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便携投影仪

仪器信息网便携投影仪专题为您提供2024年最新便携投影仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括便携投影仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的便携投影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便携投影仪相关的耗材配件、试剂标物,还有便携投影仪相关的最新资讯、资料,以及便携投影仪相关的解决方案。

便携投影仪相关的论坛

  • 【分享】投影仪的特征介绍

    投影仪又称投影机,是以精确的放大倍率将物体放大投影在投影屏上或墙壁上以测定物体形状、尺寸的仪器。投影仪是集光、机、电一体化的精密高效测量光学仪器。投影仪没有辐射,完全符合了安全、环保、健康等的指标。 投影仪具有操作维修方便、效率高、适用性强等优点。采用远心光路,利用光导纤维使得照明更均匀明亮,并可按不同的被测工件调节光亮度,以消除调焦误差带来的测量误差。投影仪的光学系统品质优良、物镜成像清晰、放大倍率准确。仪器采用手动定位寻边,自动寻边工具,自动影像对焦指示器,轻松获取清晰影像。还可以测量任意百方的工件,并且可以实现多角度测量。 投影仪被广泛用于机械、模具制造、五金、冲压、商务办公、仪表、电子、培训会议,课堂教学、轻工、研究所以及计量检定部门。

  • 请问投影仪显示没信号是什么原因?急、急、急!

    本人以前没有怎么使用过投影仪,所以对投影仪的使用很菜。前段时间公司拿来一台投影仪给我用,一开机发现投影仪显示没信号,不知道是不是哪里设置的问题(由于是香港带来的,设置版面全是英文的,很多看不懂。),现请大伙帮我分析下可能出现的原因,谢谢!投影仪是EIKI的,型号为LC-SM2。

  • 二手投影仪

    现实验需要,求购二手投影仪,价格面议,功能不需要太多,能播放PPT即可

  • 【讨论】建议版主开一个投影仪的专版!!!

    我来到仪器网后,发觉根本就没有关于--投影仪方面的资料,而投影仪在成品的检测方面又是必不可少的仪器,我想很多做橡胶、塑料等的厂家实验室也有,所以特建议版主开一个关于投影仪的专版。

  • 微软增强现实投影仪:让房间变成触摸屏

    微软研究部门研发出了一个增强现实投影器,这一新科技利用多达4台的Kinect,可以让你与房间内的物品进行交互。简单的说,你可以用手与投影仪投影出的影像进行交互。 房间内的Kinect传感器可以将整个房间转换为一个数字化的空间,然后你就可以用手与这个投影仪投影出的虚拟物体进行互动。 你可以在墙上画画,或是拖动投影仪投射出的虚拟物件,你还可以克隆真实的物件并投射出来。虽然这个投影仪的分辨率不高,而且还要带着一个投影机,但至少微软在未来发展的路上有又迈进了一步。 我们也相信Kinect技术在未来将会被大规模的应用到商业中,微软计划在2012年发布Kinect的商业SDK。

  • 冲击试验夏比投影仪的选购和使用

    仪器操作方便、观察试样缺口直观,效率高,同时国产化的仪器设备基本可以满足于样品检验的要求,对于一些冶金、压力容器制造、机械工程等中小型实验室可以说是很好的必备专用检测仪器。 冲击缺口投影仪作为力学性能----冲击试验机项目的检验仪器,能及时地发现试样缺口加工质量是否符合GB/T229-49《金属夏比冲击试验方法》尺寸要求,有戏地防止因缺口质量而产生的冲击试验结果不稳定的现象。一.简述: 冲击试验夏比投影仪是近些年来广泛用于金属材料夏比(V、U型)冲击试样缺口加工质量检查的专用光学仪器。该仪器是利用光学投影的方法将被测的冲击试验机试样(V、U型)缺口轮廓放大投射到投影屏上,与投影屏上冲击试样(V、U型)缺口标准公差带样板图比对,以此来确定被检的冲击试样缺口加工质量是否合格。二、使用仪器买好了,接下来就是使用,其实冲击缺口投影仪的操作比较简单容易首先将冲击试样的缺口部位擦拭干净,去油污和毛刺,打开电源,将试样平整的放入仪器的工作台面上【未开电源的】调节工作台的上下、左右旋钮,使已放大了50倍的缺口投影图像与仪器所提供的也是50倍的冲击试样缺口标准公差带样板图进行对比以此来判定缺口的加工质量是否符合标准规定冲击缺口投影仪在使用过程中,应当经常保持清洁、光学系统(透镜)若有油污或浮灰时,可用脱脂棉沾无水乙醇轻轻擦拭三、选型流程如下:实验室(仪器各方面的咨询、了解的结果)-----报厂装备采购部(对所报仪器厂家进行核实、调研以及买卖合同签订)-----仪器生产厂家(发货、组装、培训)。对仪器前期的仪器选型、厂家、价格、仪器性能等这些情况,我们主要通过网络查找,杂志和使用该仪器的实验室进行广泛咨询。 由于企业性质的不同,我们实验室只是参与了仪器购置前期的仪器选型、厂家、价格、仪器性能等任务,而具体的谈判、合同签订、购买付款等事宜等均由厂装备采购部来完成 我单位属压力容器制造行业,每年需检验的金属原材料板材、焊接工艺评定试板以及产品试板的冲击试验机的试样近4000-5000个,加工量大,为保证试样缺口的加工质量和试验结果的准确性,做到更加标准规范,我们提出了采购冲击缺口投影仪设备的要求并报厂各有关部门。四、小结冲击缺口投影仪属于专用光学仪器,在使用维护保养上应注意现场的环境,控制好温、湿度。温度在25度左右,湿度在60%以下。另外对于该仪器投入使用后,必须要每年进行一次计量校验,以防止光路系统由于长期使用误差偏大的现象,以便给实验带来不便。

  • 二次元影像测量仪与投影仪有哪些区别?

    最近几十年不仅仅是我们,乃至全世界都能感受到中国制造的产品质量与效率都有质的飞跃。产品质量和效率的提升离不开生产设备和生产规范的高效管理,在管理过程中,对半成品、成品的合格率检测是必不可少的,以机械零件加工为例,在加工完一个机械零件后,我们对该机械零件的二维尺寸参数并不是很确定。这时,我们就需要通过检测手段,来获取机械零件的二维尺寸参数。传统的检测手段有投影仪、卡尺等,随着技术的进步,最新的二次元影像测量仪逐步替代传统检测手段,成为新的首选测量解决方案。今天我们就来分析一下[b]VX3000系列[color=#333333]二次元影像测量仪[/color][/b]与投影仪的区别。[align=center] [img]http://www.chotest.com/Upload/2019/6/201906149843071.jpg[/img][/align][align=center] [/align][b][color=#e01e2b]1.测量精度:[/color][/b]  投影仪检测工件的精度一般在45μm左右,在现代化的生产加工过程中,已经不能满足生产者的精度需求。二次元影像测量仪的测量精度普遍在±2μm左右,最高可达1μm,是完全可以满足生产者对精度的要求的。[b][color=#e01e2b]2.测量效率:[/color][/b]  用投影仪检测工件单次只可检测一个工件,并且需要在操作软件上定位原点,再进行一定编程工作,才可以测得一个工件的尺寸数据。二次元影像测量仪单次可以测量多个工件,小微型工件甚至可以测量几十个,只要在视场范围内,一次测多少个操作员说了算,二次元影像测量仪不需要定位原点,也不需要进行复杂的编程。只需在测量第一个工件时建立模板,此后测量相同的工件只需按一键测量按钮,即可得出工件的二维尺寸参数,批量测量最多可同时测量512个部位,大大提升了工作效率![b][color=#e01e2b]3.仪器体积:[/color][/b]  投影仪都是比较笨重的仪器,外形体积硕大,重达五六百千克,不方便搬运到不同车间进行检测作业。VX3000系列二次元影像测量仪的体积轻便,重量在30-40千克之间,单人即可搬运到不同的车间生产线上进行测量工作,省时省力省空间。

  • 【第二届原创作品大赛】冲击试样缺口投影仪的选购和使用

    【第二届原创作品大赛】冲击试样缺口投影仪的选购和使用

    [color=#DC143C][size=4][font=隶书]冲击试样缺口投影仪的选购和使用[/font][/size][/color]一. 简述: 冲击试样缺口投影仪是近些年来广泛用于金属材料夏比(V、U型)冲击试样缺口加工质量检查的专用光学仪器。该仪器是利用光学投影的方法将被测的冲击试样(V、U型)缺口轮廓放大投射到投影屏上,与投影屏上冲击试样(V、U型)缺口标准公差带样板图比对,以此来确定被检的冲击试样缺口加工质量是否合格。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911012125_179631_1622447_3.jpg[/img]【冲击试样缺口投影仪】[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911012126_179633_1622447_3.jpg[/img]【投影屏上的缺口标准公差带样板图】 冲击缺口投影仪作为力学性能----冲击试验项目的检验仪器,能及时地发现试样缺口加工质量是否符合GB/T229-49《金属夏比冲击试验方法》尺寸要求,有戏地防止因缺口质量而产生的冲击试验结果不稳定的现象。 仪器操作方便、观察试样缺口直观,效率高,同时国产化的仪器设备基本可以满足于样品检验的要求,对于一些冶金、压力容器制造、机械工程等中小型实验室可以说是很好的必备专用检测仪器。

  • 大家有了解三坐标二次元投影仪的吗?

    公司要买一台三坐标二次元的投影仪用于测量精密零部件的孔径及一些用游标卡尺不好测量或游标卡尺精度达不到的塑料件,以前没用过,搜了一下,发现有很多种,不知道买什么样的合适,大家有没有推荐的?

  • 大家对检查冲击试样缺口的投影仪上的V、U型缺口图进行检查吗?

    力学实验室做冲击试验之前,一般要用投影仪对冲击试样的缺口进行检查,主要查其缺口的角度、底部的半径、缺口深度等。现在有个问题,一般检查都是将冲击试样缺口放大450倍后,与投影仪上的图进行对比,看符合程度怎么样?但投影仪上缺口的图是购买投影仪时所带来的,也不知道这个图的准确性怎么样?如它平身就不准,那我们的检查也是不准的。不知道各位对该问题是怎么考虑的,是否自己要对该图做自校准?

  • 目前市面的二次元测量仪、三次元测量仪、测量投影仪与五次元一键式测量仪的区别?

    随着中国市场的科技技术日新月异,制造业对产品的精度要求越来越高,人为测量已无法满足客户要求,大家都开始借助仪器测量。目前市面上对于尺寸的测量主要是有二次元及三次元等。那么这些测量仪的区别在哪儿呢?目前市面的二次元测量仪、三次元测量仪、测量投影仪与五次元一键式测量仪的区别??? 现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。 光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。 针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。

  • 自动冲击缺口测量仪与冲击投影仪的使用对比

    [color=#333333]冲击试验对于冲击试样缺口要求严格,缺口的微小变化,都会引起试验结果出现误差,为保证加工出的冲击试样缺口合格,缺口的加工质量检验是一个重要的控制手段。目前冲击缺口测量的有两种方式,第一种是传统的投影仪比对;第二种,是全自动冲击缺口测量仪,准确测量缺口尺寸。[/color][color=#333333][/color][b]概述[/b][align=left][color=#333333]随着国内工业技术的发展,越来越多的行业已经开始执行夏比[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型[/color][color=#333333]U[/color][color=#333333]型缺口冲击试验方法,[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]日前国内很多行业如(航空航天、船舶、锅炉压力容器、冶金和机械)等行业已普遍[/color][color=#333333]s[/color][color=#333333]使用夏比冲击试验。根据目前国内广大用户的实际需求和国标[/color][color=#333333]GB/T229-2007[/color][color=#333333]《金属材料夏比摆锤试验方法》[/color][color=#333333]ASTM E23[/color][color=#333333]中要求冲击试样缺口的要求而开发、开发的一种专用于检查夏比[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型[/color][color=#333333]U[/color][color=#333333]型冲击试样缺口加工质量的专用光学仪器,是航空航天、船舶、锅炉压力容器、冶金和机械等部门理化实验室的必备专用设备。满足所有种类冲击试样缺口的的检测。[/color][color=#333333][/color][/align][align=left][color=#333333]对于夏比[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型缺口冲击试验,由于试样[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型缺口要求严格([/color][color=#333333]GB/T229-2007[/color][color=#333333]试样缺口深[/color][color=#333333]2mm[/color][color=#333333]±[/color][color=#333333]0.075[/color][color=#333333]、[/color][color=#333333]45°[/color][color=#333333]角±[/color][color=#333333]2[/color][color=#333333]°且试样缺口尖端要求[/color][color=#333333]R0.25±0.025mm[/color][color=#333333])([/color][color=#333333]ASTM E23[/color][color=#333333]试样缺口深[/color][color=#333333]2mm[/color][color=#333333]±[/color][color=#333333]0.025[/color][color=#333333]、[/color][color=#333333]45°[/color][color=#333333]角±[/color][color=#333333]1[/color][color=#333333]°且试样缺口尖端要求[/color][color=#333333]R0.25±0.025mm[/color][color=#333333]),故在整个试验过程中,试样的[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型缺口加工是否合格成了关键问题,如果试样缺口的加工质量不合格,那么其试验的结果是不可信的,特别是[/color][color=#333333]R0.25mm[/color][color=#333333]缺口尖端的微小变化(其公差带只有[/color][color=#333333]0.025mm[/color][color=#333333]),都会引起试验结果的偏差,尤其是在试验的临界值时会引起产品报废或合格两种截然相反的结果。为保证加工出的夏比[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型缺口合格,其缺口的加工质量检验是一个重要的质量控制手段。用光学测量检查是切实可行并能保证检查质量的方法。[/color][color=#333333]TOP-IG[/color][color=#333333]是我公司根据[/color][color=#333333]GB/229-2007[/color][color=#333333]《金属材料夏比缺口冲击试验方法》、[/color][color=#333333]ASTM E23[/color][color=#333333]中冲击试样缺口的要求与广大用户的实际需求而设计、开发的一种专用于检查夏比[/color][color=#333333]V[/color][color=#333333]型和[/color][color=#333333]U[/color][color=#333333]型冲击试样缺口加工质量的专用光学测量仪器。[/color][color=#333333][/color][/align][b]原理[/b][align=left][color=#333333]第一种:传统的冲击缺口投影仪,主要通过将被测试样缺口投影到带有模板刻度的屏上,然后调整被测试样高度、左右等与带有刻度的模板进行对比,判定冲击缺口尺寸是否合格。[/color][color=#333333][/color][/align][align=left][color=#333333]第二种,全自动冲击缺口测量仪,主要通过专用的光学系统,将被测试样缺口,采集到电脑显示器上,通过[/color][color=#333333]SMTMeasSystem_IG[/color][color=#333333]测量系统,通过特用的像素解析技术,以及专用的光学系统,将被测试样缺口清晰轮廓显示到显示器上,再通过特有的技术自动捕捉轮廓,自动测量缺口尺寸。试样摆放需刻意摆放试样,只要将缺口放置视频区范围内就可以。缺口测量只需两部完成,摆放试样——测量缺口。一切测量、捕捉都是系统自动完成,[/color][color=#333333]1[/color][color=#333333]个人测量结果和[/color][color=#333333]100[/color][color=#333333]个测量结果一样。实现无人为因素影像。[/color][color=#333333][/color][/align][b]产品优点与缺点[/b][align=left][color=#333333]第一种传统冲击缺口投影仪,主要的优点是价格是便宜,缺点是测量结果受人为影像很大,精确都不高。测量数据无法保存,日后无法进行核查。[/color][color=#333333][/color][/align][color=#333333]第二种,全自动冲击缺口测量仪,缺点就是价格相对比较高,优点,测量完全不受人为因素影响,测量精度高([/color][color=#333333]0.001mm[/color][color=#333333]),测量数据可以以[/color][color=#333333]word[/color][color=#333333]、[/color][color=#333333]EXCEL[/color][color=#333333]、[/color][color=#333333]jpg[/color][color=#333333]等格式保存,日后核查或仲裁都可以进行复查测量。[/color]

  • 【原创】关于投影仪的内校

    请帮忙啊!我的老板要求我把投影测量仪(PJ300)改成内校,我手上的标准器只有量块!~郁闷ing中啊!!我了解了要有玻璃线纹尺作为标准器才能对投影测量仪校准,那样的成本太好大了,请问哪位高手对投影测量仪的内校给点意见我呢?先谢了!ie-fg@163.com

  • 【原创】国产质谱再攀高峰——聚光科技推出首款便携式GC/MS

    [url]http://www.instrument.com.cn/news/20100913/047830.shtml[/url]2010年9月8日,“第二十一届多国仪器仪表展”(Miconex 2010)期间,中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会在国家会议中心召开了“环境与安全检测仪器分会全体理事成员会议暨第二届环境与安全检测仪器分会学术论坛”。聚光科技作为主要赞助商参与了这次会议,并在会上发布了国内首款具有完全自主知识产权的便携式色谱-质谱 (GC-MS) 联用仪Mars-400;仪器信息网作为支持媒体应邀参加Mars-400可应用于环境污染、疾控中心、公安刑侦、化学战剂、安检反恐、食品安全快速检验等诸多领域的应急监测。以环境事故应急监测为例,可以测量空气、水体、土壤/固体废弃物中的挥发性/半挥发性有机物等。  仪器特点:  Mars-400从设计之初到现在一共申请了5项发明专利和多项实用新型、外观专利及软件著作权,未来还将推出更多的原创性知识产权成果。与目前业界同类产品对比,Mars-400具有以下优势:  [b]第一,便携性优。[/b]高集成度和模块化的设计理念使Mars-400的主机大小跟一台投影仪相当,重量只有14公斤,是一款真正意义上的可随身携带的便携式仪器。[b] 第二,定性功能突出。[/b]  定性功能突出。由于采用了离子阱技术,Mars-400可以轻松完成超过3级的串联质谱,因此对于基底较为复杂的环境样品具有良好的定性能力。  [b]第三,检出限低。[/b]专利的脉冲式内离子源技术和动态吸附-热解析技术使仪器能够应对ppb甚至更低浓度的痕量样品分析,并具有4个数量级以上的动态范围。  [b]第四,操作简单。[/b]全中文的软件界面和触摸式人机交互方式给现场操作人员带来一种前所未有的操控感觉。  [b]第五,分析快速。[/b]Mars-400采用的低热容色谱技术可提供比台式机更快的升温/降温速度,因此缩短了分析的周期。另外仪器在一些特殊情况下,可以工作在单质谱模式,即样品不经过色谱柱的分离,直接进入质谱,实现更快速地分析。  [b]第六、维护成本低。[/b]Mars-400的主要消耗品只有载气,而且价格低廉,因此国内大部分用户都能够承受。离子源采用的是双灯丝设计,使用寿命比单丝要延长一倍。真空系统采用了无油前级泵和分子涡轮泵,因此没有这方面的损耗。==========================================================不知道核心技术来自那[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif[/img]国产仪器从此是否强势进军质谱领域?如果是你,你会选择购买此便携式GC-MS吗?

  • 自动冲击式样缺口投影仪

    自动冲击式样缺口投影仪

    全自动冲击缺口测量仪([i]TOP-IG[/i]),是我公司根据广大用户的实际需求,根据GB/T229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》、ISO 148-1 2009《金属材料夏比摆锤冲击试验机 第1部分:试验方法》、ASTM E23,GB/T 8363-2007《铁素体钢落锤撕裂试验方法》,新研发的专用V型U型缺口加工检验的设备“自动冲击缺口测量仪”。 利用特有光学图像技术将被测冲击试样缺口V型U型缺口图像通过千万像素的相机及镜头,将图像采集到电脑显示器上,通过我公司专用测量软件SMTMeasSystem_IG自动捕捉、自动判定,精确测量摆锤冲击V、U型缺口尺寸。[img=,690,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160952451323_8948_1162982_3.png!w690x389.jpg[/img]

  • 【原创】二次元与投影仪、显微镜的区别?

    【原创】二次元与投影仪、显微镜的区别?

    显微镜是只能观察产品的质量情况,是否出现毛边,是否有杂质,灰尘。二次元不紧可以看出产品的毛边还有品质的问题,还可以根据要求测出产品的一些相关的尺寸精度等等!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106270946_301723_2272138_3.jpg 光源分上、下光源只有底光源放大倍数30X~225X10X~100X测量精度(3+L/200)mm(3+L/75)mm可测量工件范围300*200mm250*150mm适应产品PCB、菲林、塑胶件、电子载料带、钟表、齿轮、机械加工、轴承、刀具、电子元器件等精密产品

  • [经验]影像测量仪|投影仪|CCD的原理(数码篇)!!!?请勿转载!!

    说到CCD的尺寸,其实是说感光器件的面积大小,这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积大小,CCD/CMOS面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件,相当于光学传统相机中的胶卷。 CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。 如果分解CCD,你会发现CCD的结构为三层,第一层是“微型镜头”,第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。 第一层“微型镜头” 我们知道,数码相机成像的关键是在于其感光层,为了扩展CCD的采光率,必须扩展单一像素的受光面积。但是提高采光率的办法也容易使画质下降。这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一副眼镜。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定,而改由微型镜片的表面积来决定。 第二层是“分色滤色片” CCD的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是RGB原色分色法,另一个则是CMYK补色分色法这两种方法各有优缺点。首先,我们先了解一下两种分色法的概念,RGB即三原色分色法,几乎所有人类眼镜可以识别的颜色,都可以通过红、绿和蓝来组成,而RGB三个字母分别就是Red, Green和Blue,这说明RGB分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。再说CMYK,这是由四个通道的颜色配合而成,他们分别是青(C)、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)。在印刷业中,CMYK更为适用,但其调节出来的颜色不及RGB的多。 原色CCD的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。因此,大家可以注意,一般采用原色CCD的数码相机,在ISO感光度上多半不会超过400。相对的,补色CCD多了一个Y黄色滤色器,在色彩的分辨上比较仔细,但却牺牲了部分影像的分辨率,而在ISO值上,补色CCD可以容忍较高的感光度,一般都可设定在800以上 第三层:感光层 CCD的第三层是“感光片”,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原。 传统的照相机胶卷尺寸为35mm,35mm为对角长度,35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。换算到数码相机,对角长度约接近35mm的,CCD/CMOS尺寸越大。在单反数码相机中,很多都拥有接近35mm的CCD/CMOS尺寸,例如尼康德D100,CCD/CMOS尺寸面积达到23.7 x 15.6,比起消费级数码相机要大很多,而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸为36 x 24mm,达到了35mm的面积,所以成像也相对较好。 现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四种。CCD/CMOS尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的CCD/CMOS像素增加固然是件好事,但这也会导致单个像素的感光面积缩小,有曝光不足的可能。但如果在增加CCD/CMOS像素的同时想维持现有的图像质量,就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大CCD/CMOS的总面积。目前更大尺寸CCD/CMOS加工制造比较困难,成本也非常高。因此,CCD/CMOS尺寸较大的数码相机,价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般CCD/CMOS尺寸也小,而越专业的数码相机,CCD/CMOS尺寸也越大。如有疑问请登陆www.yr17.net

  • 【资料】投影机的原理及分类

    到目前为止,投影机主要通过三种显示技术实现,即CRT投影技术、LCD投影技术以及近些年发展起来的DLP投影技术。1、CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影机可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影机就是由三个投影管组成的投影机,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300Lm以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。2、LCD是Liquid Crystal Device的英文缩写。LCD投影机分为液晶板和液晶光阀两种。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55℃~+77℃。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从机时影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。下面分别说明两种LCD投影机的原理。A、液晶光阀投影机它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000Lm,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。主要品牌有:休斯-JVC、Ampro等。B、液晶板投影机它的成像器件是液晶板,也是一种被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源),若是三块LCD板设计的则把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过模数转换,调制加到液晶板上,控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通过断,再经合光棱镜合光,由光学镜头放大,显示在大屏幕上。目前市场上常见的液晶投影机比较流行单片设计(LCD单板,光线不用分离),这种投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格也比较低廉。但其光源寿命短,色彩不很均匀,分辨率较低,最高分辨率为1024×768,多用于临时演示或小型会议。这种投影机虽然也实现了数字化调制信号,但液晶本身的物理特性,决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。3、DLP是英文Digital Light Processor的缩写,译作数字光处理器。这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力后,终于实现了数字信息显示。DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页。它以DMD(Digital Micormirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达2563-10243种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16μm×16μm,间隔为1μm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机亮度可达1000lm以上,它抛弃了传统意义上的会聚,可随意变焦,调整十分便利;只是分辨率不高,不经压缩分辨率为800×600(有些机型的最新产品的分辨率已经达到1280×1024)。但由于是新技术,维修的难度及费用并不低。

  • 常用光学计量仪器分类

    [font=宋体]在实际应用中,尽管光学计量仪器多种多样,但它们的光学原理却[color=blue]都基于四种基本原[/color][/font][font=宋体][color=blue]理[/color][/font][font=宋体],它们是:[color=blue]望远光学原理、显微光学原理、投影光学原理、干涉光学原理。[/color][/font][font=宋体]基于应用不同的光学原理,光学计量仪器可分为[color=blue]:自准直类光学计量仪器、显微镜类光学计量仪器、投影类光学计量仪器、光干涉类光学计量仪器四大类。[/color][/font][font=宋体]望远系统主要性能是视角放大率,在观察时用来扩大眼睛对远处物体的视角,用以观察物体。在测量时常被用来产生平行光以进行各种用途的测量,应用此原理的光学计量仪器有:自准直光管、测角仪、立[/font]([font=宋体]卧[/font])[font=宋体]式光学计等。[/font][font=宋体]显微系统的主要性能是较高的放大率。它与放大镜相比,有较高的放大率和分辨本领。可清楚地观察和分辨微小物体和物体的细小部位。应用此原理的光学计量仪器有:工具显微镜、光学分度头、测长仪、测长机、双管显微镜等;[/font][font=宋体]投影系统的主要性能:是较高的、准确的横向放大率。[/font][font=宋体]被测量的形状复杂、细小的物体或物体表面缺陷等经强投射光或强反射光照射,再经投影物镜放大成像在影屏上后进行测量。应用此原理的光学计量仪器有:大、中、小型投影仪、专用的公差带投影仪等。[/font][font=宋体]光干涉系统主要性能是有很高的检测精度。它是以光波波长作:“尺子”,实现了对表面粗糙度、长度微小变化等几何量的高精度测量。应用此原理的光学计量仪器有平面平晶等厚干涉仪、接触式干涉仪、干涉显微镜等。[/font]

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