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科学级近红外成像相机
仪器信息网科学级近红外成像相机专题为您提供2024年最新科学级近红外成像相机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括科学级近红外成像相机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的科学级近红外成像相机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科学级近红外成像相机相关的耗材配件、试剂标物,还有科学级近红外成像相机相关的最新资讯、资料,以及科学级近红外成像相机相关的解决方案。
科学级近红外成像相机相关的方案
SPECIM FX17近红外(NIR)高光谱工业相机用于纺织品回收
对构成衣物的各种纤维的准确识别,成为纺织品回收的一项挑战。若可以根据纤维类型准确的对它们进行分类,则几乎所有的纺织品和服装的回收率可达100%。芬兰SPECIM FX17(国内代理:Quantum Design中国子公司www.qd-china.com)近红外高光谱相机可以的识别和分离常见的纤维类型,为纺织品回收企业提供一种的机器视觉技术方案。基于SPECIM FX17近红外高光谱相机的智能分选系统在纺织行业的优势:1、非接触式测量,适合在线检测使用;2、提供每类纤维的光谱信息,可定性和定量分析;3、易于安装、集成在各类纺织品回收设备上;4、对于的色彩信息识别,HSI(高光谱相机)可以替代RGB相机。
近红外荧光活体成像系统
荧光探针通过特定波段(700-800nm)的荧光染料标记,并与生物体内肿瘤特异性的目标蛋白靶向结合、表达,以组织蛋白和蛋白酶作为近红外荧光成像靶点,通过近红外成像系统获得肿瘤标记物图像,实现对肿瘤的示踪、定性甚至定量诊断。
基于成像高光谱相机分析技术的不同介质血迹陈旧度研究
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FigSpec? FS2X系列-成像高光谱相机进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
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。
利用近红外(NIR)成像技术,分析奶粉中的三聚氰胺
"文章介绍利用PerkinElmer Spectrum 400 和Spotlight 400 近红外成像系统可快速分析奶粉中的三聚氰胺,实验表明:该方法不需要任何繁琐的样品前处理,只须短短几分钟的时间,即可检测出混入的异物。近红外成像技术除检测异物外,还可以迅速判断产品的凝结和变性部分,实现产品的多元化管理"
2 UVP BioSpectrum成像系统和BioLite多谱光源在蛋白印迹多重近红外成像上的应用
近年来,近红外成像在生物研究领域越来越热。近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(ⅥS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,习惯上将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。UVP的BioSpectrum系统和BioLite多谱光源结合进行近红外(NIR)成像具有快速、高效和简单的特点。同时可选择多种激发和发射滤光片,使研究者可以检测和定量几乎任何的荧光染料(从可见光到近红外)。本文主要探讨如何使用BioSpectrum系统和BioLite多谱光源进行在蛋白印迹多重近红外成像。
近红外高光谱成像技术在小黄瓜含水量无损检测中的应用
本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS-15进行相关研究。短波近红外高光谱相机,采集速度全谱段可达200FPS,被广泛应用于成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质,屏幕检测等领域。
基于可见/近红外高光谱成像技术的西瓜糖度检测
大多数研究者利用光谱仪检测果类品质、糖度、酸度等时,仅针对单一品种或者某一类水果进行研究,很少有研究者利用多类水果或多品种水果进行研究分析其不同糖度、酸度的光谱差异及特征响应波段范围。因此本研究以无籽/有籽西瓜、为研究对象,利用可见/近红外高光谱成像技术,探索不同种类西瓜不同糖度光谱差异及特征响应波段范围,为探索不同水果糖度高精度检测模型奠定基础。
彩谱高光谱相机在纺织品分拣领域获得进一步工作成果
FigSpec全自动纺织品分拣机的关键部件是FS-17高光谱相机。FS-17以线扫描模式工作,在900至1700 nm的近红外(NIR)区域收集高光谱数据。近红外高光谱成像允许识别纺织品的成分,因为不同的纺织纤维(天然、人造和合成)具有可用于分类的独特光谱特征。使用FS-17高光谱相机,用户可以以极高的精度捕捉图像并分析不同材料的光谱响应。纺织品分拣市场是未来增长最快的行业之一。开发混合纤维服装的化学回收,并为已经分拣的纯服装找到解决方案,这将是至关重要的。
基于近红外成像光谱仪公司技术的车蜡品牌快速无损鉴别方法研究
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FS23进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
SPECIM FX50中波红外高光谱相机用于黑色塑料回收
在汽车和电子行业会使用大量的黑色塑料。众所周知,黑色塑料很难被识别、分类,因为没有可靠的传感器技术可对黑色塑料进行设别。甚至近红外相机也行不通,因为黑色塑料几乎吸收了所有的近红外光。针对黑色塑料分选,芬兰SPECIM公司新发布的一款中波红外SPECIM FX50高光谱相机(MWIR: 2.7 –5.3 μ m)。在2.7 –5.3μ m的光谱区域中, FX50相机可以采集到MWIR光从黑色塑料表面反射的特征光谱信息,以此特征光谱可分析识别出不同种类的黑色塑料。例如,我们可以分选出纯度接近99%的黑色ABS塑料。
近红外二区小动物活体荧光成像
研究人员在500-900nm光谱范围进行探测时,由于光散射和组织自发荧光,带来成像深度浅,背景高。在过去的五年中,人们对在1000-1700nm光谱范围进行NIR-II/SWIR成像探测,很大地降低了这些影响,对~3mm成像深度实现单细胞分辨率,对~1cm成像深度实现更有效的分辨率。
近红外在作物选种工作的应用
近红外光谱技术自上世纪50年代开始快速发展,因其快速、无损、信息丰富等优势,很快在农业、食品、石油化工、日用化工、制药、纺织、医学等方面得到认可并被广泛应用。在科学选种工作中,近红外可以明显提高工作质量和效率,为选种提供便利。
基于近红外光谱技术的石斛属植物快速鉴别研究与应用
本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS-15进行相关研究。短波近红外高光谱相机,采集速度全谱段可达200FPS,被广泛应用于成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质,屏幕检测等领域。
SPECIM FX17近红外高光谱相机用于塑料回收
在回收行业中,智能识别分拣技术是关键。成熟有效的识别分拣技术意味着更高的回收纯度,而回收材料的高纯度则意味着更高的回收价值。如今,大多数回收企业均采用多种分选技术,从条形码读取器和RGB相机,到X射线和涡流系统等。尽管它们在某种程度上已是功能强大的技术,但因无法识别材料的材质,它们并不是一种的智能垃圾回收解决方案。大多数塑料垃圾无法被回收,是由于不能准确的将不同材质的塑料彼此分离,导致回收的塑料纯度无法保证。大多数聚合物在NIR(900-1700nm)光谱区域内各自具有特的光谱信息,因此可以进行分类。 但也有许多光谱特征彼此相似的塑料,此时,SPECIM FX17高光谱相机的光谱分辨率(8nm)是保证分选精度的关键因素,例如,分选PP、PE、PET塑料,可以保证接近99%的分选准确度。
近红外光谱在中药材中的应用
近红外光谱技术在中药材中的应用非常广泛,包括品种鉴别、质量评估、生产在线检测、快速测定指标成分和药理作用机制研究等方面。随着科学技术的不断发展和应用领域的扩大,近红外光谱技术将为中药材产业的发展带来更多的机遇和挑战。在未来的研究中,需要进一步探索近红外光谱技术在中药材中的应用潜力,提高检测精度和可靠性,为中药材的现代化发展提供有力的技术支持。
近红外光谱分析技术在化工分析领域的应用
近红外光谱技术为应用有机化学物质,在波长为780~2526nm的近红外光谱区的电磁波的光学特征,能够对化学成分含量进行快速检测。现在,应为各项科学技术的进步和提升,近红外光谱的发展有了更大的进步,对于该项技术的应用,在农业、矿业以及医疗中有着广泛的应用,尤其是在化工分析领域有着巨大的价值作用,促进了化工行业的发展。
Fluoromax@在近红外区的拓展
随着不同科学领域对纳米粒子和量子点研究日趋热化,研究者们越来越关注测定近红外区的荧光,Fluoromax@在标准配置的基础上,增加了针对近红外区检测器的选择,使得Fluoromax@ 检测范围扩展至1000nm,同时水的拉曼峰值达到150,000counts/s,从紫外/可见区到近红外区依然具有良好的检测性能。
近红外光谱技术在水产品现场/在线检测中的应用基础
近红外光谱分析技术是一种利用物质对近红外光的吸收、散射、反射和透射等特性来确定其成分含量的检测技术,属分子振动光谱,可用于全部有机物和部分无机物的定性定量分析。近红外技术以其绿色、无损、快速等特点,近年来受到各行各业检测领域的广泛认可,不仅在传统的近红外应用领域如食品、农产品、饲料、烟酒、石油化工、科学药物、生物医学和环境污染分析等遍地开花,在新的现场检测和在线监测领域也蒸蒸日上,如现代发酵、半导体、电子制造、精密加工、智能农业等等。
EcoDrone机载红外热成像系统交付宁夏农林科学院——助力荒漠化治理研究
11月下旬,由易科泰无人机遥感技术(西安)研究中心设计集成的机载红外热成像系统,在宁夏农林科学院荒漠化治理研究所成功交付,并圆满完成售后培训服务工作。该所用户主要用机载红外热成像系统获取地表、植被冠层温度信息,结合其他多源数据进行地表温度反演,进一步研究荒漠化植被生理生态。因此重点关注温度辐射数据如何分析感兴趣区的温度信息,以及是否可进行大面积拼接处理及分析等。通过我公司技术工程师认真细致的培训讲解,使用户在计划时间内掌握了全部培训内容。同时,也全面解答了各位老师在培训过程中提出的各种典型问题,最终圆满完成了各项验收及售后培训工作,并得到了用户的良好评价。
Fluoromax-4在近红外区的拓展
随着不同科学领域对纳米粒子和量子点研究日趋热化,研究者们越来越关注测定近红外区的荧光,Fluoromax@在标准配置的基础上,增加了针对近红外区检测器的选择,使得Fluoromax-4 检测范围扩展至1000nm,同时水的拉曼峰值达到150,000counts/s,从紫外/可见区到近红外区依然具有良好的检测性能。
光谱成像技术方案及其应用
Specim高光谱成像技术,国际高光谱成像技术的领先者,其产品技术涵盖可见光-近红外(VNIR)、短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)及长波红外LWIR高光谱成像,广泛应用于植物/作物科学、农业科学、中药学、地质地球科学、生态与环境科学及工业领域等。FluorCam叶绿素荧光成像技术是上世纪90年代叶绿素荧光技术的重要突破,使科学家们对光合作用与叶绿素荧光的研究一下子进入二维世界,并成为现代基因组学、表型组学及遗传育种研究的有力工具。红外热成像技术监测系统,可以用于监测光合有效辐射、NDVI/PRI及叶片、冠层、树干等的温度。
使用近红外光谱法确定香料掺假等级
从18世纪后期,科学家们就已经对香料样品进行检测,并发现其中的掺假现象。一些香料是高价值产品,无良的供应商可能掺杂低价值商品,从而获得经济利益。一些常见的香料掺杂物,包括滑石粉,碾碎的核桃壳,桂皮和沙子,以及小麦淀粉,锯末,小米,荞麦和玉米淀粉。通常被掺假的香料包括大蒜粉,黑胡椒和肉桂。傅里叶变换近红外光谱法(FT-NIR)是一种有效并快速的技术,可以鉴别这些香料是否被掺假。
使用近红外光谱法确定香料掺假等级
从18世纪后期,科学家们就已经对香料样品进行检测,并发现其中的掺假现象。一些香料是高价值产品,无良的供应商可能掺杂低价值商品,从而获得经济利益。一些常见的香料掺杂物,包括滑石粉,碾碎的核桃壳,桂皮和沙子,以及小麦淀粉,锯末,小米,荞麦和玉米淀粉。通常被掺假的香料包括大蒜粉,黑胡椒和肉桂。傅里叶变换近红外光谱法(FT-NIR)是一种有效并快速的技术,可以鉴别这些香料是否被掺假。
彩虹无人机搭载双利高光谱成像系统飞行演示
助航天十一院的飞行平台,江苏双利合谱科技有限公司的机载高光谱成像系统首次实现长航时、大面积、高海拔、高温差环境下(400nm~1700nm可见-近红外)固定翼推扫飞行测试,相机核心指标得到充分印证
基于高光谱成像技术的虫草粉末无损鉴定的实验探索
通过近红外高光谱成像技术建立对冬虫夏草粉末的真假鉴别及含量判断的无损检测方法。方法:1、通过光谱范围为1um~2.5um的高光谱相机对真假及不同含量的虫草粉末进行高光谱反射光谱采集。
近红外光谱仪在农产品质量评价的应用
独有的非接触式和接触式感应探头,配合高效可靠的近红外光谱仪,可直接安装在农业机械上,也可将所有部件集成为一套便携式设备。完整记录的数据实时显示,并可存储在电脑中,方便倒查,适应全产业链可追溯的要求。协助客户全程监控粗饲料生产过程,并建立有公信力的科学的粗饲料收购定价标准同时适用于实验室快速分析使用,大大降低实验成本。
科学级显微镜摄像头MHD2000助力中大法医病理鉴定
中山大学法医鉴定中心的老师来咨询显微镜摄像头进行成像,广州明慧工程师推荐显微镜摄像头MHD2000与奥林巴斯显微镜BX43搭配,在显微镜下所能看到的图像转换成可以清晰拍摄的图像,把观察到的结果(显示画面)输出到电脑里保存。结合MingHui显微成像软件提供的图像处理与分析功能,进行形态学的自动检测、统计与分析,帮助快速获取准确的鉴定结果,舒适高效地完成实验工作。老师反馈相机的分辨率高,呈现的清晰图片效果,接近目镜的色彩表现,无论在速度,清晰度,色彩还原方面都能满意。
快速检测100微米以下微塑料的高光谱成像系统的优化
塑料污染已成为威胁水生和陆地生态系统的紧迫问题之一。然而,快速检测小型微塑料仍然具有挑战性。在此,我们提出了一种使用高光谱成像快速检测微塑料的方法,其中优化了商业上可用的高光谱成像系统(Pika IR+(Pika NIR-640))。优化包括:(1)将四个灯组件更改为一组对称的聚光近红外灯,这些灯放置在侧面,而不是样品上方工作台;(2) 采用微距摄影技术,在相机和镜头之间安装延长管,将高光谱相机的镜头移动到成像目标(工作距离约3cm);(3) 通过调整成像系统的帧速率和扫描速度来调整曝光和宽高比。优化后,每个像素的检测分辨率从250μm提高到14.8μm。通过优化的系统,可以快速检测到尺寸低至100μm的微塑料。这一结果有望将新方法应用于微塑料的加速检测,并有助于更好地了解微塑料污染状况。
近红外高光谱相机:鸡种蛋性别鉴定研究进展
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FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)
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