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入射照明台
仪器信息网入射照明台专题为您提供2024年最新入射照明台价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括入射照明台参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的入射照明台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入射照明台相关的耗材配件、试剂标物,还有入射照明台相关的最新资讯、资料,以及入射照明台相关的解决方案。
入射照明台相关的方案
薄膜生长原位监测掠入射小角散射(GISAXS)系统
全球首套实验室级实时监测薄膜生长的掠入射小角散射(GISAXS)系统。曝光时间仅为8s,入射角调到与临界角接近,可以达到实时沉积的亚单层灵敏度。
集成Amora OEM照明平台
集成Amora OEM照明平台- 即插即用控制风扇运行可控多达16个独立的波长可配置的布局直接/ LLG /光纤超快触发2μ s客户可选择激发滤光片可选的光学反馈
日射透射率测定软件测定建筑玻璃的遮蔽系数
日射透射率(反射率)定义是就入射窗玻璃的日射放射束,透射放射束(反射放射束)对入射放射束的比。日射透射率测定软件是岛津公司推出的紫外分光光度计用软件,它是根据JIS R3106来计算得到日光透射比和日射反射比及可见光透射比和可见光反射比,然后计算样品遮蔽系数的,并符合ISO9050、GC2680-2003。它还可以计算色彩相关的部分项目(三刺激值、色度坐标、主波长、刺激色度)。日射透射率测定软件的特点有:1)可制作用户独立的加权系数法,并可计算此加权系数表作为文件保存;2)变更标准试样可进行再计算;3)色彩计算上用户可制作独立的照明,用户制成的照明可作为文件保存;4)可通过白板修正进行高精度计算,白板的反射率数据可作为文件保存;5)可图示色度坐标。本文以实际测定为例,介绍了用日射透射率测定软件计算得到建筑玻璃日射透射(反射)比和可见光透射(反射)比,并根据国标计算建筑玻璃的遮蔽系数。
激光衍射光学元件DOE在结构光照明方向的应用
随着自动驾驶、机器视觉等前沿技术的发展,结构光照明成为这些创新领域的研发和应用的有机组成部分。结构光照明通过将已知光强分布图样的光照射到目标或场景上,测量变形(由于样品表面的几何构型造成的变性)的返回图样,经过计算分析得到目标的距离、表面形貌、运动及其他参数。DOE可以构建非常复杂的订制光强图样,这些图样的形状,纹路,角度等都可以根据用户的应用灵活编程。
白天减少照明条件下反射带(可见光、近红外、SWIR、eSWIR)性能的比较
白天的弱光条件,如阴天、黎明和黄昏,对反射带中的物体识别提出了挑战,因为反射带的大部分照明来自反射的太阳光。在光照条件降低的情况下,传感器信噪比可能会受到影响,从而抑制识别和识别感兴趣对象的测距性能。这种性能降低在太阳光较少的较长波长下更为明显。范围性能模型显示,所有波段的云类型、厚度和时间都有很大的依赖性。通过对被动灵敏度和分辨率匹配试验台的实验和理论分析,我们比较了Vis(0.4-0.7μm)、NIR(0.7-1μm),SWIR(1-1.7μm)和eSWIR(2-2.5μm)以评估光照减少抑制测距性能的极限情况。
GB T3978-1994标准照明体及照明观测条件
色度学标准光源:由CIE规定的人工光源,它们的辐射近似色度学标准照明体。3色度学中的标准照明体在普通色度学中,规定使用以下六种标准照明体,其相对光谱功率分布见表1。它们的三刺激值和色品坐标见表2。3.1照明体A:应为全辐射体在绝对温度为2856 K(根据1990年国际实用温标)时发出的光。照明体A的相对光谱功率分布根据普朗克辐射定律计算
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
Agilent Cary 7000 UMS 是测量光学显示器所使用新一代材料光学性质的有力工具。可以使用线性偏振入射光和检测前反射光去偏振方法,精确测量经过样品上特定聚合物镀膜后发生偏转的反射光。
LaVision BioTec 光片照明显微镜—实现人类胚胎细胞分辨率的3D成像
☆双向各三束光片照明,360° 全方位成像;☆光片参数可变,适用于各种样品;☆简单易用的样品腔,可对活体动物和透明组织进行成像;☆可在水溶性缓冲液和透明溶剂中成像,并对不用溶剂进行折射率修正;☆水平方向光路的动态聚焦,带来佳的分辨率;☆超大工作距离,支持大样品体积10 x 10 x 10mm;☆放大倍率可在1.26x至12.6x调整。
紫外线老化试验箱对照明灯具的老化测试方案
本老化测试方案的目的是评估LED照明灯具在紫外线环境下的性能退化情况,以便了解其在长时间紫外线照射下的稳定性及寿命。
基于结构化光照明模式的3维数字图像相关(DIC)测量
提出了一种新颖的基于结构化光照明的方法,基于数字图像相关(DIC)原理实现用一台相机进行3维表明形貌,形变以及应变测量。
地下停车场的智能照明控制系统设计
鉴于常规地下停车场中的照明控制系统在使用 期间存在光源长时间开启、能耗较高、智能化不足等问题,文章结合现代信息技术、自动控制系统技术等, 提出智能照明控制系统。首先论述了常规照明控制系 统的局限性,然后分析智能照明控制系统的优势,介绍了其原理及组成,*后结合具体工程实例,对物联 网智能控制系统在地下停车场的应用予以分析。
智慧照明控制系统在污水处理厂的应用
某污水处理厂生化处理池区采用传统照明,会产生可预见的诸多问题。提出采用智能照明系统来完善照明设计,介绍了照明配电箱系统设计,并对智能照明方案与传统照明方案进行了比较,证实了智能照明系统设计方案的合理性。
扫描电镜制样过程的喷镀原因及靶材选择--以飞纳台式扫描电镜为例
材料表面镀金镀碳的原因主要有两个,一个是避免材料荷电。所谓荷电其实就是入射电子的量大于产生的背散射电子和二次电子的数量,从而导致在材料表面形成电子的富集(产生负电位)。由于负负相斥的原理,使得后面的入射电子不能在材料表面会聚,产生一系列的后果,例如聚焦不太容易聚清楚。因此要得到满意的形貌,应该在材料表面形成一个有效的电子通路,即在样品台和材料表面有导电通路。另一个原因是增加背散射电子和二次电子发射率,使图像信噪比增强。如左图为一万倍喷金效果,右图为同样样品一万倍不喷金效果。
浅谈智能照明系统调试阶段节能方案的探究与产品选型
针对当今智能照明系统调试完成前能源浪费的问题,本文结合工程案例,分析研究了智能照明系统调试阶段的节能方法,提出了采用时间控制器来解决能源及人工浪费等问题的方式。实践证明,该方案节能效果明显,经济效益显著。
FLIR Systems为“尽享照明之乐”增光添彩
“尽享照明之乐”这一口号已成为照明专家Delta Light亘古不变的信念。这家位于比利时的建筑照明生产商一直尝试通过将引人注目的照明设计与周密的研发方案相结合,以此提高客户的满意度。该研发团队长期以来注重确保火灾安全,改善照明设计的耐久性。为了实现这一目标,该团队使用了FLIR Systems的热成像技术。
散射光浊度法和透射光比浊法
散射光浊度法和透射光比浊法是基于光散射现象原理的分析技术。光散射是一种物理现象,其中光束由于与足够小的物质粒子相互作用而改变其传播方向(称为偏转)。根据麦克斯韦电磁理论,散射发生的先决条件是悬浮颗粒的折射率必须不同于悬浮液体的折射率。差异越大,散射越强烈。光散射有两种类型:1)弹性散射,其中散射光和入射光的波长相同;2)非弹性光散射,其中散射光和入射光的波长不同。只有第一种光散射(弹性)与散射光浊度法和透射光比浊法有关。在透射光比浊法中,测量透射光的强度,并在入射光方向(即0° )测量散射导致的入射光强度的衰减,并与入射光强度进行比较(空白测量)。被测特性是悬浮颗粒散射效应的间接测量,称为浊度。悬浮样品对光的任何吸收都会导致光强度的额外衰减(参见 Ultraviolet-Visible Spectroscopy和 Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice)。因此,确保被测材料不会吸收测量波长处的光非常重要。实际上,控制吸收和浊度测定的方程式是相同的(尽管衰减常数的值不同)。在散射光浊度法中,测量与入射光传播方向成90° 角的散射光强度。因此,散射光浊度法浊度测量是对悬浮物散射效应的直接测量。
inTEST 热流仪照明级大功率 LED 器件封装高低温测试
上海伯东美国 inTEST ThermoStream 高低温测试机广泛应用于照明级大功率 LED 器件, LED 封装的可靠性测试.
【2D-GIWAXS平替】实验室桌面型二维X射线衍射仪
锂影科技在丹东浩元DX2800衍射仪安全壳体的基础上装配了美国XOS公司的多毛细管微焦点光源、锂影科技的两轴薄膜样品台、瑞士Dectris公司的Pilatus100K二维阵列探测器,加上锂影科技开发的配套测试软件,组装得到实验室桌面型二维掠入射X射线衍射仪。同时,结合锂影科技在衍射仪配件定制开发方面的优势,为该款机型配备了多种测试模块,薄膜样品台、透射样品台、惰性气体保护台(手套箱内组装好保持惰性氛围测试)和原位气氛处理台(支持大多数溶剂)。
汽车照明装置进行防尘试验的目的是什么?试验条件的重要性
汽车照明装置进行防尘试验的目的是检测车灯的密封性能,以保证车灯内部不受灰尘等杂质的侵入,从而保证车辆在行驶过程中的安全性和可靠性。防尘试验是汽车照明装置质量检测标准之一,其重要性在于:1. 保证车灯的密封性能:如果车灯的密封性能不佳,灰尘等杂质会侵入车灯内部,影响车灯的照明效果,甚至可能造成电路短路等问题。
超高速光谱仪如何应用于家用照明灯具检测方案
由于供电系统的原因,家用照明实际上一直有伴随着“频闪”,但是由于其频闪时间及其短暂(us级),人眼无法察觉,所以一般不被人所知并关注。但实际上家用照明的频闪对人眼及健康还是有比较大的不良影响,由于其速度极快,一般的检测设备无法完全捕捉闪烁信息,但是海洋光学新一代Ocean FX光谱仪基于其快速扫描的检测器,可以简单快速地获取家用照明设备的频闪信息。我们通过数日的对家用照明灯进行观察记录,寻求整个过程中照明灯的强度和颜色的真实情况。
Viso频闪仪在LED照明灯具检测方向上的应用
从LED灯具被发明至今,其拥有高亮度、低功耗、寿命长等诸多优点快速赢得了照明市场的青睐。如今,LED灯具已经普及到我们生活的方方面面。然而,越来越多的人关注到,但是LED作为半导体光源,响应时间非常快,所以驱动的波动会快速反映到光输出波动上,这就带来了频闪的问题。
防窥膜的透射光测定
随着科学技术的发展,计算机的便携性,智能手机的大屏性,使得人们在日常生活和工作中使用广泛。据调查,大部分使用者都有在公共场合被人偷窥屏幕的经历,因此,保护隐私成为当务之急。防窥膜可以保证使用者在垂直方向可以清楚看清屏幕内容,在倾斜方向看到黑屏状态,有效的保护使用者的隐私。防窥膜的这种特点是在于膜对倾斜角度的入射光透过率极低,在垂直角度时透过率高。因此,测定膜在入射光角度不同时的透过率曲线,对防窥膜的性能评价至关重要。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150,由于其优良的光学特点,是材料光学性能分析的主要工具,可用于评价防窥屏幕保护膜的光学性能。
【AM-AN-22025A】标准粒子在光散射研究中的应用
瑞利散射可以说是米氏散射理论模型在小粒子端的近似形式,而衍射散射也可以说是米氏散射理论模型在大粒子端的近似形式,接下来我们将详细了解标准粒子应用于米氏散射理论对其光散射特性研究中,入射光波长、标粒直径以及入射光偏振角对散射光强的影响。
用结构化平面激光照明LIF/MIE成像进行空心喷雾的平面液滴粒径测量
采用结构化平面激光照明成像SLIPI对空心喷雾的平面液滴粒径采用LIF/MIE比值全局粒径测量方法进行了测量和分析。采用SLIPI方法可以有效消除杂散光的影响,使得这种方法特别适合于致密喷雾的粒径测量和分析。
采用结构化平面激光照明成像技术实现可靠的LIF/MIE方法测量喷雾液滴粒径
采用Artium公司特色的DPSSL激光器作光源的相位多普勒粒子干涉仪(PDI)对用LIF/MIE比值法测量喷雾液滴粒径以及用结构化平面激光照明成像方法进行有效性分析提供了可靠的标定。
XRD应用分享 | X射线反射率
作为一种非破坏性的表面敏感技术,X 射线反射率(XRR)普遍用于薄膜厚度和粗糙度的表征。 当X射线的入射角高于临界角时,X 射线束可以部分地透射进薄膜从而在界面反射。
光片照明显微镜在小鼠心脏成像中的应用
QLS-Scope光片照明显微镜具备SPIM-OPT成像模式,通过逐渐旋转样品并在每个层面进行快速SPIM扫描来收集360度光学数据。软件将不同的角度视图重建成一个单一的数据集。这一特性对于从数据中获得具有代表性的3D重建图像非常重要。
照明灯具用淋雨试验箱做防水测试实验
淋雨试验箱底端选用高品质福马挪动轮,便于客户移动设备。它有一个270度转动管和一个全方位转动杆洒水设备。本商品适用外界照明灯具和数据信号设备及小车灯壳维护。壳体构造和罩壳原材料选用高品质不锈钢板材头发解决,内胆原材料选用不锈钢板光洁板。在控制器上选择防水流量和测试时间为三天,确定程序运行,按启动键,机器就开始运行了。
如何用红外光谱快速准确测定液体折射率
液体折射率是重要的光学参数,在物理、化学、生物、医学等领域对其进行精确地测量有着十分重要的意义。对折射率测量方法的研究一直受到科学工作者的关注。目前,测量液体折射率的方法主要有几何光学法和光学干涉法两种。几何光学法有掠入射法和全反射法,光学干涉法有牛顿环法、迈克尔逊干涉法等。几何光学法主要用于学生实验,其测量精度不高。光学干涉法的测量精度虽然比几何光学法高,但是,其测量结果很容易受外界干扰,其测量的精度(准确性)一定程度上要依靠光学平台的稳定性。
使用 VASRA 附件测量样品在不同角度和波长下的反射率、表征镜面以及测定薄膜的折光率和厚度
Cary VASRA 具有自动测量入射光角度在 20 到 70 度范围内样品表面镜面反射率的能力。可方便地安装在 Cary 4000/5000/6000i的样品仓中,具有以下几个特点:1)移动平台可随角度的改变来移动样品。无论入射角度如何变化,都能确保光束的中心照到同一位置。2)将样品固定在狭缝镜像位置,因此,只要选择适当的光谱带宽 (SBW),即可改变镜像宽度,从而可用于分析不同种类的样品。3)附件配备几种不同尺寸的光阑挡板,分别为 2、10 和 20 mm,其中还包括一个圆形样品支架,确保改变镜像尺寸或掩屏尺寸以适合不同大小样品的分析。4)该附件通过 Cary WinUV 软件驱动,无需用户介入改变角度,实现了完全自动化测量。• Cary VASRA 附件可精确测量透镜涂层、玻璃上的抗反射涂层、涂层薄膜以及镜面的折光率 (RI)。
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