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高图像分析系统
仪器信息网高图像分析系统专题为您提供2024年最新高图像分析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高图像分析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高图像分析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高图像分析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有高图像分析系统相关的最新资讯、资料,以及高图像分析系统相关的解决方案。
高图像分析系统相关的方案
原位根系动态监测/根系生长监测系统图像分析解决方案
万深LA-S植物原位根系动态监测/原位根系生长监测的图像分析系统(增强版):用于对ROOT、难-700、CI-600等硬件成像的原位根系图像进行交互引导分析,并对洗净后的根系图像进行多参数、批量化的自动分析。对原位根系图像可进行交互引导分析、锁定编辑根系路径、修正根系的长短、粗细、位置等,具有鼠标编辑点的跟随放大镜。解决了上述系统只能用于观察以分析原位根系图像的问题,可与最新款CI-690媲美分析性能。适用于农业、林业、气象等部门,在中科院、中国农科院系统已有众多家高端用户,受到广泛好评。
微流成像颗粒分析系统(图像法粒度仪)YH-FIPS助力疫苗颗粒分析
胤煌科技微流成像颗粒分析系统(图像法粒度仪)YH-FIPS可以识别疫苗中的每个粒子,逐帧跟踪,提取和记录有关大小、形状和对比度的信息,达到样品颗粒信息的最真实统计,有助于更好地设计疫苗。
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。
WinDIAS3植物叶面积和图像快速分析系统 完成在北京林业大学的安装培训
我司在上周对北京林业大学客户购买的WinDIAS3植物叶面积和图像快速分析系统进行了安装调试,对软硬件操作进行了详细的操作培训,为该系统在老师们接下来大量叶片的处理工作中发挥应有的作用打下坚实基础。
动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10测试中药注射液中不溶性微粒的粒径、粒形和数量
本文采用岛津动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10对中药注射液中的不溶性微粒进行测试,样品消耗量少,仪器简单易用,可同时获得微粒粒径、粒形和数量等信息。
种子图像分析解决方案
北京天翔飞域仪器设备有限公司 澳大利亚NI 以及研究机构结合多年的实际应用分析经验以及大数据的积累研发出了一套独有的 种子图像分析 模块。颠覆了传统 图像分析 的概念,给用户以全新的体验感。重新定义了 图像分析 种子图像分析仪 介绍http://www.instrument.com.cn/netshow/C204904.htm同时天翔飞域技术部利用现有的 SC5000R 种子图像分析系统 开发出了适合各种常见种子外观分析的综合解决方案。实现了如饱满度等复杂参数的快速无损分析。北京天翔飞域仪器设备有限公司 种子图像分析技术部Tel: 010 60273439, Fax: 010 52262665 www.tenovolab.com 刘经理 sale9@tenovolab.cn
动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10测试石墨负极材料的粒度、粒形和颗粒圆度
本文使用岛津动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10建立了测试石墨负极材料粒度、粒形和圆度的方法。实验结果表明,使用iSpect DIA-10在获取颗粒粒度的同时,还可直接观察颗粒的形状及圆度特征,并获得颗粒物的数量浓度,仪器操作简便,数据稳定,可快速测定石墨负极材料的颗粒信息。
如何使用高内涵成像分析系统研究细胞周期及凋亡-Molecular Devices Image Xpress Micro XLS
在肿瘤学研究及治疗过程中,监控细胞周期及凋亡的状态是一个非常重要的指标。 与传统的检测方法相比,如流式细胞FACS,全自动高内涵成像分析系统可对原位(无需消化悬浮处理)细胞进行全自动成像,并完成单个细胞水平的多参数分析。MetaXpress图像分析及获取软件具有一系列常用且操作简单的应用分析模块。AcuityXprss细胞生物学分析软件可对高内涵成像分析产生的海量数据进行可视化管理及数据挖掘。
动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10测试锂电池三元正极材料的粒度、粒形和颗粒圆度
本文使用岛津动态颗粒图像分析系统iSpect DIA-10建立了测试锂电池三元正极材料粒度、粒形和圆度的方法。实验结果表明,使用iSpect DIA-10在获取颗粒粒度的同时,还可直接观察颗粒的形状及圆度特征,并获得颗粒物的数量浓度,仪器操作简便,数据稳定,可快速测定锂电池三元正极材料的颗粒信息。
金属3D打印机用粉末的质量评估:动态图像分析方法用于粒形分析
利用iSpect DIA-10动态颗粒图像分析系统,通过获取颗粒图像和测量球化前后SUS316L粉末的圆度,并对球化处理的效果进行定量评价。由于动态图像分析方法可以在短时间内对统计上显著数量的颗粒进行形状分析,因此iSpect DIA-10是金属3D打印机用粉末质量控制中评估颗粒特性的有效工具。
高内涵成像分析技术在肿瘤学研究中的应用综述-Molecular Devices
恶性肿瘤作为全球较大的公共卫生问题之一,极大地危害人类的健康,并将成为新世纪人类的第一杀手。深入研究肿瘤学的发病机制,进一步寻找有效、低毒、的新型抗肿瘤药物已是各大科研机构及药物研发企业的一项首要任务。 为满足生命科学及药物研发的快速发展,高内涵成像分析技术作为一项新技术平台,在保证自动化、高效率和高通量的前提下,结合日趋成熟的显微成像技术,以自动快速捕获包括小型模式动物、细胞及亚细胞结构的各种生物学现象,并结合专门的图像分析系统和生物信息学软件,提供全自动、高通量的图像获取及分析完全解决方案。高内涵成像分析技术为肿瘤学的研究及抗肿瘤药物的研发,提供了一个全新的、集高分辨率、智能化、自动化、海量数据为一体的高通量筛选评价平台
WinDIAS3植物叶面积和图像快速分析系统在北京林业大学的应用
单叶片或多叶片叶面积、周长、长度、宽度等形态学参数的批量处理,和大量叶片彩色图像分析快速处理能力集于一身
大学构造模拟实验室里研究分析正交和旋转延展现象的相似模拟实验的数字图像相关数据
采用LaVision公司的形变应变测量系统StrainMaster对Bern大学构造模拟实验室里研究分析正交和旋转延展现象的相似模拟实验对象,构造沙箱模型进行了数字图像相关测量和分析。提供了实验测量结果和数据。
图像颗粒分析技术在制剂开发过程中的应用
原料药及辅料的颗粒大小对于药物的质量和制剂过程影响不言而喻,虽然激光衍射作为一种相对比较成熟的技术广泛地用于原辅料的粒径检测,同时该方法也具有检测速度快和精度高等优点,但由于该检测原理属于间接方法,因此激光衍射技术本身也具有一些无法克服的缺点,比如最终颗粒的大小无法直观地确认,样品到底是团聚状态或者是否破碎也无法得知。同时对于很多制剂,原辅料晶体的形状也非常关键,球形?棒状?或者是聚集状态?而这些方面,图像颗粒分析系统则可以很好地给出解决方案。方法:采用丹东百特 Bettersize1600 激光粒度分析仪。
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
图像颗粒分析仪电池材料球形石墨粉测试原理
ZKFT-1600图像颗粒分析仪包括光学显微镜、数字CCD摄像头、图像处理与分析软件、电脑、打印机等部分组成。它是将传统的显微测量方法与现代的图像处理技术结合的产物。它的基本工作流程是通过专用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处理与分析,从而得到每一个颗粒的粒度和粒形信息,再将每一个颗粒的粒度和粒形信息进行统计,从而得到粒度(D50)及粒度分布、平均长径比及长径比分布、平均圆形度及圆形度分布等结果。
FlowCam颗粒成像分析系统—石油和天然气应用
动态成像颗粒分析系统具有行业领先成像质量和自动识别统计的软件,是检测,表征和定量各种油气行业应用的有效工具。• 每分钟分析数以万计的颗粒 – 能够快速统计相关结果• 能够对所成像的每个颗粒进行40多种物理参数测量• 能够准确地获得颗1 µ m到600 µ m颗粒的计数和形态• 高质量的图片可以将实时数据核实可视化 – 非凡的图像质量可以准备地进行基于图像的颗粒测量。• 使用自动化的,可建模的,基于自动识别统计软件,可将不同的颗粒进行分门别类,从而节省时间。
捕获Microtrac PartAn 3D颗粒图像分析仪应用技术
颗粒尺寸分析仪用于测量颗粒的形状和大小分布。本分析仪用于实验室测试。样品必须手动取自目标产品的颗粒流,然后放置到分析仪测量器皿中。采用计算机可视化技术进行分析,先对样品进行图像快照,并存贮于计算机中,然后对图像进行分析。
基于动态图像法对不同金属粉末颗粒粒度粒形的检测分析
动态图像法(Dynamic image analysis, DIA)依据的标准为ISO 13322-2,基本原理简单来说就是:“所见即所得”,分散后的样品颗粒在相机镜头前移动,通过相机拍摄图像,基于颗粒图像确定颗粒的粒径粒形信息。动态图像法可以在几分钟内分析数百万甚至几千万的样品颗粒,结果基于庞大的数据量,代表性强,统计性好,可以准确获得颗粒的粒径粒形信息。GB/T 39251《增材制造金属粉末表征方法》规定动态图像法作为金属粉末粒形的表征方法。
岛津GCMS-QP2010 Plus直接进样系统分析高沸点及热不稳定物质
气相色谱-质谱 (GCMS) 广泛 应用于食品、环境、医药 、 材料及生命科学等领域, 然而其分析对象局限于低沸点和受热不易分解的物质。 应用直接进样系统, 则可突破这一瓶颈,大大扩展其应用范围,本文以实际测定为例, 具体介绍直接进样系统在分析高沸点及热不稳定物质中的应用。
种植牙牙冠材料对骨组织应变影响的数字图像相关分析
采用德国LaVision公司的数字图像相关分析(DIC)设备,对种植牙牙冠材料对骨组织应变影响进行了测量和分析。
飞纳台式扫描电镜发布孔径分析系统
孔径系统PoroMetric软件适合的应用于:过滤、薄膜、筛网等行业 孔径系统软件PoroMetric的功能 1.可进行以下颗粒分析 颗粒尺寸范围:100nm~0.1mm颗粒探测速度:高达 1000 个/分钟颗粒测量属性:大小、形状、数量 2.可以测量的颗粒参数 面积、当量直径、外接圆直径、比表面积、周长圆形度、伸长率、长轴长度和短轴长度(椭圆)、纵横比像素点数、灰度等级、凸性。 3.可以提供的图形显示 按数量或体积的柱状统计图单个颗粒的 SEM 图像 4.可以提供的图形输出 Word 版本docx格式的报告,TIFF 格式的图像CSV 文件,离线分析的项目文件(.PAME)ProSuite的一部分
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。
WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统的应用_智能感知,看图识鸟
鸟类监测作为一个地区的生物多样性以及生态环境评价的重要指标,越来越受到自然保护区、森林公园、湿地公园等地方管理部门的重视,有关鸟类种类组成、数量与分布动态监测,已成各地区常态化的工作。WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统应用于湿地公园,为地方管理部门提供了有效的重要数据。
使用微型 ATR FTIR 成像系统在电子和半导体行业中进行无损故障/缺陷分析
电子和半导体行业高度依赖于故障和缺陷分析,以最大程度提高工作效率并缩短昂贵的停机时间。随着技术的不断发展,生产出的设备越来越小巧,而其生产工艺也越来越复杂精细。因存在颗粒物和化学污染物引起的高成本停机对正常生产操作的影响越来越大。任何污染物的出现都需要停止生产过程,同时准确并可靠地表征缺陷、确定污染源并设法补救。最大限度缩短完成这一过程所需的时间, 实际上能够节省数百万美元之多。 安捷伦 Cary 620 化学成像系统利用 FPA(二维矩阵检测器元件,可产生行和列像素)来采集精密组件表面的真实组成图像。
微塑料分析易如反掌 — 红外化学成像系统通过快速的自动化工作流程大大简化微塑料分析
Agilent 8700 LDIR 提供了一种简化方法,可加快微塑料分析,每个颗粒仅需几秒钟即可获得实时结果。无需复杂的方法开发即可实现样品成分的相对定量,并自动生成统计数据,从而实现快速的成分评估。仅需极少的仪器操作,即使对于非专业人员,高度自动化的“加载即可分析”方法操作起来也十分简单。与其他技术相比,靶向分析策略更有利于大样品区域成像。8700 LDIR 系统的突破性技术减轻了微塑料分析的重担,大幅提升了工作流程的现代化水平。8700 LDIR 还可以使用单个波长图像进行快速筛选,以确定特定塑料类型的分布。可以将激光调为特定塑料的特征波长,从而大幅提升分析速度。例如,聚苯乙烯 (PS) 在 1490–1508 cm -1 之间具有很强的谱带,非常容易区分。使用特定波长的激光采集图像,以便专门针对 PS 进行筛选。
显微高光谱系统测试LED光源分析报告
显微高光谱系统是高光谱相机、显微镜、计算机等结合的新型应用方式,借助显微镜结构在不同放大倍率下把待测试样品的微观尺度进一步的提升的特点,能够充分观察物质在其微观尺度上的图像信息,从而进一步获取物质的光谱信息,这样充分利用高光谱在光谱和图像方面的优势,结合显微机构系统,把高光谱技术的应用又进一步进行了拓展
布鲁克CT图像形态学与密度学定量分析软件-CTAn-新功能介绍
在CT图像定量分析的过程中,相信大家都遇到过这样的情况:很难找到一个合适的阈值来分割我们要分析的对象。尤其是对于样品中的细微结构而言,由于没有足够高的分辨率来表征,造成其灰度要低于正常值,局部衬度降低。这就对我们的阈值选取、个体分割造成了非常大的困难,尤其是动辄几百兆,几个G的三维CT数据。所以在进行阈值分割之前,各种滤波工具就被我们拿来强化对象,弱化背景噪音,以期能够得到一个更准确的结果
FS60-无人机高光谱相机研究马铃薯株高和地上生物量估算
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS60-无人机高光谱进行相关研究。FS60-无人机高光谱测量系统采用高信噪比超高速CCD成像器件,提供高稳定性的光谱图像采集;采用自研的高效率低功耗图像处理算法,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗。
SPM-FIB-SEM系统联用在集成电路失效分析中的应用
相关探针和电子显微镜(CPEM)是一种结合扫描电子显微镜(SEM)和扫描探针显微镜(SPM)的新技术。 集成电路中的目标层可以通过SEM和SPM在同一地点,同时和相同的协调下进行分析系统。CPEM图像包含表面形貌信息以及典型的SEM细节,SPM / FIB / SEM技术的集成显着简化了用于故障分析,质量控制和集成电路研发的去层过程.
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