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光学设备
仪器信息网光学设备专题为您整合光学设备相关的最新文章,在光学设备专题,您不仅可以免费浏览光学设备的资讯, 同时您还可以浏览光学设备的相关资料、解决方案,参与社区光学设备话题讨论。
光学设备相关的方案
光学法设备配备3D形貌模块——针对粗糙度校正接触角
将表面粗糙度与接触角结合能够排除接触角测试过程中粗糙度对其在浸润和粘附行为中的影响。在不同类型的表面改性,包括表面化学改性和表面粗糙度改性等方面有重要作用。直到现在,接触角和粗糙度还是使用光学法和粗糙度测量设备分别测试。配备3D形貌模块的Attension Theta Flex光学法设备,见表1,可通过XYZ自动样品台的移动满足同一位置粗糙度和接触角自动测量。在OneAttension软甲哪种,表面粗糙度和粗糙度校准接触角能够自动计算。
智能设备中光学材料的测定实例
智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。本资料中的数据为测试示例,不代表真实数据,仅供参考。注意:产品升级后,上述仪器的外观或技术参数可能会有变化。图2 潜望镜式镜头的示例通过搭载潜望镜式镜头,可以实现相机的小巧与高倍率变焦。传统相机镜头与智能设备垂直放置。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,从而实现设备的超薄化。此外,变焦倍率越高,焦距越长,因此,需要一定的纵深空间安放镜头。传统镜头由于是垂直放置,增加焦距则需增加设备厚度,而潜望镜式镜头通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。此次实验,在日立紫外可见近红外分光光度计UH4150上加装微小棱镜测定附件,并使用专用支架※1,测定潜望镜式镜头中的棱镜。
药品泡罩包装创新型的检漏设备
高度灵敏、实时定量测量而无需特定示踪气体在新方法中,普发真空采用了光学放射光谱方法,这种方法与使用陷在泡腔中的气体的任何其他方法相比具有更低的检测限。将待检测泡罩包装放入测试腔室,该测试室还具有观察孔和对包装的机械支撑。测试室尺寸为 150 mm x 100 mm x 10 mm,对于可用的最大泡罩包装来说也足够大。但是,也可以根据较大的样品来定制测试腔室。在装载样品后,测试室被排空。在低于 10-2 mbar 的压力下,点燃等离子体,并采用光学放射光谱仪对其光学放射进行分析。最小可检测信号对应直径大约为 0.1 μ m 的孔。由于气体量受泡罩包装自由容积的限制,所以对于 1 cm3 的腔体积,最大孔径约限于200 μ m 。AMI 120 传感器技术可与集成在同一测试设备内的氧气传感方法配合。它可以检测的孔径达 2 mm。用在 AMI 120 中的软件解决方案符合 21 CFR 第 11 部分的要求。选装的软件解决方案可用于制造执行系统。可对偏移生产的早期迹象和包装设备在软件中实现趋势分析。该方法易于建立和使用,并产生定量和高重复性的结果。除了简单的 GO/NOGO 检测方法取得的信息之外,AMI 120 的新方法可以实时检测密封参数的偏移。高价值药品的损失得以避免,而且因纠正措施而停止生产的情况也降到最低。周期时间取决于所需的检测限。对于 1.0 · 10-4 mbar· l/s 的泄漏率, 预计周期时间为 30 秒。测试设备使用认证的校准泄漏实现自动校准。因此可以提供不依赖操作员的校准和测试结果。
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
六氟化硫(SF6)是高压电输送所使用的一种绝缘气体,可用于更紧凑的变电站设备。但SF6也是一种烈性温室气体。因此设备发生的泄漏不仅危害配电的连续性,而且对环境也造成了不良影响。为了确保配电连续性,减少对环境的影响,供电公司可以使用光学气体红外热像仪来检测SF6气体泄漏。使用光学气体红外热像仪的其中一家公司是总部位于捷克布拉格的?EPS公司。
三维光学轮廓仪在光学领域的解决方案
光学元件在各个领域都有广泛应用,对光学元件的表面加工精度提出越来越高的要求。如何检测光学元件的加工精度,从而用于优化加工方法,保证最终元器件的性能指标,是光学元件加工领域的关键问题之一。光学元件的加工精度包括表面质量和面型精度,这些参数会影响其对光信号的传播,进而影响最终器件的性能。此外,各种新型光学元件也需要检测其表面轮廓,比如非球面,衍射光学元件,微透镜阵列等。除了最终光学元件的加工精度以外,各种光学元件加工工艺也需要检测中间过程的三维形貌以保证最终产品的精度,包括注塑、模压的模具,光学图案转印时的掩膜版,刻蚀过程的图案深度、宽度等。
针头、扩张导管的支架、起搏器等医疗设备行业检测方案(3D数码显微镜)
基恩士数码显微系统VHX系列在医疗设备行业的用途:- 轻松操纵目标物周围的光学元件,无需使用固定装置即可实现理想视野- 利用明场、暗场、偏光以及 DIC 照明,可对高反射性和低对比度样品进行准确成像- 利用观察屏、图像和测量结果保存功能,可轻松共享结果以简化通讯具体医疗设备行业应用案例:1、导管气囊检测+表面缺陷检测2、针头观测+角度宽度测量3、支架裂纹检测4、起搏器元件内部的表面特征、断面、裂纹检测· · · · · ·
隔振光学平台实现精密光学的稳定基础
在当今的科技领域,光学平台扮演着至关重要的角色。它们在各种科学研究与应用中,如物理、化学、生物医学以及人工智能等,都发挥着举足轻重的作用。本文将简单带您了解光学平台的魅力以及其在实际应用中的作用。
布鲁克三维光学轮廓仪在光学领域的一些应用
光学元件在各个领域都有广泛应用,对光学元件的表面加工精度提出越来越高的要求。如何检测光学元件的加工精度,从而用于优化加工方法,保证最终元器件的性能指标,是光学元件加工领域的关键问题之一。
光学操控解决方案
光学操控指的是使用外加光源对生物学样本(尤其是活细胞)进行照射,通过光源与生物、化学分子间的特定相互作用,实现相应的功能。与活细胞相关的光学操控主要有:FRAPP,FRET,光活化,光转换,光遗传学,光学解笼,光学消融,DNA损伤。
在近海石油和天然气工业,Inspectahire 借助FLIR GF320光学气体红外热像仪进行维护检查和碳氢化合物泄漏检测
Inspectahire成立于1981年,是世界各地许多行业公司的专业远程可视化检测技术和解决方案领先的国际性供应商。在各种最先进技术的支持下,Inspectahire帮助客户管理其资产的安全、盈利性和环境影响。如果该公司有碳氢化合物无组织排放检测的任务,FLIR GF320光学气体红外热像仪(OGI)可谓他们的首选技术设备。
量子光学成像解决方案
量子光学成像级分析作为量子科学的主要组成部分,一直是科学研究的热点之一。与量子光学成像相关的科研工作包括冷原子成像及量子关联成像。
利用OAMII执行流变光学测试
流变光学是指将光学技术应用于变形系统的结构、取向和压力测量。光学测量可以是对流变力学测试的一个重要的补充,因为他们可以帮助理解表现在聚合物和胶体材料上的机制控制的流动性能。光学分析模块OAMII采用偏振测定或测量光的偏振,以确定在主体流动和变形材料的折射率的各向异性。与流变仪相反,光学方法不需要接触材料,且可以专注于极小体积的材料的测试。
Ag-ITO-Ag多层导电薄膜的光学性能研究
Ag/ITO/Ag导电薄膜的光学性质决定着透反射式LCD的性能, 其光学性能的评价尤为重要。因此,利用UH4150对Ag/ITO/Ag导电薄膜的光学性质进行了评价
多自由度可调节光学标准平面镜
多自由度可调节光学标准平面镜是专业为大型光学镜片调整设计的电动万向式镜架,可满足最大0.62米反射镜安装调整,非常适合天文光学和大型高功率激光实验系统使用。
智能手机镜头中光学元件透过率的测定
刚刚发布的华为P30手机因后置拍照评分高登上 DXO榜首,随后三星发微博表示不服,并称其S10+手机拍照总分高。可见,手机/数码相机以及摄像机中光学元件的微型化和先进性已取得重大进展。但是要获得还原度高的图像,就需要精确评估镜头中微透镜和滤光片的光学特性。日立UH4150不仅拥有独特的光学系统,大型的样品室,还可以进行专属定制,是测量相机中光学元件的理想工具。
凯戈纳斯:近场光学显微镜与传统光学显微镜的对比介绍
近场探测原理,悬臂式光纤探针等.介绍光纤探针的制作方法,科学界把探针与样品之间的距离小于几十纳米的范围称为近场,而大于这个距离的范围叫做远场。显然,STM、AFM 等利用探针在样品表面的扫描的方法属于近场探测,而对于光学显微镜、电子显微镜等远离样品表面进行观测的方法称为远场方法。
使用 Cary 7000 全能型分光光度计 (UMS) 测量光学材料不同入射角下的反射率 — 考察小型显示器的性能
视觉显示器小型化和节能化的趋势带来了设备移动性的提高,促使其在日常生活应用中的快速普及。基于发光二极管 (LED) 和液晶显示器 (LCD) 技术的光学显示器在工业和家用领域均广泛使用。常见产品有移动电话、掌上电脑 (PDA) 及笔记本电脑之类的便携式计算机、便携式数码音乐播放器、LED/LCD 台式电脑显示器和 LED/LCD 电视等。在电子设备生产领域,设备制造商竞相追求更小的 封装尺寸(甚至仅为了减少数十微米的厚度),LED/LCD 因而变得越来越薄。
光学法车载道路积尘快速测定仪
用途用于连续测量道路积尘负荷。2、 工作原理采用光学法测量车轮扬起来的颗粒物的浓度,乘以换算系数,得到实时的道路积尘负荷。3、 主要配置车体改装、车载测量系统控制器、GPS定位装置、无线通讯装置、车信息通讯装置、光散射法颗粒物浓度测试仪、光学法抽气气路等
等效350米光学望远镜的长基线光学干涉成像
长基线光学干涉仪是地面观测站在高分辨率、可见光和红外波长下研究宇宙的仪器。干涉仪的工作原理与传统成像望远镜是不同的。星光用一些小望远镜捕捉到,这些望远镜之间的间距可达几百米。每个望远镜的输出都是一个直径约10cm的准直光束。这些光束被中继到集中实验室,尺寸缩小直径约1cm,然后与来自其它望远镜光束结合在探测上形成干涉条纹,通过对多对组合光束的条纹图形分析,可以重建被观察目标的图像。
5塑料材料的光学特征检测
塑料是一种高度透明的、耐用的光材料。塑料材料的光学性能,主要通过透射率特性、颜色和透明度来评价,并使用专业仪器分光光度计测量透射光谱和反射光谱。这些测量不仅提供光学信息,这些光学信息也可以反映这些材料的紫外线和红外线的防护水平。本文使用 日立UH4150型分光光度计检测不同的塑料材料的透过率光谱。UH4150是测试光学材料方面的专家级仪器,具有平行光束,低偏振等性能,可以提供适合不同应用领域检测的检测器和附件。在线PDF阅读
氦质谱检漏仪光学镀膜机检漏
光学镀膜是指在光学零件表面上镀上一层或多层金属 (或介质) 薄膜的工艺过程. 在光学零件表面镀膜的目的是为了达到减少或增加光的反射, 分束, 分色, 滤光, 偏振等要求. 镜片镀膜是其中的一种应用, 通过对镜片的镀膜, 可以实现镜片的防水, 防油, 防静电, 防紫外线, 防蓝光等功能. 其中减反射镀膜是镜片镀膜的基础. 反射率降低了自然透光率就会提升, 镜片也就变得更加通透.
在清洁度分析领域,光学显微镜的检测方法存在哪些问题?
金属颗粒的识别是清洁度分析的重要要求。近年来,金属颗粒的光学检测通常是通过光泽度进行的。根据实验室经验,我们发现光学显微镜分析通常会导致错误的分类,这可以通过使用扫描电镜和能谱(SEM+EDX)的检测方法进行材料分析,轻松避免金属颗粒的误识别。
利用光学显微镜研究多金属氧簇复合物超分子自组装形貌
本文采用光学显微镜研究了多金属氧簇复合物超分子组装的形貌结构,通过光学显微镜详细表征复合物在溶液中聚集形貌,检测改变组装微环境导致聚集形貌的转变,光学显微镜是复合物组装结构可逆调控表征的有效手段。
UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
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Hakuto 离子刻蚀机 10IBE 刻蚀衍射光学元件提高均匀度
衍射光学元件因其独特的光学性能在多个高技术领域中得到广泛应用。随着技术的发展,对衍射光学元件的制造工艺提出了更高的要求。Hakuto 10IBE 离子刻蚀机的应用,为实现高精度和高均匀性的光学元件制造提供了新的解决方案。
MCP旋光仪测氨基酸-光学活性两性离子
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光学胶折光率测试法—直接测试法VS压片测试法
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近红外光谱中生物组织吸收和散射各向异性光学特性的测定
生物组织的光谱研究是当今医学研究的重要组成部分。Insion近红外光谱仪研究的语境在近红外光谱中的膝部变化的区域和关节炎 GE 转向紊乱。Insion近红外光谱仪也从事生物新鲜组织的光学表征一般。Charak terisierung 和显示组织的变化对了解本机状态很重要。所以在这工作那选定的生物组织的当地光学特征是-。Insion近红外光谱仪,光学特性不仅可以用于组织表征, 还可用于光学模拟。Karmarkar-ka-蒙克-用于光学性质理论的计算, 描述了强散射介质中的光传播。
光学薄膜的测量
功能性薄膜是一种高分子材料,根据其功能性应用在不同的场景中,其中对于薄膜光学性能的表征,是评估薄膜质量的分析方法之一。最常见的是评估其反射率和透过率。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150 优异平行光束,确保透过率和反射率的准确测量。
复享光学NOVA吸光度光谱系统
吸光度光谱系统适用于测量或量化气体、液体样品的浓度、吸光度大小正比于样品的摩尔吸收率、光在样品中传输的距离以及样品浓度。复享光学NOVA 是一款具有热电内制冷技术的制冷型面阵背照式光谱仪,采用了高分辨光学平台,兼具了高分辨和低噪音的能力,最长曝光时间可达长达15min,提升了弱光采集能力,该款光谱仪特别适用于需要长时间曝光的弱光检测场合。
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