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  • 1450万!中国海洋大学高分辨透射电镜、高分辨光电子能谱仪采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:SDSHZB2023-731项目名称:中国海洋大学高分辨透射电镜采购项目预算金额:800.000000 万元(人民币)采购需求:高分辨透射电镜(接受进口产品),具体参数详见附件。合同履行期限:详见附件。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:HYHAQD2023-0745项目名称:中国海洋大学高分辨光电子能谱仪采购项目预算金额:650.000000 万元(人民币)最高限价(如有):650.000000 万元(人民币)采购需求:采购高分辨光电子能谱仪一台,采购需求详见本项目招标公告附件。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年11月22日 至 2023年11月28日,每天上午8:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间或邮件报名方式:以下方式二选一:(1)现场报名:须携带加盖单位公章的营业执照副本复印件及现金,按照上述时间、地点获取招标文件。(2)邮件报名:有意参加本次采购活动的投标人填写项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照扫描件及标书费汇款底单发送至shzbqdb@163.com,邮件名称命名为:中国海洋大学高分辨透射电镜采购项目-报名-“投标单位名称”。开户银行:兴业银行青岛市北支行,开户名:盛和招标代理有限公司,银行账号:522130100100053768,提交标书费须从投标人基本账户或一般账户转出,电汇时须注明2023-731、资金用途注明标书费。未按规定报名的投标人其报名无效,本项目实行资格后审,获取招标文件成功不代表资格后审通过,招标文件售后不退。售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国海洋大学     地址:青岛市崂山区松岭路238号        联系方式:崔老师0532-66781979      2.采购代理机构信息名 称:盛和招标代理有限公司            地 址:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间            联系方式:孙萌、肖颖梦、孙伟0532-67737979            3.项目联系方式项目联系人:孙萌、肖颖梦、孙伟电 话:  0532-67737979
  • 乌尔姆大学电镜组《自然通讯》:二维聚合物透射电镜高分辨成像分辨率突破2埃!
    1.透射电镜(TEM)成像挑战透射电镜高分辨成像是新材料结构研究不可或缺的技术之一,尤其是发展得欣欣向荣的二维材料界, 得益于它们易于剥离或者生长成薄膜的性质, TEM在二维材料成像上可谓所向披靡。近年来二位聚合物是潜力无限的新兴二维材料,我们可以用乐高来想象二维聚合物,不同的积木结构(单体monomers)通过在水和气体界面聚合搭出一个二维的网格,每层网格之间再通过范德华力结合。各式单体带来了材料结构和性能的无限可能[1],与此同时结构的解析是发展新二位聚合物过程中不可或缺的一环。在TEM的成像的过程中,高速电子如同密集的子弹穿透研究材料,和材料进行碰撞并传递能量,一方面电子携带了结构的信息,同时这种强力轰击又破坏了材料的结构,连锁反应导致大面积的积木的轰然倒塌。这意味着我们只能用非常少量的电子来获得结构信息,否则材料就会被打乱成无序状态。然而电子少信息也少,只能得到低清的图像,缺乏高清细节。因此TEM表征二维聚合物以及所有对电子轰击敏感的材料是电镜领域的一大挑战。图1,辐照损伤黑魔法(图1左作者 J. S. Pailly, 来源, 中右来源:depositphotos)2.优化电压,突破2 埃[2]!乌尔姆大学的Kaiser教授电镜组的研究人员梁宝坤和戚浩远博士接受了这个挑战。重要的第一步,就是研究如何降低电子对于材料的损伤。进而提高成像的分辨率,看到二维聚合物里前所未见的细节。在TEM中,电子发射的速度是影响着电子对材料杀伤力的重要条件之一。研究人员在高分辨成像使用的电压范围内 (80-300 kV), 通过电子衍射量化测量了二维聚亚胺能收受的总最大电子轰击量。然而这里我们需要注意的是,由于电子和材料结构相比如此微小,不少电子在分子积木搭建的二维结构间隙中穿过,因此使用的电子总量高并不代表能获得更多结构信息,我们还需要得到其中递信息的电子的比例。在图表中,可以看到这两个变量相对电压有着相反的变化趋势。结合两个变量,我们得到电子利用的最高效率在120 kV 达到顶峰。图2 二维聚亚胺结构图示。材料可承受电子量,结构信息比例和电子利用效率不同电压的量化分析。最优电压和相差矫正的强强联手,研究人员终于看到了高清版的二维聚亚胺结构,成像分辨率首次达到了2 埃以内,细节历历在目!图3 2D-PI-BPDA 和2D-PI-DhTPA的高分辨图像以及图像模拟。FFT显示出图像分辨率突破 2 埃。3.首次呈现间隙缺陷表活引导的界面二维聚合物合成方法,实现了晶圆尺寸级别的高结晶度的薄膜自下而上的生长[3][4]。样品晶区之间的晶界结构以及晶体缺陷材料非常重要的特征。通过优化TEM成像条件,清晰的视野使更多结构细节得以浮现,二维聚亚胺的单体卟啉中心4埃直径的孔道清晰可见。然而在某些区域,图像上的‘异象‘让研究者一时以为自己眼花了。2D-PI-BPDA 的孔洞的四个角出现神秘亮点,2D-PI-DhTPA里发现的则是半月形的弧线。通过文献分析和密度泛函(DFTB)的计算的帮助,终于解密了这些神奇的图案来自于卟啉分子在规整的二位聚合物网格中形成的间隙缺陷。研究人员解释这种缺陷产生的动力来自于被酸性环境质子化之后带正电荷的分子间产生的静电排斥作用。就如同乐高积木上突然长出了一些新的凸起点,导致它们无法完美堆叠在一起。然而当他们扭转或者平移之后,对抗解除,就可以继续堆叠,从而构成了类似统计模型中展示的结构。图4 2D-PI-BPDA 和2D-PI-DhTPA的间隙缺陷图,DFTB计算结构以及图像模拟。4.分辨单体侧边官能团得益于分辨的提高,单体侧边的官能团能够被直接分辨。单体DhTPA 的苯环上2,5对位各链接了一个氢氧根,研究人员通过对比图像上单体宽度的半峰宽惊喜地发现在目前in-focus成像条件下,官能团的氢氧根侧链能被轻松分辨。这对理解二维聚合物的通道环境对材料性质的影响有重要意义。图5 2D-PI-BPDA 和2D-PI-DhTPA 链接单体的结构,以及其高分辨图像宽度测量。5.应用展望研究人员继续对半无序状态下的亚胺进行了成像和分析, 从图可见,原本六边形的网格结构被许多五边和七边的结构取代。为了量化分析,研究人员利用了神经网络的方法来分析结构中多边形的配比,以及单体间距的长短角度。这个新工具可以帮助电镜研究人员进一步提高数据分析的效率,跨学科联合,事半功倍。图6 a-PI 高分辨成像以及神经网络图片分析结果。参考文献:[1] Feng X and Schlüter A D 2018 Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers Angew. Chemie - Int. Ed.5713748–63[2] Liang B, Zhang Y, Leist C, Ou Z, Položij M, Wang Z, Mücke D, Dong R, Zheng Z, Heine T, Feng X, Kaiser U and Qi H 2022 Optimal acceleration voltage for near-atomic resolution imaging of layer-stacked 2D polymer thin films Submitted[3] Ou Z, Liang B, Liang Z, Tan F, Dong X, Gong L, Zhao P, Wang H, Zou Y, Xia Y, Chen X, Liu W, Qi H, Kaiser U and Zheng Z 2022 Oriented growth of thin films of covalent organic frameworks with large single-crystalline domains on the water surfac J. Am. Chem. Soc.[4] Sahabudeen H, Qi H, Glatz B A, Tranca D, Dong R, Hou Y, Zhang T, Kuttner C, Lehnert T, Seifert G, Kaiser U and Fery A 2016 Wafer-sized multifunctional polyimine-based two-dimensional conjugated polymers with high mechanical stiffness Hafeesudeen Nat. Commun.71–8
  • 930万!四川大学高分辨透射电子显微镜采购项目
    项目编号:CDSCQXZB-2022-0124S项目名称:四川大学高分辨透射电子显微镜采购项目预算金额:930.0000000 万元(人民币)采购需求:1.采购项目名称:四川大学高分辨透射电子显微镜采购项目;2.数量、简要技术需求或服务要求:具体详见招标文件第六章。合同履行期限:1.国产产品:政府采购合同签订生效后300天内完成交货。2.进口产品:政府采购合同签订生效后300天内完成交货。本项目( 不接受 )联合体投标。采购需求 (1).pdf

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  • 基于高分辨质谱进行代谢物鉴定的高效流程:四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱Q Exactive鉴定人尿样中乌头碱及其代谢产物
    通过应用Q Exactive四极杆-静电场轨道阱串联高分辨质谱系统,大大提高了体内代谢物的鉴定和结构确证的效率,简化了仪器操作和数据解析的流程。通过精准的一级高分辨全扫描、数据关联MS/MS扫描以及正负切换扫描,全面采集可能代谢产物的高分辨质谱数据,分别采用MS和MS/MS精确质量数对代谢物进行定性筛查和结构确证。Q Exactive的超高分辨率和精确的质量数测定功能,大幅减少了假阳性结果,提升整体的数据结果质量。MetWorks代谢物鉴定软件中的MMDF功能有效滤除基质中的信号干扰,从多维角度对痕量代谢组分进行自动筛查。对24hr、48hr、72hr采集的人体尿样中的乌头碱及其代谢物进行鉴定,共鉴定出近50种代谢产物,即使在服药3天后依然能检出14种代谢物。所采用MS和MS/MS数据关联扫描,使得一次进样同时获得高分辨一级和二级质谱数据,用于代谢产物研究。Q Exactive的特异性和灵敏度也使其成为兼具优异的同时定性和定量功能,成为最佳的体内或体外代谢物研究的全能高分辨质谱平台。
  • 2SU9000在低电压高分辨晶格像观察中的应用
    SU9000作为冷场发射扫描电镜,其本身具有很高的分辨率,同时采用内透镜的物镜设计使其具有与透射电镜相同的功能。由于SU9000的最高加速电压只有30kV,因此它可以实现低电压下高分辨晶格像的观察。
  • 高分子材料的高分辨率三维成像-应用指南
    要想认识高分子材料的微观结构和性能,获得其高分辨率三维成像至关重要。Thermo Scientific Apreo VolumeScope的一大亮点,就是在其SEM的真空室内设置了一个超薄切片机,在对材料试样进行自动化连续切片的同时完成高分辨率电镜原位成像,即SBF-SEM。后续的SEM图像重构则会生成相应的高分辨率三维数据集,以便进行进一步的分析。我们以滤膜和共混物为例,提供这两种高分子材料的数据采集示例。

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  • 国内首推科学级制冷型高分辨率ICCD 相机,在像增强器与科研制冷型的CCD相机之间,采用高分辨率的镜头耦合方式耦合成像, 获得60lp/mm 空间高分辨率,实现对高分辨率成像或高分辨瞬态光谱采集。 ● 科学级制冷型ICCD● 18mm口径二代高效像增强器● 宽光谱响应范围:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控调节精度:10ps● 阴极门控*高外同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 高空间分辨率:Std 50lp/mm,Option :60lp/mm● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃ @ 风冷● 配合高分辨光谱仪实现瞬态光谱采集● 专业化数据采集控制软件独特亮点制冷型ICCD-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制自动步进STEP延迟和门控自动Step 步进功能,一键完成时间分辨光谱采集高空间分辨率高空间分辨率像增强器及镜头耦合,获得60lp/mm 空间分辨IOC 模式300kHZ阴极快门外同步频率,IOC 芯片累积模式提升信噪比Binning and ROI实现芯片FVB Binning以及 多通道光谱同时采集专业化软件采集控制&光谱仪控制,数据处理专业化界面,简单快捷ICCD像增强型高分辨率相机技术参数 CCD相机像素阵列2750*2200阵面尺寸12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.)像素大小4.54um*4.54um传感器类型CCD Sensor读出噪声5e-暗电流0.02e- / pixel / s @-10℃位深16bitBining& ROIFVB: 垂直方向全Binning光谱模式& 多通道 ROI及FVB数字接口UBS2.0像增强器MCP光阴极S20BS25R有效口径18mm18mm光谱范围200-850nm400-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*1041.4*104荧光屏P20 /P43P43空间分辨率标准:50lp/mm ; 高分辨率选项: 60lp/mm光学门控宽度3ns (Mesh)Fast10ns, Slow 100ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发输入(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟40ns @ Direct gate , 120ns@ Ext外触发*增强器光阴极量子效率曲线型号选择SIC: Scientific Intensified Camera● 18/25 18或25m 口径增强器● U/F/S Ultrfast gate =3ns , Fast gate 10ns, Slow gate: 100ns● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm● 6M/4M : 600万像素 CCD 2750*2200 400万像素sCMOS 2048*2048● L/F: L高分辨镜头耦合 F 高通量光纤面板耦合 ICCD像增强型高分辨率相机常见型号列表
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  • xiB-具有高速和高分辨率的PCI Express摄像机总体速度ZUI快—带宽从20 Gbit/s到惊人的64 Gbit/s,实际数据吞吐量高达7000 MB/s现代组件-高分辨率,从1200万像素到6500万像素和3500 Fps高速传感器多功能迷你相机-精细60 x 60 x 36毫米,160克ZUI长距离-可与300米距离的光缆一起工作节能-仅6瓦的低功耗冷却-通过额外的散热片或风扇选项实现ZUI小散热兼容性-支持Windows 7和10、Linux、macOS、ARM、NVIDIA Jetson模块连接和同步-2/2隔离GPI/GPO,4个双向非隔离GPIO符合-数据和控制接口符合PCI Express外部布线规范镜头控制-EF安装接口允许远程控制光圈、焦点和图像稳定易于部署-各种配件齐全,无需框架抓取器未来潜力-利用PCIe x8 Gen3接口的全部功能实现ZUI高速度可定制-板级或嵌入式版本以及近红外(NIR)传感器的可能性高速高分辨率的PCI Express摄像头为什么选择PCIE接口相机?一.新老技术对比-高速高分辨率的PCI Express摄像头下一代高速串行计算机扩展总线标准PCI Express(外围组件互连Express),称为PCIe 3.0的第3代与也称为PCIe 2.0的第2代相比,在许多方面都有了巨大的飞跃。几个例子:总带宽(x16链路):PCIe 3.0=64 Gbit/s----PCIe 2.0=16 Gbit/s数据传输速率:PCIe 3.0=8.0 GT/s----PCIe 2.0=5.0 GT/s数据速率:PCIe 3.0=1000MB/s----PCIe 2.0=500MB/s基本时钟速度:PCIe 3.0=8.0 GHz----PCIe 2.0=5.0GHzXIMEA:为了强调这些进步,我们只使用了好的传感器和有限组件(如FPGA),以充分发挥xianjin技术的潜力。这意味着高分辨率cmosIS传感器和其他具有大像素且均配备全局快门的高速CMOS。二.支持-高速高分辨率的PCI Express摄像头PCI 3.0的前身非常流行,它提供了一个易于构建的支持和接受平台。硬件和软件供应商已准备好提供所有必要的解决方案,以提高接口的利用率。主板、芯片组、主机控制器、电缆或操作系统–每个人都在产业链上。这也确保了从PCI 2.0和其他接口轻松切换到PCI 3.0。XIMEA:PCI 3.0提供了进一步的优势,在社区中创造了杠杆,以推动更好的条件和可靠性。因此,作为PCI-SIG(外围组件互连特别兴趣组)的成员,XIMEA致力于确保PCI 3.0相机与附件、库、Windows、Linux、macOS的zui广泛互操作性,并符合PCI Express标准。三.速度-高速高分辨率的PCI Express摄像头在其他改进中,PCI 3.0通过各种架构和协议管理优化实现了PCIe 2.0通信速度的倍增,理论传输速率为64Gbit/s。有效带宽约为7000 MByte/s,比USB3快17倍,比10GigE快7倍,甚至比camera Link HS或CoaXPress快。一个被称为PCI 4.0的后续产品正在开发中,它将提供高达两倍的速度,从而轻松超越市场上的任何产品。所有这些速度都需要适当的硬件——芯片组、主板、主机适配器、电缆,您可以在这里了解更多信息。XIMEA:关于速度,我们将踏板推到极限,拥有zui快的1200万像素相机型号,以全分辨率播放333 fps。在其他人声称以141/340 fps的2Mpix速度惊人的地方,XIMEA以1 Mpix提供2500+fps或3500+fps。四.尺寸-高速高分辨率的PCI Express摄像头由于所提到的流行和现代化因素,PCIe技术还允许使用新的、更小的组件(FPGA),并且一个设备总体上需要更少的这种已经很小的组件。除其他优点外,这导致了更紧凑的占地面积和更轻的重量,这是移动应用和小型化趋势中的重要参数。受影响的还有透镜或电缆等附件,它们也越来越小,使得设计坚固的应用和坚固的外壳或外壳变得更加容易。通过消除对中间设备的需求,例如抓帧器,尺寸进一步减小——你可以永远忘记它们。XIMEA:如果您需要小尺寸,XIMEA是您的极限测量。当其他人都太大时,zui后的办法是——目前面向嵌入式视觉系统和深度学习。我们在quanshijie范围内生产zui小的高速摄像头(60x60x38 mm,175g),并能够提供特殊的OEM定制服务,这将减少占地面积并进一步提高耐用性。五.价格-高速高分辨率的PCI Express摄像头总之,上述每一个因素都有助于降低zui终产品的成本,但客户在切换到PCIe时的节约不会因相机而停止。移除帧抓取器和不必要的软件将加强支付过程,继续使用更少的廉价电缆以及新的、经济高效的EF安装有源镜头。再加上简化的集成工作和DMA(直接内存访问)架构,您就可以实现全面的系统成本降低。在进行此类计算时,您需要记住一个给定的事实,即PCI 3.0相机的初始价格低于同等竞争对手的CoaXPress或CameraLink型号。XIMEA:也就是说,我们总是试图帮助小型初创企业,并就选择和可靠解决方案向不同的OEM公司提供建议高速高分辨率的PCI Express摄像头产品型号高速高分辨率的PCI Express摄像头产品参数更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 高速高分辨率的PCI Express摄像头xiB-具有高速和高分辨率的PCI Express摄像机总体速度ZUI快—带宽从20 Gbit/s到惊人的64 Gbit/s,实际数据吞吐量高达7000 MB/s现代组件-高分辨率,从1200万像素到6500万像素和3500 Fps高速传感器多功能迷你相机-精细60 x 60 x 36毫米,160克ZUI长距离-可与300米距离的光缆一起工作节能-仅6瓦的低功耗冷却-通过额外的散热片或风扇选项实现ZUI小散热兼容性-支持Windows 7和10、Linux、macOS、ARM、NVIDIA Jetson模块连接和同步-2/2隔离GPI/GPO,4个双向非隔离GPIO符合-数据和控制接口符合PCI Express外部布线规范镜头控制-EF安装接口允许远程控制光圈、焦点和图像稳定易于部署-各种配件齐全,无需框架抓取器未来潜力-利用PCIe x8 Gen3接口的全部功能实现ZUI高速度可定制-板级或嵌入式版本以及近红外(NIR)传感器的可能性高速高分辨率的PCI Express摄像头为什么选择PCIE接口相机?一.新老技术对比下一代高速串行计算机扩展总线标准PCI Express(外围组件互连Express),称为PCIe 3.0的第3代与也称为PCIe 2.0的第2代相比,在许多方面都有了巨大的飞跃。几个例子:总带宽(x16链路):PCIe 3.0=64 Gbit/s----PCIe 2.0=16 Gbit/s数据传输速率:PCIe 3.0=8.0 GT/s----PCIe 2.0=5.0 GT/s数据速率:PCIe 3.0=1000MB/s----PCIe 2.0=500MB/s基本时钟速度:PCIe 3.0=8.0 GHz----PCIe 2.0=5.0GHzXIMEA:为了强调这些进步,我们只使用了好的传感器和有限组件(如FPGA),以充分发挥xianjin技术的潜力。这意味着高分辨率cmosIS传感器和其他具有大像素且均配备全局快门的高速CMOS。二.支持PCI 3.0的前身非常流行,它提供了一个易于构建的支持和接受平台。硬件和软件供应商已准备好提供所有必要的解决方案,以提高接口的利用率。主板、芯片组、主机控制器、电缆或操作系统–每个人都在产业链上。这也确保了从PCI 2.0和其他接口轻松切换到PCI 3.0。XIMEA:PCI 3.0提供了进一步的优势,在社区中创造了杠杆,以推动更好的条件和可靠性。因此,作为PCI-SIG(外围组件互连特别兴趣组)的成员,XIMEA致力于确保PCI 3.0相机与附件、库、Windows、Linux、macOS的zui广泛互操作性,并符合PCI Express标准。三.速度在其他改进中,PCI 3.0通过各种架构和协议管理优化实现了PCIe 2.0通信速度的倍增,理论传输速率为64Gbit/s。有效带宽约为7000 MByte/s,比USB3快17倍,比10GigE快7倍,甚至比Camera Link HS或CoaXPress快。一个被称为PCI 4.0的后续产品正在开发中,它将提供高达两倍的速度,从而轻松超越市场上的任何产品。所有这些速度都需要适当的硬件——芯片组、主板、主机适配器、电缆,您可以在这里了解更多信息。XIMEA:关于速度,我们将踏板推到极限,拥有zui快的1200万像素相机型号,以全分辨率播放333 fps。在其他人声称以141/340 fps的2Mpix速度惊人的地方,XIMEA以1 Mpix提供2500+fps或3500+fps。四.尺寸由于所提到的流行和现代化因素,PCIe技术还允许使用新的、更小的组件(FPGA),并且一个设备总体上需要更少的这种已经很小的组件。除其他优点外,这导致了更紧凑的占地面积和更轻的重量,这是移动应用和小型化趋势中的重要参数。受影响的还有透镜或电缆等附件,它们也越来越小,使得设计坚固的应用和坚固的外壳或外壳变得更加容易。通过消除对中间设备的需求,例如抓帧器,尺寸进一步减小——你可以永远忘记它们。XIMEA:如果您需要小尺寸,XIMEA是您的极限测量。当其他人都太大时,zui后的办法是——目前面向嵌入式视觉系统和深度学习。我们在quanshijie范围内生产zui小的高速摄像头(60x60x38 mm,175g),并能够提供特殊的OEM定制服务,这将减少占地面积并进一步提高耐用性。五.价格总之,上述每一个因素都有助于降低zui终产品的成本,但客户在切换到PCIe时的节约不会因相机而停止。移除帧抓取器和不必要的软件将加强支付过程,继续使用更少的廉价电缆以及新的、经济高效的EF安装有源镜头。再加上简化的集成工作和DMA(直接内存访问)架构,您就可以实现全面的系统成本降低。在进行此类计算时,您需要记住一个给定的事实,即PCI 3.0相机的初始价格低于同等竞争对手的CoaXPress或CameraLink型号。XIMEA:也就是说,我们总是试图帮助小型初创企业,并就选择和可靠解决方案向不同的OEM公司提供建议高速高分辨率的PCI Express摄像头产品型号高速高分辨率的PCI Express摄像头产品参数更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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