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光谱偏振成像仪

仪器信息网光谱偏振成像仪专题为您提供2024年最新光谱偏振成像仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括光谱偏振成像仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的光谱偏振成像仪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光谱偏振成像仪相关的耗材配件、试剂标物,还有光谱偏振成像仪相关的最新资讯、资料,以及光谱偏振成像仪相关的解决方案。

光谱偏振成像仪相关的仪器

  • iTracer-高光谱成像仪,主要应用于刑侦鉴定方面,如指纹识别分析、笔迹鉴定、血迹鉴定等。 iTracer-高光谱成像仪,可采用透射光谱、反射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等各种光谱测量手段,高光谱成像仪结合推扫成像技术,可有效、快速进行指纹识别分析、笔迹鉴定、血迹鉴定等各项刑侦鉴定工作。 光谱范围:200-400nm,380-800nm,400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nn
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  • n 多模态成像 同时获取每个像素的光谱 、光场和偏振信息,应用方式灵活多样,以获得更丰富的光学信息,为研究人员提供更多的目标探测手段;n 快照式测量 与普通快照相机不同是可以视频级速度实时获取及处理光谱立方体数据,从而可以在动态场景中快速获取处理结果;n 功能可定制 有16种光谱通道或12个光谱通道加4个偏振通道两种配置可选,也可根据研究方向和具体应用需求定制模块。使用者可以轻松地更换4x4通道阵列,以满足不同应用所需要的不同波长组合。 图1:不同光谱通道的透射效率 图2:16种光谱通道及带宽软件功能LightShift 多模态快照式光谱/偏振成像仪配套专用LightShift PRO软件可以支持实时视频成像显示与已测数据回放两种工作模式;用户可以选择在LightShift PRO软件窗口内同时显示相机的实时成像窗口以及已测数据的回放窗口;该软件还支持多个已测数据回放窗口同时运行。 图3 已测数据回放窗口与光谱曲线LightShift PRO软件提供了数据处理的标准工具箱。用户可利用标准工具箱对实时视频进行分析或对已测视频数据进行后处理,同时用户还可以根据自己的需要创建自定义功能添加到标准工具箱。LightShift PRO软件标准工具箱主要功能包括:图像光谱分类、直方图显示、NDVI图像显示、光谱曲线显示等。 图4 NDVI图像显示此外,如果用户希望使用ENVI打开视频文件,LightShift PRO软件可保存包含ENVI头保存文件(含波长信息)的BSQ格式数据,从而方便用户后期处理。技术参数 LightShift 多模态快照式光谱/偏振成像仪光谱范围400~1000 nm光谱分辨率平均25 nm光谱通道16通道同步成像空间分辨率512×512探测器类型CCD数据采集速率28 Cubes/s动态范围12 Bit像素尺寸7.4μm(光谱)x 29.6μm(空间)曝光时间0.001s光圈(F/#)2.7镜头焦距66 mmHFOV6.5°配置要求CPU i7 or above内存8GB or aboveOSWindows 10显卡Ge Force GTX980, 980Ti, 1080 or Higher重量3.2 kg尺寸17.1 x 9.5 x 28.2 cm电源12 VDC, 12 W系统接口USB 3.0 应用领域n 军用目标侦测与导航遥感科学n 医疗诊断n 环境检测n 生物光子学n 智能机器人n 油气泄露检测n 材料科学n 机器视觉产地:美国
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  • LightShift 光场偏振成像光谱仪配套专用LightShift PRO软件可以支持实时视频成像显示与已测数据回放两种工作模式;用户可以选择在LightShift PRO软件窗口内同时显示相机的实时成像窗口以及已测数据的回放窗口;该软件还支持多个已测数据回放窗口同时运行。 多模态成像 同时获取每个像素的光谱 、光场和偏振信息,应用方式灵活多样,以获得更丰富的光学信息,为研究人员提供更多的目标探测手段;快照式测量 与普通快照相机不同是可以视频级速度实时获取及处理光谱立方体数据,从而可以在动态场景中快速获取处理结果;功能可定制 有16种光谱通道或12个光谱通道加4个偏振通道两种配置可选,也可根据研究方向和具体应用需求定制模块。使用者可以轻松地更换4x4通道阵列,以满足不同应用所需要的不同波长组合。
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  • 全自动化&高集成度&可视化光斑一键式全自动快速椭偏仪 Auto SE——新型的全自动薄膜测量分析工具。采用工业化设计,操作简单,可在几秒钟内完成全自动测量和分析,并输出分析报告。是用于快速薄膜测量和器件质量控制理想的解决方案。1主要特点1. 液晶调制技术,无机械转动部件,重复性,信噪比高2. 技术成像系技术,所有样品均可成像,对于透明样品,自动去除样品的背反射信号,使得数据分析更简单.3. 反射式微光斑,覆盖全谱段,利于非均匀样品图案化样品测试4. 全自动集成度高,安装维护简便5. 一键式操作软件,快速简单6. 自动MAPPING扫描,分析样品镀膜均匀性2技术参数1. 光谱范围:450-1000 nm2. 多种微光斑自动选择3. 光斑可视技术,可观测任何样品表面4. 自动样品台尺寸:200mmX200mm;XYZ方向自动调节 Z轴高度35mm5. 70度角入射6. CCD探测器相关推荐椭圆偏振光谱入门手册——测量膜厚、光学常数的强大工具您可了解:1. 椭圆偏振光谱的概念及应用领域2. 适用的样品及可获取的信息3. 常见的椭偏仪类型及优势分析4. 测量、数据分析时的常见问题
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  • 产品信息高光谱成像光谱仪所属类别: » 光谱仪及成像光谱仪 » 成像光谱仪所属品牌:加拿大Photon etc公司 产品简介世界最先进的宽带,高速,高光谱分辨率凝视型高光谱成像光谱仪!新一代高光谱成像仪领导者!产品关键词:高光谱 成像光谱仪 光谱成像仪 成像分析仪,高光谱成像仪,高光谱成像系统产品特点与传统的光栅推扫型高光谱成像光谱仪相比,可调谐滤波器型高光谱成像光谱仪具有易于安装和携带,扫描速度快,波长可自由选取等特点,但是普遍存在光透过率低,光谱响应范围较窄的缺点,本公司代理的加拿大Photon etc公司的HI系列高光谱成像分析系统采用专利的体布拉格可调谐滤波器分光技术,使其同时具备了以上两类高光谱成像分析仪的优点,具体表现为u 超高的非偏振透过率:高达60%u 高分辨率:0.3~3nmu 独特的非色散性,性能与不随波长变化u 光谱响应范围宽,并且光谱连续可调400-1000nm,1000-2300nmu 可拍摄选定波段,随意调整所需波长,节省时间u 静态成像,无需任何机械运动部件,样品无需移动u 优秀的图像质量 u 可根据客户需求灵活定制 应用领域u 刑事侦查:可疑文件鉴定、痕迹探测、可燃液体残留分析、犯罪现场勘查等;u 天文地理:地质遥感、矿石检验、天文观测等;u 材料分析:复合纤维成分检验、半导体晶片质量检验等;u 农业生产:农作物生长情况及病虫害监测、农作物选种、农产品等级分类等;u 食品安全:瓜果蔬菜农药残留检测、肉类产品食用品质及表面污染物检测等;u 药品检测:药片中的有效成分含量及其分布检测等;u 环境监测:水体水质污染监测、土壤污染检测、大气污染物监测等;u 文物保护:艺术品鉴别、文物古迹修复等;u 颜色技术:彩色平面显示器色度及光通量测量、纺织品染色控制等;u 军事应用:伪装识别、打击效果评估、精细战场地物分类等。 V-EOSS-EOS技术参数光谱响应范围400-1000nm1000-2300nm光谱分辨率2nm4nm光谱通道连续可调连续可调光谱取样宽度&ge 0.1 nm&ge 0.2 nm狭缝无需任何狭缝无需任何狭缝像素尺寸6.45 &mu m x 6.45 &mu m30um动态范围14bits14bits图像传感器帧速13.5 fps高达346 fps探测器类型CCDMCT软件与数据操作系统Windows XP SP2,Vista 71000-2300nm软件PHySpec&trade 软件控制PHySpec&trade 软件控制高光谱数据立方格式FITSFITS图像数据格式FITS, PNG, TIFF, JPGFITS, PNG, TIFF, JPG光谱数据格式JPG, PNG, TIFF, CSV, PDF, SGVJPG, PNG, TIFF, CSV, PDF, SGV可选C++ SDK 软件开发包C++ SDK 软件开发包马达控制控制嵌入式步进电机嵌入式步进电机电源24V24V尺寸/重量/功耗尺寸305 mm x 610 mm x 270 mm305 mm x 610 mm x 270 mm重量20kg20kg功耗&le 20W (包括CCD)&le 25W (包括探测器)电源24V24V温度工作温度10&mdash 40℃10&mdash 40℃存储温度0&mdash 50℃0&mdash 50℃ 相关产品高光谱成像光谱仪高速、超高分辨率光纤光谱仪(0.005nm)VBG低波数陷波滤波片400~2300nm光学可调谐滤波器声光可调谐滤波器 (AOTF)
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  • 多功能光栅光谱仪实验装置,YTR-6308简介YTR-6308多功能光栅光谱仪是一款以光栅作为分光元件的光谱仪,其基本原理是当不同波长的光束以相同的入射角入射到光栅上时,不同波长的光束同一级衍射的主极大位置不同,从而达到分光的目的。其优点是具有较宽的光谱测量范围和较高的分辨率,综合性能突出,是目前使用最为广泛的光谱仪器。该光栅光谱仪专为物理实验教学开采用开放式的结构设计,学生可以直观的观看光谱仪的内部光路和结构。同时采用了光电倍增管和线阵式CCD作为光电传感器,既可以获得高分辨率光谱,也可以快速获得宽光谱。使学生更加充分理解和掌握光谱仪的工作原理。该仪器可以很好的使用在氢氘光谱实验,钠原子光谱等实验。特点对称式C-T光路结构,采用可视化的结构设计,帮助学生理解和掌握光谱仪结构组成和工作原理双光路设计,分别使用高品质光电倍增管和线阵CCD作为光电探测器,使得学生更能深入的理解和掌握探测器的性能和实验仪器优缺点和用途专业的光谱分析实验软件,包含:光谱测量、透过率测量、反射率测量、吸光度测量和色度学测量等多种实验模块(有些实验模块需要另配附件)实验内容热辐射光源光谱测定波长准确性的测定和修正氢原子光谱测定及里德堡常量测量吸收光谱的测量CCD测量的波长定标颜色测透过率测量吸光度测量浓度测量透镜焦距测量实验,YGP-6212简介YGP-6212透镜焦距测量实验学习的知识点有几何光学基本定律、透镜成像、显微镜、望远镜。几何光学是光学的重要分支之一,它的应用十分广泛,尤其是在设计光学仪器的光学系统等方面显得十分方便和实用。透镜作为光学仪器的基本元件,可以组建各种光学系统,在成像系统、图像摄取、遥感等领域中已经得到广泛应用。光学显微镜是一种常见的助视光学仪器,它对推动科技进步,尤其是生物学和医学,起到了重要作用;望远镜是另一种常见的助视光学仪器,它对天文学及物理学的发展起到了重要的推动作用。本实验装置可完成《理工科类大学物理实验课程教学基本要求(2023版)》中透镜焦距测量实验的基础内容、提升内容、进阶内容以及高阶内容。特点器材丰富,可以组建各种光学系统;实验内容满足分层次教学要求;通过配置COMS相机及相应的软件,使实验既有鲜明的数字化特点,又保留了手动读数的特色实验内容a)基础内容用自准直法、位移法测量凸透镜焦距;物像距法测量凹透镜焦距。b)提升内容自准直法测量凹透镜焦距;光学成像系统共轴的粗、细调节;透镜成像的景深、成像位置判断与视差消除。c)进阶内容用薄透镜自组显微镜和望远镜;探究常用显微镜结构和性能参数。d)高阶内容观测凸透镜的球差和色差;观测显微成像系统的像散。光的干涉和衍射实验,YGP-6213简介光的干涉和衍射现象是波动光学的重要内容。光干涉现象曾经是奠定光波动性的基石,在波动光学中有重要的意义。而光衍射现象,则是光束传播中,几何光学无法解释的现象,是光波动性的主要标志之一。研究光的干涉和衍射不仅有助于进一步加深对光的波动性的理解,同时还有助于进一步学习近代光学实验技术,如光谱分析、晶体结构分析、全息照相、光信息处理等。本实验同时用单缝、多缝、圆孔、方孔等进行实验,能够明显地展现出衍射、干涉的特征,并利用光强分布探测器测量光强的相对分布,实时给出光强与位置的关系曲线,以及用面阵相机研究衍射图像的两维光强分布情况,实现实验的数字化。特点采用光强分布探测器,无需扫描结构,实时测量光强一位置的分布曲线,响应时间最快可达毫秒级。利用光强分布探测器可以精确测量8级以上衍射条纹,位置测量精度可达0.01mm。利用面阵相机可以研究衍射图像的两维光强分布情况。一体化狭缝组设计,切换方便,易于实验。实验内容a) 基础内容 研究激光通过双缝后形成的干涉图案,测量双缝形成的干涉光强分布,说明干涉条纹的极大值位置与理论预见的一致性。 研究激光经过单缝后形成的衍射图案,测量单缝形成的衍射光强分布,说明衍射条纹的极小位置与理论预见的一致。b) 提升内容 研究激光通过多缝后形成的干涉图案,理解多缝衍射与多光束干涉的原理。c) 进阶内容 观察激光经过圆孔和方孔后的衍射现象,利用面阵相机研究衍射图像的两维光强分布情况。d) 高阶内容 利用COMS相机研究激光经过多孔后形成的衍射图案,利用COMS相机研究衍射图像的两维光强的分布情况光的偏振实验,YGP-6214简介光的偏振现象是波动光学的重要内容。利用这种现象研制的各种光学元件和仪器,在探测物质结构、激光与光电子技术领域有着极其重要和广泛的应用。YGP-6214光的偏振实验装置主要包含:光传感器、转动传感器、激光光源、精密调节架、升降调节架、连接杆、托板和观察屏组成。该实验装置利用先进的传感器技术和智能软件,可以实现连续的数据采集和实时绘制实验数据曲线,极大的提升了实验效率,使学生将更多的精力用于实验本身的原理学习、数据分析和结果讨论上,更加能够透彻的学习、理解和掌握实验。特点无线光传感器,USB2.0和蓝牙通讯,3档可调,适用于不同强度光源的测量。无线转动传感器,USB2.0和蓝牙通讯,角分辨率0.18°。安全的激光光源。数字实验室分析软件,编辑性强,通用程度高。实验内容理解和掌握偏振片的基本原理,使用方法。理解和掌握激光器的偏振特性。通过研究和验证马吕斯定律,掌握光的起偏和检偏原理和方法。研究3片偏振片光强与偏振片角度的关系曲线,进一步掌握光的偏振特性。等厚干涉实验(含牛顿环实验),YGP-6215简介YGP-6215等厚干涉实验(含牛顿环实验)学习的知识点有牛顿环、等厚干涉、光程差、曲率半径。牛顿环和空气劈尖的等厚干涉原理在生产实践中具有广泛的应用,它可以用于检测透镜的曲率,测量光波的波长,精确的测量微小长度、厚度和角度,检验物体表面的光洁度、平整度等。本实验装置可完成《理工科类大学物理实验课程教学基本要求(2023版)》中牛顿环实验的基础内容、提升内容、进阶内容以及高阶内容。特点开放的构架,可以让学生看到所用镜片的类型和位置。可以让学生练习搭建各种光学系统。配套有测微目镜与CMOS相机两种读数方式,即实现实验数字化的同时,保留了传统手动读数的方式。多种光源,更多的分立器件,便于师生开展各种探索研究,比如:同时观察透射和反射的牛顿环,波长测量等实验内容a)基础内容测定平凸球面透镜的球面半径。b)提升内容用劈尖干涉测量细丝直径。c)进阶内容测定平凹球面透镜的球面半径。d)高阶内容用透射和反射两种方法观察牛顿环,并测量绿光、紫光、黄光的波长。更多精彩,请关注下方!的P-tP
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  • MULTIC宽带多光谱成像仪测试系统是为测试远距离宽带多光谱成像仪而开发的专业测试系统。它可看作是经过校正的投影系统,可在可见光至远红外波段投射出不同形状/大小/光强的标准图像。MULTIC测试系统由以下模块组成:CDT离轴反射平行光管(典型有效径为400mm或500mm),VASIP14D宽带多光谱光源 ,TCB4D黑体,一套两个MRW-6L旋转靶轮,WEB模块切换转轮,一组靶标,计算机,一组图像采集卡,控制软件,测试软件,一组平台,BOREX平台。 MULTIC是专业的测试系统,用于测试远程宽带多光谱成像系统。它是校准的图像投影仪,能够在从可见光到远红外范围的不同光谱投影不同形状/尺寸/光强度的参考图像。 MULTIC被构建为具有固定,紧凑结构的离轴牛顿型平行光管,其具有位于平行光管焦平面处的一组可交换标准靶标,主要由单个宽带多光谱辐射源照射,这种编码为VASIP的特殊辐射源是该测试系统的核心,额外的TCB黑体用于热像仪测试。这种新设计可实现广泛的测试功能,同时保持超高系统精度和可靠性。产品参数根据所选配置MULTIC能够对光学孔径不超过400/500mm的大型宽带多光谱成像仪进行测试。详细测试功能如下表所示。 表1. VASIP光源作为辐射源时的测试功能热像仪可见光-近红外相机短波红外相机可见光-近红外高光谱仪FOV畸变MTFFOV畸变MTFNEI (噪声等效照度),空间噪声 (FPN, 非均匀性)MRC (**小可分辨对比度)响应函数 (线性度,动态范围)相对光谱灵敏度颜色**度 (选配)FOV畸变MTFNER (噪声等效反射率)空间噪声 (FPN, 非均匀性)MRC (**小可分辨对比度)响应函数 (线性度,动态范围)相对光谱灵敏度(步进测量)D* 比探测率FOV桶形畸变枕形畸变MTFNER (噪声等效反射率)空间噪声 (FPN, 非均匀性)响应函数 (线性度,动态范围)MRC (**小可分辨对比度)D* 比探测率校轴误差:1. 高光谱仪在不同谱段时的光轴偏差2. 高光谱仪光轴相对于热像仪(或VIS NIR相机/SWIR相机)的光轴偏差的测量3. 测量高光谱仪图像相对于热像仪图像和VIS NIR /SWIR相机图像之间的旋转角4. 同一成像仪/相机不同视场时光轴偏差的测量5. 可见光-近红外相机(或短波红外相机,高光谱仪,热像仪)到BOREX平台的参考机械平面(机械轴)的光轴偏差的测量表 2. TCB-4D黑体作为辐射源时的测试功能热像仪VIS-NIR 可见光-近红外相机VIS-SWIR 高光谱仪MTF噪声等效温差NETD**小可分辨温差MRTD**小可探测温差MDTD空间噪声 (固定图形噪声FPN,非均匀性)比探测率D*(可选配)------------
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  • XY系列偏振无关液晶空间光调制器--可定制一款偏振无关的纯相位空间光调制器。光能利用效率加倍,工作波长可达1550nm。创新性的LCoS SLM! 姓名:陈工(Jack)电话:(微信同号)邮箱:XY向列型偏振无关空间光调制器美国BNS公司新近推出一款偏振无关的空间光调制器,该产品使用硅基液晶技术,可以用于多个领域,作为基本组件,例如:光纤通信网络,加强型显微成像和高分辨率自适应光学系统。目前,BNS开发的这款产品已经商业化,具有高分辨率,偏振不相关,纯相位调制等特点。这款仪器的独特之处在于克服了使用现有的LCoS和MEMS原理的技术限制和障碍,开启一片新应用领域。偏振无关LCoS vs. 标准LCoS来自通信光纤的光的偏振状态会由于温度或者机械应力的改变而发生变化。而目前主流用于光控制的液晶空间光调制器都是偏振相关的,这就要求在系统设计中加入一连串的额外光学元件来锁定光的偏振态,必然直接影响其光网络的集成度。如果采用偏振无关的液晶空间光调制器,则会省去这些额外光学元器件,让光网络设计更加容易,集成化程度更高!。在显微成像领域,可对所有偏振态进行调制的空间光调制器(SLM),在光的利用效率方面,是一个极大的飞跃。尤其对于如单分子荧光显微镜这样的弱光应用领域,我们的偏振无关空间光调制器具有非凡的应用价值。偏振无关LCoS vs. MEMS模拟MEMS分辨率 — 由于用模拟方式控制许多机械驱动器很复杂,相比LCoS器件,MEMS器件的阵列尺寸很受限制。由于新的灵活带宽组合已经广泛应用于化光网络,MEMS器件的驱动器数量限制,制约了光网络的灵活性。同时,分辨率(像元数量)也是一个问题,在一些较复杂的显微镜,自适应光学(AO)系统应用中,需要复杂的相位全息图或者相位模式图以提取信号信息,例如如数字全息应用。在这些应用中,分辨率(像素数量)也是一个至关重要的因素。使用偏振不相关的LCoS可以很好的避免使用MEMS的缺陷,兼顾设计复杂同时提高使用灵活性。XY偏振无关SLM——光路设计与搭建BNS公司开发的XY向列型偏振无关空间光调制器(PI SLMs),产品设计可实现多功能,用于各种典型光学试验环境中,操作简便。XY向列型PI SLMs可以优化相位调制量,在设定的波长可实现相位阶全段(2π)调制。这款SLMs不论入射光有什么偏振状态,都可实现纯相位调制,可优化光路设计,方便光路搭建。产品特点:256x256分辨率偏振无关,效率加倍模拟寻址控制工作波长可达1550nm应用:光通信,灵活结构光纤网络,加强型显微成像,高分辨率自适应光学
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  • 光场技术+HSI X20P机载高光谱成像仪是一款基于光场成像技术的高光谱成像(HSI)设备,其内核为20 MP的超高清CMOS传感器,实现了相当高的空间分辨率。该设备以画幅式成像方式高速获取超过160个光谱通道的高光谱图像,连续覆盖350~1000 nm的波长范围,高性能传感器保证了噪声被控制得非常低,双GigE摄像机接口保证了高达5Hz的图像帧率(1886*1886像素/帧)。 350~1000nm宽波段范围 325通道瞬时同步成像 采用光场成像技术,快速成像无畸变 1886 x 1886大面阵空间维度高清图像 一体式无刷云台,Skyport电子排线接口可搭载多种无人机并完成大面积数据图像 X20P机载高光谱成像仪的325个光谱通道同步瞬时成像,更适合高速移动式使用,数据真实可靠无伪影;配套软件具有高光谱图像分类、植被指数输出等功能。X20P具有一体式无刷云台,内置控制及固态存储,适合多旋翼或固定翼无人机搭载。
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  • OLIS CPL Solo UV/Vis小巧、经济且全数字化的圆偏振发光该型号以最高灵敏度CPL和荧光偏振的第一原理设计,价格是竞争对手产品的三分之一,尺寸是竞争对手产品的四分之一,但具有出色的灵敏度和稳定性。使用明亮且稳定的滤波LED 光源实现最大激发 ;使用高通量单色器和门控光子计数检测器可实现最大发射灵敏度。具有工厂锁定校准的所有数字性能,即无需锁定放大器,无需 G 因子校正。两种型号,一种用于 UV/Vis,另一种用于NIR。可以增强 UV/Vis 模型以测量磷光寿命,从而测量 CPP。所有配置均可实现极化和非极化激发。应用领域:OLED发展镧系元素表征蛋白质折叠-展开转换光谱扫描&动力学圆二色性光谱扫描&动力学荧光强度光谱扫描&动力学荧光各向异性光谱扫描&动力学圆偏振发光光谱扫描&动力学荧光检测圆二色性标准模型性能:圆偏振光荧光荧光偏振支持升级:极化激励磷光寿命珀耳帖热池支架薄膜支架DeSa永磁体CPL-SOLO.pdf
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  • JASCO日本分光株式会社1961年研制生产出圆二色光谱仪投入科研使用后,经多年发展,圆二色光谱仪(CD)产品技术和各项性能均稳定可靠,随着产品及技术升级,JASCO推出手性全系列产品如圆二色光谱仪、振动圆二色光谱仪、圆偏振发光测量系统、旋光仪等,其先进的技术和更加卓越的性能满足和实现手性物质各方面复杂研究应用。1、应用范围-镧系锕系复合物的光学性能研究-手性发光材料的光学活性研究-手性发光纳米粒子的光学活性研究-聚集诱导发光领域研究………2、测试原理手性等化合物在单色光激发下,发射出左右圆偏振光强度不同,这样的现象被称为圆偏振发光现象(Circularly Polarized Luminesence: CPL)。常规的ECD测量可得到基态手性分子的信息,通过CPL测量可以获取手性分子在激发态的信息。 CPL-300使用由Steinberg提出的原始180°荧光收集方法,采用标准的无臭氧150W Xe灯或者可更换为Hg / Xe源,仪器双棱镜激发和发射单色器提供极低杂散光,可消除衍射光栅引起的杂散线性偏振效应。CPL-300是迄今结合手性测定技术而推出的一款高灵敏度圆偏振发光测量装置3、技术特点&bull 双光源设计,软件自由切换标配150W无臭氧氙灯,满足紫外可见近红外波长测试需求;内置汞灯设计,可实时根据需要自主进行波长校准检验。&bull 双棱镜分光系统系统激发侧和发射侧都采用双棱镜单色仪,极大限度的抑制杂散光,同时避免了使用光栅过程二阶衍射、伍德异 常及线偏振的影响,确保测试数据的准确性。&bull 180°非偏振光直接激发样品对于溶液、固体或者难溶性样品,180°直接激发,避免样品激发过程中伪影的产生。&bull 快速数据收集和处理CPL信号和荧光信号同时测量,可一键转换△I和Glum数据。 4、樟脑醌的CPL案例介绍樟脑醌的CPL光谱测量,通过测量CD和CPL对樟脑醌在激发态和基态下手性结构分析。
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  • 6X 机载多光谱成像仪是一款操作简易、数据结果可快速输出的科研级机载多光谱产品,可满足多种应用领域的多光谱数据使用需求,该成像仪由同步触发的5个的320万像素全局快门光谱通道和一个2010万像素的RGB通道组成,每个通道都配备了高性能的光谱采集模块,因而可快速获取8通道的高辐射精度高质量多光谱影像数据。6X机载多光谱成像仪配备了高性能定制化处理器,用于处理数据,适用于机载计算机视觉和机器学习。仪器将主要的后处理操作(如图像波段配准和校正)集成到传感器的工作流程中,使其即时输出可用的数据,在野外即可实时获取可用的多光谱数据。关键性能和优势 实时图像处理分析 光照传感器内置GPS 快速输出数据结果 3 fps高速数据采集 兼容MavLin通信协议 多款无人机直接集成 影像色彩选择性校正 操作简易使用方便
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  • AMS-14 具有独特设计的高清传感器和图像采集方式,能够同步获取具有极高分辨率的14通道光谱图像数据,每个通道图像高达7.5MP像素;可用于农业遥感、环境遥感、林业勘查、精准农业、农业危害(如害虫、疾病、胁迫及营养缺乏等),可集成于自动化农业设施,开展自动机器视觉识别和机器学习等应用。AMS-14 使用单一超大面阵探测器,避免了普通多光谱成像设备采用不同探测器(多个微型相机)带来的探测器响应不一致的问题;而且,传统的多光谱成像设备需要对各波段图像进行预处理,以保证通道间正确对齐,这无疑增加了工作量,影响了时效性。除了大面阵超高分辨率的优势,7R还具有工业级的成像系统和光学硬件,光学失真仅1%!而传统的多光谱相机(1.3MP或3.2MP)多数使用较高失真的低成本劣质光学器件,镜头失真经常超过15% ,因此需要先进行大量预处理之后才能开始分析数据。 AMS-14高分辨率多光谱相机 主要特点: 所有光谱波段的连续数字对齐,无论飞行高度是多少 能捕捉单个像素1mm甚至0.5mm的高分辨率多光谱图像 能够进行人工智能分析、机器学习和分类 镜片全部由玻璃和金属制成,极高的保真度,不受环境的影响 拥有更广泛的动态范围,更多的波段和更高的分辨率 克服了同步和视差等普通多光谱相机设计的典型问题 传感器可拍摄4K级多光谱高清视频 传感器带可根据客户需求定制(滤镜部分有起订量要求)技术指标AMS-14高分辨率14通道多光谱成像仪通道数14个光谱波段405nm、430nm、450nm、490nm、525nm、550nm、560nm570nm、630nm、650nm、685nm、710nm、735nm、850nm光谱带宽25nm通过效率>95%单通道图像750万像素(2780x2650 pixels)镜头规格21.8mm/F5.6光学畸变1%FOV32°GSD2.3cm@100m、4.6cm@200m探测器单一探测器>6000万有效像素成像辅助多轴防抖功能位数≥14bit视频可录制4K视频数据3840 x 2160,1.65 MP per band对焦范围2.5m~无穷远通讯Wi-Fi Compatible, 802.11b/g/n (2.4GHz band) HDMI micro connector (Type-D) MULTI / MICRO USB TERMINAL NFC软件功能自动裁切、计算植被指数、.Tiff格式转换、自动校准、各通道数据批处理
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  • 仪器简介:外延片PL谱扫描成像仪用于快速在线检测发光二极管外延片的质量,主要用于发光二极管外延片和芯片生产线.生成高分辨率的图谱和测定薄膜厚度等。本仪器为外延片生产工艺优化控制提供快速可靠的数据反馈.为高效高质量生产提供可靠保证。本成像仪现已成功应用于多条LED外延片生产线上。逐点扫描检测计算机分析计算外延片的积分光强,主波长,峰值波长,光谱半宽等参数以绘图形式显示分布和数据截面分布囤,显示单点光谱显示各个参数的统计结果显示选择范围的各项统计参数可进行局部扫描,并对扫描结果进行去孤立点和去边处理采用白光反射谱测量薄膜厚度并以绘图形式显示分布和数据配备离线数据处理软件本成像仪可靠。结构紧凑。全部检测和数据处理由计算机自动完成。采用用户友好的窗口界面,操作简便。用户仅需最小的培训就可使用。另外可根据不同外延片,选配不同的激光器。技术参数:1 、光致发光样品腔 10x M-Plan镜头颜色修正,波长范围:350-1800nm 工作距离:30.5mm, 20mm FL, z轴可调 系统空间分辨率:10微米(1微米选配) 镜子带孔洞作为激光束及PL信号的通道 Iris光圈用于激光束的调整 可变ND过滤器用于激光能量的控制(99% to 2%) 10毫米孔洞PL信号校准镜头 马达控制的XY台,最大速度30毫米/秒,1微米扫描分辨率 2 & 4外延晶片样品盘 包括高分辨控制器和电缆 2、IG512近红外光谱仪,900-1700nm, 512像素, InGaAs阵列 25um x 500um像素尺寸,14bits, 2.5MHz数字转换器, f/4, 40mm FL 探测范围:900nm全谱,300gr/mm, 1um blaze grating 包括SMA905, 400um多模光纤,1米长 3、EPP2000-VIS(350-1150nm)用于紫外-可见光,衍射光栅光谱仪 f/4, symX-Czerny-turner类型 分辨率:1.6nm (50um狭缝,@600gr/mm grating) 包括2048像素CCD探测器,12bit数字转换器 600gr/mm grating 接口:USB-2&平行 SMA905光纤光学输入,0.22NA,400um多模光纤,1米长主要特点:仪器特点 高品质及中等价位的PL扫描系统(高性价比); 波长范围宽广(UV-VIS-NIR, 350nm to 2.2um); 噪声低,高PL信号探测; 设计紧凑,易于调谐; 各种激发激光源可选; 易于发现峰及FWHM;
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  • 二维应力成像仪 400-860-5168转2831
    二维应力成像仪 简单易用的全自动二维应力成像仪所属类别:光学检测设备 ? 应力双折射测量系统所属品牌:负责人姓名:田工(Allen)电话: 邮箱:全自动应变仪LSM - 9000LE是一款用于定量测量透明体内延迟量的应变和双折射以及慢轴的方向的二维装置。到目前为止,使用Senarmon方法的视觉失真检查器已成为定量测量失真和双折射的主流。Senarmon方法是一种测量方法,其中测量者旋转分析仪并通过使测量位置的亮度最亮到最暗来定量测量延迟。但是,在现有的视觉方式中,根据测量环境和测量者的亮度判断,存在偏差。此外,在半自动中心,延迟测量的准确性与视觉类型相比有所提高,但是测量位置仅限于图像中的特定部分。 此外,Senarmont方法不能测量慢轴的方向,只能推断敏感色彩方法的结果。另外,在查看二维分布时,有必要长时间绘制多次测量的结果。 在该装置中,如果将样品放置在由线性偏振片和四分之一波片的组合构成的圆偏振片上,则可以照原样开始测量。因此,可以容易地进行相位差的大小和慢轴的方向的定量测量,而无需专家和初学者之间的区分。此外,我们不是只测量特定的部件,而是使用内置的CCD摄像头以单个像素为单位进行测量。因此,可以在监视器上以二维方式显示延迟的幅度和慢轴的方向,并且可以一眼掌握它们的分布状态。由于与PC连接,因此可以轻松记录测量数据和观察图像。 由于采用高亮度LED作为光源,因此具有长寿命和省电的特点,因此可以节省更换光源所需的维护和运行成本。
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  • K6十通道多光谱成像仪每个模块均具有独立的Linux计算功能、独立传感器和板载存储器,可以与多种固定翼或多旋翼无人机搭载使用,满足不同的应用需求。一般对于较大的测量面积,如超过1平方公里,推荐使用轻小型固定翼无人机,如下图: K6能够快速捕捉图像,其内核支持PWM触发器,也可以使用继电器(电压)脉冲直接触发传感器;可以连接到自驾仪或CAN GNSS上的UAVCAN端口,通过飞行控制系统自动执行拍照命令,允许内核将数据值与图像数据同时保存于128G可拔插式microSD卡。K6具有多种配置组合,可以选择多种光谱通道,自由更换,以获取不同组合的光谱数据,详询,)K6 十通道多光谱仪成像仪 可选通道组合: 技术参数:K6十通道多光谱成像仪处理器Freescale i.MX 6 Dual Core ARM Cortex A9 1.2GHz探测器13.2MP像素(global,单通道);像元尺寸3.45×3.45μm探测器214.4MP像素(Bayer三通道);像元尺寸1.4×1.4μm触发PWM,Relay pulse(high-low)图像格式12bit RAW,16bit TIFF(per channel)帧频2fps(3.2MP RAW),1fps(14.4MP RAW)镜头视场角87°或41° HFOV地面分辨率4.3cm/px(3.2MP),2.0cm/px(14.4MP),(120m/400ft AGL)供电5.0VDC,4.0W (each)产地:美国
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  • 全斯托克斯相机(偏振相机) 偏振成像,分辨率高,各相关参量可精确定量测量,信息全面,应用广泛!所属类别:相机 ? 多光谱相机/高光谱相机技术服务人员:王工(Karl)电话: 邮箱:全斯托克斯相机(偏振相机) 功能:可见波段实时全斯托克斯偏振成像主动或被动偏振成像任意偏振的实时计算,包括:DOP/DOLP/DOCP/AOP/椭圆度等 应用:相位延迟图应力测量斯托克斯/穆勒图像对比增强目标识别跟光的强度和波长一样,光的偏振也提供了丰富的信息。斯托克斯公式可对任意部分偏振或全偏振光进行完全的描述。不同于大多数偏振相机,只对线偏振进行定量描述,SAULSA相机可对每个像素单元的全斯托克斯偏振矢量进行实时测量,并且偏振相关参数可实时显示,如斯托克斯参量、偏振度、偏振角、椭圆度等。 原理示意图: 这里,有两幅眼镜,左边的是线偏振太阳镜,右边是圆偏振3D影视眼镜。指标参数相机尺寸3.2”×3.2”×4” (80mm×80mm×100mm)视频格式GigE分辨率1040×1040帧频(最大位数)12fps (12bits) / 20fps (8bits)数据位数8 / 12bits同步接口USB谱宽范围520nm - 550nm (可订制)标定方式出厂标定镜头接口C-MOUNT软件SALSA 2.3硬件配置标准PC, Windows 7SAULSA相机在特定波段进行出厂标定,线偏振度的典型精度3%(P-V),0.35% STDV,对圆偏振度的典型精度2%(P-V),0.75% STDV。
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  • K6 是一款科研级机载多光谱成像仪 ,用户可从26种光谱滤镜中自由选择6种模块组合,获得6、8、10或11通道多光谱数据;每个相机模块都具有独立的Linux计算功能,具有独立传感器和板载存储器。 模块通过分配电源和信号的链路连接在一起,允许单个端口进行阵列通信。用户通过自行构建强大的、定制化的多光谱相机阵列,以适应各种无人机搭载,满足多样化的使用需求。
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  • AMS使用单一超大面阵探测器,避免了普通多光谱成像设备采用不同探测器(多个微型相机)带来的探测器响应不一致的问题;而且,传统的多光谱成像设备需要对各波段图像进行预处理,以保证通道间正确对齐,这无疑增加了工作量,影响了时效性。除了大面阵超高分辨率的优势,AMS还具有工业级的成像系统和光学硬件,光学失真仅1%!而传统的多光谱相机(1.3MP或3.2MP)多数使用较高失真的低成本劣质光学器件,镜头失真经常超过15% ,因此需要先进行大量预处理之后才能开始分析数据。技术指标AMS高分辨率10/14通道多光谱成像仪规格型号AMS-10AMS-14探测器面阵6000万像素6000万像素光谱通道数10个14个光谱波段(nm)405、430、450、550、560570、650、685、710、850405、430、450、490、525、550、560570、630、650、685、710、735、850图像分辨率/单通道1200万像素750万像素GSD@100m1.5cm1.72cm视频可录制4K视频数据3840 x 2160,1.65 MP per band软件功能自动裁切、计算植被指数、格式转换、自动校准、数据批处理
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  • IR VIVO实验动物活体成像仪可以对大白鼠、小白鼠等实验动物及活体组织在近红外波段(900-1700nm)进行无损伤多光谱活体成像,从而打开第二扇生物学窗口(NIR-II),应用于生物医学、转化医学、实验动物学、药学、毒理学、临床前成像研究分析等。1) 非电离、无辐射、非损伤2) 高光谱分辨率和空间分辨率3) 突显内在本质性差异(反差)4) 功能性/机能性成像分析5) 高时间分辨率(即使动态)6) 优良的穿透深度(与一般光学成像系统相比,其成像深度为10倍以上)7) 快速成像、多光谱成像、高空间分辨率和成像深度,从而可以同时看到活体实验动物或活体组织的结构与功能 主要技术指标:1) 光谱波段:850-1600nm2) 光源:780nm和810nm LED光源,可选配其它光源3) 照明范围:15.5x12.5cm4) 视野:3.1x2.5cm to 15.5x12.5cm5) 高灵敏度InGAas镜头,640x512像素,15μm像素大小NIR II与其它成像技术对比:成像模式激发光源分辨率成像深度灵敏度成像时间核磁共振电磁波10-100μm无限度10-9,10-6分钟、小时CTX射线50-200μm无限度10分钟PET断层显像X射线1-2mm无限度10-15分钟NIR II光源0.6μm约3cm10-12秒、分钟可见光成像光源0.3μm约3mm10-12秒、分钟
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  • 6X 机载多光谱成像仪是一款操作简易、数据结果快速输出的科研级机载多光谱产品,可满足诸多不同领域的多光谱数据使用需求,该成像仪由同步触发的5个的320万像素全局快门单通道和一个2010万像素的RGB通道组成,每个通道都配备了高性能的光谱采集模块,因而可快速获取8通道的高质量多光谱影像数据。6X机载多光谱成像仪配备了高性能定制化处理器,用于处理数据,适用于机载计算机视觉和机器学习。仪器将主要的后处理操作(如图像波段配准和校正)集成到传感器的工作流程中,使其即时输出可用的数据,在野外即可实时获取可用的多光谱数据。
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  • 偏振相机 400-860-5168转4585
    许多视觉系统都试图克服玻璃、塑料和金属等反光表面产生的动态或多余光线、反射、朦胧和眩光影响。Blackfly S 机器视觉摄像头具有 Sony 的传感器偏振和 Spinnaker SDK 内置的防眩光功能,提供便于实施、轻量化且可靠的解决方案,以应对这种充满挑战的情况。 Blackfly S 摄像头对曝光、增益、白平衡和颜色校正进行精确动态控制,以传感器偏振方式在单帧图像中从四个角度捕获光线,可显著降低系统复杂度和应用设计。当前的系统依靠偏光分束镜后的多摄像头和滤光器,或配备一个旋转滤光器或一个非常复杂、慢速旋转的大滤光轮的单摄像头。通过同时传感整个传感器的所有偏振光的角度和强度,配备偏振传感器的Blackfly S 摄像头与现有的解决方案相比,增加了速度,减小了体积、复杂度和耗电量。支持的摄像头型号Blackfly S GigE 摄像头,带传感器偏振BFS-PGE-123S6P-C:1230 万像素,10 FPS,Sony IMX253MZR,偏振BFS-PGE-51S5P-C:500 万像素,24 FPS,Sony IMX250MZR,偏振-单色BFS-PGE-51S5PC-C:500 万像素,24 FPS,Sony IMX250MYR,偏振-RGB Blackfly S USB3 摄像头,带传感器偏振 BFS-U3-51S5PC-C:500 万像素,75 FPS,Sony IMX250MYR,偏振-RGB BFS-U3-51S5P-C:500 万像素,75 FPS,Sony IMX250MZR,偏振-单色产品特性 超高性价比 GenIcam通用协议,对软件和外围设备具良好兼容性,简化开发工作。超紧凑的金属外壳,29 x 29 x 30 mm,36 g 240MB超高帧缓存,确保数据传输稳定性 供电范围宽(8-24V),避免电压不稳造成的烧机现象 产品应用01:去强反光应用 去除物体表面的强反光是偏振相机的典型应用之一。在工业现场,通常需要对待测物进行打光处理,待测物表面会经常会出现如图1左图的强反光现象,在图像上呈现为过曝现象,影响待测物体的检测识别。偏振相机通过计算数据信息中的偏振分量强度后,从pixel级别上去“减除”偏振信息,最终输出如图1右图中的非过曝光图像。该应用不仅在工业现场有实际需求,在智能交通领域,由于前挡玻璃的强光反射,相机很难看清车内的乘员信息如图2左,通过偏振相机内部处理滤除偏振信息后,车内情况清晰的被捕捉到如图2右。 图1左工业现场去强反光应用 图1右工业现场去强反光应用 图2左智能交通去强反光应用 图2右智能交通去强反光应用02:检测物体表面缺陷 表面缺陷检测是工业现场常见的检测之一,传统的方式都采用了基于黑白亮度的检测方式,如图3左图,通过图像上的亮度成像差异,来判断手机膜上是否存在划痕。这种检测方式对光源的角度依赖性高,检测一个被测物体,往往需要多角度打光,多次拍摄,现场检测效率不高。图3右图是采用偏振相机输出的DOP信息成像得到的图像,DOP信息相对表面缺陷表现出了非常高的灵敏度,采用DOP信息去检测表面缺陷,可以减少系统复杂度,提高检测效率。 图 3左表面缺陷检测 图 3右表面缺陷检测03:检测不同材质物体 不同材质的物体,对偏振光的响应(反射强度以及电场方向角度变化)会存在差异,在一些基于灰度或者彩色相机无法区分的场合,偏振相机也许是解决问题的选择。如图4所示,丛林中的一辆车和环境比较相似,采用传统不易区分,而通过偏振相机输出的AOP信息,车辆信息被凸显出来,这在搜救设备上会有很大的意义。 图 4 丛林中的车04:透明物体内部应力 偏振相机另一个特别的应用是检测透明物体内部应力。被测物内部应力的均匀性,会影响透过被测物的偏振光,通过偏振相机输出的DOP或者AOP信息,可以将内部应力分布可视化。如图5所示,b图是基于亮度相机拍摄图像,a图是偏振相机的AOP信息,清晰的反应了直尺内部应力的分布情况。 图5 直尺内部应力图 偏振相机在早期只出现在实验室设备中,基于SONY新技术的偏振相机,将这种技术从实验室带到了工业现场。它的应用远远不止前面提到的几种,其它的应用比如导航,水下拍摄,去雾霾拍摄等等。 技术参数
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  • K4八通道多光谱成像仪每个模块均具有独立的Linux计算功能、独立传感器和板载存储器,可以与多种固定翼或多旋翼无人机搭载使用,满足不同的应用需求。一般对于较大的测量面积,如超过1平方公里,推荐使用轻小型固定翼无人机。 其内核采用功能强大的Dual Core ARM Cortex A9处理器,其组件设计为易于拆分,可根据用户的使用需求进行配置,还可以自行更换每个相机模块中的传感器、镜头和通道,以使图像的嵌入式数据与硬件配置相匹配。这可以降低整体产品成本,同时允许对已有产品保持更新。 K4能够快速捕捉图像,其内核支持PWM触发器,也可以使用继电器(电压)脉冲直接触发传感器。可连接到自驾仪或CAN GNSS上的UAVCAN端口,通过飞行控制系统自动执行拍照命令,允许内核将数据值与图像数据同时保存于128G可拔插式microSD卡。K4具有四种配置组合,具有不同的光谱通道:(也可以选择更多通道,自由更换,以获取不同光谱通道的数据)K4八通道多光谱仪成像仪 可选通道组合:通道组合一通道组合二通道组合三通道组合四475+550+850nm550+660+850nm475+550+850nm550+660+850nm490+615+808nm490+615+808nm490+615+808nm490+615+808nm395+870nm395+870nm任选两种From:405、450518、590、632、650、685、725、780、880、940、945nm任选两种From:405、450、518、590、632、650、685、725、780、880、940、945nmVisible RGBVisible RGB各通道曲线: 技术参数:K4 八通道多光谱成像仪处理器Freescale i.MX 6 Dual Core ARM Cortex A9 1.2GHz探测器13.2MP像素(global,单通道);像元尺寸3.45×3.45μm探测器214.4MP像素(Bayer三通道);像元尺寸1.4×1.4μm触发PWM,Relay pulse(high-low)图像格式12bit RAW,16bit TIFF(per channel)帧频2fps(3.2MP RAW),1fps(14.4MP RAW)镜头87°或 41° HFOV地面分辨率2.0cm/px(14.4MP),(120m/400ft AGL)端口USB2.0,UART,UAVCAN,PWM(in and out),I2C,Ethernet,GPIO,HDMI & SD Video扩展端口Side 40-pin Port,Bottom 60-pin "Expansion Port"存储Removable microSDXC (up to 128 GB)供电5.0VDC,4.0W(each)产地:美国
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  • 圆偏振荧光光谱仪CPL-300 在圆二色的基础上,人们发现手性发光体系发射出的左、右圆偏振光强度不同,这种现象称为圆偏振发光(Circularly Polarized Luminescence ,简称CPL),常规的圆二色谱仪CD仅能检测材料基态的手性,而该仪器能检测材料激发态的手性信息。主要用于研究手性发光体系的发射态(激发态)结构的特征。 主要应用:* 对镧系锕系离子配合物的光学性能研究* 对有机小分子的研究* 对生物体系的研究* 对过渡金属配合物及晶体的研究 测试原理:当发光手性分子被光激发后,产生的荧光在左右圆极化强度方面会体现出一定的差异性,这种现象被认为是圆偏振发光性(CPL)。常规的CD波谱仪仅能检测材料基态的手性,而该仪器能检测材料激发态的手性信息。 技术特点:-灵敏度高-空冷150W氙灯光源-高的信噪比
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  • 偏振机芯组件 400-860-5168转4585
    这是一款具有偏振探测性能的非制冷红外机芯组件,适用于长波红外偏振成像,能够在红外热成像基础上获得反射光的偏振信息。 产品特点 ●具有偏振探测性能的非制冷红外焦平面探测器 ●微偏振阵列直接集成到像元上 光是一种横波,在与光的传播方向垂直的二维空间中光矢量可能有各种振动状态,称之为光的偏振态。按照光矢量端点轨迹的不同,光的偏振态可分为五种,即自然光、部分偏振光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。 图1 光的五种偏振态 图中红色箭头表示光矢量,黑色箭头表示光矢量末端运动方向 红外偏振探测是在红外强度探测基础上,通过获得每一点的偏振信息而增加信息维度的一种技术,不仅能获得目标二维空间的红外强度信息,而且能获得图像上每一点偏振信息。利用增加的偏振维度,可增强伪装、暗弱等目标与背景的差异,提高目标探测与识别能力 当前常见的红外偏振探测方法包括分时法、分振幅法、分孔径法和焦平面阵列法。前三种方法涉及复杂的光学系统,体积大、成本高,而且需要外置偏振片,外置偏振片与红外探测器之间存在相当的距离,经过偏振片的光线在红外探测器焦平面的不同像元上会形成串扰。本探测器采用内置集成焦平面阵列法,将微偏振阵列直接集成到像元上,只需一个探测器即可实现实时偏振信息获取,且无像元间串扰问题,相比分时法、分振幅法、分孔径法具有明显优势。技术参数●探测器 非制冷焦平面探测器●分辨率 640×512●像元间距 17μm●工作波段 8~14μm●功耗 ≤1.8W●供电范围 DC6~15V●启动时间 ≤6s●偏振形式 内置集成式●偏振方向 0°,45°,90°,135°或者0°,45°,90°●工作温度 ﹣40℃~﹢60℃ ﹣50℃~﹢70℃●NETD ≤50mK(@F/1,25℃)●帧频 50Hz ●视频输出 1路模拟视频输出,PAL制; 1路数字视频输出,cameralink基本模式;●通讯方式 UART、RS232(二选一,UART默认电平3.3V)●主要控制功能 手动快门校正等 ●重量 ≤95g(不含cameralink标准接口) 产品特征 本探测器采用直接在像元上生长金属光栅的方式实现微偏振阵列与焦平面的集成。目前,我司研制的偏振探测器有两种超像元规格,每个超像元由4个像元组成,这四个像元彼此不等价,每个像元代表一种透偏特性。 超像元中的灰色箭头表示透偏方向。其中A类超像元中的数字1、2、3、4分别代表90°、45°、0°、135°透偏方向,B类超像元中的数字1、2、3分别代表90°、45°、0°透偏方向,4表示无偏振结构的空白像元。两种超像元对应的焦平面阵列示意图如下:产品应用 红外偏振探测已在多个领域获得了广泛的应用,限于实验条件,我们仅对若干生活场景进行了数据采集和处理,取得了良好的效果,下面展示几组偏振图像。良好的可视化效果:偏振度高的区域用彩色显示,更符合人眼的视觉习惯。识别隐藏目标:隐藏在树下和墙边的车辆在偏振图像中被凸显出来。 别表面轮廓:强度图像中不可分辨的轮廓在偏振图像中清晰可辨。图中左侧为红外强度图像,中间和右侧为采用两种融合方案的偏振图像。 识别路面:柏油路面具有很高的偏振度,在偏振图像中与周围环境具有明显的对比度,偏振探测器有望应用于辅助驾驶。 抗干扰:偏振探测能够识别强度图像中无法辨别的伪装目标并将之消除。下图中真实目标通过偏振处理用彩色突出出来。 结构尺寸 标准Cameralink接口机芯尺寸在长度为53.8mm,具体如下; 图4标准接口Cameralink接口尺寸正面图 图5标准接口Cameralink接口尺寸侧视图 图6标准接口Cameralink接口尺寸侧视图
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  • 实验室用高光谱成像仪ATH8500总体描述:ATH8500是一款全新的、经过优化设计的、具有突破性特点的实验室用高光谱成像系统,它具有高分辨率、高清、高质量等特点,由高光谱成像仪、平扫结构、光源、成像相机、数据处理工作站等组成。它是采用多功能机箱、高稳定性实验平台,并内置高稳定性光源、不同波长范围高光谱成像仪、高清晰可见光相机、防抖线性平动平台等部件,并采取了多种消杂散光处理方法,以获得高质量的高光谱数据,特别适合实验室高光谱扫描适用。ATH8500具有高空间分辨率、高频谱分辨率、宽成像范围等特点。实验室高光谱系统由高光谱成像仪、线光源、高清相机、样品台、调焦装置和标准白板组成。线光源与高光谱成像仪线视场共线,通过样品台的平移实现数据采集。高清相机拍摄样品台零位全局高清图片用于与高光谱数据进行图像融合弥补其空间分辨率不足的缺点。标准白板用于在空间和时间双重尺度上进行反射率校正,提高数据反演精度。企业的实验研究设备。ATH8500将高光谱成像技术与高清拍照技术相结合,所采集数据兼具高光谱分辨率和高空间分辨率,能够充分挖掘物质自身特有的光谱特性和空间特性。可以应用于物质分选(烟草、药品、食品、矿石等)、刑侦文检、真伪鉴定等领域。特征:l 最 大波段范围:400~5300nm(多段可选)l 最 大空间波段数:2048X2048(每个型号不同)l 最 大光谱波段数:1088(每个型号不同)l 超群的成像性能l 数据格式兼容ENVI;l 体积紧凑:162cm x 80cm x 60cm;l 重量轻:60 Kg(每个型号不同);l 内置智能校准白版l 多种消杂散光设计,成像质量高;l 高清可见光相机,可进行图像融合;l 可靠性高;应用领域:l 艺术品和古画l 刑侦与文检作业;l 制药企业:中药材的防伪l 纺织:花纹的拷贝、图画的复制l 矿物质的筛查l 司法鉴定:文检鉴定l 农业:树叶、烟叶扫描l 文物扫描修复,壁画修复1. 选型指南ATH8500系列特征主要应用领域ATH8500400-1000nm可见近红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选等ATH8500-171.0~1.7μm短波红外高光谱成像仪半导体、工业分选、食品分选、建筑垃圾分选、肉类分选、塑料分选、文物鉴定、司法鉴定、文检ATH8500-251.2~2.5μm短波红外高光谱成像仪精 准农业与食品分析、深色塑料分选、地质勘探、矿产勘查、国防军工、文物鉴定、司法鉴定、文检、含水量分析、药品和材料分选、矿物填图、医学鉴定、废品回收;ATH8500-502.5~5.0μm中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、伪装侦查、矿物分选ATH8500-12-501.2~5.0μm短波中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、伪装侦查、矿物分选、ATH8500-04-170.4~1.7μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等ATH8500-04-250.4~2.5μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等2. 实验室高光谱工作原理ATH8500实验室高光谱成像分析系统,由高光谱成像仪、平扫结构、光源、成像相机、数据处理工作站等组成。它是采用多功能机箱、高稳定性实验平台,并内置高稳定性光源、不同波长范围高光谱成像仪、高清晰可见光相机、防抖线性平动平台等部件,并采取了多种消杂散光处理方法,以获得高质量的高光谱数据,特别适合实验室高光谱扫描适用。 4. ATH8500 的设计细节图 l 时空辐射强度校正,显著提高辐射标定精度图2 ATH8500内的载物台,样品放置于该台面上 l 光源设计,匹配线视场,提高光能利用率l 辅助对焦,据样品厚度调节升降以保证成像清晰度l 自动积分时间推荐,根据样品反射率推荐曝光时间l 自动扫描,自动完成数据采集 l 集成高清相机,提高空间分辨率,海量数据下便于按图索骥5. ATH8500的成像案例图3 ATH8500拍摄的高光谱图;(a) 493nm谱图;(b) 654nm谱图; 6.配件清单:序号物品数量选配1实验室高光谱成像仪主机1台标配2辐射度标定1套标配3高光谱成像系统服务工作站(包含操作控制器及控制软件)1套标配4大功率适配器1个标配7. ATH1500系列高光谱成像仪(其他扩展型号)ATH1500系列特征主要应用领域ATH1500400-1000nm可见近红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、植被分析、种植面积评估、农作物产量评估、水质分析、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等ATH1500-171.0~1.7μm短波红外高光谱成像仪半导体、工业分选、食品分选、建筑垃圾分选、肉类分选、塑料分选、地质勘探、矿产勘查、文物鉴定、司法鉴定、文检ATH1500-251.2~2.5μm短波红外高光谱成像仪精 准农业与食品分析、深色塑料分选、地质勘探、矿产勘查、国防军工、文物鉴定、司法鉴定、文检、含水量分析、药品和材料分选、矿物填图、医学鉴定、废品回收;ATH1500-502.5~5.0μm中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、气体分析、VOCs巡查、水温探测、土地覆盖类型识别、伪装侦查、矿物分选、ATH1500-12-501.2~5.0μm短波中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、气体分析、VOCs巡查、水温探测、土地覆盖类型识别、伪装侦查、矿物分选、ATH1500-04-170.4~1.7μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、植被分析、种植面积评估、农作物产量评估、水质分析、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等ATH1500-04-250.4~2.5μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、植被分析、种植面积评估、农作物产量评估、水质分析、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等8. 高光谱应用举例图4 高光谱成像仪拍摄的数据立方图5 无人机挂载实验示意图图6 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景1图7 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景2图8 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景3图9 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景4图10 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景5 8.1.高光谱成像仪在工业分选的应用随着近红外高光谱技术发展,JIANG 等尝试采用近红外高光谱技术检测棉花中的杂质,特别是短波近红外高光谱技术的应用,使得塑料膜的检出率相比常规方法有明显的提高。高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,样本成像的同时能够获得样本的图像信息与光谱信息。常用的高光谱数据处理方法包括偏最 小二乘法(Partial least squares,PLS) 、支持向量机(Support vector machine,SVM) 和人工神经网络(Artificial neural network,ANN) 。图11 高光谱成像仪在籽棉分选的应用;(a) 系统功能组成;(b) 不同物质的反射光谱曲线图12 高光谱成像仪在籽棉分选的应用;(a) 人工标记;(b) 高光谱成像仪识别结果苹果的外部品质是苹果最 直观的品质特征,直接影响苹果的价格和消费者的偏爱。针对苹果外部检测的难点和关键点,基于机器视觉技术、高光谱成像技术和多光谱成像技术,综合图像处理技术、模式识别方法、化学计量学方法和光谱分析技术研究了苹果外部物理品质(形状和尺寸)和表面常见缺陷的检测方法。基于上述研究的基础上开发的检测系统和算法为我国研发基于机器视觉技术和多光谱机器视觉技术的苹果外部品质快速在线检测分级装备奠定了基础。图13 上海交大张保华博士研制的高光谱成像系统原理图和实物图;(a) 原理图;(b)实物图图14 苹果表面早期损伤检测算法流程图图15 部分苹果早期腐烂的识别结果以及中间处理过程 (a)腐烂分割结果 (b)最终结果图16 1000-2500 nm 高光谱成像仪在玉米种子分选上的应用(西北农林大学王超鹏博士)图17 自然绿植、人工绿叶、绿色塑料、红苹果的光谱图 8.2.高光谱成像技术在精 准农业中的应用图18 奥谱天成生产的无人机高光谱遥感系统图19 高光谱成像仪测绿色植物的光谱图1) 农作物生长监测和产量预估:农作物在其生长发育的各个阶段,由于外部因素的不同,其内部组成及外部形态等都会存在一定的差别,最主要的差别是叶面积指数。叶面积指数是反映农作物长势的个体特征与群体特征的综合指数。2) 农作物病虫害防治:遥感技术能够监测病虫害对农作物生长发育的影响,并跟踪农作物的生长发育状况,分析估算灾情损失,同时能够监测害虫的分布及活动习性,进而能够预防虫害的发生。3) 3 农作物旱情监测:遥感技术通过农作物植被指数及冠层参数进而监测农作物旱情。4) 土壤水分含量和分布监测:在热惯量条件不同的情况下,遥感光谱间的区别非常明显,故可以通过建立热惯量与土壤水分含量之间的数学模型,遥感技术利用该模型,进行分析土壤水分含量及分布5) 农作物养分监测:遥感技术监测到农作物中氮元素含量的精度比监测其它营养元素含量的精度高利用 450~882 nm 范围内单波段和任意两个波段构建归一化光谱指数(normalized difference spectral index,NDSI),比值光谱指数(ratio spectral index,RSI)和简单光谱指数(simple spectral index,SSI),计算 CGI 与光谱指数的相关性,筛选出相关性好的光谱指数,结合偏最 小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)建立反演模型。以 CGI 为指标,运用无人机高光谱影像对 2015 年小麦多生育期的长势监测。无人机高光谱影像反演 CGI 精度较高,能够判断出小麦总体的长势差异,可为监测小麦长势提供参考。图20 小麦长势指标 CGI 反演8.3. 林木健康情况的应用用于病虫害监测、森林资源评估原理:植被健康状况与绿度指数、叶面积指数、叶片水分含量和光利用效率有关;图21 基于无人机高光谱遥感的柑橘黄龙病植株的监测与分类(华南农业大学兰玉彬等人设计)图22 电子科技大学王霜用高光谱成像仪研究的马尾松健康程度分布图8.4. 高光谱成像仪在地质勘探的应用光谱遥感技术是由以 Landsat 为代表的多光谱遥感技术演化发展而成,于上世纪 80年代中期初步成型(Goets et al., 1985,童庆禧等,2006)。因其光谱分辨率高和图谱合一的优点,高光谱遥感技术具备从空间大尺度上精细探测和分析地表岩石矿物成分的能力。其不仅能提供地面宏观影像,而且可在像元级别的细节上确定地质体中矿物的种类和丰度、甚至某些矿物的化学成分等信息(王润生等,2010)。近年来,随着与成像光谱仪有关的硬件和数据处理方法及软件的持续发展,高光谱遥感技术在地质调查领域的应用得到了加速推广。从大型成矿区带到中型规模的矿田,高光谱遥感技术在地质填图、热液蚀变带的界定划分、和矿化异常区的圈定和判别等方面,都起了重要作用(如 Bierwirth et al., 2002;连长云等,2005;Kruse et al, 2006;Cudahy et al., 2007;王润生等,2010;刘德长等,2011;闫柏琨等,2014;杨自安等,2015;Graham et al., 2017)。随着成矿系统理论(Wyborn et al., 1994)更深入地成为找矿实践的指导思想,大型矿集区和成矿带规模的专题性矿物填图将为预测性找矿勘探提供关键的区域性物质成分信息。矿物填图所用的光谱波长区间包括了可见光(400-700nm)、近红外(700-1000nm)、短波红外(1000-2500nm)、和热红外(7000-15000nm)。目前矿业应用最广的是短波红外区域(1000-2500nm)。由于与矿物晶格中化学键振动的协频和组合频的频率接近,在短波红外波长范围内,可以观测含水或含 OH-的矿物(主要为层状硅酸盐和粘土类)以及某些硫酸盐和碳酸盐类矿物。图23 高光谱成像仪在探矿方面的应用土壤盐渍化是干旱、半干旱区所面临的重要生态环境问题之一,土壤盐渍化引起的土壤板结、肥力下降、酸碱失衡、土地退化等后果,严重制约我国农业发展,影响当前我国可持续发展的战略大局。遥感技术因其尺度大、范围广、时效性强、经济性强等特点,很好的弥补了传统盐渍化现象监测方法的不足,为定量监测土壤盐渍化现象提供了崭新的途径。图24 某盐场周边区域8.5. 高光谱在公共安全方面的应用图25 高光谱成像仪在搜索非法罂粟种植方面的应用图26 高光谱成像仪在文检方面的应用8.6. 医用显微成像光谱应用应用目标:肿瘤手术术中在线检测及导航定位图27 医用显微成像光谱仪光路示意图图中所示是医用显微成像光谱仪的原理示意图,手术台上的待测目标经物镜、显微透镜组后分为三路,一路供主刀医生目视观测,一路供助手辅助目视观测,一路由成像光谱仪探测接收,成像光谱仪由电机带动对待测目标进行空间维扫描,得到待测目标的成像光谱信息,再经数据分析图像处理后,通过显示器显示给医生。图28 医用显微成像光谱仪实物图图29 医用显微成像光谱仪数据8.7. 机载成像光谱应用图30 奥谱天成的无人机高光谱成像系统应用目标:机载遥感应用简介:图中所示是机载成像光谱仪,该仪器由高光谱成像仪、稳定平台及POS模块组成。图 30、图 31所示是获取的数据,并经过几何校正、航带拼接及辐射校正之后的伪彩图像,图 31所示为典型地物的光谱曲线。图31 机载遥感应用图32 机载应用数据-伪彩图像图33 机载应用数据-光谱曲线图34 森林遥感,机载高光谱观测森林病虫害8.8. 高光谱成像仪在水质与环保方面的应用图35 高光谱数据的反演算法流程图36 (a) 太湖总磷浓度空间分布图,总磷浓度空间差异明显,最 高值为 0.38mg/L,最 低值为 0.06mg/L;(b) 不同湖区的总磷浓度月变化规律,湖区也基本上在 6 月至 9 月之间达到总磷浓度的最 大值。竺山湾、梅梁湾及太湖西岸的总磷浓度在一年中的 3 月至 10 月期间高于全湖浓度均值,并明显大于太湖的其余区域,贡湖湾只有在 6 月份的时候大于全湖的总磷浓度,太湖南岸和大太湖总磷浓度全年相对较低。图37 高光谱拍摄的粤东柘林湾溶解氧和叶绿素浓度分布图
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