ü 单支撑相/双支撑相数据ü 摆动相数据ü 步长、步频、步幅、步数、步速、步宽、ü 足偏角、步长偏差、步行周期ü 提供膝关节内旋、外旋、屈曲、内翻、外翻曲线,ü 提供髋关节、膝关节的屈曲伸展,内外旋,内收外展,内外倾斜ü 提供踝关节的背屈跖屈,内外旋,内外倾斜ü 骨盆的前后倾斜,左倾右倾,左右旋转 软件功能ü 记录关节活动范围和位置信息,包含左右髋关节,左右膝关节,左右踝关节和骨盆的矢量面,水平面和垂直面的三维角度曲线,角速度曲线。ü 可提供标准曲线比较,可以比较客户与正常标准值的步态差异。ü 软件参数记录功能,行走回放功能,报告生成功能。ü 精确记录客户档案,支持海量客户数据记录ü 能够自动生成报告和Excel报告,可以直接打印步态分析报告ü 客户可多次测试,可比对跟踪康复训练效果ü 网络数据库发布,方便多点办公数据集中管理ü 数据云端存储,软件远程升级ü 视频操作指导、后期远程维修服务支持ü 提供单机版和云端数据服务,数据更安全可靠ü 支持在跑步机上进行步态分析 适用领域及机构康复中心、体育科研、运动员选材 体能测试、体育教学、竞技体育、运动生物力学研究等相关领域和机构 垂询电话公司电话:手机:微信公众号:SAB运动康复
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  • NANOMAP D光学探针双模式轮廓仪/三维形貌仪美国AEP Technology公司主要从事半导体检测设备, MEMS检测设备, 光学检测设备的生产制造,是表面测量解决方案行业的领先供应者,专门致力于材料表面形貌测量与检测。NANOMAP D光学双模式轮廓仪/三维形貌仪集白光干涉非接触测量法和大面积SPM扫描探针接触式高精度扫描成像于一个测量平台。是目前功能最全面,技术最先进的表面三维轮廓测量显微镜。既有高精密度和准确度的局部(Local)SPM扫描,又具备大尺度和高测量速度;既可用来获得样品表面垂直分辨率高达0.05nm的三维形态和形貌,又可以定量地测量表面粗糙度及关键尺寸,诸如晶粒、膜厚、孔洞深度、长宽、线粗糙度、面粗糙度等,并计算关键部位的面积和体积等参数。样件无须专门处理,在高速扫描状态下测量轮廓范围可以从1nm 到10mm。由于采用独特的缝合技术,无论怎样的表面形态、粗糙程度以及样品尺寸,一组m× n图像可以被缝合放大任何倍率,在高分辨率下创造一个大的视场,并获得所有的被测参数。该仪器的应用领域覆盖了薄膜/涂层、光学,工业轧钢和铝、纸、聚合物、生物材料、陶瓷、磁介质和半导体等几乎所有的材料领域。随着微细加工技术的不断进步,微电路、微光学元件、微机械以及其它各种微结构不断出现,对微结构表面形貌测量系统的需求越发迫切, NanoMap-D所具备的双模式组合,结合了白光干涉非接触测量及SPM扫描探针高精度扫描成像于一体,克服了光学测量及扫描探针接触式的局限性,并具有操作方便等优点成功地保证了其在半导体器件,光学加工以及MEMS/MOEMS技术以及材料分析领域的领先地位。NANOMAP D光学双模式轮廓仪/三维形貌仪经过广泛严格的检测,确保其作为测量仪器的标准性和权威性,并保证设备的各种功能完好,各个部件发挥出色。用NIST标准可以方便快捷地校验系统的精度,所校准用的标样为获得美国国家标准局( NIST) 的计量单位的认可。NanoMap-D配备的软件提供了二维分析、三维分析、表面纹理分析、粗糙度分析、波度分析、PSD分析、体积、角度计算、曲率计算、模拟一维分析、数据输出、数据自动动态存储、自定义数据显示格式等。综合绘图软件可以采集、分析、处理和可视化数据。表面统计的计算包括峰值和谷值分析。基于傅立叶变换的空间过滤工具使得高通、低通、通频带和带阻能滤波器变的容易。多项式配置、数据配置、扫描、屏蔽和插值。交互缩放。X-Y和线段剖面。三维线路、混合和固定绘图。用于阶越高度测量的地区差异绘图。NANOMAP D光学双模式轮廓仪/三维形貌仪主要功能及应用:多种测量功能精确定量的面积(空隙率,缺陷密度,磨损轮廓截面积等)、体积(孔深,点蚀,图案化表面,材料表面磨损体积以及球状和环状工件表面磨损体积等)、台阶高度、线与面粗糙度,透明膜厚、薄膜曲率半径以及其它几何参数等测量数据。薄/厚膜材料薄/厚膜沉积后测量其表面粗糙度和台阶高度,表面结构形貌, 例如太阳能电池产品的银导电胶线蚀刻沟槽深度, 光刻胶/软膜亚微米针尖半径选件和埃级别高度灵敏度结合,可测量沟槽深度形貌。材料表面粗糙度、波纹度和台阶高度特性分析软件可轻易计算40多种的表面参数,包括表面粗糙度和波纹度。计算涵盖二维或三维扫描模式。表面光滑度和曲率可从测量结果中计算曲率或区域曲率薄膜二维应力测量薄膜应力,能帮助优化工艺,防止破裂和黏附问题表面结构和尺寸分析无论是二维面积中的坡度和光滑度,波纹度和粗糙度,还是三维体积中的峰值数分布和承载比,本仪器都提供相应的多功能的计算分析方法。缺陷分析和评价先进的功能性检测表面特征,表面特征可由用户自定义。一旦检测到甚至细微特征,能在扫描的中心被定位和居中,从而优化缺陷评价和分析。其他仪器选择请点击亿诚恒达官方网站:
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  • 基本参数重量:1.45kg材质:合金测量范围:51°水平广角等级:优级品分辨率:2048*2048扫描速度:180FPS上市时间:2012外形尺寸:126*126*136mm扬程:30m分类:傅立叶变换红外光谱品牌:Optitrack型号:Prime 41加工定制:是使用温度范围:零下15°至50°质量认证:CE可见光谱:远红外光本公司供应Optitrack三维动作捕捉分析系统,质量保证,欢迎咨询洽谈。Optitrack三维动作捕捉分析系统Optitrack Motive融合了性能和可用性,通过工作流程生成好精度生物力学相关的动作捕捉数据,这些工作流程简单。支持与测力台,肌电图和模拟信号分析与采集的同步,Motive采集到的数据支持在Visual3D,MotionMonitor,MATLAB或其他第三方生物力学软件包中进行分析。Motive支持Helen Hayes 、Plug-in-Gait等众多的生物力学标记模型。无论您的分析是在Visual3D,MotionMonitor,MATLAB还是其他第三方工具中进行,这些标记都可以通过实时命名提供很好的标记跟踪功能。Motive的实时命名引擎利用对象独特骨架结构的清晰了解,即使在实验室肢体或其他受试者之间的阻挡期间,也能提供较好的命名。当需要额外的命名时,行业的命名约定为科研人员/医生提供了一个简单、熟悉的命名工作流程。Motive的亮点1:High精度的3D数据Motive与我们的Prime系列相机和Micron系列校准工具相结合,可以生成市场上较好的3D数据,在较好条件下的分辨率低于20μm。从步态实验室到体育场馆:OptiTrack相机在光学跟踪方面提供了广泛的覆盖范围,可以在大多数配置下实现好精度跟踪。我们专门设计的镜头提供宽视角和低失真。每个镜头都专门安装在相机的图像传感器上,以实现边缘到边缘覆盖,适合跟踪微小的变化(如步态实验室)。Motive的亮点2:室外捕获,开箱即用 采用强闪光灯和定制设计的带通滤光片,Prime系列相机可以在阳光充足的室外追踪外部的反射标记 - 无需特殊附件或硬件修改。Motive的亮点3:测量范围OptiTrack相机以较大的测量范围提供业内好的产品系列。远程专家Prime 41能够从30多米远的地方看到一个16毫米的被动标记。Motive的亮点4:分立式红外照明除了提供看不见的红色闪光灯,其主体系列的红外LED提供更快的放电速度,以便快速拍摄,适合拍摄较快的动作。Motive的亮点5:安装简单 OptiTrack安装简单,提供多种独特功能,可将系统慢放设置时间缩短达75%。目标辅助,自动遮蔽,多功能硬件和业界较大范围的相机使得即使是大型系统也能轻松安装,需一个人。Motive的亮点6:同步多台摄像机捕捉运动中受试者的每个角度以进行完整分析和艺术表现。Motive允许自动同步8台Prime Color相机,以启用多个视图和创意作品。Motive的亮点7:多机同步Motive通过NI USB DAQ设备实现与测力台、肌电图、加速度计和触发器等设备的同步,使用户分析起来便捷,增加数据的可靠性。Motive的亮点8:支持Visual3D和MotionMonitorMotive重点关注OptiTrack擅长的功能 - 为捕捉业界质量的3D数据提供一条简单的途径。对于市场上好的生物力学分析和报告,我们推荐Visual3D或MotionMonitor。Motive的亮点9:开放的光学跟踪架构 我们的免费SDK工具可以访问摄像头图像,质心,重建的3D点,骨骼数据以及其间的内容。这意味着OptiTrack可以适应各种现有工作流程,无需修改现有工具。访问我们的开发人员中心,为您的应用程序找到正确的SDK。Motive的亮点10:多人实时采集Motive允许实时采集显示多人或多个物体的运动。 应用 虚拟现实、小型四旋翼飞机、实时面部追踪与投影、运动技术分析、步态分析、影视动画、医疗康复、科研学术等众多领域。OptiTrack标准的软件平台:为了满足各种研究机构的需求,Motive结合过去软件中的功能,提供一系列新的设计以便提供简单设置,好的捕获体积以及好的数据。随着扩展功能的设置以及用户界面的重新设计,Motive2.0.0提高了在VR、动画、运动科学以及机器人应用中的追踪精度以及刚体。值得注意的是,Motive 2.0.0还包含以下新功能:持续校准功能、主动标记点和基于骨骼跟踪的主动刚体,支持测力台同步,以及低的解算延迟来进行好的数据分析。Jasenco团队致力于为有需求、想法、意愿的人或团队提供可行性解决方案。如果您对这篇文章有任何想法或建议,欢迎留言!
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  • Micro CT-片剂、胶囊、肠溶颗粒三维结构扫描仪-布鲁克显微CT 德国布鲁克3D-XRM micro CT-SKYSCAN1272可用于药物研发、生产、检验和缺陷等分析,比如测定药片的孔隙率、微裂隙、药片力学性质、活性成分分布、包衣厚度,以及医疗器械的包装和封装完整性的检测。利用micro CT的无损、显微放大、可提供三维图像的优点,我们相信其在片剂开发和医疗器械的质量控制有着广泛的应用,可提高片剂开发和生产医疗器械的效率,可以帮助缩短研发的周期,节省大量时间和资金。 仪器介绍: 高分辨率桌面100 kV, 最大X射线能量- 10W高分辨率16 MP CCD 探测器(5000 x 2600 px)最小像素尺寸:0.35微米扫描直径70毫米(3 x 偏移相机)自动滤波器变换器 典型样品片剂、胶囊 制药 片剂分析(Tablet Analysis) • 孔隙和裂缝(Pores and cracks)• 包衣厚度(Coating thickness)• 有效成分分布(Distribution of active ingredients) 两种片剂内部微裂隙分析分辨率3 μm 肠溶颗粒( Enteric Coated Granule )• 肠溶衣( an enteric coating )是一种聚合物屏障,用于口服药物,以防止其在胃环境中溶解或解体• 包衣均匀非常重要,尤其是最外层• 用SKYSCAN 1272扫描样品• 50 kV,不加滤光片• 像素尺寸:0.45μm • 很容易区分三层结构( The three layer structure )和核心结构( core structure ) 了解更多应用方向,请致电束蕴仪器(上海)有限公司~ Micro CT-片剂、胶囊、肠溶颗粒三维结构扫描仪-布鲁克显微CT
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  • 一、用途 Scope-T10适用于显微细胞图像分析、工业金相组织分析、 粉尘颗粒检测、材料显微结构观察等应用领域 二、主要性能技术参数1、成像装置:u 630万像素CMOS u 显微镜转接口u 三目生物显微镜2、软件功能1) 图像显示u 相机连接,白平衡、曝光时间调节u 实时动态观察,随时捕捉任意视野图像u 具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能u 具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能u 三维景深融合u 超视野拼接2) 图像处理u 通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别u 图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换u 通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰u 高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度u 腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理3) 测量u 具有对系统在线标定功能,实现精确测量u 对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量4) 细胞计数u 自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数u 可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计u 设置直径范围,统计特定大小的颗粒u 根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒u 鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷u 可批量统计多张显微图像5) 辅助功能u 对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线u 对打开的图像进行文字编辑6) 数据安全及报告u 多用户登录系统,每个账户形成独立数据,数据长期保存u 统计结果以PDF格式输出,原始数据不可更改u 具备审计追踪功能,操作人员在软件上的每一步操作软件自动记录,以便后续结果数据的追溯u 自动保存每批显微照片、统计标识和统计数据 三、仪器配置u630万像素彩色显微CMOS相机、三目显微镜的相机转接口u Zstream显微图像分析系统u 品牌商务一体机电脑u 三目显微镜
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  • JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统的详细资料: 材料测量仪器用来测量织物,膜材料等在不同试验参数下(例如:拉伸速度、隔距)下力学性能(模量、断裂功和断裂伸长等)、外观形态(材料的形貌、断裂断形貌和断裂过程等)等,通过这些参数的测量来表征材料的特征,为材料的应用和贸易过程中提供指导和参考的指标。 JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统用来研究织物或膜材料的两个方向同时受到拉伸力时的疲劳性能。通过顶部的光学系统可以观察织物拉伸过程中的形态变化。通过软件操作界面对织物的拉伸速度进行控制。通过显示器界面来观察织物拉伸过程中的形态变化。如何选择纺织材料拉伸仪?1、没有一台纺织仪器可以用来测量所有的纺织材料的拉伸性能。不同的纺织材料适合不同的拉伸仪器。2、纺织材料的拉伸测量可以在三个方向进行,从方向来区分主要有: a、一个方向的拉伸与压缩,例如单纤维拉伸仪; b、两个方向的拉伸与压缩,例如双轴向拉伸仪器; c、两个方向的拉伸压缩与第三个方向的顶破;例如三维力学测量仪。3、根据材料断裂强力的力值的大小将测量仪器分成: a、微力拉伸装置,例如用来测量准纳米级纤维的仪器(大连理工的纳米纤维拉伸与压缩弯曲仪); b、一般力拉伸装置,例如单纤维强力仪; c、高强力拉伸装置,例如三维力学拉伸装置(北京国际竹藤网络中心)。4、根据夹头的不同也可以选择不同的仪器: a、普通天然纤维所使用的气动夹头的单纤维拉伸仪; b、适用于人造纤维强力相对较大的纤维的特殊卡槽的仪器(北京国际竹藤中心的竹木短纤维拉伸装置和天津大学的碳纳米管纤维拉伸装置); c、手动的适合短脆准纳米级纤维的拉伸仪(大连理工大学); d、适合于束纤维的气动夹头; e、适用于高强力的织物的夹头的拉伸装置(北京国际竹竹藤中心)。5、根据观察系统的不同也可以选择不同的仪器: a、没有观察系统的单纤维拉伸仪; b、一个镜头局部观察的准纳米纤维拉伸仪; c、两个镜头可以进行局部观察和全景观察的短纤维拉伸仪; d、配置高速摄像的三维力学拉伸装置(北京国际竹藤网络中心)。6、根据拉伸装置的速度可以分成: a、慢速拉伸仪(纳米纤维准拉伸装置); b、快速拉伸仪(三维力学测试装置)。7、总之,可以根据不同的材料选择不同的仪器,也可选择不同的夹头、数字观察系统、拉伸速度和精度,同时也能根据不同的采集力值数据来选择适合的仪器。本公司能根据不同的国际标准为您加工适合您需要的纺织材料拉伸仪。JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统主要特点1、可用来测量复合材料、织物、膜等材料三维方向力学性能。 2、可实现双轴向拉伸和垂直方向顶破。 3、双轴向方向拉伸最大力值为500千克,顶破方向最大力值为200千克。 4、通过数字观察系统可在线观察织物形态和通过高速摄像获得材料拉伸过程。 5、通过软件控制拉伸和顶破速度以及最大动程,可在线采集数据。JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统主要性能(1)轴向最大拉力测量值:4000N,最大可达5000N。(2)传感器的精度:1N(有过载保护)(3)单轴最大伸长:300mm(4)夹持器移动速度:0.8-2.0mm/s(5)伸长分辨率:0.02m(6)计算机及外设:32位的操作系统、黑白激光打印机(7)环境条件:环境温度8~30℃,相对湿度80%(8)高速摄像CCD每秒中可以拍摄30~200帧图像JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统含税价格:见本站【新闻资讯】当年发布的价格表(不含配套电脑,含仪器主机、实验操作软件、标配组件、大陆地区送货上门安装调试培训、一年保修服务)。JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统配套电脑:JDS05C型三维方向复合材料力学分析系统,必须有配套电脑方能使用,如选择由供方提供配套电脑,需向供方另付4000元/台,品牌电脑原厂三年上门保修。如用户自配或利用原有电脑,要求:32位的操作系统,一个USB口,一个空的COM口(RS232串口)。上海中晨简介 上海中晨数字技术设备有限公司获2019年度国家科技进步二等奖。公司依托国内高校和科研单位,广泛采用国内外有关专家的新科技成果,着重胶体与界面、粉体技术、纺织纤维等性能测量技术产品的开发。本公司产品可广泛用于化妆品、选矿、造纸、医疗卫生、建筑材料、超细材料、环境保护、海洋、化工、石油、喷涂、油漆油墨、印染、纺织、集成光学、液晶显示器等行业。公司的客户群不仅包括国内各大高等院校和科研院所,而且还包括苹果、3M、西部数据WD、富士康、三星电子、日月光、HOYA光学、友达光电、飞利浦、LG化学等一大批跨国企业,以及中石油、中石化、中海油、华为、比亚迪、宁德时代、京东方、隆基股份、欣旺达、德赛电池、合力泰、长电科技、华天科技、天合光能、长信科技、OPPO、VIVO、宁夏东方、水晶光电、彩虹控股、威远生化等上市公司,及国内的海关、防疫检验、质量监督检验所、博物馆、医疗机构等政府事业单位,产品远销美国、日本、韩国、巴西、马来西亚、泰国、印度、印度尼西亚、新加坡、智利和我国香港、澳门、台湾地区等。 公司研发和生产接触角测量、表界面张力测量、Zeta电位测量、LB膜界面测量、单纤维测量、束纤维测量、织物测量、显微测量、试验机定制等八大系列60多种专业仪器,拥有其软、硬件自主知识产权,能够保障用户的售后维护、升级、服务的权利。 中晨的注册商标“powereach”意为“力量源于每个人”,体现了上海中晨“以人为本、员工和用户是公司很大的财富”的核心价值观和企业文化。
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  • 三维形貌分析软件SPIP 400-860-5168转1732
    现今,我们已成为世界维纳米级图像处理软件供应商中的引领者。我们的使命是为我们的客户提供最先进的显微图像处理软件。软件包括:¨ 校准工具。为更客观成现真实表面特征进行精准的校正。¨ 自动分析技术,以确保高精度,高质量和成本有效性。¨ 可视化工具和报告输出工具,使得令人信服及印象深刻的结果沟通成为可能。 多年来,扫描探针图像处理软件SPIP&trade ,已经成为实际意义上的纳米级图像处理的标准。在超过42个国家的前沿的研究机构和高科技公司将SPIP&trade 图像处理软件应用于半导体检测中,物理,材料科学,化学,生物学,计量学技术,纳米技术等很多领域。 多年来,扫描探针图像处理软件SPIP&trade ,已经成为实际意义上的纳米级图像处理的标准。在超过42个国家的前沿的研究机构和高科技公司将SPIP&trade 图像处理软件应用于半导体检测中,物理,材料科学,化学,生物学,计量学技术,纳米技术等很多领域。 SPIP&trade 图形分析软件支持包括扫描探针显微(SPM),干涉显微镜,扫描电子显微镜(SEM),共聚焦显微镜,光学显微镜,和三维轮廓仪等各种类型的显微镜及他们所生成的数据文件。更与aep Technolongy等从事表面研究仪器开发的知名公司合作,完美结合NanoMap三维轮廓仪,白光干涉仪,激光共聚焦显微镜,原子力显微镜(AFM)等多种微观表面研究仪器。无论你是资深的用户或者是刚刚入门的图像处理的初学者。使用SPIP&trade 图像处理软件,您只需点击几下鼠标即可得到您需要的分析结果。SPIP&trade 图像处理软件是一个模块化的软件,提供包括一个基础软件分析模块和13个可选的附加模块。基础模块包含必要的基本特征分析,例如文件读取、数据分析、平面校正等功能。附加模块则是为针对某些特定功能测试提供,包括归一化校准、降低噪声、分析、3D构建。在随后的彩页中你会发现各项功能的详细介绍。从中您可以学到如何提高您工作的效率和质量。 ¨ 扫描探针显微镜(SPM)¨ 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
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  • JDS05C三维方向复合材料力学分析系统仪器的具体参数:(1)轴向最大拉力测量值:4000N,最大可达5000N。(2)传感器的精度:1N(有过载保护)(3)单轴最大伸长:300mm(4)夹持器移动速度:0.8-2.0mm/s(5)伸长分辨率:0.02m(6)计算机控制系统:主频双核,2.4GHZ,1GB内存, 120GB硬盘,DVD可读写光驱。LCD17, 高端显卡, Windows XP 操作系统。Hp A4 黑白激光打印机(7)环境条件:环境温度8~30℃,相对湿度80%(8)高速摄像CCD每秒中可以拍摄30~200帧图像 样选纺织材料拉伸仪没有一台纺织仪器可以用来测量所有的纺织材料的拉伸性能。不同的纺织材料适合不同的拉伸仪器。纺织材料的拉伸测量可以在三个方向进行,从方向来区分主要有:1)一个方向的拉伸与压缩,例如单纤维拉伸仪;2)两个方向的拉伸与压缩,例如双轴向拉伸仪器;3)两个方向的拉伸压缩与第三个方向的顶破;例如三维力学测量仪。根据材料断裂强力的力值的大小将测量仪器分成:微力拉伸装置,例如用来测量准纳米级纤维的仪器(大连理工的纳米纤维拉伸与压缩弯曲仪);一般力拉伸装置,例如单纤维强力仪;高强力拉伸装置,例如三维力学拉伸装置(北京国际竹藤网络中心)。根据夹头的不同也可以选择不同的仪器:普通天然纤维所使用的气动夹头的单纤维拉伸仪;适用于人造纤维强力相对较大的纤维的特殊卡槽的仪器(北京国际竹藤中心的竹木短纤维拉伸装置和天津大学的碳纳米管纤维拉伸装置;手动的适合短脆准纳米级纤维的拉伸仪(大连理工大学);适合于束纤维的气动夹头;适用于高强力的织物的夹头的拉伸装置(北京国际竹竹藤中心);根据观察系统的不同也可以选择不同的仪器:1)没有观察系统的单纤维拉伸仪;2)一个镜头局部观察的准纳米纤维拉伸仪;3)两个镜头可以进行局部观察和全景观察的短纤维拉伸仪;4)配置高速摄像的三维力学拉伸装置(北京国际竹藤网络中心)。根据拉伸装置的速度可以分成:慢速拉伸仪(纳米纤维准拉伸装置);快速拉伸仪(三维力学测试装置)。总之,根据不同的材料,能选配不同的产品,能选择不同的夹头,数字观察系统,拉伸速度和精度,同时也能根据不同的采集力值的数据来选择适合的仪器。本公司能根据不同的国际标准为您加工适合您需要的纺织材料拉伸仪。该仪器用来研究织物或膜材料的两个方向同时受到拉伸力时的疲劳性能。通过顶部的光学系统可以观察织物拉伸过程中的形态变化。通过软件操作界面对织物的拉伸速度进行控制。通过显示器界面来观察织物拉伸过程中的形态变化。材料测量仪器用来测量织物,膜材料等在不同试验参数下(例如:拉伸速度、隔距)下力学性能(模量、断裂功和断裂伸长等)、外观形态(材料的形貌、断裂断形貌和断裂过程等)等,通过这些参数的测量来表征材料的特征,为材料的应用和贸易过程中提供指导和参考的指标。三维方向(3D)复合材料力学分析系统1可用来测量复合材料、织物、膜等材料三维方向力学性能。2 可实现双轴向拉伸和垂直方向顶破。3 双轴向方向拉伸最大力值为500千克,顶破方向最大力值为200千克。4 通过数字观察系统可在线观察织物形态和通过高速摄像获得材料拉伸过程。5 通过软件控制拉伸和顶破速度以及最大动程,可在线采集数据。
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  • 微重力-三维细胞培养系统(微重力、超重力)微重力提供了一个特殊的环境,细胞在没有沉淀和对流的情况下生长。 一些研究表明,细胞在微重力条件下培养后形成3D聚集体。 3D多细胞球体或组织代表生物医学研究和药物开发所需的更生理学相关的体内情况。Gravite 微重力三维细胞培养系统是用于模拟的微重力和超重力的多方向重力装置。 通过控制两个轴的旋转,3D恒温器最小化设备中心的累积重力矢量,并且 随着时间的推移平均 产生10 -3 g。 Gravite 还可以通过离心力从一个轴旋转创建的2-3g的超重力环境。 Gravite是一种理想的工具,可为模拟微重力环境提供实时重力监测,用于生物学研究。特征:微重力 Gravite微重力三维细胞培养系统是一种多向G力发生器,可同时控制两轴的旋转。 这一独特的功能允许取消设备中心的累积重力矢量,以创建 与ISS(国际空间站)相同的 10 -3 g 微重力环境。HypergravityGravite 还可以旋转一个轴,创造 2-3g 的超重力环境。实时重力监测 Gravite可使用加速度传感器监测实时重力。细胞培养环境 Gravite可以在CO 2 培养箱中 设置, 温度为37°C,湿度为95%。微重力三维细胞培养系统应用微重力模拟装置具有广泛的应用,并帮助科学家测试他们以前非常昂贵或难以做到的假设。 以下列表仅是它们的一些示例。 Gravite模拟的微重力和超重力环境为几乎所有的生物和化学研究开辟了一条新的途径。细胞培养癌症研究细胞疗法干细胞研究药物发现组织工程天体生物学蛋白质结构分析胚胎实施例子实施例1 *: 模拟微重力对胚胎干细胞培养的影响图1.培养的小鼠ES细胞在第3天和第7天的形态学变化。所有细胞变成椭圆形细胞形状并变平,即1G组(a,b)中分化的ES细胞的表型。 CL组细胞显示细胞球形成(c,d)。图2.第7天组1G(a)和组CL(b)的ALP染色.CL组的细胞球对ALP呈阳性。 CL组细胞表达未分化细胞标志物(c)。* Kawahara Y,Manabe T,Matsumoto M,Kajiume T,Matsumoto M,et al。 (2009)模拟微重力中无LIF胚胎干细胞培养。 PLOS ONE 4(7):e6343。实施例2 * :用Gravite在10-3g下抑制成肌细胞分化。
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  • ARAMIS三维运动和变形非接触测量系统应用材料测试零件测试和分析强度分析振动分析耐久性分析碰撞分析特点解决接触式无法解决的问题描述 ARAMIS系统可以获得动静态加载下的试样和零件的三坐标、三维位移和变形速度、加速度、应变率,以及6自由度测量结果。通过这些测量数据,人们可以获得材料力学参数,验证有限元计算结果,记录组件碰撞,跟踪运动轨迹,和分析零件变形。ARAMIS是运用数字图像相关技术的非接触式光学测量方式,不受被测材料限制。 ARAMIS将全场测量和标靶点测量技术完美结合起来,测量范围涵盖几毫米的试样到数十米的结构件。无需对试样进行复杂和费时的制备,不受试样的几何形状及温度局限。测量精度高,分辨率可以达到亚微米级。主要参数:产品型号 ARAMIS 3D性能指标相机传感器CCD相机分辨率2752x2200pixel测量面积10x8~5000x4000应变测量范围0.005%~2000%应变测量准确性0.005%照明双蓝光补光灯频率100Hz控制器可选配工作温度5~40℃供电电源90~230VAC测量头尺寸和重量220 mm x 185 mm 6.0kg
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  • 三维测力系统 400-860-5168转2045
    三维测力系统 三维测力系统是美嘉图公司的专利项目,于国内首创,它有可供调节的三维机械转轴和能够精确移动的Luld平台,通过此平台的精确移动来保证抓取样品的成功率,能保证精确地定位和多方向多角度的测量样品和抓手之间的粘附力;可以做到准确测量 5nN 到 100000nN 之间的压缩力和张力;可安装多种测量接头以应对复杂的测试环境和多样的测试样品。 一、 l Ludl 操作平台与Z轴系统、机械手臂 采用美国LUDL公司出产的移动平台,拥有高分辨率的 0.1μm 分辨率的线性编码器和交叉滚动轴承导轨,保证了定位的精确性和稳定度。机器手的长度、Z 轴高度与传感器接头都是可定制的,可以满足不同环境下的对不同形状样品的测量。精确的位置定位功能,可以辅助 MetaMorph 软件对样品进行图案化操作,实现微观的样品测试。二、 0 MAC6000 平台 MAC6000系统是LEP第六代自动控制器。主要用于显微镜自动系统,该系统具有灵活的通讯端口,并支持较大范围的马达驱动和 I/O 控制设备。系统配置比先前 LEP 控制器早期的版本更加简化灵活。它具有卡盘式固定结构,保证操作时样品的固定。其消除了传统设计既定的强加限制,MAC6000 控制器只能配备组件的不同组合,以满足不同的应用需求。MetaMorph 软件实现样品的精确定位及图案化。三、 显微镜 SMZ 1270 显微镜及通用支架技术参数:SMZ1270 显微镜为放大倍数 6.3x-80x;可以更换为 smz800N 型号,变倍系数及放大倍数与 smz1270 显微镜一致。通用支架:垂直移动最大距离 229mm,水平移动最大距离 272mm,聚焦区域40mm,加载接头约 0.6kg,抗静电。分辨率 0.9μm,景深 8.6μm。地址:北京海淀区中关村南大街12号科技综合楼202室邮编:100081
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  • ARAMIS三维运动和变形测量系统用于材料测试、零件分析、碰撞和6自由度评估及光学三维变形分析等。功能特点:从数字立体图像到三维测量数据ARAMIS系统可以获得动静态加载下的试样和零件的三坐标、三维位移和变形速度、加速度、应变率,以及6自由度测量结果。通过这些测量数据,人们可以获得材料力学参数,验证有限元计算结果,记录组件碰撞,跟踪运动轨迹和分析零件变形。亚像素精度的图像处理试样加载过程中,ARAMIS系统高分辨率或高速相机,对表面进行连续的拍照测量。通过数学调整计算,精确确定测量头的标定状态,相机位置以及镜头光学畸变参数。测量头技术材料研究和零件测试在产品开发过程中起着至关重要的作用。ARAMIS 3D Camera可以获得材料的力学性能参数,和产品在加载下的力学行为。这些结果帮助人们分析产品的耐久性,获取几何形貌,以及可靠的数学仿真和验证结果。LiveARAMIS的Live功能支持在线测量、定位和运动分析。可配合使用探针和适配器进行测量。零件在线测试可应用于耐久性测试、疲劳测试、风洞测试,以及振动测试。同时,测量结果不仅可以在线观看,还可以通过数字模拟接口发送给其他程序,由其他程序进行在线处理。TRITOP摄影测量法/系统测量几十米的大物体时,使用数字摄影测量法,可以把几个ARAMIS项目合并到骊个坐标系里,也就是说把几个不同的局部区域 ARAMIS测量结果拼接成一个整体,然后进行分析。测量、分析、报告l参数化-使用GOM参数化功能,每一个元素的创建路径都可以保存在软件里。l时间轴-通过把时间轴嵌入图形界面,可以清晰地管理含有多个测量阶段的项目,例如变形分析。lI-Inspect-I-Inspect控制模块意思是悬浮智能检测模块,它一步步地指引用户完成检测。l数字图像相关-这是一种非接触式获得三坐标值,三维运动表面变形和应变的测量技术,主要用于材料和零件测试。l位移/运动和变形分析,用于组件概念进行分析。l客户定制化的数学计算方法l图像映射-通过图像映射,测量结果可以直接显示在对应的图像上,便于使用者观看和理解测量结果。
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  • 精准无误的三维分析GOM三维相机系统ARAMISSRX是一套用于全场型面和基于点的测量的高分辨率三维相机系统。测头每秒拍摄多达2000幅图像,其结构坚固,过程稳定,操作方便,是满足工业环境高端应用需求的的理想测量系统。全方位卓越性能展现高分辨率ARAMISSRX采用最新相机技术,包含左右两台1200万像素相机。不仅能够侦测细微应变,还可以侦测大范围内的局部应变效果。结构坚固坚固的壳体设计保障系统运行高度稳定,同时减少测头标定需求,适合工业环境中的应用。快速设置操作方式灵活。通过可更换的相机架和预设并经过认证的测量镜头,使用者可以快速调整测量区域。过程稳定系统内置的GOM测试控制器可控制测量头动向,确保软硬件之间的通讯稳定。相机内设触发分配功能用以控制图像采集,保障系统运行稳定如一。超高采样频率,适合高速应用ARAMISSRX在全分辨率下图像记录速度可以达到335Hz。降低图像分辨率的情况下,最高记录速度可达到2000Hz。这使得系统能够采集零部件在整个变形和失效过程中的详细图像数据8GB内存,专为高端应用设计ARAMISSRX尤其适合需要同时采集高速图像序列和测量局部效应的高端应用。8G内存支持系统在高分辨率状态下持续高速摄像。高清HD模式,为碰撞应用研发专为碰撞测试应用研发的HD模式可提供最佳图像比例,且图像记录速率高达到1000Hz,因此系统可在高分辨率下全面分析高速图像序列。先进光线技术蓝光技术由于测量头采用细条蓝光,因此在图像采集过程中能够有效过滤周围环境光干扰。其光源投射范围广,亮度强,能为10mmx10mm至5mx5m范围内的测量区域提供最佳照明,并大大减少曝光时间。追踪点灯支持大范围全局测量追踪点灯适用于大至5mx5m的大面积区域照明,并为运动分析中基于点的测量提供优化。双光源配置和参考点标使系统可以在完整记录高速运动物体的同时,将曝光时间缩短至微秒以内。光线投影头帮助局部细节捕捉光线投影头适用于1mx1m以下的小范围测量,使用者可根据不同测量任务灵活调整照明区域。蓝光技术确保在测量过程中稳定投射均匀光线,使系统无论在何种环境下都能执行精确测量。技术参数ARAMISSRXARAMISSRX–8GB相机分辨率4096×3068像素4096×3068像素帧频(fps)75fps@全分辨率115fps@2/3分辨率230fps@1/3分辨率480fps@1/6分辨率490fps@HD格式(1920×1000)335fps@全分辨率500fps@2/3分辨率1000fps@1/3分辨率2000fps@1/6分辨率1000fps@HD格式(1920×1000)相机支架(mm)180/300600/1200/1600180/300600/1200/1600
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  • PlantScreen植物表型成像分析系统(XYZ三维移动成像版) PlantScreen植物表型成像系统由捷克PSI公司研制生产,整合了LED植物智能培养、自动化控制系统、叶绿素荧光成像测量分析、植物热成像分析、植物近红外成像分析、植物高光谱分析、自动条码识别管理、RGB真彩3D成像等多项先进技术,以最优化的方式实现大量植物样品——从拟南芥、玉米到各种其它植物的全方位生理生态与形态结构成像分析,用于高通量植物表型成像分析测量、植物胁迫响应成像分析测量、植物生长分析测量、生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。作为全球第一家研制生产植物叶绿素荧光成像系统的厂家,PSI公司在植物表型成像分析领域处于全球的技术前列,大面积叶绿素荧光成像分析功能使PlantScreen成为植物表型分析与功能成像分析的最为先进的仪器设备,使植物生长、胁迫响应等测量参数达100多个。PlantScreen系统包括如下成像分析功能: 1. 叶绿素荧光成像分析:单幅成像面积35x35cm,成像测量参数包括Fo, Fm, Fv, Fo’, Fm’, Fv’, Ft, Fv/Fm, Fv’/Fm’, Phi_PSII, NPQ, qN, qP, Rfd等几十个叶绿素荧光参数2. RGB成像分析:成像测量参数包括:1) 叶面积(Leaf Area: Useful for monitoring growth rate)2) 植物紧实度/紧密度(Solidity/Compactness. Ratio between the area covered by the plant’s convex hull and the area covered by the actual plant)3) 叶片周长(Leaf Perimeter: Particularly useful for the basic leaf shape and width evaluation (combined with leaf area))4) 偏心率(Eccentricity: Plant shape estimation, scalar number, eccentricity of the ellipse with same second moments as the plant (0...circle, 1...line segment))5) 叶圆度(Roundness: Based on evaluating the ratio between leaf area and perimeter. Gives information about leaf roundness)6) 叶宽指数(Medium Leaf Width Index: Leaf area proportional to the plant skeleton (i.e. reduction of the leaf to line segment))7) 叶片细长度SOL (Slenderness of Leaves)8) 植物圆直径(Circle Diameter. Diameter of a circle with the same area as the plant)9) 凸包面积(Convex Hull Area. Useful for compactness evaluation)10) 植物质心(Centroid. Center of the plant mass position (particularly useful for the eccentricity evaluation))11) 节间距(Internodal Distances)12) 生长高度(Growth Height)13) 植物三维最大高度和宽度(Maximum Height and Width of Plant in 3 Dimensions)14) 相对生长速率(Relative growth rate)15) 叶倾角(Leaf Angle)16) 节叶片数量(Leaf Number at Nodes)17) 其它参数如用于植物适合度估算的颜色定量分级、绿度指数(Other parameters such as color segmentation for plant fitness evaluation, greening index and others)3. 高光谱成像分析(选配),可成像并分析如下参数:1) 归一化指数(Normalized Difference Vegetation Index (NDVI))2) 简单比值指数(Simple Ratio Index, Equation: SR = RNIR / RRED)3) 改进的叶绿素吸收反射指数(Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index (MCARI1), ?Equation: MCARI1 = 1.2 * [2.5 * (R790- R670) - 1.3 * (R790- R550)])4) 最优化土壤调整植被指数(Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index (OSAVI)?, Equation: OSAVI = (1 + 0.16) * (R790- R670) / (R790- R670 + 0.16))5) 绿度指数(Greenness Index (G), Equation: G = R554 / R677)6) 改进的叶绿素吸收反射指数(Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index (MCARI), ?Equation: MCARI = [(R700- R670) - 0.2 * (R700- R550)] * (R700/ R670))7) 转换类胡罗卜素指数(Transformed CAR Index (TCARI)?, Equation: TSARI = 3 * [(R700- R670) - 0.2 * (R700- R550) * (R700/ R670)])8) 三角植被指数(Triangular Vegetation Index (TVI)?, ?Equation: TVI = 0.5 * [120 * (R750- R550) - 200 * (R670- R550)])9) ZMI指数(Zarco-Tejada & Miller Index (ZMI), Equation: ZMI = R750 / R710)10) 简单比值色素指数(Simple Ratio Pigment Index (SRPI), Equation: SRPI = R430 / R680)11) 归一化脱镁作用指数(Normalized Phaeophytinization Index (NPQI), Equation: NPQI = (R415- R435) / (R415+ R435))12) 光化学植被反射指数(Photochemical Reflectance Index (PRI), Equation: PRI = (R531- R570) / (R531+ R570))13) 归一化叶绿素指数(Normalized Pigment Chlorophyll Index (NPCI), NPCI = (R680- R430) / (R680+ R430))14) Carter指数(Carter Indices?, Equation: Ctr1 = R695 / R420 Ctr2 = R695 / R760)15) Lichtenthaler指数(Lichtenthaler Indices?, Equation: Lic1 = (R790 - R680) / (R790 + R680) Lic2 = R440 / R690)16) SIPI指数(Structure Intensive Pigment Index (SIPI), Equation: SIPI = (R790- R450) / (R790+ R650))17) Gitelson-Merzlyak指数 (Gitelson and Merzlyak Indices?, ?Equation: GM1 = R750/ R550 GM2 = R750/ R700)4. 热成像分析(选配):用于成像分析植物在光辐射情况下的二维发热分布,良好的散热可以使植物耐受较长时间的高光辐射或低水条件(干旱)5. 近红外成像分析(选配):用于观测分析植物的水分状态及其在不同组织间的分布变异,处于良好浇灌状态的植物表现出对近红外光谱的高吸收性,而处于干旱状态的植物则表现出对近红外光谱的高反射性,通过分析软件可以监测分析从干旱胁迫到再浇灌过程中的整个过程动态及植物对干旱胁迫的响应和水分利用效率,并形成假彩图像,可以与植物的形态指数及叶绿素荧光指数进行相关分析研究。系统配置与工作原理:PlantScreen植物表型成像分析系统XYZ三维移动成像版(PlantScreen XYZ Rototic System)基本配置包括自动化XYZ三维操作系统、RGB成像、FluorCam叶绿素荧光成像等,可选配高光谱成像、植物热成像、植物近红外成像、植物标识系统等,成像系统由自动化三维机械臂移动到植物上方进行成像分析等 技术指标: 1. XYZ三轴机械臂可自由移动至植物上方成像分析,大小可根据客户定制,标准配置整套系统200cm(长)x150cm(宽)x230(高),成像扫瞄面积范围61cm x 129cm(可选配其它大型系统),植物高度49cm,Z轴最大负重30kg2. 标准配置X轴活动范围0-101cm,精确度±1mm;Y轴活动范围0-72cm,精确度±1mm;Z轴活动范围0-49cm,精确度±5mm;3. 叶绿素荧光成像:镜头分辨率130万像素,单幅成像面积35x35cm,测量光橙色618nm,橙色和白色双波长光化学光,饱和光闪为白色,最大光强3600μmol/m2/s,具735nm红外光源及八位滤波轮4. RGB成像:高灵敏度成像传感器1/2.5”,分辨率2592x1944像素,像素大小2.2μm,自动或手动曝光和白平衡等,成像信息包括时间和位置,纪录格式为日期-月份-年度-小时-分钟-秒-Pos_X_Y_Z.bmp5. RGB成像分析处理:桶形畸变校准功能、托盘探测与剪裁处理功能、背景减除功能6. NIR近红外成像单元(选配):可成像采集1450-1600nm水吸收波段,以反映植物水分状况,在供水充沛情况下表现出高NIR吸收值,干旱胁迫情况下则表现出高NIR反射,NIR假彩色成像可以通过软件反映和分析植物水分状况7. 高光谱成像单元(选配),1000-2500nm(SWIR)镜头或400-1000nm(VNIR)镜头,视野150x100cm8. 热成像单元:分辨率640x480像素,温度范围20-120°C,灵敏度NETD0.05°C@30°C/50mK,成像面积可达150x150cm9. 系统控制与数据采集分析系统:用户友好的图形界面,用户定义、可编辑自动测量程序(protocols),控制单元有主电源开关、紧急关闭、XYZ三维轴启动开关、暂停键、移动键等,用户名和密码保护 产地:欧洲
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  • 三维磁场分析 400-860-5168转2623
    【肉眼无法识别的磁气可视化的测定器】 用高精度磁气传感器正确测定磁石表面的磁束密度分布。 应对从圆柱型到瓦状型各式各样的磁石的计测。 MTX 主要通过一个磁头搭载三轴磁力传感器对磁体表面及临界空间的磁场进行高精度的三维测定,并可以通过测得的数据进行三维磁场矢量合成的3D矢量磁性分析仪。测量数据经过电脑的收录、计算、通过2D图表、3D图表和矢量图等多种表示功能,使原来看不见的磁场可视化。此外,增添了在原来的磁性分析仪中积累的技术经验,标准配备了充磁解析、马达解析、品质管理等必要的多种多样的波形解析功能。收录的数据全部采用CSV形式保存,可以容易的向市场上销售的图表计算软件和磁场模拟软件进行数据输出。 用磁力的本质------三维矢量磁场来捕捉磁场,并能收录、表示、解析和输出的MTX是对磁场应用产品的研究和技术开发起重大作用的指南针。 规 格磁石形状 圆筒形圆柱形瓦状形其它最大作业形状 φ200mm作业固定 3 爪夹头(3 英寸)非磁性爪夹头固定可动轴径 外径抓夹 φ0.5mm~φ30mm内径抓夹 φ8mm~φ70mm角度分解能 0.04°(9000p/rev)旋转位置指定精度 ±30 秒程度(无负荷同一方向旋转)测定范围 0~2000mT计测 旋转测定/线型测定/3D 测定 其他表示 2D 图表/3D 图表/矢量解析/ 极坐标/峰值一览表 其它解析 极数/最大值/最小值/平均值/ 极幅/面积/偏差 其它保存数据形式 CSV【肉眼无法识别的磁气可视化的测定器】 用高精度磁气传感器正确测定磁石表面的磁束密度分布。 应对从圆柱型到瓦状型各式各样的磁石的计测。
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  • TG80超景深三维立体显微系统① 高速自动对焦,省去了频繁手动对焦的过程;② 超景深影像,突破了显微景深浅的观察瓶颈;③ 三维成像测量,解决了立体分析的显微难题。GC80,让您的显微分析更客观、更精确、更高效!3D测量记录物体完整尺寸信息10秒即可创建3D模型,进行任意位置的三维测量,并能实时记录数据,≤50微米Z轴测量精度以及≤5微米重复精度可满足绝大数的显微测量需求。昆虫复眼在同一平面上观察复眼特征弹壳痕迹鉴定在同一平面上观察不同特征点超景深影像实现清晰立体的显微观察实时景深拓展(EDF)功能,1秒获得全幅对焦画面,光机电一体化结构及算法联动技术能够解决第三方软、硬件系统偏差造成的角度旋转及焦面不平坦等问题,从而实现在同一平面进行超景深观察。自动边缘抽取功能可快速完成标准品的测量,一键批量测量,自动完成未知样品的测量与分析。3微米分辨率,测量精度≤5微米,重复精度≤3微米,有效消除人为误差。自动测量提高微小器件测量效率16-160X放大观察全程高速自动对焦采用液体镜头自动对焦技术,鼠标点击处,即刻自动对焦,省去以往需要手动对焦的繁琐过程,让显微操作变得简单、流畅。自动创建报告轻松愉快的结束工作!不仅可以保存图像、视频数据,还能自动创建图文并茂的测试报告,工作流中涉及的测量数据均可导出,操作结束,工作即完成,简单又轻松!产品型号GC80相机参数传感器Sony 1/2"CMOS彩色分辨率200万像素(1920×1080)像元尺寸3.75μm×3.75μm快门模式电子卷帘曝光扫描方式逐行扫描帧率60fps(Normal)30fps(WDR)增益自动/手动曝光时间自动:0.5ms-16.6ms,手动:0-1s白平衡自动/手动图像存储TIFF/JPEG视频格式AVI/MP4(1080P)位宽24bit电子接口高清接口HDMI 2.0存储容量内置32G Emmc开关有LED指示灯开机亮蓝灯网络连接百兆以太网USB3.0Host x2USB2.0Host x2电源12V8A输入鼠标输入USB鼠标键盘输入USB键盘光学参数系统放大倍率16x-160x光学倍率0.25-2.5X光学分辨率3μm工作距离范围:35mm-220mm,zui佳:81±1mm视野大小最小倍:28.8mmx16.2mmx200mmzui大倍:2.88mmx1.62mmx4.5mm对焦方式自动/手动Z轴调整方式手动Z轴调整行程200mm(单圈23mm)光源照明四分区LED环形灯照明寿命40000小时色温6500K左右高级功能(嵌入式)自动对焦连续自动/单次自动倍率识别自动3D降噪支持WDR功能支持实时EDoF支持边缘增强支持灰度系数修正(对比度)支持色彩增强支持平场校正支持e预览模式正常/负片/浮雕/灰度3D显示支持测量功能(嵌入式)2D测量基本元素直线、半径、直径、角度、弧、平行线、垂线2D测量标尺显示有2D自动测量最小倍:测量精度±20um 重复精度±13umzui大倍:测量精度±5um 重复精度±3um3D测量zui大倍:测量精度±50um 重复精度±5um其他工作温度范围5°C到40°C相对湿度低于85%(无冷凝)重量6.5Kg外观尺寸(宽x高x深)276mm x 402mm x 363mmCE认证有RoHs认证有在线升级支持参考标准:GB∕T 1182-2018 ,ISO 25178
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  • 一、水果表型分析仪 苹果三维表型分析仪概述苹果的表型参数是品种培育、品质检测、果树管理中的重要指标,包括形态参数、颜色特征、纹理特征及内部品质等参数。由于苹果是一个不规则的球体,不同品种苹果外形差异大,常规方法如皮尺、排水法、图像处理等方法难以准确测量苹果表型参数。本研究采用最新的AI技术,通过多视角扫描重建苹果的三维点云并结合彩色贴图构建数字苹果,从虚拟的数字苹果中您可以欣赏苹果表型之美,探索无限研究乐趣二、水果表型分析仪 苹果三维表型分析仪器组成仪器由LED摄影棚、摄像头、电动转盘、电脑、电子天平、扩展坞和信号线等组成,可获取苹果的三维表型信息,测量水果体积、面积、重量、密度、颜色及纹理等信息。三、水果表型分析仪 苹果三维表型分析仪测量参数1)测量参数:形态参数:重量、体积、密度、表面积、长度、宽度、高度、果形指数、球形指数、形状系数、距离、面积等颜色特征: R、G、B、L、a、b、H、S、V 、Gray等纹理特征:Contrast、Dissimilarity、Homogeneity、Entropy、ASM、Correlation2)测量精度:距离±1mm,面积±3%,体积±3%3)水果大小:30-180mm4)水果重量:0-1000g,最小读数0.01g5)电脑系统:MacBook,Mac OS Sonoma 14四、水果表型分析仪 苹果三维表型分析仪测量结果测量数据:形态参数、颜色特征、纹理特征共28个数据重量体积密度表面积长度宽度高度果形指数球形指数形状系数260.1329.12790.29241.238.768.528.070.930.960.55RGBLabConDisHomEnt160977348232415.812.340.487.21水果表型分析仪 苹果三维表型分析仪
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  • 三维光谱荧光水质指纹分析仪Fluo-Imager&trade 可在液体样品中快速检测和鉴定有机化合物。它是基于光谱荧光指纹(SFS, Spectral Fluorescent Signatures)技术进行识别。SFS方法利用基于激发波长、荧光波长及荧光强度的三维荧光光谱矩阵的测量和分析。这种直接的测量方法可无需样品预处理即可进行定性和定量分析。三维光谱荧光水质指纹分析仪Fluo-Imager&trade 可以作为一个快速筛选分析仪分析未处理的样品,或者以流通方式连续监测水流。它可用于在实验室和现场测量,结合特定的芳族化合物的定性和定量信息,减少常规步骤和实验室分析时间和次数,适用于高效收集信息。这种技术的主要优点是它的高灵敏度、高选择性和测量样品的简便性。产品优势连续的背景荧光修正,减少背景荧光对测量水质的影响。纯天然水域的SFS含有腐殖酸和富里酸光谱,为了得到准确水污染数据,自然背景的荧光(FDOM)被考虑在内。多参数同时测量,利用内置的图谱库可以进行多个成分的分析 。通过使用自定义图谱库,Fluo-Imager&trade 能够识别和测量图谱库中所有物质。这样可以单独测量目标物质或者和其他化合物一起测量。同时允许设置警报阈值,当特定物质达到临界水平时发生报警。结合荧光与吸收光谱进行测量。Fluo-Imager&trade 可测量SFS和预设波段的荧光光谱,同时还可测量除SFS外的吸收光谱,这使其能检测水样中的非荧光化合物和控制光谱强度,吸收数据可用于综合水质中多参数校准。可以自定义图谱库,根据自己的需要可重新定义该图谱库。自定义图谱库为用户提供了二次开发机会,或根据要求对应用进行改造。Fluo-Imager&trade 设计用于测量范围广泛的样品如天然水,锅炉水,冷却水,工业废水,地面水,工艺水,石油和钻井平台PAH检测。不需化学试剂。应用直接的测量技术,不需要使用化学试剂,不会破坏样品,不会对环境产生二次污染不,可以把样品原样恢复到母液中。污染检测与识别。SFS-Scanner具有内部自识别物质成分的数据库,存储了大量的已知物种的图谱,因此,一般的特殊物质是可以单独或者与其他物质同时测量。技术参数硬件参数测量原理三维荧光光谱信号SFS光源氙灯,10 瓦特,寿命约100000 SFSs光谱单元扫描激发、吸收单色光光谱范围激发光:220~660 nm发射光:200~750 nm检测器类型光电倍增管,参考光和测量光为光电二极管样品室标准方形石英比色皿样品室大小12.5 x 12.5 x 45 mm电脑连接USB接口控制单元内部CPU处理器设备校准自动校准,内置标准物环境温度10~40℃ (50~104℉)供电12 VDC(AC适配器 100~240 V/ 50~60 Hz)功耗20 W设备尺寸15 x 24 x 40 cm产品特征全自动系统,内置蠕动泵现场在线流量测量用于实验室单次测量使用测量频率:2min/次定制浮游植物或油类应用氙灯光源11 kg应用河流,湖泊和海水地下水饮用水过程控制排放水控制,地表水控制预筛检样品锅炉/冷却水
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  • 中图仪器SuperViewW白光干涉三维形貌测量系统基于白光干涉原理,能以3D非接触方式对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等);几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等)。SuperViewW白光干涉三维形貌测量系统是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。产品功能(1)设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;(2)测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功能;(3)测量中提供自动拼接测量、定位自动多区域测量功能; (4)分析中提供校平、图像修描、去噪和滤波、区域提取等四大模块的数据处理功能;(5)分析中提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;(6)分析中同时提供一键分析和多文件分析等辅助分析功能。性能特色1、高精度、高重复性1)白光干涉三维形貌测量系统采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,保证测量精度高;2)隔振系统,能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动噪声,保障仪器在大部分的生产车间环境中能稳定使用,获得高测量重复性;2、环境噪声检测功能具备的环境噪声检测模块能够定量评估出外界环境对仪器扫描轴的震动干扰,在设备调试、日常监测、故障排查中能够提供定量的环境噪声数据作为支撑。3、精密操纵手柄集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。4、双重防撞保护措施在初级的软件ZSTOP设置Z向位移下限位进行防撞保护外,另在Z轴上设计有机械电子传感器,当镜头触碰到样品表面时,仪器自动进入紧急停止状态,最大限度的保护仪器,降低人为操作风险。5、双通道气浮隔振系统既可以接入客户现场的稳定气源也可以接入标配静音空压机,在无外接气源的条件下也可稳定工作。SuperViewW白光干涉仪可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。应用领域对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。应用范例:部分技术指标 型号W1光源白光LED影像系统1024×1024干涉物镜标配:10×选配:2.5×、5×、20×、50×、100×光学ZOOM标配:0.5×选配:0.375×、0.75×、1×标准视场0.98×0.98㎜(10×物镜,光学ZOOM 0.5×)XY位移平台尺寸320×200㎜移动范围140×100㎜负载10kg控制方式电动Z轴聚焦行程100㎜控制方式电动台阶测量可测样品反射率0.05%~100主机尺寸700×606×920㎜恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
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  • 产品介绍Fluo-Imager&trade 分析仪可在液体样品中快速检测和鉴定有机化合物。它是基于光谱荧光指纹(SFS, Spectral Fluorescent Signatures)技术进行识别。SFS方法利用基于激发波长、荧光波长及荧光强度的三维荧光光谱矩阵的测量和分析。这种直接的测量方法可无需样品预处理即可进行定性和定量分析。Fluo-Imager&trade 可以作为一个快速筛选分析仪分析未处理的样品,或者以流通方式连续监测水流。它可用于在实验室和现场测量,结合特定的芳族化合物的定性和定量信息,减少常规步骤和实验室分析时间和次数,适用于高效收集信息。这种技术的主要优点是它的高灵敏度、高选择性和测量样品的简便性。产品特点? 全自动系统,内置蠕动泵? 现场在线流量测量? 用于实验室单次测量使用? 测量频率:2min/次? 定制浮游植物或油类应用? 氙灯光源? 11 kg产品优势2 连续的背景荧光修正,减少背景荧光对测量水质的影响纯天然水域的SFS含有腐殖酸和富里酸光谱,为了得到准确水污染数据,自然背景的荧光(FDOM)被考虑在内。2 多参数同时测量,利用内置的图谱库可以进行多个成分的分析通过使用自定义图谱库,Fluo-Imager&trade 能够识别和测量图谱库中所有物质。这样可以单独测量目标物质或者和其他化合物一起测量。同时允许设置警报阈值,当特定物质达到临界水平时发生报警。2 结合荧光与吸收光谱进行测量Fluo-Imager&trade 可测量SFS和预设波段的荧光光谱,同时还可测量除SFS外的吸收光谱,这使其能检测水样中的非荧光化合物和控制光谱强度,吸收数据可用于综合水质中多参数校准。2 可以自定义图谱库,根据自己的需要可重新定义该图谱库自定义图谱库为用户提供了二次开发机会,或根据要求对应用进行改造。Fluo-Imager&trade 设计用于测量范围广泛的样品如天然水,锅炉水,冷却水,工业废水,地面水,工艺水,石油和钻井平台PAH检测。2 不需化学试剂应用直接的测量技术,不需要使用化学试剂,不会破坏样品,不会对环境产生二次污染不,可以把样品原样恢复到母液中。2 污染检测与识别SFS-Scanner具有内部自识别物质成分的数据库,存储了大量的已知物种的图谱,因此,一般的特殊物质是可以单独或者与其他物质同时测量。 检测物质? 机油,原油,石油气? 燃油,船用柴油,煤油和润滑剂? PAH—多环芳烃? DOM—有色溶解性有机物质? 叶绿素? 类胡萝卜素? 藻红蛋白? 藻蓝蛋白? BTEX(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)等荧光化合物产品应用? 河流,湖泊和海水? 地下水? 饮用水? 过程控制? 排放水控制,地表水控制? 预筛检样品? 锅炉/冷却水工作原理SFS的原理是基于在不同的激发与发射不同波长光谱后测量样品的荧光强度,该光下诱导的荧光与激发和发射光强构成了一个三维荧光图谱,这个图谱被命名为 SFS,也可用二维彩色图谱表示,颜色代表着荧光信号的强弱,标准的从弱到强的颜色是从蓝色到白色。由于各种物质有不同的激发与发射荧光光谱,在用仪器进行测量时他们会表现为不同的荧光图谱,这样就可以分辨物质种类,而且可以利用荧光信号的多少来确认该物质的含量。下图显示的是一个典型的图谱实例,各种不同物质的2维激发发射光谱图。为了测量未知样品,SFS中有各种原始样品成分的编译与校准。仪器操作Fluo-Imager&trade 开始测量前会进行自我诊断测试。该设备验证光源的强度,激发及发射波长范围,以及检测器的灵敏度,并做必要的调整以补偿任何操作参数的变化。这样设备就可以在实验室或中心提供稳定及重复性高的可靠数据。默认设置的仪器进行测量时是在标准的UV-VIS状态下进行测量的;高级操作模式允许根据应用进行光谱设置,在高级模式下也可能去测量激发与发射光谱,以及预设固定波长时的样品的荧光光谱。除了SFS外还可以测量光吸收,水样中的非荧光成分,并可以控制光强度。光吸收数据也可以用作多变量校准水质参数的一个参考。SFS 光谱库针对不同的测量任务可以使用不同的测量设置和SFS 光谱库。由于不同类型的油具有不同的SFS,通过应用相应的校准库,可以在一次测量中检测和识别出混合物中的多种油。分析一个未知的样本时,SFS库对有机化合物进行追踪并进行编辑和校准。多变量校准用于估算综合参数如总油量、COD、BOD等。SFS分析是通过模式识别算法对测量SFS进行分解,并和SFS库中相应的光谱数据模式进行比较。本质上讲,系统是在寻找测量的SFS光谱模式与SFS库中相应的光谱数据之间的相似性。软件功能多任务的Fluo-Scan软件,带有标准和高级用户友好的界面,解决样品分析问题。从系统自检到到用户测量过程的自定义设置、分析标准等全部由软件控制。我们可以通过模式识别算法进行SFS分析,如:分解图谱进行测量、与相应的SFS数据库的光谱数据进行比较的测量。该软件提供数据可扩展工具,用户可根据自己的应用进行扩展。软件特征ü 在一个测量周期后进行定量定性的分析ü 存储原始的图谱---和测量设置的参数与原始数据一起保存ü 存储数据的后处理与再分析功能ü 256个点的荧光校准曲线ü 多变量校准ü 可以自定义图谱库与校准曲线ü 背景荧光修正ü 警告界限值设定技术参数硬件参数测量原理三维荧光光谱信号SFS光源氙灯,10 瓦特,寿命约100000 SFSs光谱单元扫描激发、吸收单色光光谱范围激发光:220~660 nm发射光:200~750 nm检测器类型光电倍增管,参考光和测量光为光电二极管样品室标准方形石英比色皿样品室大小12.5 x 12.5 x 45 mm电脑连接USB接口控制单元内部CPU处理器设备校准自动校准,内置标准物环境温度10~40℃ (50~104℉)供电12 VDC(AC适配器 100~240 V/ 50~60 Hz)功耗20 W设备尺寸15 x 24 x 40 cm 典型检测限*检测项目质地检测限 原油 重0.5 mg/l中0.5 mg/l轻0.3 mg/l 燃料 煤油0.1 mg/l石油0.5 mg/l柴油0.5 mg/l汽油0.2 mg/l润滑油轿车用油0.5 mg/l涡轮机油0.5 mg/l酚类苯酚0.01 mg/l间甲酚0.1 mg/l百里酚0.05 mg/l多环芳烃蒽类1 μg/l萘5 μg/l苯并(a)芘1 μg/l浮游植物叶绿素1 μg/l* 水样无预处理
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  • GOM三维相机系统ARAMISAdjustableARAMISAdjustable适用于二维和三维分析的模块化测量系统可扩展的ARAMISAdjustable相机系统是GOM旗下一款经济型入门级测量系统。该系统为静态和动态组件应力分析提供精确的二维和三维坐标,适用于各类不同的测量任务。可扩展的模块化系统想要开启专业计量测试,却受预算限制?ARAMISAdjustable支持您定制化配置系统。当计量需求增长,系统也可以随之扩展,比如二维测量头可以轻松叠加到三维测量系统上。其它系统组件比如GOM测试控制器,双LED照明灯和应用软件也可以被轻松集成到一起。相机系统二维测头expandto三维测头图像记录SensorDriverARAMIS2DexpandtoSensorDriverARAMIS图像处理GOMCorrelateexpandtoGOMCorrelatePro培训eLearningexpandtoGOMTraining技术支持线上技术支持expandtoGOM技术支持
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  • 产品简介:布鲁克NPFLEX 三维表面测量系统--针对大样品设计的非接触测试分析系统详情页介绍:布鲁克的NPFLEXTM 3D表面测量系统为精密制造业带来前所未有的检测能力,实现更快的测量时间,提高了产品质量和生产力。基于白光干涉的原理,这套非接触系统提供的技术性能超出了传统的的接触式坐标测量仪(CMM)和工业级探针式轮廓仪的测量技术。测量优势包括获得高分辨的三维图像,进行快速丰富的数据采集,帮助用户更深入地了解部件的性能和功能。积累几十年的干涉技术和大样本的仪器设计的经验,NPFLEXTM是第一个可以灵活地测量大尺寸样品的光学测量系统,而且能够高效快捷地获得从微观到宏观等不同方面的样品信息。&bull 灵活测量大尺寸、特殊角度的样品&bull 高效的三维表面信息测量&bull 垂直方向亚纳米分辨率提供更多的细节&bull 快速获取测量数据,测试过程迅速高效测量不同尺寸、规格的样品,操作灵活,精确高效 通常情况下,测量比较大的样品或者特殊形状、特定表面的样品时,往往花费较长的时间对样品进行切割处理,才可进行测量。如今,开发出新型的NPFLEX测量系统,拥有超大测量空间,最高可测13英寸,这种创新性的空间设计,可以测量更大尺寸、更复杂形状的样品。开放式龙门、定制的夹具和可选的摇摆测量头可轻松测量想测的样品部位。开放式结构与Bruker的专利头部调节 tip/tilt测量头,包含理想的数值孔径及实现了更长的工作距离下测量。这使得NPFLEX善于测量深沟,高纵横比的孔洞,或表面高低起伏比较大的样品。卓越品质,坚固耐用NPELEX整体设计坚固耐用,大理石机台可以承受最重高达170磅的重量。开放式龙门设计可以灵活性测量表征更大的面型和更难测的角度。客户定制的夹具和可选的摇摆测量头可轻松的转换测量方向,表征样品的不同位置。在实验过程中,使用NPFLEX,对于样品大小,取样过程以及实验环境的要求,都相对宽松很多,使得实验可以灵活简便的完成,帮助生产者获得产品性质的精密数据。 NPFLEX在基本配置的基础上,还有很多备选的配件和配置方案,满足不同客户的测量需求: &bull 可选的摇摆测量头可轻松测量想测的样品部位,测量样品的侧壁、倾斜表面以及斜面边缘,重复性好。 &bull 获得研发大奖的透过透明介质测量模块(Through Transmissive Media,TTM)模块,,结合环境测试腔,可以穿透5cm厚的色散材料,可对样品进行加热或者冷却,进行原位测量。 &bull 可选的折叠镜头能够测量碗状样品的侧壁和底部孔洞。 纳米级分辨率的三维表面信息测量NPFLEX测试系统采用白光干涉原理,在每一个测量点可以实现表面形貌的三维信息收集,且具有亚纳米级的垂直分辨率。所收集的数据不受探针曲率半径的局限,高效的三维表面信息测量可获取除表面粗糙度以外的多种分析结果,更多的测量数据来帮助分析样品性质。 快速获取数据,保证测试迅速高效NPFLEX三维测量系统,能够灵活高效的获取大量测试数 据。大大缩短了样品制备时间和测量方案设置时间,操作者可以快速更换样品,而且无需全面掌握样品形状和表面形貌的前提下,对样品的不同表面进行测量。仅需要不到15秒的时间,就可以出色地完成一个测量点的数据采集和分析工作。自动对焦,光强调节以及其他配套软件功能,大大节约了测试分析时间,而且可以根据操作者的实验需求,量身定做最优化的实验方案,而不影响数据的精度和质量。利用NPFLEX可以高效、快捷、灵活、准确地获得大型零部件的高精度测量结果,提供一站式的测量解决方案。 应用领域举例:&bull 研发领域--在研发实验室,要求仪器的测量操作过程和数据分析过程都要灵活高效精确,基于白光干涉原理设计出来的这台NPFLEX 非接触三维光学轮廓仪,就可以在这种要求下完成对样品不同尺寸和形状表面进行表征,其测试性能远远优于探针式或者其他类型的轮廓仪。&bull 生产过程和产品质量监控--机密加工行业需要高效精确的测量仪器,检测所生产的部件质量和性能是合乎出场要求的。与同类检测手段相比较,NPFLEX可以提供更高效精确的产品表面性质测量,严格控制产品指标。 &bull 失效分析--NPFlex卓越的测量性能,加之纳米级的超高分辨率,帮助操作人员高效灵活地完成样品表面非接触式三维形貌测量,样品安全无损,多重数据分析,获得全面准确的样品信息。结合具体的测量参数,分析样品形貌图像,就可以迅速获得零件的全部失效分析报告。
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  • 用途JSS手持激光三维扫描系统是一款便携式手持三维激光测量仪,符合德国VDI/VDE 2634标准,具有大范围调整激光扫描、最高0.03mm测量精度,自定位、动态实时识别,抗干扰能力强、精度可靠,轻巧便携的特点,广泛应用于产品分析测量、逆向及工业设计、零部件到CAD检测、初样检测(FAI)、仿真分析(FEA)、磨损分析及修复、快速制造、3D打印、文化遗产及珍贵文物的存档、修复等行业。 产品特点超便携手持三维激光测量系统极速测量,大范围调整扫描交叉激光线、抗干扰能力强工业级测量、最高可达0.03mm测量精度坚固耐用,轻巧便携(小于1kg)自定位、动态实时识别狭小空间应对自如精度可靠,依据德国VDI/VDE 2634标准测试 技术参数 产品型号JSS 330JSS 550扫描形式手持激光三维扫描扫描速度265000次/秒430000次/秒激光类别GLASSⅡ(人眼安全)测量精度最高0.03mm体积精度Ⅰ(单独使用)0.02mm+0.08/m0.02mm+0.1/m体积精度Ⅱ(配合三维摄影测量系统)0.02mm+0.025/m景深250mm有效工作距离200-450mm支持数据格式ASC等工作温度-10°C—45°C激光器JSS 330:6束交叉激光线JSS 550: 10束交叉激光线
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