微焦距检测

仪器信息网微焦距检测专题为您提供2024年最新微焦距检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微焦距检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微焦距检测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微焦距检测相关的耗材配件、试剂标物,还有微焦距检测相关的最新资讯、资料,以及微焦距检测相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

微焦距检测相关的仪器

  • 新款的影像光谱仪-SR193i,其有如下典型特点: 1. 自适应聚焦主动聚焦追踪,根据光栅不同的衍射角或者不同的光栅自动调整聚焦镜的位置以保证最佳分辨率自动聚焦,无需手动调整,仅需要点下按钮即可实现最好的分辨率2. 带有RFID技术的双光栅塔伦精密的索引和容易使用的舱口设计,可现场升级自动的光栅识别和光栅参数读取在轴扫描3. 193nm焦距,光谱分辨率0.21nm@1200g/mm,500nm;0.1nm@2400g/mm,300nm4. F/3.6数值孔径,高光通量设计适合弱光光谱实验5. 影像校正光学设计,采用超环面镜允许多通道光纤探测和出色的成像质量通过显微镜和0级光栅6. 可作为单色仪单独使用通过和单点探测器使用光谱范围可拓展至12um可作为可调谐光源分光器件7. 双探测器出口,可以配合ANDOR公司的UV-NIR波长的CCD/EMCCD/ICCD/InGaAs,并可以选择狭缝组件作为单色仪来使用8. 银膜元件选项,在NIR/SWIR波段达到最高的效率,当配合InGaAs阵列探测器或者PbS,InSb,MCT单点探测器使用时9. 预调焦,预校准仪器,出厂时单独调教和校准光谱仪和探测器,在用户现场拆箱即可使用10. 无缝链接显微镜可调高度的垫脚以及可供选择连接光谱仪的直接C口接口,透镜接口和笼式接口15mm宽度的动态狭缝拓展的成像区域和光谱分析可通过同一光路得到 11. MicroManager软件整合同一软件平台可同时控制ANDOR相机、光谱仪和大量显微镜以及附件专用的,容易使用的光谱处理界面12. 紧凑和坚固的设计,完美整合在OEM仪器中和空间有限实验架构中13. USB接口,即插即用,方便易用 新款的影像光谱仪,主要应用方向:显微光谱吸收-反射-透射率荧光和拉曼光谱瞬态吸收和泵浦探测等离子光谱诊断LIBS
    留言咨询
  • 日本inflidge加热灯"HSH-4 焦距260MM "日本inflidge加热灯"HSH-4 焦距260MM "卤素点加热器卤素点加热器 HSH 是一种卤素灯,非常适合半导体制造、元件干燥等。通过结合卤素灯和特殊镜子,可以获得500至1200℃的最高温度。此外,可以通过改变反射镜设计来改变配光条件(焦距、聚光直径)。特征卤素点加热器 HSH 的特点如下。一种高效的点加热器,结合了卤素灯和专门设计的金镜。HSH-1可加热至约1200℃。它主要是为了清洁加热金属和半导体而开发的。也适用于透过玻璃加热。可用于各种需要清洁度和半导体预热的热处理。可用于真空室内加热样品、清洗后干燥、热填缝等非接触式加热。我们设计和制造适合各种用途的光分布镜子。请随时与我们联系。由于可以用点光源照射(局部加热),因此可以在不影响相邻部件的情况下进行加热。(对无铅焊接等有效)主要用途清洁供暖各种需要清洁度的热处理半导体预热非接触式加热在真空室中加热样品洗后晾干热填缝格式焦距f(毫米)聚焦直径s(mm)镜面灯容量外形尺寸 大量的一个(毫米)宽(毫米)直径(毫米)HSH-1标准规格水冷型5050金盘子100V 2kW1601051734公斤HSH-2定制水冷型5050金盘子100V 2.5kW16010517316036金盘子100V 2kW100V 2.5kW160105173HSH-3标准规格水冷型4515金盘子100V 500W12085.51121.8公斤HSH-4定制水冷型4520金盘子100V 1kW12085.5112100二十五金盘子100V 500W100V 1kW12085.511226050金盘子100V 500W100V 1kW12085.5112HSH-5标准规格自然风冷型158金盘子24V 150W604575320克HSH-6定制规格自然风冷型308金盘子24V 150W60457560十金盘子24V 150W60457510515金盘子24V 150W604575HSH-6定制水冷型158金盘子24V 300W604585550克HSH-7标准规格自然风冷型15五金盘子24V 75W30204080克HSH-8定制规格自然风冷型307金盘子24V 75W30204040十金盘子24V 75W302040HSH-9标准规格自然风冷型92.5金盘子12V 35W18203540克*如需了解上述以外的定制规格,请联系我们。*由于改进,规格如有更改,恕不另行通知。
    留言咨询
  • 本系列其它产品型号 共10条 名称货号货期 描述准直非球面 高阻硅TPX透镜 (总长29.2mm 焦距42mm)无货号无准直TPX透镜材料TPX(聚甲基戊烯); 折射率n:1.45@1 THz;吸收系数α:0.3 cm^-1; 直径:25.4 mm;厚度:10.3mm;设计焦距:42mm; 后焦距:35mm(从平面);准直太赫兹光束光束直径:22.4 mm; 透镜管外径:30.5 mm;总长:29.2 mm;2英寸 太赫兹非球面TPX透镜 安装式 (管长25.4mm 焦距35.0mm)TPX-D50-f35-t25.4G80010055直径:50.0 mm;焦距:35.0 mm;自由孔径:47.0 mm;折射率:1.45 @ 1 THz ;NA:0.54;中心透镜厚度:18 mm;边缘厚度:3.0 mm;管直径:55.9 mm;管长:25.4 mm2英寸 太赫兹非球面TPX透镜 安装式 (管长12.7 mm 焦距35.0mm)TPX-D50-f35-t12.7G80010056直径:50.0 mm;焦距:35.0 mm;自由孔径:47.0 mm;折射率:1.45 @ 1 THz ;NA:0.54;中心透镜厚度:18 mm;边缘厚度:3.0 mm;管直径:55.9 mm;管长:12.7 mm用于光纤耦合光电导天线(PCA)安装式准直TPX透镜 直径25.4mmCTLF-D25mmG80010059折射率 n :1.45@1 THz;吸收系数 .α:0.3厘米-1;直径:25.4毫米;厚度:10.3毫米;设计焦距:42毫米;后焦距:30毫米(从平面);准直太赫兹光束直径:22.4 mm;透镜管外径:30.5毫米;透镜管总长:54.6毫米太赫兹平凸非球面TPX透镜 安装式 管长25.4mm (专用于空间高分辨率应用)TPX-D25.4-f10-t25.4G80010057镜片直径:25.4mm;焦距:10 mm;通光孔径: 20 mm; F* number: 0.5;折射率: 1.45 at 1 THz;数值孔径 NA: 0.64;镜片中心厚度: 11.2 mm;安装管长:25.4mm;管外径:30.5 mm太赫兹平凸非球面TPX透镜 安装式 管长12.7mm (专用于空间高分辨率应用)TPX-D25.4-f10-t12.7G80010058镜片直径:25.4mm;焦距:10 mm;通光孔径: 20 mm; F* number: 0.5;折射率: 1.45 at 1 THz;数值孔径 NA: 0.64;镜片中心厚度: 11.2 mm;安装管长:12.7mm;管外径:30.5 mm2英寸 太赫兹非球面TPX透镜 焦距35.0mmTPX-D50-f35-0G80010039直径:50.0 mm;焦距:35.0 mm;自由孔径:47.0 mm;折射率:1.45 @ 1 THz ;NA:0.54;中心透镜厚度:18 mm;边缘厚度:3.0 mm;太赫兹平凸非球面TPX透镜 (专用于空间高分辨率应用)TPX-D25.4-f10-0G80010040直径:25.4mm;焦距:10 mm;通光孔径: 20 mm; F* number: 0.5;折射率: 1.45 at 1 THz;数值孔径 NA: 0.64;中心厚度: 11.2 mm;太赫兹PCA专用 聚焦平凸TPX透镜 尺寸25.4x8FTL-f32.5mmG80010041折射率n: 1.45@1 THz;吸收系数.α:0.3厘米-1;直径:25.4毫米;厚度:8.0毫米; 后焦距:32.5毫米;孔径角α: 17.6°;透镜管: 外径30.5毫米 总长16.5毫米太赫兹PCA专用 准直非球面平凸TPX透镜 (25.4mm)CTL-D25mmG80010045折射率 n :1.45@1 THz;吸收系数 .α:0.3厘米-1;直径:25.4毫米;厚度:10.3毫米;设计焦距:42毫米;后焦距:35毫米(从平面);准直太赫兹光束直径:22.4 mm;透镜管外径:30.5毫米;透镜管总长:29.2毫米总览德国BATOP公司供应TPX和硅两种材质的太赫兹透镜,尺寸一般为1英寸或2英寸,包括超半球形和椭圆形硅质太赫兹透镜,以及具有不同直径和焦距的非球面TPX太赫兹透镜。BATOP的TPX透镜可用于太赫兹波段中发射器和探测器之间的太赫兹光束引导,还有专用于PCA(光电导天线)应用的TPX太赫兹透镜,能够实现太赫兹光束的准直和聚焦。 在代理Tydex太赫兹透镜和BATOP公司TPX透镜的基础上,筱晓上海光子也提供自主开发的太赫兹透镜和窗镜,包括太赫兹透镜和石英透镜,尺寸可以为1英寸至4英寸,为用户提供更大的定制自由度。BATOP 太赫兹 非球面平凸TPX透镜(直径1英寸/2英寸,焦距10-200mm),BATOP 太赫兹 非球面平凸TPX透镜(直径1英寸/2英寸,焦距10-200mm)通用参数PCA(光电导天线)专用TPX透镜特点:使用高透过率TPX(聚甲基戊烯)透镜,可以对太赫兹光束进行整形。搭配一个TPX透镜可以准直来自超半球形基板透镜的发散太赫兹光束。搭配两个TPX透镜,可以实现清晰的THz聚焦。1英寸直径的TPX透镜可被容易地安装到具有超半球形硅透镜的PCA光导天线上。 PCA(光电导天线)专用TPX透镜规格参数PCA专用TPX透镜分为3个型号,其通用参数一致 CTL-D25mm - 已安装的准直非球面TPX透镜,直径25.4 mm以上.. CTLF-D25mm -高阻硅透镜用于光纤耦合PCA的安装准直非球面TPX透镜,直径25.4 mm以上..用于PCA的安装准直TPX透镜,直径25 mm产品描述:CTL-25mm 是光电导天线 (PCA) 的附件,安装在直径为 25.4 mm 的铝制散热器上,并配有 BATOP 的超半球形硅衬底透镜。这种天线的发散太赫兹光束Shou先被超半球形硅透镜轻微收集。第二步,太赫兹光束被一个直径为 1 英寸的 TPX(聚甲基戊烯)透镜准直,该透镜在可见光谱区也是透明的。经过准直的太赫兹光束从 CTL-D25mm 射出时的直径为 22 毫米。同样的配置可用于测量准直太赫兹光束。可在优秀个 TPX 镜头前再安装一个聚焦 TPX 镜头,以获得焦距为 30 毫米的聚焦太赫兹光束。 准直TPX透镜材料TPX (Polymethylpentene)折射率 n1.45@1 THz吸收系数 α0.3 cm-1直径25.4mm厚度10.3mm焦距42mm后焦距(from flat surface)35mm准直太赫兹光束光束直径22.4mm透镜镜筒外径30.5mm总长度29.2mm兼容PCAsCTL-D25mm可以用作PCA的外壳,PCA安装在直径25.4 mm的铝制散热器上。电缆需要指向PCA的正面(激光器或芯片侧)。此外,PCA需要配备一个BATOP的超半球硅基板透镜。推荐的安装选项镜头管的SM1螺纹使其能够连接到配备有相同螺纹的多个标准零件上。 在安装透镜和 PCA 时,可以将管螺纹朝向发射或接收辐射的正面,也可以朝向光纤和电缆从天线模块出口的背面。我们建议使用Thorlab的SMR1作为静态安装解决方案。CTL-D25mm与装有非球面光学透镜的PCA兼容。在这种情况下,需要更大的透镜管,并且长度将增加到2''。 自行组装CTL-D25mm当您单独购买CTL-D25mm时,您需要自己组装。 下面的照片向您展示了如何操作。Shou先将较细的测距环插入镜筒。然后插入镜头和第二个较粗的测距环。确保镜头的平面朝向天线。然后插入 PCA。最后拧上固定环,固定所有组件。其外螺纹与镜头管的内螺纹相匹配。因此,您需要一个额外的工具,例如 Thorlabs 的 SPW602 扳手。可选与聚焦太赫兹透镜组合可以在CTLF25mm上安装另一个焦距为30mm的第二个TPX镜头FTL-f30mm,以获得太赫兹焦点。有关更多信息,请参阅FTL-f30mm的数据表。 FTL-f32.5mm - 聚焦平凸TPX透镜 PCA专用TPX透镜 通用参数透镜直径25.4 mm透镜厚度8.0 mm焦距32.5 mm通光孔径 22.4 mm折射率1.45 at 1 THz吸收系数0.3 cm-1材质TPX(聚甲基戊烯)太赫兹透镜面形平凸(非球面)PCA兼容外壳 以下为BATOP聚焦平凸TPX透镜 标准品型号TPX透镜,直径1英寸和2英寸,其中TPX-D25.4-f10,专门用于空间高分辨率的应用1英寸直径TPX透镜,焦距F:10mm~32.5mm型号TPX-D25.4-f10 TPX-D25.4-f15TPX-D25.4-f25TPX-D25.4-f32.5透镜直径25.4 mm25.4 mm25.4 mm25.4 mm焦距10 mm15.0 mm25.0 mm32.5 mm通光孔径 20 mm 23.4 mm 22.4 mm 22.0 mm折射率1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz数值孔径NA0.640.590.380.3中心透镜厚度11.2 mm8.0 mm8.0 mm8.0 mm边缘厚度3.3 mm1.6 mm3.1 mm4.2 mm材质TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)形状平凸(非球面)平凸(非球面)平凸(非球面)平凸(非球面) 注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格1英寸TPX透镜,焦距F:50mm~150mm型号 TPX-D25.4-f50 TPX-D25.4-f67 TPX-D25.4-f100 TPX-D25.4-f150透镜直径25.4 mm25.4 mm25.4 mm25.4 mm焦距50.0 mm67 mm100 mm150 mm通光孔径 22.4 mm 22.4 mm 22.4 mm 22.4 mm折射率1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz数值孔径NA0.210.160.1070.072中心透镜厚度7.0 mm6.94 mm7.0 mm6.0 mm边缘厚度4.4 mm5.0 mm5.7 mm5.1 mm材质TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)形状平凸(非球面)平凸(非球面)平凸(非球面)平凸(非球面) 注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格2英寸TPX透镜,焦距F:35mm~200mm型号TPX-D50-f35 TPX-D50.8-f65 TPX-D50.8-f100TPX-D50.8-f200透镜直径50.0 mm50.8 mm50.8 mm50.8 mm焦距35.0 mm65.0 mm100 mm200 mm通光孔径 47.0 mm 47.8 mm 47.8 mm 47.8 mm折射率1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz1.45 at 1 THz数值孔径NA0.540.330.230.12中心透镜厚度18 mm13 mm10 mm8.3 mm边缘厚度3.0 mm4.1 mm4 mm5.0 mm材质TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)TPX(聚甲基戊烯)形状平凸(非球面)平凸(非球面)平凸(非球面)平凸(非球面) 注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格 公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
    留言咨询

微焦距检测相关的方案

微焦距检测相关的论坛

  • 共焦距显微技术及其应用

    共焦距显微技术是一种获得高分辨率图像和3D重构的宝贵工具。共焦距显微技术最重要的功能是能够从样片内部隔离和收集焦点平面,由此消除荧光样片中常见的模糊不清的“薄雾”。如何将该技术应用于医疗设备中?请看本文的介绍。共焦距显微技术是一种获得高分辨率图像和3D重构的宝贵工具。共焦距显微技术最重要的功能是能够从样片内部隔离和收集焦点平面,由此消除荧光样片中常见的模糊不清的“薄雾”。精美的细节通常被薄雾弄得模糊不清,无法用非共焦距、荧光显微技术检测到。在此应用中使用DLP技术使用户能够轻松改变观察条件,消除影响查看的不想要的振动。DLP技术的用途有两个:扫描和配置照明与检测针孔阵列。照明针孔通过以下方式创建:打“开”一个显微镜,而使周围的镜保持“关闭”状态。因此只有这一个微镜反射的光会透过光学系统。此微镜在物镜中的图像充当聚焦于物体的照明针孔。然后,在此针点碰到样片后“反射”的光会重新聚集到 DMD的同一微镜上。通常,当某个物体在荧光显微镜中成像时,产生的信号来自全厚度样本,该样本不允许大多数信号聚焦到查看器。共焦距显微技术通过位于平面像前面的共焦距“针孔”去除这种对焦不准的信息,此针孔充当空间滤波器,仅允许焦距对准部分的光成像。要使整个视野成像,可通过以覆盖整个视野的时变模式转换开关镜来配置马赛克。使用水平扫描并按每个垂直位置一个微镜几次来转换模式,就可扫描整个样片领域。然后在DMD执行扫描时使用CCD相机拍摄一个完整连续的图像。

  • 【讨论】焦距与景深

    笨笨的问题:是否焦距越长,景深就越好?有什么方法可以另焦距变大?因本公司需购买金相显微镜,看资料中有说到一些物镜可进行焦距的调节,不知道有这种功能的物镜是否图象的质量会更好?

微焦距检测相关的耗材

  • 光斑入射型短焦距反光镜套件 PELA1013
    光斑入射型短焦距反光镜套件这种套件包括安装在可调式基座上的1个短焦距(20-30mm)凹镜及其磁性支架,以允许对弯曲样品进行小光斑入射。订货信息:产品描述部件编号光斑入射型短焦距反光镜套件PELA1013
  • 安捷伦 7820A 1000-1438 玻璃凸透镜,焦距 31.2 mm
    火焰光度检测器 (FPD)部件号 :1000-1438玻璃凸透镜,焦距 31.2 mm Table Lens housingItem Description Part number Qty1 BK7 Convex glass lens, 31.2mm f.l. 1000-1438 12 O-Ring 2-021 Silicone Rust Color 0905-0955 13 Clamp 19256-00090 14 Lens housing G3435-20391 15 RING, FLANGE 19256-00200 16 SCREW, 3.0 25 PN TX 0515-0683 47 O-Ring, Size 2-123, Silicone, Rust Color 0905-1159 1
  • 紫外检测仪
    1、分析、定性:  凡对紫外光敏感的物体,均可在ZF-401紫外线检测仪上进行分析,定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货时,请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm,365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。另外选择合适的透射紫外线滤色片的面积,也很重要,如果紫外线滤色片面积大,而您的分析物小时,多余的紫外光将会炽坏你的面部和眼晴。如果紫外线滤色片的面积小而你的分析物大时,就没有充足的紫外光源通过您的分析物致使您的研究达不到预期效果(紫外线滤色片面积下祥)。 2、一般文献图表和纸层纸样的拍摄:  先把随机所附的有机玻璃罩在仪器上放平,然后把要拍的样纸放在该罩上,打开可见光源开关,调节两侧光源位置和角度;相机安装在相机托架上,校正焦距、光圈、即可进行曝光拍摄。 3、DNA RNA电脉胶的拍摄  向外移开两侧白炽灯,移开底座上的有机玻璃罩,把样品胶(如经EB染色的需装上红色滤色镜)直接放在紫外线滤色片上,在可见光下调好焦距(焦距略高于样品胶1-2mm),曝光时间自己掌握,关掉白炽灯,打开紫外灯,在暗下待紫外光稳定后即可拍摄。照相后,如发现有灯管影同时出现在底片上时,应考虑将短波紫外灯管换成波长较长的。例如:254nm换成310nm或365nm的灯管。

微焦距检测相关的资料

微焦距检测相关的资讯

  • 上海理工大学:基于Pμ SL 3D打印技术的多焦距微透镜阵列制造
    微透镜阵列是由微米级或亚毫米级透镜按一定规律排列而成的阵列,被广泛应用于光学和光子学领域,包括立体显示、光均匀化、光束整形和三维成像等。与单个透镜相比,微透镜阵列可以收集每一点上的信息,如入射光线的强度和角度。在集成成像系统中,微透镜阵列上的透镜从不同的观察角度在不同的空间位置捕捉一组子图像,而这些图像可以被重建在一起以提供一个伪视觉。此外,在光场成像系统中,位于物镜和图像传感器之间的微透镜阵列能够在单次摄影曝光下收集空间和方向信息,无需聚焦于3D物体。大多数的微透镜阵列中,所有透镜的焦距都是相同的,这导致景深狭窄、深度感知能力有限。因此,这些微透镜阵列不能直接获取距离不同的物体的清晰图像。近日,上海理工大学张大伟教授课题组提出了一种多焦距微透镜阵列的制作方法。该微透镜阵列制造过程具体如下:首先,利用摩方精密面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch P140,BMF Precision,Shenzhen, China)制备出孔壁呈不同倾斜角度的微孔阵列,再采用旋涂的方法使微孔中残留部分光敏树脂并得到不同曲率的液面,最后经过PDMS翻模即可得到多焦距微透镜阵列。该多焦距透镜阵列能够扩展成像景深,具有感知物体深度的能力。该成果以“Fabrication of uniform-aperture multi-focus microlens array by curving microfluid in the microholes with inclined walls”为题发表在光学期刊Optics Express上。图一 多焦距微透镜阵列制作原理图图二 (a) 多焦距微透镜阵列设计,(b) 3D打印的微孔阵列,(c) 复刻的多焦距微透镜阵列,(d) 多焦距微透镜阵列局部显微图。图三 利用多焦距微透镜阵列拍摄不同物距情况下的物体,物距为(a) 14.3mm,(b) 28.5mm,(c) 45.5mm时拍摄的图像。当物距为14.3mm时,中心区域的透镜可呈现清晰图像;当物体移离微透镜阵列时,外圈的透镜可以呈现清晰的图像。文章链接:https://doi.org/10.1364/OE.425333官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 上海理工大学:基于Pμ SL 3D打印技术的多焦距微透镜阵列制造
    微透镜阵列是由微米级或亚毫米级透镜按一定规律排列而成的阵列,被广泛应用于光学和光子学领域,包括立体显示、光均匀化、光束整形和三维成像等。与单个透镜相比,微透镜阵列可以收集每一点上的信息,如入射光线的强度和角度。在集成成像系统中,微透镜阵列上的透镜从不同的观察角度在不同的空间位置捕捉一组子图像,而这些图像可以被重建在一起以提供一个伪视觉。此外,在光场成像系统中,位于物镜和图像传感器之间的微透镜阵列能够在单次摄影曝光下收集空间和方向信息,无需聚焦于3D物体。大多数的微透镜阵列中,所有透镜的焦距都是相同的,这导致景深狭窄、深度感知能力有限。因此,这些微透镜阵列不能直接获取距离不同的物体的清晰图像。近日,上海理工大学张大伟教授课题组提出了一种多焦距微透镜阵列的制作方法。该微透镜阵列制造过程具体如下:首先,利用摩方精密面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch P140,BMF Precision,Shenzhen, China)制备出孔壁呈不同倾斜角度的微孔阵列,再采用旋涂的方法使微孔中残留部分光敏树脂并得到不同曲率的液面,最后经过PDMS翻模即可得到多焦距微透镜阵列。该多焦距透镜阵列能够扩展成像景深,具有感知物体深度的能力。该成果以“Fabrication of uniform-aperture multi-focus microlens array by curving microfluid in the microholes with inclined walls”为题发表在光学期刊Optics Express上。图一 多焦距微透镜阵列制作原理图图二 (a) 多焦距微透镜阵列设计,(b) 3D打印的微孔阵列,(c) 复刻的多焦距微透镜阵列,(d) 多焦距微透镜阵列局部显微图。图三 利用多焦距微透镜阵列拍摄不同物距情况下的物体,物距为(a) 14.3mm,(b) 28.5mm,(c) 45.5mm时拍摄的图像。当物距为14.3mm时,中心区域的透镜可呈现清晰图像;当物体移离微透镜阵列时,外圈的透镜可以呈现清晰的图像。文章链接:https://doi.org/10.1364/OE.425333官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 拼多多也来“搅局”?“多多健康”商标被悄悄申请
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这几年,“跨界”成为科学仪器行业的一个热词。仅在圈内,就有岛津、普析通用、聚光等越来越多的仪器生产企业“跨界”第三方检测,中国广州分析测试中心、安博检测、华大基因等第三方检测也相继“跨界”仪器生产。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 近日,科学仪器行业又迎来了一位新的“搅局者”,这就是拼多多。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据天眼查数据显示, strong 拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“多多健康”商标,申请日期为2020年12月1日,国际分类涉及科学仪器、广告销售、网站服务,商标状态显示为“商标申请中” /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近几年,一些科技行业的“大佬”也已经开始有进入科学仪器行业的迹象,华为:申请注册“华为凤凰”商标、格力:赢回“格力色界”科学仪器商标、华为:投资中电科仪 迈向“太赫兹”时代、万科:地产大鳄中标1.91亿水质监测项目、中国移动:中标2400万空气站建设运维项目、华为、平安联合拿下深圳智慧水务大单,这些新闻都在提醒科学仪器行业的从业者,不要放松警惕,有网友评论“干掉你的不是同行,而是跨界。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上海市分析测试协会马兰凤秘书长也表示:圈子真奇妙!! /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 做仪器的要开检测公司了,检测机构要做园区及进军仪器开发生产领域了,搞行业培训的要做仪器中介了,渠道商自己生产仪器去了,仪器公司互相贴牌争做集成销售商了,集成销售商悉性投资房地产去了。更有志的是仪器商多种发展,同时做仪器,开检测机构,做敎育,圈地造房,搞新发展了。一个多多也挤进来拼啦! /p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制