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数字化成像系统
仪器信息网数字化成像系统专题为您提供2024年最新数字化成像系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括数字化成像系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的数字化成像系统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数字化成像系统相关的耗材配件、试剂标物,还有数字化成像系统相关的最新资讯、资料,以及数字化成像系统相关的解决方案。
数字化成像系统相关的方案
光谱成像技术应用于岩画数字化及文博保护与鉴定
光谱成像技术可以高效、无损、准确、非接触、高通量地记录和研究分析岩画、壁画、雕塑等的表面信息,实现物质文化遗产研究和保护的数字化。对于露地如岩画、石碑、雕塑等文化遗产,表层生物侵蚀如藻类、地衣侵蚀危害评估和防治,是文物保护的重要环节,对此可采用叶绿素荧光成像等技术进行研究监测分析。
高光谱成像技术用于岩心数字化分析
具有高空间和光谱分辨率的SisuSCS/ROCK高光谱成像工作站,代表了世界领先的高通量、非损伤多样芯高光谱扫描分析技术,可对岩矿样芯、沉积物样芯或其它地矿样品进行批量快速检测,提供有极高分析价值及应用潜力的数字化数据。它在地矿勘查研究领域的出现,预示着从钻孔到沉积尺度的样芯、岩屑、土壤和其他地矿样品的定量矿物学研究和岩心样本数据库建设,将发生一场技术革命。
以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!
“隐形车衣”,即透明漆面保护膜,在汽车、游艇美容市场十分普遍。随着高精度3D数字化技术的不断普及,其也改变了“隐形车衣”贴膜的操作流程:从“边裁边贴”变成“先裁再贴”。
以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!
“隐形车衣”,即透明漆面保护膜,在汽车、游艇美容市场十分普遍。随着高精度3D数字化技术的不断普及,其也改变了“隐形车衣”贴膜的操作流程:从“边裁边贴”变成“先裁再贴”。
青软青之助力锂电检测行业数字化升级
ing'sLIMS作为实验室数字化解决方案,在锂电检测中发挥着重要的科技赋能作用,帮助企业解决研发和生产过程中的痛点,提高产品创新能力和质量水平,助力锂电池行业的持续发展。
文物扫描建立数字化博物馆
在创建数字化博物馆的进程中,最主要的是对文物的数据收集,完整收集文物的颜色、形状、特征细节特征后,对数据进行修复处理,建立博物馆文物数据库。可以选择将数据进行3d打印,将原文物的复制品进行巡回展出,增加人们了解历史,了解文化。也可以选择用投影仪,3d投影仪进行展出。文物数据库建成后,后期如果文物出现损坏问题,可以根据数据库进行后期修复
文物扫描建立数字化博物馆
在创建数字化博物馆的进程中,最主要的是对文物的数据收集,完整收集文物的颜色、形状、特征细节特征后,对数据进行修复处理,建立博物馆文物数据库。可以选择将数据进行3d打印,将原文物的复制品进行巡回展出,增加人们了解历史,了解文化。也可以选择用投影仪,3d投影仪进行展出。文物数据库建成后,后期如果文物出现损坏问题,可以根据数据库进行后期修复
【项目案例】智易时代智慧环保监控平台帮助XX企业实现数字化转型
XX企业是一家大型数字化快消品公司,业务销售遍布全国,作为业内优秀的国民品牌,XX企业一直践行着“绿水青山就是金山银山”的发展理念,在环境保护上承担着应有的社会责任。企业为实现内部统筹管理、精细化管控,2022年,与我司携手共同打造“XX企业智慧环保监控平台”,不仅助力企业实现数字化转型,同时也是我司在智慧工厂领域的一次新探索和尝试。
Specim IQ智能高光谱成像仪用于数字水利与农田人工智能研究
近日,易科泰生态技术公司工程师赴武汉大学水利水电学院成功交付SPECIM IQ智能高光谱成像仪,该设备将用于无损分析禾苗生长状况,以预判下一步的施肥量,为研究人员研究农田、水利数字化及智慧农业提供全新一代科研利器。该设备的引进,将传统农业与现代农业有机结合,对学院“数字水利与增强现实实验平台”建设具有重要意义。
多激发光多光谱荧光成像系统在农科院安装运行
日前,我公司提供的具备多种功能的多光谱荧光成像系统在中国农科院特产研究所安装运行。该系统为模块式多激发光多光谱荧光成像,配置灵活、功能全面,具备叶绿素荧光成像、GFP荧光成像、UV-MCF多光谱荧光成像分析及红外热成像分析等功能,高灵敏度反映植物光合效率成像分布、次级代谢产物成像分布、胁迫生理与抗性、转基因表达等,广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测、植物抗性、植物表型分析与遗传育种等研究,是“植物数字化”的重要利器!将为我国特产植物及药用植物相关科研提供有力的技术与数据支持。
先临三维3D扫描和3D打印技术支撑矫形支具定制全面走向数字化
随着3D扫描和3D打印技术在医学领域的逐步普及,国内外的一些支具工作室、矫形器中心已经引入了全新的3D数字化支具定制流程并从中获益。
SpectrAPP高光谱成像创新应用:高光谱成像技术应用于古生物化石分析
高光谱成像技术因其无损高通量获取图谱合一数据的特性,近年来被广泛用于文物保护和数字化研究,高光谱数据经过进一步的深度学习及统计算法分析能够挖掘更多潜在信息,使文物保护工作变得更高效。近日西北大学信息科学与技术学院与易科泰公司合作,利用手持式智能高光谱成像系统对一批古生物化石样本进行快速高光谱成像,拟用于该批文物的数字化、光谱数据库建设以及后期论文创作。
三维扫描技术赋能鞋业生态,推动鞋企按下数字化升级快进键!
传统制鞋加工工序繁杂,周期长成本高,产品更新乏力,难以快速响应市场个性化、多元化的需求,各大鞋企纷纷寻求转型之道。三维扫描技术的引入则为传统制鞋业注入了创新活力,不仅可实现鞋业设计、制造降本提效,亦可推动其生产链从单一加工制造向研发、设计、营销延伸,全方位、全链条为鞋业数字化转型与发展赋能。
神州精工×先临天远,树立传统制造企业3D数字化测量行业典范!
随着精密制造的不断发展,传统制造企业的尺寸控制能力要求也进一步提升。很多优秀的制造企业也通过高精度三维扫描技术的引进,来提升3D数字化测量能力,从而提升生产效率,在激烈的市场竞争中加强自己的核心竞争力。
纺织行业色彩配色和测量 缔造纺织品牌商和整个供应链全流程颜色数字化革新
随着纺织品贸易和生产的日益国际化, 色彩测量仪器在纺织工业中的应用已经非常普遍。 对于供应链颜色数据已经成为颜色传递的主要方式。 同时,纺织印染厂的电脑配色也已经融入其生产控制。 爱色丽作为色彩控制领域的佼佼者,对于纺织工业色彩管理方案也在逐年完善。如今,无论从色彩设计、 染整配色, 到供应链的色彩控制,爱色丽缔造快速有效的一站式数字化颜色管理革新解决方案,助您从容面对高标准快节奏的竞争挑战。
RhizoTron ®根系高光谱成像技术应用:根腐病评估
根系研究的关键在于对植物“隐藏的一半”进行可视化和量化,基于高光谱成像的根箱栽培法在抗性筛选及遗传育种等领域具有广泛的应用和出色的表现,北京易科泰生态技术公司推出了RhizoTron®植物根系高光谱成像系统,为根腐病评估提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
FluorTron®多功能高光谱成像分析技术应用于食品品质检测
易科泰生态技术公司长期致力于先进仪器技术引进推广、研发集成及应用创新服务,广泛涉及“农业-生态-健康”领域。基于近二十年叶绿素荧光测量与成像技术、紫外光激发多光谱荧光成像技术服务与实验研究,及近几年来高光谱成像技术创新应用研究实验(SpectrAPP®项目),公司推出FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,为食品品质检测及评估提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
近红外高光谱成像技术应用于谷物品质检测
近年来,近红外高光谱成像技术发展迅速,在谷物、种子品质检测方面得到了广泛的应用。如种子化学成分检测、种子品种鉴定、种子活力检测等。利用高光谱成像系统通过对种子进行光谱成像数据采集、进一步处理分析、结合红外热成像及物理化学等方法测量结果构建模型,可对谷物、种子品质进行快速、批量分析与检测。近年来,近红外高光谱成像技术发展迅速,在谷物、种子品质检测方面得到了广泛的应用。如种子化学成分检测、种子品种鉴定、种子活力检测等。利用高光谱成像系统通过对种子进行光谱成像数据采集、进一步处理分析、结合红外热成像及物理化学等方法测量结果构建模型,可对谷物、种子品质进行快速、批量分析与检测。易科泰生态技术公司提供谷物、种子品质检测全面解决方案,高通量、非接触、数字化。
RhizoTron 根系高光谱成像技术应用:根际图像分割及形态分析
植物“隐藏的一半”被可视化和量化是根系研究的关键。为了更好地对植物地下部分进行探索,越来越多的人对根箱栽培法培养的植物根系进行原位成像,因此,如何更精准的对根际图像进行分割,对后续的研究至关重要。根箱栽培法的成像方式包括RGB成像和高光谱成像,不仅可以对根箱培养的植株幼苗整体根系进行形态分析,高光谱成像还能够进行土壤和根系的化学成像。基于此,北京易科泰有限公司推出了RhizoTron®植物根系高光谱成像系统,不仅能进行高光谱成像,还可进行RGB成像、红外热成像、UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱成像,为根系多角度研究提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
数字成像颗粒分析仪在聚丙烯粉料测试中的应用
为了考察CAMSIZER数字成像颗粒分析仪用于聚丙烯粉料测试的可行性,采用CAMSIZER数字成像颗粒分析仪对聚丙烯粉料样品的粒度分布进行了测试,考察了测试结果的重复性,并对该仪器在粒度分布测试同时获得颗粒球形度数据和颗粒照片的功能进行了验证。结果表明:粒度分布测试自动化程度高,测试速度快,结果重复性好,与筛分法比较,工作量大大降低;在进行粒度分布测试的同时,可获得颗粒的球形度数据和颗粒投影照片。
纺织品数字色彩沟通流程 助力调色师事半功倍
通过色彩沟通流程中的数字化工具来指定和沟通色彩,不仅能够提高时装调色师色彩获批效率,还有助于显著提高纺织业的环保水平。解决方案爱色丽校验认证的分光光度仪具有严格的仪器台间差,并配置配色软件、QC和QA软件,可提供数字化色彩数据,让调色师可以全面管理纺织品色彩,加速从设计概念到色彩配制的过渡,且通常只需一轮打样。
光谱成像技术应用于植物病害早期检测
传统的通过肉眼识别经验评估病害已经远远不能满足需求,而一般的实验室检测费时费力。光谱成像技术具有高通量(可大范围快速检测)、非接触非损伤、高灵敏度(可以早起检测诊断)、可视化与数字化等特点,已成为植物病害检测的热点前沿技术。易科泰生态技术公司致力于光谱成像技术创新应用,提供植物病害早期检测光谱成像全面解决方案:FluorCam叶绿素荧光成像技术/多光谱荧光成像技术、Specim高光谱成像技术、Thermo-RGB红外热成像技术。
小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用
小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。
扫描电子显微镜图像系统改造方法
扫描电子显微镜是观察物质微观表面形貌的主要工具,它主要由真空系统、电子光学系统、图像系统和控制系统组成。现代扫描电子显微镜图像显示系统和控制系统都已经实现PC控制下的数字化,同时增加了图像处理功能,能够容易的与通用软件相结合,方便编辑报告、论文和信息传送。对于早期模拟图像系统和专用计算机控制的数字图像系统的扫描电子显微镜可以通过外接计算机图像采集系统实现模拟图像数字化,或图像系统数字化。什么是模拟图像数字化?就是将获取的图像模拟信号经过模数转换器(ADC)变成数据输入到计算机中存储、显示和处理。根据这种原理制成的图像系统,就是我们常说的被动式图像系统。其优点:采集卡电路简单,价格便宜。缺点:安装、调试困难,因为它需要和扫描电子显微镜的扫描系统同步,所以要改变原扫描电子显微镜内部电路,稍不小心就会造成事故,给扫描电子显微镜带来硬伤。另外,由于不能和扫描电子显微镜扫描真正同步,采集到的图像变形,最为明显的是圆变为椭圆,同时不能实时处理,只有将采集到的图像存储以后进行处理,才可以输出。什么是图像系统数字化?用数字扫描系统替代模拟扫描系统,由此获取的图像信号数据,完全对应电子束扫描点上的样品信息,图像显示分辨率对应电子束在样品上扫描过的行和列的点数,图像扫描和图像显示全数字化。需要说明的是现代数字扫描电子显微镜自定义分辨率值为:1024×1024,这是一个最佳值(从采集速度和分辨率两方面考虑),这和被动式图像系统所谓的图像分辨率不是一个概念。我们称这样的系统为主动式图像系统,国外升级扫描电子显微镜也是采用此种方法。其优点:图像质量高,速度快,不会产生图像变形等问题,安装简单,因为所有扫描电子显微镜都预留有外部图像控制接口,当外部控制信号到来时,内部扫描部分自动被旁路,显示部分被消隐,不需要改变任何内部电路结构。缺点:采集卡电路复杂,成本高。 综述,以上介绍了两种扫描电子显微镜改造图像系统的方法,最主要的区别在于是“被动式图像系统”还是“主动式图像系统”上,其中主动式图像系统是近年来国际上普遍使用的,因为被动式图像系统是一种早期图像数字化过渡产品,所谓的图像分辨率实质上是模拟信号取样点数,并非数字图像分辨率,像质较差,而主动式图像系统标称的分辨率才真正是数字图像分辨率,可以有效提高图像质量。
Core Scanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统
Core Scanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统结合了X-射线荧光分析(X-ray Fluorescence)、数字X-射线密度成像(digital x-ray micro radiography)和高分辨率数字光学成像技术,实现多种样芯的非接触式测量,用于海洋或湖底的沉积物、土壤、土芯、岩石、洞穴堆积物(如钟乳石),泥炭块、岩芯等的密度、元素、磁化率等分析。可测量的元素有Al、Si、S、Cl、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Hg、Pb等,其中许多可测至痕量水平以下。
高精度3D视觉激活模具行业数字生机,为高效检测提供“加速引擎”
模具的质量直接决定了产品的质量。如今,设计水平和制造工艺的不断精进推动了产品的迭代升级。相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。
PlantScreen植物表型成像分析系统用于病原体敏感性与抗性筛查
美国橡树岭国家实验室、美国田纳西大学、芬兰赫尔辛基大学农学院以及国家植物表型基础设施中心、芬兰自然资源研究所等单位的Kirk Overmyer教授研究团队,应用芬兰国家植物表型中心的PlantScreen高通量全自动植物表型系统,活体追踪测量拟南芥受灰霉病侵染的变化过程,创建了病菌侵染过程的量化追踪的可迁移开源模型,以及从种子萌发到数据分析的完整工作流程。研究成果于2021年1月发表在《Plants》杂志上。由于人们已经大量掌握拟南芥的基因工具,因此该侵染量化追踪模型能够很好的应用于其它植物与其它病原菌的相互作用研究中,用于筛选和培育抗病害作物种质等。鉴定抗病作物或者易感作物种质,传统上多基于对症状颜色进行肉眼观察评估、对感染面积进行手工测量,但这种方法受人为因素影响而偏差很大;但是利用显微镜观察病原菌侵染情况并进行量化分析,则繁琐耗时、破坏样品、无法长期观察跟踪其发展过程,也无法实现海量样品筛查。针对上述困难,数字化图像测量技术的优势是:无偏差、对海量样品可同时筛查、不损伤样品从而能够跟踪观察等。由于当今图像测量技术成本迅速降低、计算能力迅速增强,RGB图像和ChlF图像(叶绿素荧光成像)测量技术成为了植物病害研究以及抗病种质筛查研究的趋势:从颜色变化和植物光合生理变化两个方面、时间和空间两个维度,灵敏的追踪病害和植物的相互作用过程---例如本研究中的PlantScreen方案。
数字高标准农田建设解决方案
建设高标准农田,是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措,是实施乡村振兴战略规划的重点工作。托普云农高标准农田综合解决方案遵循国家相关规划与要求,以高标准农田建设的“技”“管”融合为理念,关键智能化场景打造为抓手,面向高标准农田建设与管理单位提供全要素数字化监管能力 面向管护单位提供主动式智能化运维工具 使生产经营主体获得便捷且多元的农田服务体验。
naica?微滴芯片数字PCR系统对韩牛分子标记物的准确评估助力种质鉴定
使用naica?微滴芯片数字PCR系统对韩牛特异性SV进行准确的定量检测。dPCR测定在计数单分子和分析特定群体的少量拷贝时可以高精度地定量,与qPCR相比,具有更高的准确性。经过sanger测序,确定了naica??微滴芯片数字PCR系统检测准确无误,且操作和成本均低于测序。
数字万用表也能当红外热像仪?看这里怎么玩
在你进行这一系列行为的时候,有一款数字万用表已经实现了这个功能,并已经投入了使用,它就是FLIR DM284红外成像数字万用表。
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