红外激光夜视仪

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红外激光夜视仪相关的厂商

  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 武汉亿凡光电有限公司是一家专注于高新测绘设备及检测仪器的专业科技公司。集测绘仪器检测仪器的批发、销售、维修、检定、技术咨询于一体。为房产公司、监理、质检、建筑安装、装潢、地质、矿产、测绘、海洋、农林、国土、电力、电信、水利、及工业提供完善的激光测距和技术支持。公司致力于把国外的先进高科技产品在国内迅速推广和应用,更好的服务于国内经济建设,从而推进民族产业快速发展。公司把测距仪、激光测距仪、测高仪、激光测距望远镜、激光测距传感器、超声波测距仪、GPS 、全站仪、经纬仪、水准仪、标线仪、望远镜、夜视仪、测速仪、等专业激光电子产品作为主营方向、已先后与国外多家世界著名仪器厂家或国内总代理及驻华机构有着广泛、稳定的合作基础,代理德国视得乐望远镜、瑞士徕卡公司INSIGHT60 激光测距传感器DLSTO(手持式激光测距仪)、瑞士DIMETLX激光测距传感器(DLS-B30/15)、德国激光测距传感器ACETECH(LRF-0040)、德国喜利得(HILTI)、美国奥卡(OLC)、加拿大新康(NEWCON)、美国博士能(BUSHNELL)、图帕斯(TRUPULSE)等激光测距仪;是常州莱赛激光标线仪产品的华中特约代理;苏一光全站仪、经纬仪、水准仪等测量仪器系列产品湖北总经销;高明GARMIN手持GPS湖北特约代理商;同时公司还经销望远镜、夜视仪、稳像仪、数码望远镜等。
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  • 迈视达(武汉)仪器设备有限公司是集生产、批发、零售、技术服务、售后于一体,拥有众多知名的一级代理商,公司主营产品:奥林巴斯望远镜,尼康望远镜,蔡司望远镜,视得乐望远镜,徕卡激光测距仪,图帕斯激光测距仪,激光测距传感器,红外夜视仪,微光夜视仪,工业测温热成像仪,消防热成像仪,手持热成像仪,三维激光扫描仪,测距仪,GPS,无损检测仪器,光学仪器等。我们力求通过我们的专业团队在光学领域提供专业的产品和技术服务。用心做好每一个方案和服务好每一位客户!
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红外激光夜视仪相关的仪器

  • 研究微塑料等新兴污染物需要创新的分析技术。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统采用量子级联激光器光谱技术,具有出众的分析速度和易用性以应对此类分析挑战。8700 LDIR 系统的全自动化微塑料工作流程非常适合分析环境样品、食品等样品中的微塑料颗粒。8700 LDIR 处理样品仅需几分钟或几小时(而非几天),能够在极少的操作人员干预下实现更高的样品通量。这一优势可降低成本并避免潜在错误,为您快速提供所需的结果。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统——清晰的化学成像和理想的分析速度如果您既可以节省时间又能获得更出色的结果,那将会怎样?Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统为您提供全新的尖端化学成像和光谱分析能力。针对专家和非专家使用而设计的 8700 LDIR 提供了一种简单的高度自动化方法,能够使表面成分获得可靠的高清化学图像。Agilent 8700 LDIR 采用最新量子级联激光器 (QCL) 技术,结合快速扫描光学元件,可提供快速、清晰的高质量图像和光谱数据。这项技术与直观的 Agilent Clarity 软件相结合,可通过“放置样品-自动运行”的简单方法,以最少的仪器交互实现大样品区域快速、详细的成像。使用 8700 LDIR,您可以在更短的时间内更详细地分析更多样品,这种强大的解决方案为您提供了比以往更多的统计数据,有助于完成片剂、多层薄膜材料、生物组织、聚合物和纤维的组成分析。借助更有意义的信息,您可以在产品开发过程中制定更明智、更快速的决策,从而降低成本、缩短分析时间。(从左到右)安捷伦样品切片机、Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统和 Agilent Clarity 软件分析窗口主要优势– 主要应用领域:微塑料测试、制药、科研– 自动完成样品分析– 无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域,然后更详细地分析较小的目标区域– 全面软件控制支持自动调节微米级到厘米级的视野范围,或 1 μm 到 40 μm 的像素分辨率– 通过采集像素分辨率小至 0.1 μm 的 ATR 成像数据,可获得无与伦比的图像细节和光谱质量– 借助 ATR 功能,可使用商业或自定义谱库快速鉴定未知物– 无需进行复杂的方法开发,即可获得样品成分的相对定量信息– 无需使用液氮,可降低运行成本并简化维护操作特性:高度自动化的工作流程使您能够从一系列样品基质中定位、描述和鉴定微塑料颗粒无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域并成像,然后更详细地分析较小的目标区域。使用 Agilent Clarity 软件实现全面控制,“ 放置样品-自动运行” 方法仅需极少的仪器操作,小巧体积节省了实验台空间用于实时谱图匹配的内置文库。结果随谱图采集持续更新。量子级联激光器 (QCL) 和电冷却检测器无需液氮,降低了运行成本并简化了维护过程。机载 ATR 允许进一步分析未知颗粒,而无需移除样品。谱图可以导出到外部文库用于确认鉴定结果。使专业光谱工作者和受过培训的一般技术人员都能够快速准确地分析和表征样品。工作原理:8700 LDIR — 量子级联激光器光谱分析在对极小的对象(例如微塑料)进行分析时,保持高水平的精度至关重要。8700 LDIR 使用基于半导体的量子级联激光器 (QCL) 光源替代了传统红外光源。QCL 能够以单波长发射红外光,或是在不到一秒的时间内完成完整光谱的扫描。双线工作模式与大功率信号及精密的波长准确度相结合,实现了超越以往仪器的分析选择和分析性能。应用:表征环境样品中的微塑料LDIR 配备的 Agilent Clarity 软件提供了出色的工作流程自动化和灵活的进样选项。了解使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统进行微塑料分析的强大工作流程。对滤膜上源自塑料瓶的微塑料进行快速的大面积直接分析由于废弃物管理不当和塑料污染,现在已知微塑料广泛存在于环境中。但是,微塑料的膳食暴露途径目前尚不明确。了解 8700 LDIR 如何准确鉴定和定量瓶装饮用水中存在的微塑料。同行评审的 8700 LDIR 出版物LDIR 正在迅速成为分析各种样品类型中微塑料的首选技术。在科学文献和可公开访问的数据库(包括谷歌学术)中,可以找到种类繁多的 8700 LDIR 出版物。
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  • 激光夜视仪 400-860-5168转4986
    产品介绍:  多功能手持激光夜视仪,把红外激光与专用摄像机系统和录像存储相结合,用于近距离昼夜全天候24小时取证录像。该产品是第五代激光夜视产品,实用性更为突出,白天成像清晰,夜间图像效果佳。本系产品集成化程度高、体积小、重量轻,专为满足用户携带便利和操作方便而研发,以适应各领域应用场合全天候的自动取证需求。白天为彩色图像(或黑白图像),夜间为黑白图像:白天最远监控距离可达两公里,是同类产品中经过实际应用检测性价比极高的优秀高科技夜视监控产品。  该设备核心部件均采用优质原装进口部件,寿命长稳定性好,效果佳,质量优。  目前常用夜视仪侦查监控距离比较近,在全黑环境中成像不清晰 而本设备采用的激光技术不仅解决了全黑条件下无法成像的弊端还能在几百米上千米远的距离能清晰观察监控,为随时现场出击录像取证提供的专业的昼夜监视及录像的新产品。  参数规格:  体积小、重量轻携带方便。  供电方式灵活,适用环境广。  录像存储回放一体适合巡检人员超远距离隐蔽取证的有效工具。  1.镜头:5-160mm 32倍光学变焦8倍电子变倍,自动聚焦同步变焦  2.成像分辨率:1920*1080  3.图像增强:支持透雾、电子防抖  4.外观尺寸:220mm×205mm×115mm  5.激光工作波长:940nm波长温度系数:0.2-0.3nm/℃  6.日夜转换模式:ICR红外滤片式  7.供电:内置锂电池,也可DC12V直接供电  8.设备内存:内存64G TF卡,最大可支持512G  9.录像拍照:支持高清录制,全高清拍照  10.回放:支持  11.关屏:支持  12.液晶显示:5.5英寸高清液晶,内置录像可本机存储,采用高分辨率高清晰1920*1080。  13.GPS北斗复合定位:支持  14.电子罗盘:支持  15.待机时间:大于8小时  16.录制时间:不小于24小时超强连续录制  17.激光测距:支持,测距范围3-800M  18.姿态探测:支持  19.字符叠加:支持  20.电池电量显示:支持。  21.自动增益:自动/手动  22.背光补偿:关/开  23.聚焦模式:自动聚焦/半自动聚焦/手动聚焦  24.作用距离:白天不小于2千米 夜间全黑不小于500米   25.镜头配置:大倍变焦全波段镜头吸收可见光线及红外波段光线  26.重量:2.3KG  27.护罩:高强度ABS工程塑料  28.视窗玻璃:光学防水增透镀膜  29.专用三脚架,带万向手动功能  30.工作温度:-40℃-+50℃  31.存储温度:-50℃-+60℃  与常规夜视产品对比优势:  1.透雾功能:常规夜视仪设备透雾效果差,在雾天极大的影响观测效果 而本设备采用防结雾窗口,系统具备穿透中等气候条件下雾的功能。  2.透窗功能:本设备采用具有穿透能力的激光波段穿透力极强,可透过车窗,便于观察车内外的情况及窗户里面的情况。  3.高清同步变焦功能:常规夜视仪要手动调节变倍然后再聚焦还要调节光圈大小,作战时浪费了宝贵的时间,极大影响办案效率 而本设备夜间激光开启时,激光的照射角度自动适应摄像系统成像视角,可实现镜头视场角变化时激光光斑自动跟随变化,自动调节激光照射角度和强度。  4.强光抑制保护功能:常规夜视仪在遇到大灯会炫白影响观察取证,甚至会损坏CCD从而使设备老化受损,而本设备具备强光抑制保护功能 既能削弱光照强度并且遇强光时会瞬间切断CCD感应接口,有效保护CCD不受强光损坏。  5.夜视距离远:常规夜视仪体积大夜视距离近而且夜视效果差或者在有外界光照情况下方可使用,不能满足全天候远距离侦查取证的要求 而本设备采用肉眼不可见激光补光,体积小,夜视距离可达500米以上,白天距离达2000米以上,满足超便携全天候远距离侦查取证的要求。  6.激光位置具备断电记忆功能:常规夜视仪断电重启后产生激光手电筒效应,要重新调节变倍、焦距、光圈,影响夜视效果 而本设备有效避免断电后重启时,激光变角准直系统自检时返回检测位时所产生的激光手电筒效应 有利于提高夜视效果和夜间视频抓拍的准确率。  7.激光光衰小:常规夜视仪老化期间光衰在30%-50%,且其老化测试为5000小时,在用一段时间后激光严重衰减,照射距离甚至看不到最初测试时的一半 而本设备采用美国原装Sheaumann芯片,其光衰小于5%,老化测试50000小时。  8.内部恒温控制:常规夜视仪未装有恒温控制器,在低温或高温使用时会严重影响其使用性能 而本设备内置恒温加热及制冷装置,在低温时启动加热设备、高温时启动制冷装置、保证设备在恶劣条件下连续长时间正常稳定运行。  9.双胶合特制视窗:常规夜视仪窗口不具备防尘防结霜雾功能,在外界环境多样化时影响其使用 而本设备采用双胶合特制视窗,内外部防结霜雾,外部防尘隔水免雨刷窗口,适合野外应用需求,避免因雨刷尘固和雨刷片老化带来的工程维护量及维护成本的增加。  10.光照自动调节功能:常规夜视仪遇到外界强光会出现曝光现象 而本设备可根据外界光照强度的大小,自动调整激光发光亮度,使得夜间被观察目标在有效视距内清晰可见,有效避免曝光过量或不足的现象。  11.超强激光光栅均化功能:常规夜视仪夜间开启激光光栅不均匀,出现躁点或偏光 而本设备激光照明系统具有多次匀化准直工艺,光线曝光均匀,光斑与CCD成像系统保持精准的一致性和同轴性,无偏光或多点折射反光现象,成像画面更清晰整洁。
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  • 微光夜视仪 400-860-5168转4986
    产品介绍:  多功能手持激光夜视仪,把红外激光与专用摄像机系统和录像存储相结合,用于近距离昼夜全天候24小时取证录像。该产品是第五代激光夜视产品,实用性更为突出,白天成像清晰,夜间图像效果佳。本系产品集成化程度高、体积小、重量轻,专为满足用户携带便利和操作方便而研发,以适应各领域应用场合全天候的自动取证需求。白天为彩色图像(或黑白图像),夜间为黑白图像:白天最远监控距离可达两公里,是同类产品中经过实际应用检测性价比极高的优秀高科技夜视监控产品。  该设备核心部件均采用优质原装进口部件,寿命长稳定性好,效果佳,质量优。  目前常用夜视仪侦查监控距离比较近,在全黑环境中成像不清晰 而本设备采用的激光技术不仅解决了全黑条件下无法成像的弊端还能在几百米上千米远的距离能清晰观察监控,为随时现场出击录像取证提供的专业的昼夜监视及录像的新产品。  参数规格:  体积小、重量轻携带方便。  供电方式灵活,适用环境广。  录像存储回放一体适合巡检人员超远距离隐蔽取证的有效工具。  1.镜头:5-160mm 32倍光学变焦8倍电子变倍,自动聚焦同步变焦  2.成像分辨率:1920*1080  3.图像增强:支持透雾、电子防抖  4.外观尺寸:220mm×205mm×115mm  5.激光工作波长:940nm波长温度系数:0.2-0.3nm/℃  6.日夜转换模式:ICR红外滤片式  7.供电:内置锂电池,也可DC12V直接供电  8.设备内存:内存64G TF卡,最大可支持512G  9.录像拍照:支持高清录制,全高清拍照  10.回放:支持  11.关屏:支持  12.液晶显示:5.5英寸高清液晶,内置录像可本机存储,采用高分辨率高清晰1920*1080。  13.GPS北斗复合定位:支持  14.电子罗盘:支持  15.待机时间:大于8小时  16.录制时间:不小于24小时超强连续录制  17.激光测距:支持,测距范围3-800M  18.姿态探测:支持  19.字符叠加:支持  20.电池电量显示:支持。  21.自动增益:自动/手动  22.背光补偿:关/开  23.聚焦模式:自动聚焦/半自动聚焦/手动聚焦  24.作用距离:白天不小于2千米 夜间全黑不小于500米   25.镜头配置:大倍变焦全波段镜头吸收可见光线及红外波段光线  26.重量:2.3KG  27.护罩:高强度ABS工程塑料  28.视窗玻璃:光学防水增透镀膜  29.专用三脚架,带万向手动功能  30.工作温度:-40℃-+50℃  31.存储温度:-50℃-+60℃  与常规夜视产品对比优势:  1.透雾功能:常规夜视仪设备透雾效果差,在雾天极大的影响观测效果 而本设备采用防结雾窗口,系统具备穿透中等气候条件下雾的功能。  2.透窗功能:本设备采用具有穿透能力的激光波段穿透力极强,可透过车窗,便于观察车内外的情况及窗户里面的情况。  3.高清同步变焦功能:常规夜视仪要手动调节变倍然后再聚焦还要调节光圈大小,作战时浪费了宝贵的时间,极大影响办案效率 而本设备夜间激光开启时,激光的照射角度自动适应摄像系统成像视角,可实现镜头视场角变化时激光光斑自动跟随变化,自动调节激光照射角度和强度。  4.强光抑制保护功能:常规夜视仪在遇到大灯会炫白影响观察取证,甚至会损坏CCD从而使设备老化受损,而本设备具备强光抑制保护功能 既能削弱光照强度并且遇强光时会瞬间切断CCD感应接口,有效保护CCD不受强光损坏。  5.夜视距离远:常规夜视仪体积大夜视距离近而且夜视效果差或者在有外界光照情况下方可使用,不能满足全天候远距离侦查取证的要求 而本设备采用肉眼不可见激光补光,体积小,夜视距离可达500米以上,白天距离达2000米以上,满足超便携全天候远距离侦查取证的要求。  6.激光位置具备断电记忆功能:常规夜视仪断电重启后产生激光手电筒效应,要重新调节变倍、焦距、光圈,影响夜视效果 而本设备有效避免断电后重启时,激光变角准直系统自检时返回检测位时所产生的激光手电筒效应 有利于提高夜视效果和夜间视频抓拍的准确率。  7.激光光衰小:常规夜视仪老化期间光衰在30%-50%,且其老化测试为5000小时,在用一段时间后激光严重衰减,照射距离甚至看不到最初测试时的一半 而本设备采用美国原装Sheaumann芯片,其光衰小于5%,老化测试50000小时。  8.内部恒温控制:常规夜视仪未装有恒温控制器,在低温或高温使用时会严重影响其使用性能 而本设备内置恒温加热及制冷装置,在低温时启动加热设备、高温时启动制冷装置、保证设备在恶劣条件下连续长时间正常稳定运行。  9.双胶合特制视窗:常规夜视仪窗口不具备防尘防结霜雾功能,在外界环境多样化时影响其使用 而本设备采用双胶合特制视窗,内外部防结霜雾,外部防尘隔水免雨刷窗口,适合野外应用需求,避免因雨刷尘固和雨刷片老化带来的工程维护量及维护成本的增加。  10.光照自动调节功能:常规夜视仪遇到外界强光会出现曝光现象 而本设备可根据外界光照强度的大小,自动调整激光发光亮度,使得夜间被观察目标在有效视距内清晰可见,有效避免曝光过量或不足的现象。  11.超强激光光栅均化功能:常规夜视仪夜间开启激光光栅不均匀,出现躁点或偏光 而本设备激光照明系统具有多次匀化准直工艺,光线曝光均匀,光斑与CCD成像系统保持精准的一致性和同轴性,无偏光或多点折射反光现象,成像画面更清晰整洁。
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  • 我国建立微光夜视仪测量装置
    日前,中国计量科学研究院研制的微光夜视仪测量装置顺利通过国家质检总局组织的专家鉴定。  微光夜视仪是在夜间无人工照明情况下用于目标观察的光电成像仪器,是低照度环境下摄取图像的重要装备。为统一弱光光度量值,确保微光夜视行业的量值统一性和可溯源性,并为各种微光夜视仪和微光成像系统进行性能评价,我国迫切需要建立微光夜视仪测量标准装置和简易型现场评价设备。  为此,中国计量科学研究院于2008年围绕夜视环境的模拟、夜视器件光学性能参数测试、简易型微光光度/辐射度测量仪器三方面开展了微光夜视仪测量装置的研究工作。  项目组以微光夜视仪光电性能参数测量为重点,同时把测量对象扩展至各类光电成像系统及核心器件光电性能参数测量评价领域,首次建立了微光夜视仪测量装置和夜视辐射亮度测量装置。  据课题负责人、中国计量科学研究院光学所副研究员徐英莹介绍,该项目在三方面实现了创新:一是微光夜视仪测量装置适于微光夜视行业光度量和辐射度量的量值溯源,相关参数的测试水平已步入国际先进行列 二是建立了夜视辐亮度测量装置,完成了弱光照度下光谱辐亮度的量值传递 三是研制了真实环境光谱模拟的可调积分球光源。  目前,该研究成果已得到广泛应用,为飞机座舱照明系统、头盔夜视仪等提供了辐射度计量标准和光度计量标准,实现了光电成像系统/器件的性能评价,为微光夜视领域的量值溯源和量值统一打下了基础。
  • 红外成像:从小众走向大众的“夜视眼
    ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc "lipstrong红外成像进击之路:从军用到民用市场延伸/strong/p/li/ulp  有很多技术,最开始是由于军事的需求推动发展的,比如核技术、航天技术,今天谈及的红外热成像也是其中一个代表。夜视技术主要分为微光成像和红外热成像,由于微光成像容易受到环境强光影响,红外热成像变得越来越受欢迎,近年来民用市场发展非常迅速。/pp  红外热成像最早起源于美国,法国、以色列、日本等国家早早掌握了核心技术。经过十几年的发展,以红外探测器为主的红外成像市场及其应用在中国逐渐形成了完整的产业链。/pp  红外热成像仪是一种可将红外图像转换为热辐射图像的技术,该技术是一种无损检测技术。由于红外成像技术的热敏感性,可用于军事战斗,特别是夜间战斗,同时可用于战斗机、雷达探测,以及航空航天应用,也可帮助边防监控设备在丛林、雨林等观测条件不利的场所及时发现目标。红外成像设备在夜间监控与公共安防也大显神威,在岸防、港口监控、夜间海面搜救、船只辅助驾驶、船上监控等领域得到了广泛应用。/pp  在消防方面,红外成像发挥了巨大的作用,如今的消防人员可以手持红外热成像仪,准确判断着火点位置。另外,红外热成像仪能够穿透烟雾,发现浓烟弥漫下晕倒、等待救援的生还人员。这比盲目搜索,会节省更多宝贵的时间,能拯救更多人的生命。/pp  近年来随着红外热成像仪价格下降和性能提高,已经进一步得到推广,在安防、消防、电力、医疗、个人视觉系统、交通、气象等领域得到应用,红外热成像仪的商业应用前景非常乐观。/pp  每年在北京举办的光电子中国博览会将会展示我国许多红外成像的最新技术,2018年高德红外、艾睿光电等公司在该展会上重磅推出了自主研发高端红外探测器。2019年第十一届光电子中国博览会再次盛大来袭,会议将于8月5-7日继续在北京国家会议中心举办,将集中展示红外材料、器件以及红外热像仪、红外探测器、红外测温仪、红外夜视仪器、红外智能高速球等红外设备及应用。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 634px height: 373px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/b5b3d184-bf10-4db4-8f68-68038882607f.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="634" height="373"//pul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc "lipstrong红外成像市场国产化:机遇大于挑战/strong/p/li/ulp  以往很长一段时间,我国的红外成像产品被美国、日本、法国等国家垄断,而且由于红外成像可用于军事领域,西方国家针对红外产品芯片对我国实现严格审批甚至禁运。可喜的是,如今我国已经打破了西方国家对我国长达20年的技术封锁!中国是全世界第四个具备红外芯片的产业化生产能力的国家。目前,我国红外成像芯片领域三强为高德红外、大立科技和烟台睿创微纳。/pp  近年来,我国的近红外光谱技术取得了长足的发展,业界普遍认为,近红外在中国有着非常大的市场前景。但一方面,近红外应用拓展不足,相关的检测标准、应用建设还不完善 另一方面,国内近红外市场主要由进口品牌占据,国产厂商市场拓展难度很大,种种原因使得国产近红外厂商面临着巨大挑战 最后,红外成像产业规划不足,企业各自为战,缺乏统一的顶层设计发展,甚至出现低端的恶性竞争,也制约了行业壮大。/pp  如上述红外成像的应用多样化,功能逐渐在各行各业显现,市场需求量的增长是必然的。目前中国的红外探测器企业数量呈增长趋势,企业技术水平逐步提高,市场份额也不断提升。根据美国Maxtech International 的红外热像仪市场调查报告,2014 年民用红外热像仪的市场规模达到 31.07亿美元,预计在 2020 年,其市场规模可达 56.01 亿美元,民用红外热像仪的销售金额复合增长率 为 10.00%。据统计显示,2012-2017年,我国红外探测器市场规模年均复合增长率为14% 预计2018-2024年,市场规模年均复合增长率将达到15%。/pul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc "lipstrong光电子红外展 开创红外产业新时代/strong/p/li/ulp  作为红外成像技术展示的一大盛事,2019年第十一届光电子中国博览会令人期待。展会期间,中国光学工程学会将牵手红外与微光技术应用产业联盟举办strong第八届红外及光电子产业大会/strong,此次会议将沟通航天航空、军事国防等单位对新型红外探测器应用的需求,促进新技术的实用化和工程化,为我国新一代红外系统发展确定方向,对促进业内各方人士的交流与合作都具有非常积极的意义。/pp  会议邀请到来自中国航天科工集团飞航技术研究院张锋、南京理工大学陈钱、天津津航技术物理研究所卢进等多领域的专家学者将与红外行业专业人士齐聚一堂。沈阳自动化所罗海波、洛阳电光设备研究所王合龙等专家将从《智能化图像处理技术及其应用》、《国产化红外探测器技术及应用》、《国产化集成芯片技术及应用》等多方面解读行业的未来走向,为突破中国红外成像核心技术瓶颈献言建策。/pp  我们诚邀各位专业人士与会,共同分享全球红外成像的市场发展报告!/pp  /ppstrong会议联系人/strong:孙萍 sunping@csoe.org.cn,/ppstrong联系电话:/strong 022-58168877 13752197287/pp  /pp 本届光博会观众免费参观预登记已全面上线,欢迎登陆展会官网或官方微信预约登记。/pp 展会报名地址:http://www.cipeasia.com//pp  /pp  strong联系方式/strong/ppstrong  光电子· 中国博览会组委会/strong/pp  服务热线:010-83739883/pp  展会网址:http://www.cipeasia.com//pp  宣传合作: 010-83739885/pp  联系邮箱:zhanjiahe@csoe.org.cn/ppbr//p
  • 【激光成像】AM:从蓝色至近红外的碳点激光用于彩色无散斑激光成像与动态全息显示
    背景介绍随着可溶液加工激光增益材料的不断发展与改进,该类型的激光器在生物医学治疗、柔性可穿戴设备、通信及军事设备等领域的应用也在不断突破。然而,增益材料的毒性、成本和稳定性问题日益显著,这些问题是增益材料在微/纳激光领域可持续发展的主要障碍。因此,寻找低毒、低成本、高稳定性的激光材料成为该领域内的重要的任务。研究出发点碳点(CDs)作为一种环境友好、稳定性优良、制备成本低及荧光性能优异的碳基纳米材料,近年来引起了人们广泛的研究兴趣。基于CDs激光增益介质的研究不断被报道,并且逐渐走向实际应用。虽然这些早期的研究促进了CDs激光的发展,并证明了CDs是一种优异的激光增益介质。然而,跨度广的全彩色激光,尤其是近红外激光器,一直难以实现。考虑到近红外激光器在空间光通信、激光雷达、夜视,特别是临床成像和治疗等方面的广阔应用前景,开发高性能的近红外CDs激光具有重要意义。此外,CDs激光缺乏系统性的研究,这些研究可以指导CD激光材料的开发,并有助于推动其实际应用的发展。全文速览在此背景下,郑州大学卢思宇课题组合成了具有明亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光(分别标记为B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs)的全色CDs(FC-CDs)的制备,其PL峰值波长范围为431至714 nm。CDs的低含量sp3杂化碳、高PLQY和短荧光寿命是影响其激光性能的重要因素。结果表明,这些FC-CDs的半高宽明显较窄,在44 ~ 76 nm之间;同时,辐射跃迁速率KR为0.54 ~ 1.74 × 108 s−1,与普通有机激光材料相当,表明FC-CDs具有良好的增益潜力。激光泵浦实验证实了这一点,成功实现了从467.3到705.1 nm宽范围(238 nm)可调的CDs激光出射,覆盖了国家电视标准委员会(NTSC)色域面积的140%。结果表明,CDs具有较高的Q因子、可观的增益系数和较好的稳定性。最后,利用这些FC-CDs激光作为光源,实现了高质量的彩色无散斑激光成像和动态全息显示。此项工作不仅扩大了CDs激光的发射范围,而且为实现多色激光显示和成像提供了有益的参考,是推动CDs激光发展和实际应用的重要一步。文章以“Carbon Dots with Blue-to-Near-Infrared Lasing for Colorful Speckle-Free Laser Imaging and Dynamical Holographic Display”为题发表在Advanced Materials上,第一作者为张永强博士。图文解析图1a-f为其透射电子显微镜照片,显示出B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs为球形或准球形颗粒,平均粒径分别为3.09、3.24、3.76、3.25、4.25和5.98 nm。高分辨率透射电镜(HRTEM)显示,所有CDs的面内晶格间距为0.21 nm,这可归因于石墨烯的(100)面。值得注意的是,NIR-CDs是由单分散CD聚集而成的。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的X射线衍射(XRD)峰分别位于20°、22°、22.8°、27°、23°和23.5°。这些值近似于石墨(002)平面25°和层间距(0.34 nm)处的衍射峰。通常,对于脂肪族前驱体,制备的CDs的XRD峰在21°左右,晶格间距比0.34 nm更宽这是因为脂肪族前体在炭化过程中更容易将含氧和含氮杂原子基团引入共轭面,从而扩大了面内间距。R-CDs在27°处有一个清晰的尖锐衍射峰,表明两步溶剂热处理产生了良好的结晶度。此外,NIR-CDs在31.7°和45.5°处有两个尖峰,这两个峰属于NIR-CDs中残留的离子液体(IL),IL具有聚集单分散CDs的功能,有助于形成聚集的颗粒。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)进一步收集了的结构成分信息(图1h和i)。光谱在3425和3230 cm−1附近显示出广泛的吸收特征,证实了-OH和-NH2的存在。1710和1630 cm−1附近的强信号与C=O拉伸振动有关,1570、1386、1215和1145 cm−1处的峰是由C=C、C-N和C-O- C拉伸振动引起的。这些结果表明,所有的FC-CDs都是由sp2/sp3杂化芳香结构形成的,这些杂化芳香结构在表面被含有杂原子(O和N)的极性基团修饰,这些基团使CDs在极性溶剂中具有良好的溶解性。图1中完整的XPS扫描显示,FC-CDs主要含有碳、氮和氧。高分辨率C 1s在C=C、C-N/C-O/(C-S)和C=O分别为284.6、286.6和288.3 eV处呈现出三个峰。N 1s分别在399.0、399.9和401.4 eV处显示吡啶、吡啶和石墨的N掺杂。O 1s光谱中C=O和C-O基团的峰分别位于531.4 eV和533 eV左右。这些XPS结果与FTIR分析一致。图1 形貌与化学成分表征。(a)B-CDs,(b)G-CDs,(c)Y-CDs, (d)R-CDs,(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs;右上方的插图是相应的粒径分布,右下方的插图是单个颗粒的高分辨率TEM(HRTEM)图像。(g)XRD图谱,(h)FTIR谱,(i)XPS全扫描谱图。图2a-f显示了紫外照射下FC-CDs的亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光,其发射峰分别位于431、526、572、605、665和714 nm。这些PL谱都表现出独立于激发波长的行为。它们的PLQY分别为64.9%、91.2%、41.2%、51.6%、28.3%和37.9%。此外,对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,其PL光谱的半高全宽(FWHM)分别为0.46、0.19、0.18、0.24、0.20和0.14 eV。XPS分析sp3杂化碳含量分别为17.09%、9.01%、11.78%、16.78%、6.26%和11.41%。Yan等人的第一性原理计算表明,C-N、C-O和C-S基团可以导致局域化电子态,并在n -π*间隙中产生许多新的能级。这些sp3杂化碳相关激发能级的密度与C-N、C-O和C-S基团的含量呈正相关,决定了PL光谱的FWHMs。因此,CDs的PL光谱FWHMs可以通过sp3杂化碳的含量来控制。这些CDs的紫外-可见吸收峰存在于高、低两个不同的能带区,分别归因于芳香sp2结构域C=C的π -π*跃迁和CDs表面与C=O相关的不同表面态的n -π*跃迁。图2g显示了FC-CDs溶液的PL光谱的CIE坐标覆盖了NTSC标准色域面积的97.2%,意味着FC-CDs在显示中的具有良好的应用潜力。FC-CDs的时间分辨PL(TRPL)谱显示其荧光寿命分别为12.09、5.24、3.60、3.87、2.43和2.44 ns(图2h)。这些高PLQY、窄发射带和快速的PL衰减寿命的特性都有利于受激辐射(SE)。为了评估CDs的激光增益能力,结合公式(1)和(2)计算了ASE的相关参数。ASE阈值与爱因斯坦系数B和SE截面(σem)成反比:KR = φ / τ, (1) σem(λ)= λ4g(λ)/ 8πn2cτ, (2)B ∝ (c3/8πhν03)KR, (3)其中φ为PLQY,τ为平均荧光寿命,λ为发射波长,n为折射率,c为光速,g(λ)是自发辐射的线性函数,表示为g(λ)dλ = φ,h 为普朗克常数,ν0 为光频率,c 为光速。因此,KR值分别为0.54、1.74、1.14、1.33、1.16和1.55 × 108 s−1(图2i)。计算得到的最大的σem分别为1.46、16.59、13.38、15.45、19.51和38.66 × 10−17 cm2(图2i)。这些值与普通有机激光材料的值相似,表明这些CDs具有优良的增益潜力。基于上述分析,我们认为实现CDs激光有两个重要的因素。首先,需要集中的激发态能级来收集大量的具有相同能量的激发态电子,这有利于粒子数反转。其次,处于激发态能级的电子需要在高KR下跃迁回基态,这样统一的快速过程有利于光放大。这两个因素都可以通过精准的合成来控制:通过减少CDs中sp3杂化碳的含量来获得集中的激发能级,通过增加CDs的PLQY同时降低荧光寿命来获得高KR。 图2 光学表征。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs的吸收光谱和PL发射光谱,插图为对应CDs溶液在紫外灯照射下的光学图片,,线标签表示激发波长,单位为nm。(g)CDs发光光谱的CIE色坐标。(h)FC-CDs的TRPL光谱和(i)KR和最大σem。采用激光泵浦对FC-CDs的激光性能进行了表征。图3a、c、e、g、i和k分别为不同泵浦强度下的B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的发射光谱,显示出在467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm处的出现尖峰;输出在可见光区域的跨度为238 nm(图3m)。在垂直于泵浦激光器和比色皿端面的方向上观察到这些FC-CDs产生的远场激光光斑(图4a、c、e、g、i和k的插图),表明激光发射的产生。随着泵浦影响的增加,FWHMs从大约60 nm急剧下降到~5 nm。这些发射光谱表明,泵浦强度的增加使发射强度急剧增加,峰的FWHM迅速窄化。为了明确发射峰强度、FWHMs和泵浦强度之间的量化关系,图3b、d、f、h、j和l绘制了相关曲线。它们都表现出明显的拐点:对于拐点以下的泵浦强度,FWHMs和输出发射强度的强度变化不明显,但在拐点以上增加泵浦能量,FWHMs急剧窄化,发射峰值强度急剧增加,其斜率与拐点以下大不相同。拐点表示激光的阈值,B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光阈值分别为319.84、35.89、53.31、11.10、43.90和17.88 mJ cm−2。考虑到这种激光泵浦中无反光镜体系,这些阈值也是合理的。为了评估FC-CDs的激光阈值水平,我们还使用相同的激光泵浦设置测量了罗丹明6G (Rh6G),其激光阈值为32 mJ cm−2,表明FC-CDs具有与常用激光染料相近的激光阈值。为了评估全色激光器的性能和商业化潜力,研究了其CIE颜色坐标、Q因子、增益系数(g)和稳定性。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光光谱对应的CIE色坐标分别为(0.131,0.047)、(0.178,0.822)、(0.494,0.505)、(0.684,0.315)、(0.728,0.272)和(0.735,0.265)(图3n)。所形成的封闭区域可以达到NTSC色域面积的140%,表明FC-CDs在全彩色激光显示中的巨大潜力。对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,各自的激光线宽分别为0.17、0.13、0.11、0.21、0.21和0.34 nm,相应的Q因子(Q = λp/∆λp,其中λp为激光峰波长,∆λp为激光线宽)分别为2748.8、4103.8、5249.1、2920.5、3111.9和2073.8,这些值目前位于可溶液加工激光器中的前列。这些发现表明,我们的FC-CDs的激光器在激光质量上具有相当大的优势,这有利于其实际应用。光学增益系数量化了荧光材料实现激光发射的能力,可以用变条纹长度法来计算光学增益系数。激光输出强度可表示为:I(l) = (IsA/g) [exp(gl)-1], (4)其中I(l)为从样品边缘监测到的发射强度,IsA描述了与泵浦能量成正比的自发发射,在固定的泵浦能量下为常数,l为泵浦条纹的长度,g为净增益系数。图3p显示了在2倍激光阈值下,输出发射强度与激发条纹长度的关系。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的增益系数分别为8.9、24.7、17.1、16.0、13.5和21.5 cm−1。这些结果与大多数有机激光材料相当甚至更优,表明这些FC-CDs具有良好的增益特性。稳定性也是评估激光器时的一个重要考虑因素。在2倍激光阈值下连续泵浦FC-CDs激光,G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs连续工作7、7、5.5、5.5和4 h后,激光强度分别为初始激光强度的0.97、0.97、1、0.98、1.03倍(图4)。在CDs的2倍激光阈值下,将相近激光波长的常用商用激光染料与相应的CDs进行了稳定性比较。香豆素153 (541 nm)、Rh6G (568 nm)、RhB (610 nm)、Rh640 (652 nm)和尼罗蓝690 (695 nm)的激光强度分别下降到初始强度的0.60、0.84、0.89、0.76和0.73倍。对于B-CDs,激光阈值大约比其他CDs高一个数量级;在泵浦的0.6 h时,激光输出逐渐降至零。相比之下,香豆素461 (465 nm)的激光在0.2 h的操作时间内消失。与以往的文献相比,本工作对CDs激光进行了更全面的研究,该激光器具有从蓝色覆盖到近红外区域的宽可调激光范围、高增益系数、高Q因子、良好的辐射跃迁率、可观的增益系数和优异的稳定性。这些参数都处于CDs激光的前沿。图3 激光稳定性。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs与具有相近激光波长的商用有机激光染料在相应CDs的两倍激光阈值下的稳定性对比。FC-CDs的上述独特激光特性使其能够实现比传统热光源更亮的照明和色域更宽的全色激光成像。图4a-f分别为以B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs激光为光源对分辨率板(1951USAF)照射后的光学成像。利用互补金属氧化物半导体(CMOS)相机观测到的图像强度分布均匀、清晰、无散斑。作为对比,我们也使用商用激光器作为成像光源,使用波长为532 nm的连续波激光器和脉冲(7 ns, 10 Hz)激光器分别产生如图4g和h所示的光学图像,具有明显的激光散斑。从根本上说,这是由于图像质量受到激光高相干性带来的斑点的限制。我们进一步展示了这些CDs激光在全息显示中的潜在适用性,全息显示被认为是在3D空间中重建光学图像的最现实的方法之一,并且作为下一代显示平台为用户提供更深入的沉浸式体验而受到广泛关注。图4i为其实验设置。将CDs激光作为照明源照射到空间光调制器(SLM)上,在SLM上加载不同相位掩模(全息图)以重建全息显示所需的图案,在本例中为郑州大学的徽标。徽标分为三个部分,每个部分都可以使用B-CDs、G-CDs、和R-CDs出射的激光进行全息成像(图4j)。第一行是设计好相位掩模并输入SLM的原始图像。第二到第四行分别是CMOS相机在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下拍摄的光学图像。第一列显示了会徽作为一个整体,并被分成几个部分。不同的组件可以简单地组合起来,以获得完整的彩色徽标(图4k)。这些静态图像具有高分辨率和高对比度,为了更接近实际应用,我们制作了一系列不同运动姿势的人物彩色全息图像,以获得彩色动态人物视频。图4l中的第一行给出了这些运动姿势的原始图片。第二至第四行分别显示了在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下每个运动姿势不同部位的独立全息图像。然后将每个运动姿势的不同颜色部分合并到图41的第五行中。然后以每秒3帧的速度将从左到右依次输出,从而实现动态全息显示。虽然成像质量和显示方案还需改进,但我们的实验证明了未来基于CDs的激光成像的可行性。图4 基于FC-CDs激光的无散斑全彩色激光成像和彩色全息显示。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs激光,以及(g)连续波激光器(532 nm)和(h)脉冲激光器(7 ns, 10 Hz,532 nm)的商用激光源下的1951USAF的光学图像,标尺均为100 μm。(i)以CDs激光为光源的全息显示器实验装置(S1、S2、A、P分别为狭缝1、狭缝2、衰减器和偏振器;L1-L4分别为焦距40、100、100、50 mm的镜头 圆柱透镜的焦距为100 mm)。(j)郑州大学校徽全息静态展示。(k)为(j)中部分成像合并后的彩色徽标。(l)运动角色的全息动态显示。全息显示器中的比例尺都是1 mm。总结与展望综上所述,在无反光镜体系的光泵浦中,FC-CDs实现了467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm的波长可调谐随机激光发射,从蓝色到近红外区跨越238 nm,覆盖了NTSC色域的140%。sp3杂化碳的低含量在n -π*隙中引入了集中的激发态能级,从而实现了较窄的FWHMs和粒子数反转,高KR(高PLQY和小寿命)有利于光放大。这两个因素决定了FC-CDs的激光增益特性,在CDs激光阈值的2倍能量泵浦下,FC-CDs也表现出高Q因子、可观的增益系数和比普通商业有机染料更好的稳定性。最后,我们成功地演示了使用这些FC-CDs激光作为光源的彩色无散斑激光成像和高质量的动态全息显示。我们的研究结果扩展了CDs激光的波长范围,提供了对其激光性能的全面评估,并为全彩色激光成像和显示应用打开了大门,从而显著促进了可溶液加工的CDs基激光器的实际应用和发展。文献链接:https://doi.org/10.1002/adma.202302536

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    夜视仪的使用技巧

    1.夜视仪是用于在夜间和微光下观察目标的精密光电子仪器。为满足在极低照度下工作,夜视仪配有红外线发射器。2.夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。在有光照的屋子里检查夜视仪工作性能时,必须在夜视仪带镜盖时进行,且不超过3分钟.并且夜视仪不应对着强光源,强光进入夜视仪内部有可能将其损坏或消少夜视仪的使用寿命。用带有镜盖的夜视仪观察物体时也应避免强闪光。当强光进入夜视仪时其能见度会下降甚至消失。此时,应立即将夜视仪从强光源处拿走。过1-2分钟后,夜视仪功能会恢复。特别强的光源会导致夜视仪损坏(如白天持续十秒)3.夜视仪允许1分钟以内的强闪光和闪烁,视场观察到的光斑不是夜视仪的缺陷,而是外部光源闪烁引起的。夜视仪在标准方式工作时不会出现光斑,夜视仪视场存在少量的黑点和亮点不是其质量缺陷,而是符合夜视仪的质量标准。夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。4.夜视仪在寒冷的房间保存或冬季运输后,再次使用前必须在温暖的房间保持5小时。5.夜视仪适合在环境温度-30度至30度,温度25度时相对湿度93%,局部照度5.10ˉ 勒克司或以下使用。6.夜视仪工作时间。①不开启红外线照射器:---温度高于0度时---20小时 ---温度零下30度时---3.5小时②开启红外线照射器: ---温度高于0度时---16小时 ---温度零下30度时---2小时③夜视仪在10度以下工作并开启前,必须将电池先置于温暖的地方(如胸部口袋)。7.夜视仪应保存在干净的地方,避免重压,机械损坏,潮湿,和太阳辐射。夜视仪的使用方法:1.从外套中取出夜视仪。2.打开电池盖,用硬币将电池装入电池沟中。3.电池安装完毕,夜视仪准备工作完成。4.将开关转至ON位置。如果照度低则转至IR位置。正常开启的夜视仪应在荧光屏和红外线照射器上看到亮点。5.取下物镜盖。6.将夜视仪对准所观察的目标,转动目镜,找到清晰图象。7.沿着夜视仪镜筒调整眼睛基准。8.夜视仪工作结束后将开关转至OFF,盖上物镜盖。关上夜视仪后其还可以工作10-15分钟(为了电池完全放电)。可利用此特点延长电池的工作时间。9.建议夜视仪工作结束后将电池取出,以防止电池电介质流出污染电池箱。当开启开关未观察到荧光屏发光或发光很暗时应更换电池。如果电池污染了电池箱表面,应用软棉布或棉球搽试。如果电池箱受潮,应烘干。如清洗物镜,目镜,红外线照射器的光学表面时,应先吹掉小沙砾和灰尘,然后用细软布在表面搽试。故障原因及消除方法故障现象 原因 消除方法红外线照射器及荧光屏不亮 电池安装不正确 重新安装电池红外线照射器及荧光屏发暗 电池放电,电池箱接触面污染 换电池,清洗接触面http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107251505_306789_2337945_3.jpg

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    激光安全是选择红外测温仪时必须考量的一项安全指标。目前,我国根据激光产品对人体的伤害程度,划分为从CLASS I(无损害)到CLASS IV 四个安全等级。对于红外测温仪的要求是至少满足二级安全标准,即低能量级激光级别(激光功率不大于1 毫瓦)不同测温仪激光安全性的差异来源:激光发射元器件质量。

  • 纺织业中如何运用红外光谱仪、激光器等

    随着纺织工业的发展和纺织工艺更高要求,对高科技纺织检测仪器需求也日益增大。新的纺织机械和设备给纺织工业带来了前所未有的发展和突破。 在纺织工业中,多种高新技术,如红外光谱、激光、图像处理技术等都已得到广泛应用。红外光谱技术主要用于纺织纤维鉴别,利用红外光谱仪来进行操作。使用红外光谱仪能够快速对全部光谱进行千次扫描,并在同一时刻收集光谱中所有频率的信息。通过对纺织纤维红外光谱图的分析,就可以对混纺织物比例进行定量分析,灵敏度和效率都十分高。 激光检测技术在纺织中的应用十分广泛,可以用于验布,检测织物起球、毛羽及其粗糙度,检测织物纬斜,测定纱线直径、条干不匀、纱疵与纤维性能等众多领域,通过激光器来进行操作。 织物表面有没有疵点,可以利用激光辐射来检测。光电接收器光照度无规律变化时,就表示出现比较明显的疵点,通过图像分析器就能够显示结果。同时激光可以对起球织物进行客观评价,利用激光传感器通过三角测量技术检测织物粗糙度,精确度和效率都大幅提升。 图像处理技术也被应用于纺织行业多个领域,如纺织检测技术与纺织仪器开发、织物仿真CAD系统等。图像处理技术不仅能够促进纺织仪器的更新换代,而且能够利用模拟方法开发织物面料产品的软件,并可以对纱线进行检测。

红外激光夜视仪相关的耗材

  • 红外激光显示卡
    红外(IR)激光探测卡(板)-红外光显示卡 红外激光探测卡(板)可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。 红外检测板使用上转换发光材料制成,粒度在0.4&mu m~50&mu m的粉体或陶瓷、玻璃块体,使用0.3mW的红外光源即可起亮,有效光激发波段主要在700nm~10600nm,同一探测板可以识别不同波段的红外激光,发光强度与红外器件激发功率成一定的正比增长关系,产品有纸板、塑料、玻璃、金属、陶瓷等,其面积、形状、大小、颜色,特种功能可按用户要求订制,可加工研制特种红外激光发光材料.型号HCP-IR-1201HCP-SHG-0602L峰值波长(nm/颜色)绿色(545nm)@950~980nm,红色(670nm)@1500~1600nm,红色(650nm)@其它波长脉冲光,(需要峰值功率 10W )波段范围 (nm)800~1600nm, 优势波段950nm, 980nm, 1064nm, 1500nm800~1500nm材料PVC ISO card standard format with reflective/transmissive,(Two in one) basePVC ISO card standard format with reflective base显示区域 (mm)42x54mmx3,(一块反射,两块透射)20mmx20mm近似最小灵敏度 (室内光线)至少3800uW/cm^2,@ 1550nm0.1MW/cm^2近似最小灵敏度 (暗室)至少 67uW/cm^2,@ 1550nm18MW/cm^2中红外显示卡响应波长为1.5um到13.2um在暴露在中红外(MIR)光下时液晶薄膜会改变颜色有效区域:2.1英寸 x 1.25英寸(54.0毫米 x 31.8毫米)最小可探测光强:1550纳米波长时为0.3 W/cm2恢复时间:小于1秒该中红外观察卡会在红红外光照射下改变颜色。卡片上的探测区域是一层液晶层,印制在黑色的金属卡上。热致变色液晶是一种对温度敏感的有机化学材料,具有扭转的螺旋分子结构。MIR光会改变探测区域的温度,从而导致其颜色发生改变。探测区域在25到30 ° C之间是绿色的,其它温度范围则是黑色或棕色。将该观察卡在桌面上轻敲几下,其颜色就会恢复到备用状态。响应波长为1.5微米到13.2微米。观察区域延伸至卡的边缘,从而在对准过程中便于使用,每张卡还带有两个十字刻线用于激光准直。请注意:卡片上的光斑尺寸会因为光束功率的不同而变化。下图说明了观察卡在最小可探测光功率密度为0.3 W/cm2和光功率密度为2.0 W/cm2时的光斑尺寸。这些图片上也可以观察到十字刻线。请参看下图标签了解关于光斑尺寸变化的更多细节。 在2.0 W/cm2光强下的?1.0英寸光斑在0.3 W/cm2光强下的?0.5英寸光斑
  • VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡
    VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 (MAKE INVISIBLE MIR VISIBLE)本激光荧光感应卡,形状小巧,方便携带,激光感应卡是标准尺寸: 20×25mm,最大承受功率有20W。它可显示MIR激光光束,弥补了市面上2um激光感应卡的空缺,给常用的2um激光器在光路搭建,实验测试方面提供了便捷,安全可靠,性能优良,可以在感应卡上观察到明显光束,降低 了寻找不可见的中红外激光的光斑大小以及位置的难度,,2um高效激光感应卡可感应1900-2100nm波长范围内的激光。感应卡的材料是耐磨损,耐高温的陶瓷材料,感光区被涂敷在其前表面,可轻松对中红外2um附近的红外光及其焦点进行定位。而且,我们的感光卡不需要给光敏区充电,即使在黑暗中的连续光进行探测时,发射量也是稳定连续的,使用寿命长。产品特点 激光准直与检测 低阈值功率 定制尺寸和形状轮廓 覆盖波段:1900-2100nm 高灵敏度,高性能 陶瓷衬底可以承受最大20W的功率产品应用 激光准直与检测 激光光路的搭建技术参数备注:本产品不包括杆架座等波长对比测试我们对感应卡进行了1950nm和2004nm波长的激光器进行测试,得到如下的现象:对感应卡测试系统图1.对2004nm的激光进行测试:2004nm的激光在22mW处的测量光斑2004nm激光在22mW处的数值2004nm的激光在1W处的测量光斑2004nm激光在1W处的数值2.对1950nm的激光进行测试:1950nm的激光在21mW处的测量光斑1950nm激光在21mW处的数值1950nm的激光在1.3W处的测量光斑1950nm激光在1.3W处的数值在激光测量的过程中,我们测得,2004nm的激光在3.8mW处时,激光感应卡就可以显示出明显的激光的光斑,1950nm的激光在6mW处也可以明显的显示出激光的光斑,我们可以清晰的观察到激光的形状,亮度。产品信息VIR-MIR-2000-0 MIR-中红外NIR-近红外2000激光的波长(nm)标准尺寸 (20×25mm) 1-可定制尺寸
  • 宽带红外激光镜
    宽带红外激光镜1.反射率大于98%,2 - 20μm2.铜基底镜3.高损伤阈值宽带红外激光反射镜是要求苛刻的红外激光应用的理想选择,例如利用量子级联或CO2激光器的应用。宽带红外激光反射镜利用铜基板显着提高激光损伤阈值,并消散高功率红外激光产生的多余热量。由于铜镜可以充分散发多余的热量,因此它们具有优于其他基板的机械稳定性。订购信息Dia. (mm)厚度 (mm)产品号25.006.00#33-00050.0010.00#33-001
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