动作捕捉系统

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动作捕捉系统相关的厂商

  • 北京欧比邻科技有限公司成立于2011年,核心研发人员在图像处理领域有超过10年的从业经验。经过9年稳健的快速发展,已经成长为具有自主研发和技术创新能力的公司。公司主要产品为光学动捕相机、高速相机等,公司核心业务——SMK系列光学定位动作捕捉相机,采用高性能的光学图像处理器捕捉被动发光标记点,构建三维数据的动作采集与分析系统,针对不同行业对使用场景和人数的需求,为用户提供定制化解决方案,并迅速成长为动作捕捉技术领域的领跑者。
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  • 北京华微中测科技有限公司是一家致力于惯性定向测姿、卫星导航定位等高新技术领域的新产品推广,销售和技术服务的高科技民营企业。公司主要经营产品有倾角传感器、数显倾角仪、测斜仪、二维罗盘、三维罗盘、MEMS陀螺仪、光纤陀螺仪、加速度计、磁传感器、惯性导航系统(IMU/AHRS/VG)、卫星导航系统(GPS/GLONASS/GALILEO/北斗)、运动捕捉分析系统。能提供定位、导航、测姿、定向全方位各种应用的产品。行业应用:无人机飞控、人体动作捕捉、特种车辆姿态测量、海上船舶及石油平台稳定、人员定位步行导航、工程机械力矩限制器、吊钩及塔基监测、电力杆塔及浮冰监测、卫星通信天线控制、汽车四轮定位测量、汽车后视镜、太阳能跟踪、桥梁大坝监测、机器人控制、石油测井测斜、生物医学,科研院校,IT电子等各类自动化控制领域。
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  • 北京华信昊通科技限公司是一家致力于惯性定向测姿、卫星导航定位等高新技术领域的新产品推广,销售和技术服务的高科技民营企业。公司主要经营产品有倾角传感器、数显倾角仪、测斜仪、二维罗盘、三维罗盘、MEMS陀螺仪、光纤陀螺仪、加速度计、磁传感器、惯性导航系统(IMU/AHRS/VG)、卫星导航系统(GPS/GLONASS/GALILEO/北斗)、运动捕捉分析系统。能提供定位、导航、测姿、定向全方位各种应用的产品。行业应用:无人机飞控、人体动作捕捉、特种车辆姿态测量、海上船舶及石油平台稳定、人员定位步行导航、工程机械力矩限制器、吊钩及塔基监测、电力杆塔及浮冰监测、卫星通信天线控制、汽车四轮定位测量、汽车后视镜、太阳能跟踪、桥梁大坝监测、机器人控制、石油测井测斜、生物医学,科研院校,IT电子等各类自动化控制领域。
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动作捕捉系统相关的仪器

  • 依托 法国国家安全研究所(INRS)的技术实力并经过技术转让,法国TEA公司与北京津发科技股份有限公司联合开发了ErgoLAB Motion可穿戴人体运动捕捉与生物力学分析系统是基于无线惯性传感技术的全身三维动作捕捉及生物力学评价系统。 Captiv Motion是全新的可穿戴惯性运动捕捉与人机工效/生物力学分析系统,配备无线记录仪便于携带,适合现场研究的惯性动作捕捉系统,其配备高精度微型惯性传感器并结合生物力学原理研发而成。目前是全世界抗电磁干扰能力最强、支持3D空间位置计算、且数据稳定性效果最好的惯性IMU技术,已经成功应用于多个军方人机环境测试评价项目和大飞机驾驶舱电磁环境人机工效测试项目。。
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  • 基本参数重量:1.45kg材质:合金测量范围:51°水平广角等级:优级品分辨率:2048*2048扫描速度:180FPS上市时间:2012外形尺寸:126*126*136mm扬程:30m分类:傅立叶变换红外光谱品牌:Optitrack型号:Prime 41加工定制:是使用温度范围:零下15°至50°质量认证:CE可见光谱:远红外光本公司供应Optitrack三维动作捕捉分析系统,质量保证,欢迎咨询洽谈。Optitrack三维动作捕捉分析系统Optitrack Motive融合了性能和可用性,通过工作流程生成好精度生物力学相关的动作捕捉数据,这些工作流程简单。支持与测力台,肌电图和模拟信号分析与采集的同步,Motive采集到的数据支持在Visual3D,MotionMonitor,MATLAB或其他第三方生物力学软件包中进行分析。Motive支持Helen Hayes 、Plug-in-Gait等众多的生物力学标记模型。无论您的分析是在Visual3D,MotionMonitor,MATLAB还是其他第三方工具中进行,这些标记都可以通过实时命名提供很好的标记跟踪功能。Motive的实时命名引擎利用对象独特骨架结构的清晰了解,即使在实验室肢体或其他受试者之间的阻挡期间,也能提供较好的命名。当需要额外的命名时,行业的命名约定为科研人员/医生提供了一个简单、熟悉的命名工作流程。Motive的亮点1:High精度的3D数据Motive与我们的Prime系列相机和Micron系列校准工具相结合,可以生成市场上较好的3D数据,在较好条件下的分辨率低于20μm。从步态实验室到体育场馆:OptiTrack相机在光学跟踪方面提供了广泛的覆盖范围,可以在大多数配置下实现好精度跟踪。我们专门设计的镜头提供宽视角和低失真。每个镜头都专门安装在相机的图像传感器上,以实现边缘到边缘覆盖,适合跟踪微小的变化(如步态实验室)。Motive的亮点2:室外捕获,开箱即用 采用强闪光灯和定制设计的带通滤光片,Prime系列相机可以在阳光充足的室外追踪外部的反射标记 - 无需特殊附件或硬件修改。Motive的亮点3:测量范围OptiTrack相机以较大的测量范围提供业内好的产品系列。远程专家Prime 41能够从30多米远的地方看到一个16毫米的被动标记。Motive的亮点4:分立式红外照明除了提供看不见的红色闪光灯,其主体系列的红外LED提供更快的放电速度,以便快速拍摄,适合拍摄较快的动作。Motive的亮点5:安装简单 OptiTrack安装简单,提供多种独特功能,可将系统慢放设置时间缩短达75%。目标辅助,自动遮蔽,多功能硬件和业界较大范围的相机使得即使是大型系统也能轻松安装,需一个人。Motive的亮点6:同步多台摄像机捕捉运动中受试者的每个角度以进行完整分析和艺术表现。Motive允许自动同步8台Prime Color相机,以启用多个视图和创意作品。Motive的亮点7:多机同步Motive通过NI USB DAQ设备实现与测力台、肌电图、加速度计和触发器等设备的同步,使用户分析起来便捷,增加数据的可靠性。Motive的亮点8:支持Visual3D和MotionMonitorMotive重点关注OptiTrack擅长的功能 - 为捕捉业界质量的3D数据提供一条简单的途径。对于市场上好的生物力学分析和报告,我们推荐Visual3D或MotionMonitor。Motive的亮点9:开放的光学跟踪架构 我们的免费SDK工具可以访问摄像头图像,质心,重建的3D点,骨骼数据以及其间的内容。这意味着OptiTrack可以适应各种现有工作流程,无需修改现有工具。访问我们的开发人员中心,为您的应用程序找到正确的SDK。Motive的亮点10:多人实时采集Motive允许实时采集显示多人或多个物体的运动。 应用 虚拟现实、小型四旋翼飞机、实时面部追踪与投影、运动技术分析、步态分析、影视动画、医疗康复、科研学术等众多领域。OptiTrack标准的软件平台:为了满足各种研究机构的需求,Motive结合过去软件中的功能,提供一系列新的设计以便提供简单设置,好的捕获体积以及好的数据。随着扩展功能的设置以及用户界面的重新设计,Motive2.0.0提高了在VR、动画、运动科学以及机器人应用中的追踪精度以及刚体。值得注意的是,Motive 2.0.0还包含以下新功能:持续校准功能、主动标记点和基于骨骼跟踪的主动刚体,支持测力台同步,以及低的解算延迟来进行好的数据分析。Jasenco团队致力于为有需求、想法、意愿的人或团队提供可行性解决方案。如果您对这篇文章有任何想法或建议,欢迎留言!
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  • 动作捕捉相机GM系列GM系列千兆网接口动作捕捉相机主要应用于三维空间定位和动作捕捉,特别是大空间的高精度空间定位。通过SDK开发包可以实时获取标志点的空间三维坐标数据或者显示某个相机的灰度图像数据。通过软件插件输出的三维数据则可以无缝对接Unreal Engine, Unity, Motion Builder、Maya、3Dmax 等主流三维制作软件,让里面的三维模型角色随动起来。动作捕捉相机内置姿态传感器,可以实时检测相机姿态是否发生变化,进而可以做相应的偏移补偿。相机通过千兆网连接普通的POE千兆网交换机就能工作,无需特制的交换机,最大支持128个相机同步工作,定位精度达到亚豪米级。动捕相机GM1210-18产品特点l 完全自主研发,定位精度达亚豪米,具有极高的性价比l 独创的多相机同步技术,支持100+相机高速同步工作,覆盖面积达千平米l 独有的抗震防抖功能,能有效解决相机振动对定位精度的影响l 采用普通POE交换机就可工作,无须专用的网络交换设备l 无缝对接Unreal, Unity, MotionBuilder, Maya, 3Dmax等主流三维制作软件l 提供二次开发SDK,用户基于SDK可以进行个性化产品设计
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动作捕捉系统相关的资讯

  • 超快光谱探测技术:捕捉"最短"瞬间
    10月3日,2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔阿戈斯蒂尼、费伦茨克劳斯和安妮吕利耶三位科学家,以表彰他们在阿秒光脉冲方面作出的贡献。1阿秒到底有多短呢?举一个例子,我们都知道光速是最快的速度,然而一束光从房间的一端发射到对面的墙壁,时间却“达到”了惊人的100亿阿秒。1阿秒等于10的负18次方秒,是人类目前所掌握的最快的时间尺度。它就像一把尺子,尺子刻度越细,测量的精度就越精细。更重要的是,这为超快光谱探测技术提供了新的时间分辨率——依靠更快的速度,人类可以观测定格到更加清晰细小的微观世界。什么是超快光谱探测技术?超快光谱探测技术是怎么定格到微小世界的?未来又有哪些应用前景?今天,让我们共同关注。超快光谱探测技术应用原理示意图从“骏马在奔驰中是否四脚离地”说起关于人类第一次利用光学成像技术解决问题,要从“骏马在奔驰中是否四脚离地”说起。人们喜欢看骏马疾驰时的样子,然而,由于骏马奔跑时的速度实在太快,人类用肉眼很难捕捉到清晰的画面。关于马在奔跑过程中,是否会有四条腿同时离开地面的争论也一直都存在。直至1878年6月11日,英国摄影师艾德沃德迈布里奇开创了一种全新的拍摄方式。他在骏马的奔跑轨迹上连续设置了12组相连的相机装置,同时将地雷触发线连到相机快门上。当马蹄触及地面上的触发线时,相机快门就会被连续触发,从而获得一系列连续的照片。这种方法将马蹄的运动在多张照片中分解展现出来。最后,照片呈现的结果显示,马在奔跑时确实会四脚离地。这个创举改变了人类观察世界的方式,也引领了科学界对时间分辨能力的追问:如果未来拍摄比马移动更快的物体要怎么办?人类一直在追求捕捉物体运动更快的画面。后来,随着对自然界瞬态过程的不断探索,人类陆续达到毫秒量级、微秒量级、纳秒量级、皮秒量级和飞秒量级的时间分辨率。1999年,诺贝尔化学奖颁发给了致力于时间分辨率上的超快光谱探测技术的科学家。超快光谱探测技术将人类自然科学的研究带入了一个更快的世界。时至今日,超快光谱探测技术已经成为研究物质微观粒子动力学最重要的技术。所谓超快光谱探测技术,是指利用脉冲激光器对样品进行激光刺激,并用激光对刺激后的样品进行探测,以研究样品在极短时间内的光物理、光化学和光生物反应的一种方法。通俗地来比喻,超快光谱探测技术类似超快摄像机一样,让人们能够通过一帧一帧的“慢动作”观察处于化学反应过程中原子与分子的转变状态。目前,超快光谱探测技术主要依赖于飞秒激光,其优点在于能够瞬间获得样品状态,具有快速、高灵敏度、高分辨率的特点。通常情况下,激光的波长为可见光范围内的波长,使用时需要特别注意光能量对样品的影响。现如今,正在积极发展的新一代基于泵浦-探测技术的超快光谱探测技术,具备前所未有的时间分辨率,可以将超快成像的观测范围压缩到飞秒甚至阿秒的尺度。这意味着能在短短一秒钟内拍摄远超亿计的照片。在这极短的时间尺度下,即使光的速度也几乎“凝固”不动,仅能传播不到百万分之一米的距离。在这个基础上,一些瞬时的现象,往常难以被常规技术手段观测到的奥秘,如化学键的形成、量子隧穿、强关联物理等,将在这些高时间分辨率的成像中得以清晰呈现。超快光谱探测技术的出现,将极大地拓展我们对事物运行机制的认知。通过这种技术,我们有望揭示出许多过去被掩盖的现象和过程,这可能会催生出更多新的科学发现,甚至可能开创出全新的领域,为人类社会带来更多的创新和进步。揭示微观世界的奥秘一只小小的蜂鸟每秒可以拍打翅膀80次,然而对于人类来说,只能感觉到嗡嗡的声音和模糊的翅膀动作……对于人类的感官来说,快速的运动会变得模糊。任何测量都必须比目标系统发生明显变化的时间更快,才能得到测量的结果。借助超快光谱探测技术成像,我们得以捕捉到那些转瞬即逝的现象的具体形貌。在拍摄电影和广告中,很多特殊镜头的拍摄都会用到超快光谱高速摄影机,它能用特殊的视角展现出极为丰富的镜头效果,给大家带来更为丰富的视觉冲击。在拍摄荷叶时,我们可以捕捉到荷叶表面的细微纹理,进而分析荷叶超疏水现象背后的奥秘。可以说,超快光谱探测技术涉及人类生活的方方面面,已经被广泛应用于航天、工业和生物医学等诸多领域。在航天领域,超快光谱高速相机可以精确地捕捉航天器点火升空瞬间的所有细节,有助于查找和分析航天器设计中的潜在问题和疏漏。在工业领域,采用超快光谱高速相机观察产品受到冲击时内部的状态,可用来分析产品被破坏时物质的结构。在军事领域中,采用超快光谱高速相机来捕获炸药爆炸、子弹出膛、火箭发射等过程,以及应用于弹道分析、撞击分析、武器机械运动分析等。与此同时,随着物质微观体系的不断发展,人们对微观物质特征和物质本质认识的要求也越来越高。在人类探索和控制物质相关变化的瞬态过程中,超快光谱探测技术为人们探索发现新现象、新物质和阐述相关物理机制提供了重要参考。例如,在分子生物学研究中,可以利用超快光谱探测技术研究DNA、RNA等生物大分子在光激发后的反应过程和动力学过程,用来揭示这些生物大分子的结构和生理机能,对生物医学领域的基因工程等研究具有重要意义。而最新的研究表明,超快光谱探测技术正被看作是量子力学诞生以来,能够在相应时间尺度内探索微观量子性质的“武器”,在研究超导材料的机理及实验依据、非平衡物理及新奇量子态的诱导、量子态的外场调控等方面同样具有重要作用,被科学家们称为与“量子”的经典组合。此外,也有不少新材料在超快光谱探测技术的促进下产生。例如,在钙钛矿太阳能电池等光伏器件中,利用光伏效应收集光能并将其转化为可供日常生活使用的电能。借助超快光谱探测技术记录的光电特性演化过程,可为太阳能电池及光伏器件的设计制备提供指导,大幅改善光电转换效率、提高材料使用寿命。近年来,据《自然》杂志等期刊报道,钙钛矿太阳能电池的效率已超过26%,有望成为继多晶硅之后的新一代太阳能电池核心能源材料。半导体磁性材料、超导体、绝缘体、复杂材料、太阳能电池……人类的好奇心永无止境,相信随着超快光谱探测技术的时间分辨率越来越高,未来将会有越来越多关于微观世界的奥秘被一一发现。向着更快更清晰的未来前进对于超快光谱探测技术当前的研究进展,科研人员表示,该技术会更加注重快速、高效和精准:一方面,时间更快,即在超快的基础上提出更小的时间尺度,以便了解更多分子、原子里的电子的动力学过程;另一方面,空间分辨率更高,以便可以看到事物更小、更加清楚的动态过程。除此之外,也有国内外的科研人员在尝试把超快光谱拓展到不同的波长。例如从X光到太赫兹波甚至微波,以持续推动超快光谱前沿技术的应用拓展。而随着人工智能技术的不断完善,未来人工智能或将与超快光谱探测技术相结合。通过机器学习等方法,科研人员可以更加准确地分析和理解超快光谱数据,从而更好地探索材料和分子之间的微小变化,进一步挖掘出有价值的信息。“虽然超快光谱探测技术当前在科学研究中得到大家的青睐,但未来在其成为一种通用技术的道路上还有许多局限性。”也有不少科研人员指出了超快光谱探测技术现今存在的制约因素,如:采集数据的时间较长,需要专业人员分析数据,激光探测设备成本较高,等等。当前,皮秒甚至飞秒激光探测器费用可高达百万元以上,加上搭建激光探测器、光路和探测仪器等费用,一套仪器设备的投入耗资巨大,这些问题在一定程度上限制了当前超快光谱探测技术更大规模地应用于市场。综上所述,即使有发展局限,但不可否认,超快光谱探测技术已经成为分析化学、生物医学、材料科学等领域中的重要研究手段之一。随着对超快光谱探测技术认识的深入,其应用领域将会进一步扩大和深化。从拍摄骏马奔跑时四腿离地、定格昆虫扇动翅膀的瞬间,到看清子弹出膛的慢动作,再到观测电路中的电流变化,随着超快光谱探测技术的发展,人类定格世界的快门越来越快,看到了越来越清楚的微观世界。我们期待,借助该技术,人类未来能看到并揭示大千世界中更多令人心生好奇、心生向往的美妙瞬间!
  • 减碳、脱碳、碳捕捉,顶尖科学家共谋“碳策”
    “中国在气候变化方面扮演着非常重要的作用。比如,中国在太阳能光伏领域具有非常好的成本优势。但中国人均耕地少,同时缺乏天然气的储备,中国在粮食、能源方面要实现自给自足,就要做出更多努力。”11月3日,第五届世界顶尖科学家论坛的先导论坛——第二届世界顶尖科学家碳大会(以下简称碳大会)在上海科学会堂举行,2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔莱维特在会上作上述表示。近两年,高温热浪、暴雨、干旱等极端天气在全球各地频繁发生,引起世界各地对气候变化的强烈关注。本届碳大会上,来自全球多个国家的科学家分享了自己的研究成果,并就新技术应用、低碳教育以及国际合作等进行了交流讨论。本届碳大会分为三个独立主题议程——“碳策”未来,聚焦于“碳达峰、碳中和”战略与国际科技合作前瞻;“零碳”未来,聚焦于碳中和技术前沿与实现零碳发展的科学路径;“绿能”未来,聚焦于绿色能源革命与低碳可持续发展。“双碳”背景下,能源技术备受关注论坛上,2019年沃尔夫农业奖得主大卫齐尔伯曼提到了生物经济“脱碳”解决方案。他解释说,生物经济就是要充分利用发酵、基因编辑等生物技术和农业、林业、牧业等自然资源技术,帮助我们从不可再生经济向以可再生资源为基础的经济过渡,同时帮助我们更好地适应这一转变过程。他还提到,生物燃料是太阳能之外非常具有发展潜力的领域,也是非常有效率的能源。生物燃料一方面可以减少温室气体的排放,降低化石能源的价格和化石能源开采的成本,同时有助于提高粮食生产率。“双碳”战略背景下,能源结构将发生重要变化。中国工程院院士贺克斌就提到,在“碳中和”背景下,到2060年,可再生能源、新能源占比将超过70%,其中太阳能和风能是非常重要的内容。贺克斌提到,全球太阳能和风能资源分布极不均衡,特别是在时间和空间上。他认为,“如果要在全球范围内解决能源分配的问题,或许应该设计出一个跨国、跨大陆的能源网络。”前沿新技术助力碳捕捉、碳转化有没有一种新材料可以实现碳捕捉?2018年沃尔夫化学奖得主奥马尔亚基在“零碳”未来主题论坛上提到,材料设计中可以利用机体的分子结构实现碳捕捉。“实现碳捕捉,对材料有一些最低的要求。比如,表面积要非常大、能量要非常大,非常好的水稳定性等。”奥马尔亚基也介绍了新材料实现碳捕捉的前沿技术。比如,有些材料能够从生产水泥的气体之中实现高效率的碳捕捉,这种材料的网状结构非常规则,吸收能力也非常强。“如何把二氧化碳转化成新能源、可再生能源呢?”2015年麦克阿瑟天才奖得主杨培东表示,电催化的过程可以把二氧化碳变成三氧化碳,或者其他的一些物质。他比较了生物催化剂和合成催化剂的优劣势,如生物催化剂能够实现100%的选择性,但是生产效率比较低。而合成的电催化剂,特别是纳米颗粒的催化剂,生产效率高,可以实现工业级生产。“化学转换的过程有比较高的选择性,同时也要考虑到过程中分离的成本、新技术的成本等。”杨培东说道。“气候变化是一个复杂的问题,需要全球不同的科学家们关注不同的领域。”在“碳策”未来主题论坛上,中国科学院院士朱彤表示,中国已经取得了非常好的成绩,但是,也有一些国家还没有办法实现从依赖传统能源到使用可再生能源的转变。不管是从技术的角度,还是从经济的角度,都存在更大的挑战。这需要全球共同努力。
  • 《质谱学报》“化学反应中间产物的质谱捕捉与测量”专辑征稿通知
    化学反应在自然界中无处不在。揭示化学反应及其相关过程的机制和基本规律,对认识化学反应的本质、创制新的物质有着不可替代的作用。质谱作为一种重要的分析检测技术,由于具有极高的原位性、特异性、灵敏度、操作性,在化学反应中间体的捕捉、化学反应机制的跟踪等方面大放异彩。从化学反应发生的物相来分,有气相反应、液相反应、固相反应、界面反应等 从化学反应发生的驱动力来分,有电化学反应、高电场反应、光化学反应、催化反应等 从化学反应发生的环境来分,有大气化学反应、生物化学反应、微液滴反应、气泡反应等。质谱技术在这些反应所涉及到的中间体捕获和机理探索研究中均已取得了很大的进展。  然而,机遇和挑战并存,化学反应中间产物通常有着不稳定、寿命短等特点,对质谱的进样、电离、结构解析等过程提出了一定的挑战,也对质谱方法的开发提出了新的要求。  为推动质谱技术在化学反应机制研究中的发展,集中报道相关领域的最新成果,促进广大质谱工作者的交流与合作,《质谱学报》计划组织一期“化学反应中间产物的质谱捕捉与测量”专辑。  本刊邀请南开大学张新星研究员担任该专辑的执行主编。  欢迎各位老师不吝赐稿!  1. 征稿范围(包括但不限于):  (1)多种类型、多种环境化学反应中间产物的捕捉与测量   (2)化学反应新、奇、特中间体的发现   (3)化学反应中间产物质谱检测新方法的开发。  2. 发表形式及时间:正刊(EI,中文核心),2024年1月  3. 稿件要求:  (1)研究性和综述论文,接收英文稿件   (2)投稿论文必须为未在正式出版物上发表过,不存在涉密问题,不存在一稿多投现象,不存在学术不端问题。  4. 投稿方式:  请登录《质谱学报》网站(http://www.jcmss.com.cn)进行在线投 稿。投稿时请选择“化学反应中间产物的质谱捕捉与测量”专辑。  5. 截稿日期:2023年8月底  6. 投稿咨询:  邮箱:jcmss401@163.com  电话:010-69357734  执行主编简介:  张新星,南开大学化学学院研究员、博士生导师,美国约翰霍普金斯大学博士,美国加州理工学院博士后。入选一系列国家和地方人才计划,获得中国化学会第二届菁青化学新锐奖、美国质谱学会ASMS新兴科学家称号、中国物理学会2021年度质谱青年奖。在气液界面质谱分析和相关质谱仪器开发,以及微液滴化学质谱分析领域取得了一系列成果,在PNAS,Angew. Chem.,JACS,Nat. Commun.等国际顶尖刊物发表SCI论文90余篇。

动作捕捉系统相关的方案

动作捕捉系统相关的资料

动作捕捉系统相关的论坛

  • 【讨论】碳捕捉与封存技术可能污染饮用水——你的看法是??

    如今全球越来越多的化石燃料发电站采用碳捕捉和封存技术(CCS)来捕捉并封存碳污染,这项技术可将捕获的碳压缩为液态,并将其埋藏于地下,达到既节省空间,又防止污染的目的。美国杜克大学的科学家发现,碳捕捉和封存技术可能会污染我们的水源供给。你怎麽看??

  • 【求助】GC 检测信号 捕捉 相关问题,急急急急。。。。。。。。

    我用的 安捷伦7890AGC,测定空气中的 非甲烷总烃。用 辅助进样口, 运行序列,仪器能走出甲烷和总烃的峰,但是在信号捕捉的时候,只显示甲烷的峰。在数据处理的时候也只有甲烷的数据和色谱峰。显示不出总烃的峰和值。 仪器日志显示不能捕捉总烃信号,并且分析时间也发生了变化(设定:Rt=0.8s,一个样品开始分析到下一样品开始分析的时间2.3min。而现在有样品在0.8s后,就可以进下一个样了,未到2.3min)在编序列表时,仪器提示需要编辑一个类似双进样方法的方法。请教给位高手帮我解决一下。。。。。。。。。。。谢谢!!!!!!!!

  • 科学家首次捕捉到了单个原子的影子

    腾讯科技讯(嘟嘟/编译)据国外媒体报道,澳大利亚格里菲斯大学(Griffith University)的研究人员首次拍摄到了单个原子的影子图像,这是一项国际性的科学突破。http://img1.gtimg.com/tech/pics/hv1/244/111/1080/70255549.jpg单个原子的影子落在了圆筒的右端 澳大利亚布里斯班格里菲斯大学量子动力学中心的戴夫·科欧彬斯科(Dave Kielpinski)教授说:“我们已经达到了显微镜使用的极限,在可见光下,你不能看到比原子更小的物体了。我们希望探讨需要几个原子才能形成一个影子,我们证明了它只需要一个。” 有关此项研究的报告发表在了本周的《自然通讯》杂志上。捕捉到单个原子的影子图像是科欧彬斯科领导的研究小组在过去5年里努力研究的成果。 该研究小组利用一个超高分辨率的显微镜观察,这使得影子足够黑暗,可以被看出。这个原子在一个内室被孤立,被电动力牵制在自由空间。科欧彬斯科教授和他的同事们捕捉到了元素镱(ytterbium)的单个原子离子,并将它们暴露在特定频率的光下。在光的照射下,原子的影子投射到一个检测器上,数码相机然后捕捉到了图像。科欧彬斯科教授说:“通过使用超高分辨率显微镜,我们能够把图像集中到一个更小的区域,产生较暗的图像,使图像更容易被看到。”在这个过程中所涉及的精度几乎是超乎想象的。他说:“如果我们改变照射在原子上的光的频率的十亿分之一,我们就会看不到图像。” 该研究小组成员埃里克·斯爵德博士(Dr Erik Streed)说:“这些研究结果的影响是深远的。这些实验有助于确认我们对原子物理学的了解,对量子计算可能有用。对生物显微镜也有潜在的好处,因为我们能够预测单个原子的黑暗程度,以及在形成一个影子时应该吸收多少光,我们可以通过物理学测量显微镜是否实现了最大对比度。如果你想看非常小和脆弱的生物样品,如DNA链,这一发现非常重要,因为接触过多的紫外线或X射线会损害这种材料。我们现在可以预测在最佳显微条件下,观察细胞内的过程需要多少光线,而不需要损害它们。” 这可能令生物学家以不同的方式思考问题。斯爵德博士说:“最后,只需一点点光就足以完成这项工作。”

动作捕捉系统相关的耗材

  • 【洛科】Tanker系列 油雾捕捉器
    【台湾洛科】Tanker系列 油雾捕捉器 产品特色不锈钢材质制作的油雾过滤器,可防止油雾挥散于空气中,避免实验室空气受污染。◆ 不锈钢材质制作◆ 防止油雾挥散于空气
  • 指纹分析仪系统配件
    指纹分析仪系统配件是为法医研究,刑侦等应用设计的最新最强大的指纹分析系统,指纹分析仪系统满足刑侦成像,证据和背景各种照明图片的处理需求。指纹分析仪系统配件特色结合了先进的成像技术,多波长照明与简单易用的软件,是全球唯一具有有两种操作模式能为公安干警,法医人员提供快速和高质量结果的指纹分析系统。潜指纹和处理过指纹包括le 自动化标准指纹分析或为指纹提供的订制化分析程序。可以用于各种法医摄影,潜指纹显现,处理过的指纹分析,痕迹物证,伪造和篡改文件分析痕迹物证Trace Evidence包括体液,纤维,涂料,玻璃碎片和枪击残留物。伪冒和篡改的文件检验能够识别所有手写和打印的文档。无需培训,几分钟内可获得专业结果:使用操作的自动模式,3个简单步骤实现有效成像和加强。1将证据放置在指纹分析仪样品室内2选择分析和证据的类型3按“运行”按钮。自动分析程序将根据预置的法医学领域常见的分析,或自定义分析的特殊要求运行。多个光源和过滤器可以通过几个途径加强证据的图像。高级模式选择最好的全屏图像或在进一步加强。指纹分析仪系统配件双模式软件:指纹分析仪提供快速,高品质成像的两种操作模式:自动模式使用自动模式,任何没有经验的操作者可以执行分析,并根据预先设定的程序获得结果。软件里包含用于普通法医治疗证据的综合分析程序,但自定义分析或细节分析要调整或是根据具体结果设置,然后使用自动模式执行。指纹,包括化学处理后进行的法学领域常见分析文件, 手写和打印追踪证据, 包括血液,纤维,GSR等。高级模式高级模式中,操作者可以选择全手动控制照明,过滤器和后成像增强这些特定的图像增强处理。高级模式允许专业操作者微调增强过程。指纹分析仪系统配件 高级模式特点:高分辨率成像系统,同时提供500万像素14 bit 的单色和1500万像素的彩色成像。高灵敏度,科学级相机和优化的色彩校正透镜,在可见和红外线波长从400-1000nm区间提供高对比度、高分辨率的图像。总控光源和用于强烈聚焦多波长照明的滤光镜和效果增强。可变波长的窄带光源,用于高度彩色背景里的先进的指纹高光谱成像指纹分析仪系统硬件脱机指纹分析仪有高感光度图像捕捉和多波长照明功能。用户可以使用额外的照明,系统安装,PC硬件和相机镜头选项建立一个系统,以满足任何要求。高感光摄像头1500万像素的彩色成像,35mm宽广角镜头(其它镜头可选),集成第二个摄像头指纹分析仪系统 高强度照明犯罪精简版8×4的多波长光源,32个高效率的LED,高达98种颜色的组合4×20W卤素灯提供可见光/ IR照明长通滤镜摄像机滤光镜400nm,455nm,495nm,530nm,550nm,570nm,590nm,610nm,630nm,645nm,665nm,695nm,715nm,780nm,850nm短通滤波器摄像机滤光镜752nm,660nm,610nm和550nm全部附件包括可在犯罪精简版成像仪产品手册上找到额外的照明组件。
  • LabSen 801 纯水pH电极
    外壳材料:无铅玻璃温度探头:无液络部:活动磨口参比电极:银离子捕捉阱参比系统电解质:3M KCL长度:130mm直径:12MM玻璃膜形状:圆柱形测量范围:1~11ph温度范围:0~80℃电极接头:BNC 连接电缆:1m用途:适合纯水测量,如饮用水,蒸馏水等。特点:移动式玻璃磨口,带银离子捕捉阱的参比系统,快速取得稳定精确的读数。
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