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测量光幕
仪器信息网测量光幕专题为您提供2024年最新测量光幕价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括测量光幕参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的测量光幕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测量光幕相关的耗材配件、试剂标物,还有测量光幕相关的最新资讯、资料,以及测量光幕相关的解决方案。
测量光幕相关的方案
屏幕测量
随着移动电子设备的快速发展,各种新技术层出不穷,手机等移动电子设备成为了人们生活中不可缺少的一部分。随着智能设备市场不断扩大,以手机OLED屏幕和显示器LCD屏幕为主的产品出货量也不断增加,对各类屏幕进行质量检测和测试的需求也越来越旺盛,因此催生了各类屏幕测量设备。基于光谱法的测量设备,在能达到相同甚至更高精度的同时,体积更小,更便捷,适用于更多的检测场景。本文以荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec-ULS2048CL为例,介绍微型光谱仪在屏幕测量方面的应用。AvaSpec-ULS2048CL光谱仪非常适合在线长时间测量应用,而且由于探测器具有30微秒的电子快门功能,因此具有动态范围大,测量速度快等优点。
SPECIM FX10高光谱相机用于显示屏幕和光源检测
当前大多数显示屏幕(手机屏幕、PADS 、电视、车载的显示屏)和光源都基于LED背光,它们会产生不一致的光谱,因此只有通过测量LED的真实光谱才能进行准确的颜色测量。传统的方法是采用分光光度计来检测显示屏幕和光源的颜色,但由于对检测时间的限制,在检测时分光光度计只能检测显示屏幕表面的几个离散点。RGB相机是基于RGB三色波段来成像,仅对R(红)、G(绿)、B(蓝)3个波段响应,与标准色坐标XYZ不匹配,因此它们的色域和测量精度十分有限。SPECIM FX10是市场上款可以采集整个显示屏幕的高光谱相机,在400-1000nm光谱范围内以5.5nm的光谱分辨率,同时采集产品的图像信息和光谱信息,可安装在生产线上快速地对整个显示屏幕进行光学质量检测。FX10可测量显示屏幕和光源的色域、亮度水平、亮度均匀性、白点等光学参数。SPECIM FX10高光谱相机可以在生产中对显示屏幕进行100%的检查,从而大程度地减少后期的返工,避免客户的投诉。 由于FX10高光谱相机采集的是整个显示屏幕的真实的光谱数据,可为产品质量控制提供统计学数据,在产品出现问题时,有助于分析查找问题的根本原因。
傅里叶变换红外光谱技术鉴别祖母绿:识别经处理和合成的祖母绿
使用Nicolet Summit FT-IR光谱仪可方便地从祖母绿中获得高质量光谱,从而提供有价值的信息,帮助验证样品是未经处理的天然祖母绿。
傅里叶变换红外光谱技术鉴别祖母绿:识别经处理和合成的祖母绿
使用Nicolet Summit FT-IR光谱仪可方便地从祖母绿中获得高质量光谱,从而提供有价值的信息,帮助验证样品是未经处理的天然祖母绿。
LED颜色测量
辐射颜色测量是光谱仪的一个重要应用。LED生产商利用颜色测量对LED进行分选(分选的标准:功能好差、颜色亮度标准等等),来保证产品的一致性和质量稳定性。屏幕显示生产商使用辐射测量对屏幕的显色进行校准,判定其是否在标准范围。
激光测量
随着激光器的制作工艺的完善和成本的降低,激光器已被广泛应用于光纤通信、测量技术、医疗、生物工程等多个技术领域,在这些领域中,使用者对激光器的各项性能指标越来越关注。
小样本量的旋光测量
本应用说明演示了使用仅1 mL的样本体积测量旋光度。关键词:pirarubicin,旋光仪,P-2000,旋光
光纤光谱仪在透过率测量领域的应用
实现光谱的透过率测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品和测量软件等。Brolight为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。每个组成的测量系统都有其适用的光谱范围。因此,需要根据用户的实际需求,选择合适的光谱范围。
光纤光谱仪在超快测量领域的应用
使用超快激光进行瞬态吸收光谱测试有许多不同的方法,基本上依据泵浦探针。该方法需要两束激光同时激发分析物并测量吸光度。首先,高强度的泵浦激光激发样品中的部分分子到更高的能级,从而改变了分子的居数差,降低了跃迁的吸收系数。然后,通过低强度的探针激光通测量样品吸收。通过计算有无泵浦激光时探针激光的吸收差值,就可以确定吸收的变化。然后根据泵浦脉冲与探针脉冲的不同延迟时间系统重复此过程,测量发射探针脉冲能量的变化,如图2所示。从这些数据,我们现在可以建立能级跃迁动力学的图像,并确定自发寿命和其他瞬态效应。
高通量圆二色光谱仪测量圆二色光谱
由于自动测量系统具有自动分析多个样品的能力,节省了时间和人力,越来越受到制药企业的重视。本文介绍了一种使用高通量圆二色光谱仪自动测量多个蛋白质样品的方法。
LED发光特性测量
AvaSpec-ULSi2048光谱仪广泛应用于LED/LCD模块、显示屏、背光板、交通信号灯、机动车仪表盘、照明工程、电影和电视、建筑灯等和卤钨灯、氘灯、氙灯、日光灯、荧光灯、激光、脉冲型等所有辐射光源的光谱、色度测量。
API激光干涉仪在双轴同步测量中的应用
双轴机床的同步性能测试,我们API公司只需要借助本公司生产的激光干涉仪即可做到A/B轴的同步性测量,XD-3D只能实现前三个参数的同步性测量,如果选择XD-6D则可以完成六组主要同步性参数的测量。而且我们API最大的优势就在于一次安装,可同时完成以上所有同步参数的测量,是目前激光测量设备中唯一可以做到的检测仪器。
基于激光的分层环境燃烧的层流和湍流测量研究
采用LaVison的DaVis软件平台,像增强器,高频激光器和低频激光器以及染料激光器,构成一套组合的PIV,TR-PLIF,PLIF测量系统。对基于激光的分层环境燃烧的层流和湍流进行了测量和研究。
阿贝折光仪测量误差的因素分析
阿贝折光仪可以测定出光在照射入物质时所形成的折光率,从而判定这个物质的某些情况,只要是测定类的仪器都会不可避免的会受到各种因素的影响而导致测量结果产生一定的误差,因此我们在使用测量仪器时不能忽略这些误差的,要考虑进去的,以保证测量的准确性。影响阿贝折光仪的因素包括光波长、温度、空气压力等,不同的影响因素所造成的误差是不同的,在进行测量时应提前考虑周全,并且有应对之法!小编就本文讨论一下影响阿贝折光仪测量误差的两大因素--光波长和温度。
旋光法测定葡萄糖和木糖的比旋光度
旋光法测定葡萄糖和木糖的比旋光度
旋光法测量氨苄西林钠的含量|ATAGO(爱拓)全自动旋光仪AP-300
使用ATAGO(爱拓)全自动旋光仪AP-300,以旋光法测量氨苄西林钠的含量,操作简易,测量快速,用于多种抗菌药剂的旋光度测量。
积分球 精确测量大功率激光器功率
弥补热电堆和光电二极管测量激光功率缺陷,实现大功率激光器功率精确快速测量。 采用积分球-光纤-光功率计整体校准,组成全新的功率检测系统。由积分球和光电二极管组合成的传感器呈现出了一个几近完美的激光功率测量传感器。对于高功率激光器的测量,该组合可以让操作者看到热电堆探测器无法捕捉到的激光功率波动。这些波动包括:CW模式运行其间波动,启动激光器时的瞬态和过冲波动,以及运行其间的短时下降波动。
激光干涉仪精确测量的局限性
激光干涉测试方法常用于高精度测量和定位,这是由于这种方法具有较高的测量分辨率和精度,甚至可以用于大尺寸范围的测量。本文重点讨论了外差式和单频式干涉仪的基本原理,并进行了相应的计量分析来描述激光干涉法的优势和局限性。本文还讨论了光纤耦合式微型干涉仪的设计和功能,以及在显微技术、纳米技术和高精度机电一体化等方面的广泛应用。
释光测年分析中年剂量测量方法
年剂量测量方法很多, 但是归纳起来有三种, 元素含量分析、厚源α 粒子计数法和热释光剂量测定法。其中,:厚源α 粒子计数法是测量年剂量最常用的方法, 其优点是样品用量少(1 g 左右), 仪器简单, 成本低, 使用方便, 测量速度快, 普通陶瓷类样品连续测量24 小时即可. 还有一个优点是可以从测量得到的α 计数率直接得到年剂量。
DIC技术在高温力学性能测量中的应用
在材料力学性能测量领域,对于高温应用场景,传统接触式测量方法无法实现1300℃以上的高温测量。传统DIC方法受设备、环境和操作等因素的影响,也容易引起误差或无法完成测量,海塞姆科技从散斑制作、硬件操作、软件操作等三方面形成了一套标准化测量方案。自研“耐高温光路设计和表面处理方式”,可满足不同温度、不同加热方式、不同基材的测试需求;基于单目三维DIC技术的视频引伸计,可适配更小高温炉口;深度学习+DIC算法,自动对被测物标记完成快速识别,精度更高。
光伏薄膜的椭圆偏振光谱测量
本文章介绍了椭圆偏振光谱仪对太阳能薄膜的测量和应用,是了解椭圆偏振光谱仪功能的一篇内容全面的介绍资料。
使用激光测径仪测量光缆直径的操作步骤
使用激光测径仪来测量光缆直径的操作步骤如下:准备工作:a. 确保激光测径仪已经校准并处于正常工作状态。b. 准备待测的光缆样品。
使用OneDrop微采样盘测量CD光谱
本应用说明将通过测量四种蛋白质的CD光谱来演示一滴微采样盘的简易性和效率。关键词:一滴测量,微采样盘,圆二色性,二级结构,J-1500
北京爱万提斯:微型光纤光谱仪在颜色测量中的应用
光谱学是测量紫外、可见、近红外、红外波段光强度的一种技术。光谱测量的应用范围非常广泛,如颜色测量、化学成份的浓度测量、发光辐射分析等。传统的光谱仪由于体积庞大、价格昂贵,从而限制了它们的工业在线应用,只能用于实验室检测。荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪采用光纤作为信号采集装置,使测量不受地点、环境和距离等因素的制约;而且体积减小到手掌般大小,成本也大大降低;此外,它的测量速度非常快、测量精度高。这些特点使得它可以用于工业在线分析,从而大大扩展了光谱仪的应用领域。
利用微秒时间分辨红外光谱仪快速测量氟苯振动斯塔克光谱
振动斯塔克光谱(VSS)是一种直接测量凝聚态物相VSE的实验方法,它可以定量给出振动模式对外部电场的敏感性,并用斯塔克调谐率来表示,单位是cm-1/(MV/cm)。一般情况下中红外波段的VSS谱可以通过傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)测得。然而,FTIR光谱仪所使用的红外光源一般亮度较低,再考虑到VSS信号的低灵敏度和冷冻样品的各向同性等因素,要得到一个较好的VSS光谱,通常需要较长的测量时间,而电场的长时间施加无疑会增加样品介电击穿的几率。近期IRsweep公司及斯坦福大学Jacek Kozuch团队利用微秒时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS)成功克服了这一问题[1]。他们利用双光梳光谱仪测量了氟苯的斯塔克光谱,并发现在测量时间缩短250倍的情况下,DSC方法仍可获得与FTIR方法相媲美的定性和定量数据。对氟苯的斯塔克调谐率估算结果显示,DCS方法测得数值((0.81± 0.09)cm-1 /(MV / cm))和之前报道测量数值0.84 cm-1 /(MV / cm)相吻合,并且相较传统FTIR方法测得数值((0.89± 0.15)cm-1 /(MV / cm))更加。更进一步,在数据信噪比(SNR)方面,DCS表现也更胜一筹。该应用成功证明IRis-F1双光梳光谱仪所用的DSC技术可以通过其高速、短时和高亮度的特点将振动斯塔克光谱的应用领域加以拓展,并且其0.328cm-1的谱采样率相较于传统FTIR也更具优势。
基于光纤耦合显微探头的光致发光/拉曼测量方案
光致发光和拉曼光谱是材料研究的重要技术手段,但样品可能具有多种形状和大小,或不易移动。采用光纤耦合、能够适合特殊样品的光学探头进行探测显得尤为重要。由Superhead光纤耦合的探头、iHR光谱仪及CCD探测器组成的模块化光致发光、拉曼测量系统,可进行在线、远程的光致发光和拉曼分析测量,大大拓展了测量系统的灵活性。
光纤光谱仪在颜色测量领域的应用
反射颜色测量的原理就是测量样品的反射率,然后通过选择照射光源,计算得到样品在某种光源的照射下面的颜色参数, XYZ 或者Lab。一般来说,固体和粘稠液体的颜色测量可以通过不同的实验布局来实现,如通过反射探头或积分球。对于不同的应用,如测量纺织品、纸张、水果、酒类和鸟类羽毛等颜色需要使用不同的探头。Brolight 光谱仪软件内含颜色测量模块,测试简单快速,并且可以根据您的应用做灵活的配置。
液滴撞击覆盖LB(Langmuir-Blodgett)膜表面的动力学
采用Ekspla由30皮秒20赫兹30毫焦激光器,皮秒光学参量振荡放大器PG401和参量差频器构成的振动和频光谱(SFG)测量系统,对液滴撞击覆盖LB(Langmuir-Blodgett)膜表面的动力学过程进行了研究和分析
使用微量样品盘测量CD光谱
这个应用文章主要将演示缓解和一滴血微量试样光盘通过测量的效率四个蛋白的CD光谱。
反射法光谱颜色测量解决方案
颜色的测量对光谱仪分辨率要求不高, CIE 的光源和颜色匹配函数间隔都在 0.5nm 甚至 5nm,奥谱天成微 型光纤光谱仪的分辨率足够满足测试要求,大型光栅光谱仪的高分辨率不能获得更好的颜色检测精度。所以高端 的微型光谱仪测颜色可以获得足够的精度,此外非常便携、坚固、容易操作。
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