背照式相机

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背照式相机相关的厂商

  • 深圳市度申科技有限公司由一群勤奋务实的工程师创办,是一家专业从事工业相机研发、生产、营销与服务的高科技企业。公司设有专门的研发中心,拥有一支实力雄厚的研发团队,具备专业的CCD、CMOS工业相机研发能力和生产工艺。 公司自成立以来,产品不断推陈出新。目前主要包括有USB2.0、VGA、千兆以太网接口等高像素CCD、CMOS工业相机。其中USB2.0 CMOS工业相机系列有36万像素--1400万像素的产品,USB2.0 CCD工业相机系列有30万像素--800万像素的产品,另有输出分辨率达到1680*1050的VGA接口工业相机, 2011年推出的千兆以太网接口的工业相机,具有传输速度快(1000Mbps,是USB2.0的两倍)、在长距离100米下传输稳定的特点。 度申科技工业相机产品广泛应用于显微镜成像、机器视觉、工业检测、条码识别、生物医学、教学、智能交通、虹膜识别、新能源探测及科学研究等领域。 为满足用户对产品差异化的需求,度申科技还致力于为客户提供ODM服务(定制开发+贴牌生产),为客户研发成功的工业相机产品达百余款。
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  • 兆环化学(上海)有限公司(Rings Chemical Co., Ltd)是一家致力于为全国各大医药企业、医药研发机构、检验检测机构、科研院校、政府机构等提供专业标准物质的高科技企业。兆环化学总部位于国际化大都市上海,并在广州和武汉等地设立销售办事处,同时拥有多种采购、销售的渠道优势,为客户提供高效、优质的服务。兆环化学主要依托华中科技大学、武汉理工大学、华中农业大学、武汉工程大学(原武汉化工学院),香港城市大学等高校的技术优势,结合自身的专业背景和科学的管理体系,为客户提供更加专业、热情、高效的服务。公司的产品涵盖各种进口标准品、中检所对照品、医药杂质对照品、医药中间体等。广泛应用于医药、石化、材料、环境化学、生物化学等行业。我们将不懈努力,为客户提供高度专业化的服务,通过相互合作,实现优势互补,共同发展。我们坚信:只有帮助您的成功,才能成就我们辉煌的未来。
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  • 石家庄兆荣科技有限公司成立于2010年,位于河北省石家庄市高新技术科技园,是集产、学、研一体的国家高新技术企业。以“关注生态环境,共建美丽家园”为宗旨,拥有技术团队和技术实验装备,专注于环境监测科技成果转化。
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背照式相机相关的仪器

  • 紫外背照式CMOS相机 400-860-5168转1980
    紫外背照式CMOS相机型号:ARTCAM-2020UV-USB3生产厂家:日本Artray 日本Artray公司成立于1995年,为专业影像采集、处理设备生产上。 其产品分辨率覆盖QVGA分辨率(320×246) - 三千万像素,芯片尺寸覆盖1/2.5” - 135全幅,芯片格式包括CCD、CMOS、InGaAs、InGaAs/GaASSb等类型,可配置模拟输出、USB2.0、USB3.0及HDMI等多种传输界面,其中紫外(200-400nm)相机、近红外CMOS与InGaAs相机、近红外线阵相机、短波红外深度制冷型相机为非常有特色的产品。紫外背照式CMOS相机参数:芯片类型:背照式CMOS快门类型:卷帘快门分辨率:2048×2048像素尺寸:6.5umA/D位宽:12位帧速:45fps
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  • Kinetix系列3200X3200背照式科学级scmos相机公司介绍: Teledyne Imaging是由Teledyne创立的企业集团。Teledyne Imaging在各个领域拥有无可匹敌的专业知识和数十年的丰富经验。各个公司均能够单独提供解决方案。各个公司也能够相互结合并利用彼此的优势,以提供深入、全面的成像和相关技术产品组合。从航空航天到工业检查、放射线照相和放射治疗、地理空间测量和半导体解决方案,Teledyne Imaging为客户提供支持和技术知识,以应对各类艰巨的任务。Teledyne Imaging提供的工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。Kinetix系列3200X3200背照式科学级scmos相机产品特点:背照式Kinetix科学级CMOS(sCMOS)相机以均衡的像素尺寸和接近完美的95%量子效率提供极高的速度和极大的视野。1. 极限速度:Kinetix sCMOS相机利用8位读出模式,可以提供高达498帧每秒的帧率和29.4mm对角线视野。经过优化的线时间使其速度大大超过了典型的sCMOS设备,提供超过5000万像素/秒的速度,几乎提高了10倍。2.大视野:Kinetix的29.4mm方形传感器能够提高通量、极大限度地提高单帧捕获的数据量,并利用全新的、具有更大视野的显微镜。在29.4 mm的对角线上,Kinetix传感器的成像面积比典型的sCMOS相机大2.4倍,从而使用户可以显著加快数据采集速度。3.高灵敏度:Kinetix背照式sCMOS相机实现了接近完美的95%量子效率。让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,提高了集光能力。 Kinetix将95%的量子效率与低至0.7e-的读出噪声相结合,以超过400帧每秒的速度提供灵敏度极高的sCMOS相机。4.高分辨率:Kinetix采用6.5μm x 6.5μm大小的像素,而这正是大部分放大倍数为40倍和60倍的活细胞应用的公认标准。 此像素尺寸可在整个成像平面上提供高度细节化的图像,并且适合全范围的显微镜物镜。5.出色的背景质量:Kinetix具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷极少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。Kinetix系列3200X3200背照式科学级sCMOS相机数据参数:传感器技术sCMOS量子效率95%像素尺寸6.5umX6.5um分辨率3200X3200全幅帧率498fps接口支持PCle和USB3.2响应光谱紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1700nm)读出噪声1.2e-AD模数8,12,16bit可选像素数目10.2M传感器区域20.8mmX20.8mm 关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。
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  • Prime系列背照式科学级scmos相机 公司介绍: Teledyne Imaging是由Teledyne创立的企业集团。Teledyne Imaging在各个领域拥有无可匹敌的专业知识和数十年的丰富经验。各个公司均能够单独提供解决方案。各个公司也能够相互结合并利用彼此的优势,以提供深入、全面的成像和相关技术产品组合。从航空航天到工业检查、放射线照相和放射治疗、地理空间测量和半导体解决方案,Teledyne Imaging为客户提供支持和技术知识,以应对各类艰巨的任务。Teledyne Imaging提供的工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。 Prime系列背照式科学级scmos相机产品介绍: Prime 95B:Prime 95B科学级CMOS(sCMOS)相机系列性能优于emccd相机。该系列包括多款背照式sCMOS相机,可提供95%的量子效率,具有极高的灵敏度和高帧率。1.灵敏度:Prime 95B背照式sCMOS相机实现了接近完美的95%量子效率。让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,极大限度地提高了集光能力。结合较大的11 µ m像素尺寸,相机技术的灵敏度与EMccd相同,但具有更高的稳定性、更快的速度并且无增益老化的问题。 2.出色的背景质量:Prime 95B具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷较少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。 3.多个视野:Prime 95B可提供18.8、22或25 mm的对角线视野。更大画幅的传感器可以提高通量、极大限度地提高捕获的数据量,并充分利用具有更大视野的全新显微镜。 4.功能:Prime 95B提供了两项数据缩减技术: PrimeLocate和Multi-ROI。PrimeLocate也可以进行扩展,以在相机上提供实时粒子跟踪(Live Particle Tracking)功能,从而可以在早期了解单分子跟踪应用中移动分子的动力学特征。PrimeEnhance主动降噪功能通过减少弱光照水平下的光子散粒噪声的影响,来实时定量提高信噪比。 5.触发序列多路实时采集流(Sequenced Multiple Acquisition Real Time (SMART) Streaming)使Prime 95B能够捕获连续的图像序列,同时循环显示16个预编程的曝光时间值,从而提供速度较快的多通道采集时间。Prime 95B还支持多达四个曝光信号,并且具有有效的全局快门。Prime BSI:Prime BSI科学级CMOS(sCMOS)相机通过优化的像素设计和近乎完美的95%量子效率,在高分辨率成像和灵敏度之间实现了完美的平衡。1.灵敏度:Prime BSI背照式sCMOS相机实现了接近完美的95%量子效率。让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,极大限度地提高了集光能力。Prime BSI将95%的量子效率与低至1.0e-的读出噪声相结合,以超过40帧每秒的速度提供基于sCMOS技术的灵敏度极高的sCMOS相机。 2.分辨率和像素尺寸:Prime BSI采用6.5 µ m大小的像素,而这正是大多数采用40倍和60倍放大倍数的活细胞应用的公认标准。此像素尺寸可在整个成像平面上提供高度细节化的图像,并且适合全范围的显微镜物镜。 3.出色的背景质量:Prime BSI具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷较少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。 4.触发可编程扫描模式(Programmable Scan Mode)为需要对线时间进行控制的应用增加了对CMOS传感器卷帘快门曝光和读出功能的控制。序列多路实时采集流(Sequenced Multiple Acquisition Real Time (SMART) Streaming)使Prime BSI能够捕获连续的图像序列,同时循环显示16个预编程的曝光时间值,从而提供较短的多通道采集时间。 5.功能:Prime BSI提供PrimeEnhance主动降噪功能,可实时定量提高信噪比,从而在超弱光照水平下提高灵敏度。Prime BSI Express:Prime BSI Express科学级CMOS(sCMOS)是在为集成而优化的紧凑平台上设计的,并利用优化的像素设计,USB 3.2 Gen 2连接和近乎完美的95%量子效率在高分辨率成像和灵敏度之间实现了完美的平衡,以极大限度地提高信号检测能力。1.灵敏度:让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,极大限度地提高了集光能力。Prime BSI Express将95%的量子效率与低至1.0e-的读出噪声CMS模式相结合,以超过40帧每秒的速度提供基于sCMOS技术的高灵敏度的sCMOS相机。 2.紧凑外形因素:Prime BSI Express具有78mm x 78mm x 90mm的紧凑结构和优化的冷却效果,是整合到新的或现有配置的理想选择。 3.接口连接与集成:Prime BSI Express的接口连接和集成非常简单。该相机使用USB 3.2 Gen 2接口来实现真正简单的连接。我们的标准PVCAM驱动程序可以轻松安装在Windows操作系统中,以在几分钟内运行Prime BSI Express。 4.分辨率和像素尺寸:Prime BSI Express采用6.5 µ m大小的像素,而这正是大多数活细胞应用的公认标准。此像素尺寸可在整个成像平面上提供高度细节化的图像,并且适合全范围的放大倍数。 5.出色的背景质量:Prime BSI Express具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷较少的图像,以在弱光条件下提供高质量的图像。Prime系列背照式科学级sCMOS相机数据参数: 型号Prime 95BPrime BSIPrime BSI Express传感器技术sCMOSsCMOSsCMOS分辨率1200X12002048X20482048X2048像素尺寸11umx11um6.5umx6.5um6.5umx6.5um接口支持PCle和USB3.2PCle和USB3.2USB3.2和Gen 2响应光谱紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1000nm)紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1000nm)紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1000nm)量子效率95%95%95%读出噪声1.6e-1.0e-1.0e- 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官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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背照式相机相关的资讯

  • 滨松发布滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT 新品
    背照式薄型封装ORCA-FusionBT是科研级CMOS相机的巅峰之作,拥有无与伦比的参数性能如超低读出噪声、超快帧速、超高量子效率、CCD般的均匀性。并且其光子探测以及收集效率之高也达到了令人赞叹的水平,即使在超短时间内只有少量的光子信号发射,该款相机也可以第一时间实现信号捕捉,为客户呈现极具视觉冲击力的高信噪比图像。ORCA-Fusion BT是滨松超高科研能力以及超高产品质量的体现,是广大客户科研实验路上的首选。 量子效率@550 nm: 95 %有效像素2304 (H) × 2304 (V)像素尺寸6.5 μm (H) × 6.5 μm (V)读出速度Fast scan: 89.1 frames/s (@2304 x 2304 pixels, 16 bit)读出噪声Ultra-quiet scan: 0.7 electrons rms (Typ.)动态范围21 400:1 (Typ.)芯片类型sCMOS像素位深16 bit, 12 bit, 8 bitORCA-FusionBT与其他BT CMOS相机优势对比 ORCA-Fusion BT滨松品质保证,行业内领跑产品。● 极低的读出噪声● 宽光谱范围内超高的量子效率● CCD般的均匀性● 高读出噪声像素最小化● 高动态范围● 3种读出速度可选● Lightsheet读出模式● 5.3 Megapixels● 兼容USB 3.0与高速CoaXPress接口ORCA-FusionBT与EM-CCD相机优势对比ORCA-FusionBT在实用性、功能性、灵敏度以及速度等方面具有无与伦比的优势,完全可以替代昂贵的EM-CCD相机。● 分辨率更高● Binning模式更加灵活多样● 无放大或者冗余噪声● 超高动态范围● 超宽视野产品应用● 宽场荧光成像● 活细胞成像● 转盘式共聚焦显微镜● Lightsheet显微镜● 超分辨成像● 膜电位成像成像● 光遗传学● 单分子跟踪● 计算成像● 量子计算低光激发下的延时活细胞成像光谱响应范围外形尺寸图(单位:mm)创新点:采用背照式sCMOS技术的全新产品。克服了背照式sCMOS技术的问题,低至0.7e rms读出噪声大幅超越了之前的所有sCMOS相机,加之与顶配看齐的95%高量子效率,其信噪比大提升到了sCMOS前所未有的高度。滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
  • 定量分析更精准,数据捕捉更快速,鑫图背照式sCMOS科研相机Dhyana 400BSI V2.0 升级上市!
    自2018年11月鑫图推出了全球首款6.5微米的背照式背照式sCMOS科学相机——Dhyana 400BSI,得到高端科研市场的广泛关注,掀起全球高灵敏成像技术的又一轮升级热潮。在各家相继推出背照式sCMOS成像方案的近一年时间里,鑫图研发团队从未停止对技术精益求精的探索,如何将背照式sCMOS做成真正意义上的新一代科学相机,成为我们新的挑战目标。2018年9月2日,鑫图宣布完成了相机速度和信号处理等关键性能升级,Dhyana 400BSI V2.0正式上市!虽然Dhyana 400 BSI V2.0不涉及背照式图像传感器芯片G2020BSI的更新换代,也就是说,在像元尺寸、分辨率、量子效率、甚至读出噪声方面相比前代并没有改变,但此次升级涉及的关键技术点依然可圈可点,让人耳目一新!没错,V2.0款外观变化不小。不仅从前脸看外观尺寸缩小了很多,颜色也变成了更酷的深灰黑色,这在一定程度上可以理解为,鑫图机械结构工艺的提高,毕竟尺寸越小,制冷和散热的工艺难度就越大。从后脸看,面板上多了两个高速传输的CameraLink接口,这个重大的变化意味着相机内部硬件电路进行了全面升级改进,Dhyana 400 BSI V2.0最终实现了420万全分辨率下74fps@CameraLink的芯片极限传输速率,以及40fps@USB3.0的接口最高数据传输速率。 而外观和接口变化还仅仅只是Dhyana 400BSI V2.0的开胃菜,空间噪声算法升级才是本次更新的关键。信噪比,在科学成像领域就是灵敏度和图像品质,可以单纯的理解成量子效率和噪声的对决。介绍之前,我们不得不先了解一下背照式sCMOS芯片。Dhyana 400BSI V2.0采用了背照式sCMOS芯片。这颗国产的由长春长光辰芯公司生产的G2020BSI背照式芯片在量子效率方面大幅领先于传统正照式芯片,直接的结果就是:量子效率高多少,灵敏度就高多少。 但上帝是公平的,给谁的都不会太少,给谁的也都不会太多。辰芯G2020BSI这颗背照式sCMOS图像传感器虽然在量子效率方面大胜正照式sCMOS,但是由于工艺的原因,发热量和暗电流噪声较大,读出噪声的控制也不太好;而对于高端科研成像应用来说,如果不能控制好噪声,量子效率带来的优势就会大大缩小。如何扬长避短?这里有必要普及一些噪声的基础常识。 噪声分为像素内噪声(读出噪声、光散粒噪声、暗电流噪声为代表)和像素间噪声(DSNU 、PRNU为代表的空间噪声)。早年CCD一统天下的时候,CCD的像素间噪声很低基本没人关注,所以大家一股脑儿想的是如何降低像素内噪声(读出噪声)。于是就有了第一代的sCMOS,把读出噪声做到了1个电子,大大超越了CCD,引发行业技术升级。此前全球最好的sCMOS相机读出噪声为1.0e-(中值)和1.6e-(均方根值)。Dhyana 400BSI V2.0做到了1.2e-(中值)和1.8e-(均方根值),还差一些些。但是一台科学相机的噪声不仅仅是读出噪声,还有暗电流和像素间噪声。半导体制冷加风冷散热技术早前已经可以做到-10℃(环境温度20℃下)的低温水平,而Dhyana 400BSI V2.0相机的在20℃的室温下已经可以达到更低的-15℃水平,相机的暗电流噪声也由此降低到了0.15e-;对于绝大多数sCMOS成像来说,相比1.0e-的读出噪声,就算长达100毫秒的曝光对应产生的暗电流噪声也要小于0.02e-,几乎达到了可以忽略不计的水平。 随着CCD的退出和sCMOS的崛起,sCMOS像素间噪声(DSNU、PRNU) 偏大的问题开始被推上风口浪尖, sCMOS相机厂商在这两年进行了新一代升级。 之前全球最好的DSNU(暗信号不均一性)值是0.3e-。DSNU值越低代表噪声基线越平。V2.0版本的Dhyana 400BSI与2017款做比较的话,从前代的0.3e-下降到0.2e-。不仅打破了记录,还将业内最好的DSNU噪声下降了33%。 而之前全球最好的PRNU(光响应不均一性)值是0.3% (700e-)。PRNU值就是像素之间对光的响应的偏差率。V2.0版本的Dhyana 400BSI与2017款做比较的话,从前代的1.6%下降到0.3%,做到了目前的最优值。 需要指出的是,还有一种噪声人类世界暂时还奈何不了,它是光散粒噪声,光散粒噪声基于泊松分布的基本物理学原理,随着光子数变多而变大。对于sCMOS级别的科学相机来说,当光子数多于10个以上时,像素内噪声的统治权就交给光散粒噪声了。所以在涉及并非极限弱光的成像应用中,信噪比变成了量子效率与空间噪声 (DSNU/PRNU) 的对决。所以Dhyana 400BSI V2.0的终极目标是“采用最高量子效率的背照式芯片,同时把空间噪声做到最低。”背照式sCMOS芯片发热量大, Dhyana 400BSI V2.0就把制冷温度做得更低,在同样的体积内, Dhyana 400BSIV2.0的暗电流噪声与最好的正照式sCMOS相机旗鼓相当。 背照式sCMOS芯片读出噪声偏大0.2e-,那么Dhyana 400BSI V2.0就把DSNU和PRNU做得更低,失之东隅收之桑榆,这里像素内噪声多了0.2e-,在那里通过像素间噪声少0.1e-,把背照式sCMOS芯片的缺憾补偿了些回来。 当各项噪声指标和全球最优基本相当的时候, Dhyana 400BSIV2.0量子效率的优势就完全凸显了出来。我们不能只看着560nm处95%量子效率比正照式82%提高了15%,如果你做的是近红外光850nm应用,量子效率提高的就是40%,如果你做的是400nm蓝光应用,量子效率的提高甚至超过了60%,所有这种量级的信噪比提高对科学级应用来说,都是相当巨大的。 在光学领域有一种说法是性能提升10%,成本提高100%,那么Dhyana 400BSI V2.0动辄百分几十的灵敏度提高,价格要提升多少呢? 高QE的Dhyana400BSI在超高分辨率显微镜应用----《ACS Nano》 Dhyana 400BSI V2.0更新的力度不算小,但其价格并没有大幅提升,就算全部顶配想要一步到位,比如PC端的高速CameraLink卡、水冷(降温还能低10度)等全部招呼上,价位也同样值得期待。 除了自有的SDK和Demo,Dhyana 400BSI V2.0支持的第三方应用也已经大大扩展,包括Micromanager, Labview, Matlab等,可以为您提供更多应用支持和帮助。定量分析更精准,数据捕捉更快速,鑫图携Dhyana 400 BSI V2.0再次向您致敬,感谢所有的支持与帮助!
  • 告别996,解放“实验猿”——访大相机器人总经理赵峰
    p style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px "早上9点上班、晚上9点下班,一周工作6天,这就是被广大的“程序猿”吐槽的“996”工作制。但只有在科研或检测单位工作过的人才知道,实验室的工作又何止996呢。实验室工作量大,繁琐而零碎,且需要不断重复,费时费力,活生生把科研工作者折磨成“实验猿”。科研工作者需要一种仪器帮助他们降低工作量,还他们一个愉快的工作环境。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px "大相机器人是一家致力于科研实验、质检分析等领域的智能生产线、科学实验机器人与自动化工作平台的定制化开发、制造与整体方案供应商。主要产品与解决方案有:化学分析实验机器人、生物培养实验机器人试剂行业智能分装系统等。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px "在中国仪器发展年会期间,仪器信息网编辑在大相机器人展位前采访到大相机器人总经理赵峰先生,详细内容请点击视频观看:/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=21A75EFB957D2AE99C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px "赵峰先生表示,这次参加展会给大家带来了一个全新的六轴机器人的实验平台,可以做定制化的开发。它集成了称量、移液、定容、稀释等的实验工序,可以自主选择,自主定义,是一个真正意义上的科学实验平台。这个实验平台有助于提高实验室的效率,减轻实验人员的工作负担,给科研工作者一个更加愉快的工作环境。同时机器人的实验平台也代表了未来智能实验室的一个发展方向。/p

背照式相机相关的方案

背照式相机相关的资料

背照式相机相关的论坛

  • CCD相机背底问题

    CCD相机背底问题

    用CCD相机拍摄电子衍射时出现背底污染问题,但奇怪的是只是在拍多晶衍射时会出现,拍单晶和形貌都没影响,做了去背底也没有用,不知何故,有哪位大虾给解释一下,感激不尽!图片见附件http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312171236_482553_1606080_3.jpg

  • 【求助】EBSD电子背散射相机调节

    【求助】EBSD电子背散射相机调节

    我们电镜EBSD是Hikari相机,最近做EBSD衍射花样时花样不清楚,怀疑是相机参数没有调节好,下图是我们相机调节的一个画面,gain和exposure都调得很大了,相机上面上有小白亮点,画面也不柔和,象是噪音特大似的。我们调节过程是这样的开软件,近相机,没有获得电子束情况下去除上次的背地文件,调节gain和exposure,black一般为最小值,采集背地,扣背地,保存。记得安装工程师就这么说的。各位大虾帮看看哪个过程不当,谢谢大家。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909082132_170417_1614369_3.jpg[/img]

  • 贝尔实验室研发无镜头新式相机

    科技日报讯 几乎比机身还昂贵的镜头,或许将不再是未来照相机离不开的配置了。据美国科技网站“The Verge”消息称,美国贝尔实验室的一个研究小组最近发明了一款成本低廉的无镜头新式相机。与传统相机相比,其不需要借助透镜采集对象过多的信息,却能始终捕获进而得到与前者成像效果相同的照片。 传统数码相机的成像原理,是要先获取拍摄对象的全部图像数据,再将其精简修改为更小型图像(譬如JPG格式)。而据贝尔实验室介绍,新技术可以让相机舍弃这一核心内涵。 研究人员采用的是一种正处于起步研究阶段、名为“压缩感应”的技术。其可以被看作是构架出了一款“单像素相机”:通过一组透明窗口来分类捕捉影像反射的光线,而不必再使用镜头来引导光线的介入。与传统相比,压缩感应技术的使用让相机只需要采集成像所必需的最基本数据,从而令拍摄过程更加直接准确。 抛弃镜头后的特殊成像原理,也使新相机的每张照片都能保持对焦。目前新相机的主要部件仅三部分:半透明LCD(液晶显示器)板、一个单像素感应器、一台连接所有部件的计算机。拍摄时,布满开口的LCD板被放置在感应器前方,光线得以从这些透明开口中穿过;感应器随后按照红、绿、蓝的分类分别收集目标的数据;最后再由计算机集中成像。这种随机成像模式将会重复多次,以得到一幅完整的影像,而叠加的次数越多,最后获得的单帧影像的分辨率也就越高。 更值得一提的是,研究小组此次采用的都是低成本、商品化的部件。目前,市场上已经有了昂贵的Lytro光场相机等商业化产品,研究人员希望借助这种新技术来缩减新一代相机的尺寸和成本。 不过,目前新技术及其衍生的相机产品,距离成熟尚有一段路要走。首先其成像还达不到最精细完美的水平,等待改进;另外,鉴于压缩感应相机的主要原理是利用照射在对象身上角度稍微存在差别的光线,通过测量比较每个透明开口采集信息的不同来最终完成成像,但就现有的技术水平而言,尚不能解决一次拍摄耗时偏长的缺陷,因而短时间内该相机最好用于拍摄些简单的静物。 但贝尔实验室对其未来发展充满信心,表示压缩感应技术在效率上的优势无可比拟。他们分别拍摄了一摞书籍和一只静止中的足球,前者只使用了相机四分之一的成像能力,而后者占用的更少,仅为八分之一。(张梦然) 《科技日报》(2013-06-15 二版)

背照式相机相关的耗材

  • 奥谱天成ATT1500背照式CCD信号处理系统
    产品概述 ATT1500是专门为Hamamatsu滨松的S10420、S10850、S11510、S11511、S11071系列背照式CCD而设计的驱动控制电路,可用于搭建高灵敏度的光谱仪或者对滨松的S10420、S10850、S11510、S11511、S11071系列CCD进行性能评估。电路采用18-bit的ADC对CCD信号进行采样,USB2.0-HighSpeed进行光谱数据的高速传输,还专门设计了激光器控制端口和TEC制冷控制端口用于激光器的开关及电流调节控制,TEC制冷控制端口可以用来进行对CCD的制冷电路进行开关和温度调节,以便用户进行系统集成。  为方便进行系统集成和快速软件开发,ATT1500还配备了专业的光谱处理软件OptoskySpectral,另外,还提供DLL动态链接库供您自主开发应用软件,用户可以轻松实现CCD信号的读取,以及激光器模块和TEC制冷模块的控制。 本产品,还可以根据您的需求,完全进行定制,以匹配您的光路、结构设计要求。特性l 板上18-bit ADC采集器l 板上激光器控制端口l 板上TEC制冷控制端口l USB2.0高速端口l USB端口供电(制冷模块需要单独供冷)典型应用l 光谱仪l 控制CCD传感器及数据采集参数条件ATT1500单位扫描时钟25kHzADC分辨率(位深)18bitAD采集噪声counts模拟信号输入范围0 ~ 4VCCD信号读出噪声(p-p)CCD制冷12counts数据输出接口USB2.0高速供电电压DC 4.5~5.5V供电电流360mA保存温度-20 ~ 70℃工作温度0 ~ 50℃尺寸50x120mm订购指南型号适应CCDATT1500-S11510S11510、S11511红外增强型背照式CCDATT1500-S10420S10420、S10850紫外可见高灵敏度背照式CCDATT1500-S11071S11071 CCD
  • 台湾超微光学 背照式CCD 滨松S10420 2048像元传感器+控制板
    Hamamatsu 背照式CCD S10420 2048pixel+sensor控制板+可選配加購SE1060/HB1064之主控板$8600RMB請聯繫,可提供完整datasheet
  • 台湾超微光学 背照式CCD 滨松S11510 2048像元传感器+控制板
    Hamamatsu 背照式CCD S11510 2048pixel+sensor控制板+可選配加購SE1050/HB1054之主控板$8600RMB請聯繫,可提供完整datasheet
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