滤色片

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滤色片相关的厂商

  • 深圳市激埃特光电有限公司,专业生产各种滤光片,滤色片:红外滤光片,窄带滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,干涉滤光片,红外截止滤光片,偏振镜,衰减片(中性密度滤光片),长波通滤光片,短波通滤光片,隐形玻璃,人脸识别滤光片,虹膜识别滤光片,安防监控滤光片,反射镜,分光镜,隔热片,负性滤光片,RGB色片,光栅,来料镀膜,IR-CUT等专业的光学镜片、光学滤光片厂家、滤光片生产厂家.地处物流四通八达,供应资源丰富,技术及市场活跃,生产及加工高效率的深圳市龙岗区宝龙工业城深长岗科技园区内。酒店式工厂环境,激埃特是家精密光学滤光片及精密光学镜片生产厂家,拥有多台先进光学真空镀膜机,以及全套相关检测仪器和装置,采用先进电子枪蒸发离子辅助沉积多层薄膜技术(IAD),专注于光电器件及光学仪器滤光片的应用和开发。 公司产品批量应用于考勤机(手纹,掌纹,静脉及人脸识别),安防监控系统,防伪识别系统,智能灯具,卫橱感应器系统,舞台灯光及激光演示系统,投影光学器件,激光器件以及生化医疗光学器件。 公司人性化管理,注重人才,技术创新,为全体员工提供再学习深造机会,不断提升员工福利,注重员工工作环境改进,关心员工生活。 激埃特以追求质量,客户满意为宗旨,率先通过ISO9001:2008质量管理体系认证,产品通过SGS认证,符合ROHS指标要求.,对客户平等对待,合作创新,互惠互利,价格适宜,交期快捷,品质稳定,服务周到,竭诚为天下客户提供高质量的精密光学滤光片产品.公司的主要产品有:窄带滤光片带通滤光片长波通滤光片短波通滤光片红外滤光片反射镜增透膜偏振镜分光镜合光镜色片负性滤光片中性密度衰减片光学玻璃平面光栅OED光学镀膜代加工
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  • 深圳平治光学有限公司致力于光学镀膜业的发展,专业从事订制透红外亚克力(红色,黑色,茶色)、UV镜、镜头滤镜、CPL偏振片、镀膜加工(单层增透膜、多层增膜、分光膜、高反膜、透面镜加工、平面球、滤光片、滤色片、高反镜、分光镜、增透镜、棱镜、红、蓝、绿、黄、宝石蓝等彩膜;防水膜、防指纹膜、超硬膜、导电膜、非导电膜等功能膜)。产品广泛用于:光学器件及手机,树脂镜片。可以UV镜、手机镜头、手提电脑镜头、各类VGA摄像,高像素镜头、玻璃镜片、玻璃工艺品等进行专业的镀膜;AB彩、七彩、幻彩、幻蓝及各类颜色镀膜。   公司本着技术领先、质量第一、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。无论从内部管理到生产工艺,从市场营销至客户服务都力求精益求精。同时,在经营策略上引进世界最先进的生产设备与检测设备以及最领先的光学理论,使企业不断的推出适合用户需求的新产品。也使企业充满了生机和活力,从而实现品牌的有效扩张、有效管理。
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  • 南通振华光电有限公司是一家专业光学元件生产商,采用各种有色光学玻璃、透紫外玻璃、透红外玻璃、隔热玻璃、石英玻璃、高硼硅玻璃、耐辐射玻璃、抗辐射玻璃、乳白玻璃研制。开发、生产各种不同规格、牌号的滤光片、照相机滤色镜、透镜、棱镜等各种光学零件。公司技术力量雄厚,生产工艺先进,设备精良,检测手段齐全,按ISO9002国际标准建立了产品质量管理体系,产品质量符合国际标准,在用户中享有盛誉,是中国信息产业部和光学、光电子行业协会推荐产品。历年来公司致力于科技创新,不断引进先进技术,强化企业管理,先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和虚伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。公司着力于面向新世纪发展的光学、光电子、光纤通讯、仪器、仪表、航空航天等行业提供基础配套产品,愿为国内外朋友诚恳地服务,欢迎四海宾朋前来洽谈业务、技术合作。
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滤色片相关的仪器

  • 滤光片被广泛应用在光学实验中,滤光片的种类较多,分类较为复杂,为了选型方便,我们根据滤光片的功能一般分为 :干涉滤光片、吸收滤光片。其中形式最多、种类最全、应用最广泛的是干涉滤光片。干涉滤光片往往又分为 :窄带干涉滤光片、带通滤光片 ( 截至滤光片 )、特种滤光片 (Notch 和 Edge) 等。干涉滤光片一般是采用镀膜的手段,利用薄膜干涉原理制成的光学元件。通过改变膜系结构和膜的层数等光学参数,可以获得各种光谱特性,用于控制、调整和改变光波的透射、反射、吸收、偏振或相位状态等。干涉滤光片有广泛的用途,近年来,随着激光、荧光、拉曼等光学方面研究的深入,各种干涉滤光片也被大量应用在有机化学、高聚物、生物方面、表面和薄膜等方面相关实验中。比如在发光材料研究中 :斯托克斯规则认为材料只能受到高能量的光激发,发出低能量的光,换句话说,就是波长短、频率高的光激发出波长更长、频率更低的光。但是后来人们发现,其实有些材料可以实现与上述定律正好相反的发光效果,于是我们称其为反斯托克斯 (Anti-Stokes)发光,将这种材料称为上转换发光材料 (up-conversion phosphor),目前发光材料的种类多种多样,所采取的手段也有所不同。但是材料发光通常会表现出两种常见的情况 :发射光和激发光 ( 比如 :激光 ) 波长接近 ;发射光的强度通常远远小于激发光。所以想要检测到发射光,往往需要滤除发射光 ( 及其它杂散光 ),使用干涉滤光片滤除杂散光是一种常见的实验手段。 事实上,在实验中,我们经常将若干种干涉滤光片组合起来用,包括:● 为了让激发光更“纯净”的滤光片,常用窄带干涉滤光片来实现。● 为了让发射光透过,而滤除其它光线的滤光片,常使用带通滤光片、边沿截止型滤光片或陷波滤光片等。● 也有部分情况,为了防止二次反射,采用二向色分束镜的方法达到上述目的,或者将滤光片和二向色分束镜同时使用。参见下图:窄带干涉滤光片 + 截止型滤光片使用示意图窄带干涉滤光片 + 截止型滤光片使用示意图窄带干涉滤光片 + 截止型滤光片 + 二向色分束镜使用示意图
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  • 一、设备名称:标准罗维朋滤光片/罗维朋比色计检定装置二、型号:FQ-1型三、设备配置:1、色片:R、Y、B系列72片(无N系列) 2、色片检定架一套25件3、罗维朋色片检测程序软件1件。四、主要技术指标:准确度等级:一级计量标准用标准色片。 检定架可将罗维朋色片定位放入被检罗维朋比色计样品室中实施检定。 详细技术参数如下: 罗维朋滤色片的测量范围 罗维朋单位滤色片测量范围R(红)0.1-79.9Y(黄)0.1-79.9B(蓝)0.1-49.9滤色片允许误差R0.1-0.9±0.1(顺差)Y0.1-0.9B0.1-0.9R1-10±0.2(顺差)Y1-10B1-10Y20-70±0.2(顺差)R20-70±0.5(顺差)
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  • 吸收型中性减光片又称中性灰玻璃,吸收型中性密度减光片,能够对400~700nm或某特定波长的光进行衰减,起到保护光学元件额作用。请注意 1、所有光学元件的尺寸单位是mm,所标价格为单片(件)的价格。2、不同透过率的减光片厚度并不一定相同;3、此款滤光片为吸收型中性灰玻璃,使用温度不要超过100°,(如果使用温度在100-200°,需要对镜片进行钢化处理。超过200°,需要用特定的镀膜减光片);4、规格中的透过率只对指定波段或波长有效,其他波段或波长不是所标透过率。中性暗色玻璃特性(Neutral Density Glass Characteristic)技术要求(Technical Indexex)特性曲线图(Wavelength)公司简介海安欧佩特贸易商行是一家光学元件生产商,采用各种有色光学玻璃、透紫外玻璃、透红外玻璃、隔热玻璃、石英玻璃(JGS1、JGS2、JGS3)、微晶玻璃、高硼硅玻璃、高铝硅玻璃、耐辐射玻璃(抗辐射玻璃、 K509、K507)、防辐射玻璃、开发、生产各种不同规格、牌号的滤光片、照相机滤色镜、透镜、棱镜等各种光学零件。 公司力量雄厚,生产工艺先进,设备精良,检测手段齐全,按ISO9002国际标准建立了产品质量管理体系,产品质量符合国际标准,在用户中享有盛誉,是中国信息产业部和光学、光电子行业协会推荐产品。 历年来公司致力于科技创新,不断引进先进技术,强化企业管理,先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和鉴伪点钞机、验钞机专用滤光片及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光棚系列产品等。 公司着力于面向新世纪发展的光学、光电、光电子、光纤通讯、仪器、仪表等行业提供基础配套产品愿为国内外朋友诚恳地服务,欢迎四海宾朋前来洽谈业务、技术合作。本公司供应光学玻璃,无色光学玻璃,有色光学玻璃、石英玻璃(JGS1 JGS2 JGS3 )、乳白玻璃、红色玻璃 (HB600、HB610、HB630、HB640、HB650、HB670、HB685、HB700、HB720)、绿色玻璃 、橙色玻璃(CB535、CB550、CB565、CB580 ) 、 金黄色玻璃(JB400、JB420、JB450、JB470、JB490、JB510、JB520 )、 青蓝色玻璃(QB1、QB2、QB2、QB4 、QB9、QB10、QB11、QB1、QB12、QB13、QB16、QB17、QB18、QB19、QB21、QB23、QB24、QB26、QB29、QB38、QB39、QB40 ) 、紫色玻璃ZB系列(ZB1、ZB2、ZB3) 、 氧化钬玻璃 、 高硼硅玻璃 、 耐热玻璃 、耐高压玻璃 、 钢化玻璃 、紫外玻璃 (ZWB1 ZWB2 ZWB3)耐辐射玻璃 、 中性暗色玻璃(AB00、AB02、AB2、AB5、AB10、AB25、AB30、AB50、AB65、AB70 ) 、 隔热玻璃(GRB1 GRB2 GRB3、KG5)、 偏光镜 、 透镜(凹透镜 凸透镜)、 棱镜、 柱面镜 、平面镜、 滤光片 、光学滤光片 、有所光学玻璃滤光片、 光学元件、 偏光片 、 镨钕玻璃 、 选择吸收型玻璃 、 截止型光学玻璃 、 带通滤光玻璃 、 分光片 、 玻璃镜片 、镀膜片 、 光学镀膜片 、 多层镀膜光学玻璃、 UV镜 、 浮法玻璃 、重火石玻璃, K9 、B270 、 超白玻璃等等。
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滤色片相关的资讯

  • 新品|大功率LED荧光光源-蔡司显微镜专用兼容
    大功率LED荧光光源BGU-LED-MH-scope5(蔡司专用)专为国际知名光学品牌蔡司显微镜而造,兼容蔡司2021年明星产品 Axioscope5/ Axioscope7两款型号,共同实现高品质的荧光成像效果。长寿命的LED光源和高品质荧光滤光组是高品质荧光成像的保证。有单色荧光、双色荧光及多色荧光等多种配置方案可选。采用大功率LED光源,集成模块化设计专利产品,荧光通道一键切换,快速响应。前方位拨动滑块切换荧光通道光源和荧光滤光片组联动,一键切换,操作顺畅。采用高品质荧光滤片组,OD值6,高信噪比;多种波段可选,应用于多种领域的荧光检测。LED即开即用,开机无须预热 使用寿命长,人工维护成本低;可通过电源适配器实时显示荧光亮度情况,实现荧光强度精准控制。荧光滤色片:紫外通道:UV: BP360/50nm FT:415nm BP:460/50nm蓝色通道:B : BP477/35nm FT:505nm BP:530/40nm绿色通道:G : BP540/25nm FT:565nm BP: 605/55nm最多可搭配3组滤光片和保留一组明场观察通道荧光光源:标配大功率LED光源,寿命20000小时以上电源箱:亮度连续可调,可数显强度,额定电压/电流:AC100-240V 50/60Hz0.3A匹配显微镜:Zeiss Axioscope 5/ Axioscope 7可选荧光滤色片组:紫外通道:uV: BP360/50nm FT: 410nm LP:420nm蓝色通道:B : BP477/35nm FT:505nm LP:510nm绿色通道:G : BP540/25nm FT:570nm LP:575nm紫色通道:V :BP405/10nm FT:455nm LP:460nm黄色通道:Y : BP562/40nm FT:593nm BP:640/70nm红色通道:R : BP635/30nm FT: 660nm BP: 710/80nm医疗检测应用:真菌结核杆菌呼吸道七联检,呼吸道病毒妇科检查 滴虫脑炎CTC大功率LED荧光光源BGU-LED-MH-scope5(蔡司专用)专为国际知名光学品牌蔡司显微镜而造,兼容蔡司2021年明星产品 Axioscope5/ Axioscope7两款型号,共同实现高品质的荧光成像效果。长寿命的LED光源和高品质荧光滤光组是高品质荧光成像的保证。有单色荧光、双色荧光及多色荧光等多种配置方案可选。如果您对大功率LED荧光光源BGU-LED-MH-scope5(蔡司专用)感兴趣,欢迎您的咨询!产品彩页:大功率LED荧光光源BGU-LED-MH-scope5(蔡司专用)
  • 浅谈影响数码显微镜分辨率的两大因素
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "数码显微镜是在传统显微镜上增加了数字图像传感器CCD或CMOS的显微镜,与计算机、图像处理、自动化、互联网等技术相结合,可衍生出多种产品和应用,如自动显微镜、数码互动显微镜、数字切片扫描仪等,能给用户带来极大的便利,在教学、医疗、科研等领域得到广泛的应用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "作为传感器,人眼和数字图像传感器CCD/CMOS主要有两方面的不同:一是数字图像传感器是由很多离散的感光器件组成,用其作为传感器接收显微图像,实际上是一个数字化过程(也称为空间采样)需要满足采样定理即奈奎斯特定理,这样图像才能准确重建;二是数字图像传感器的响应波长与人眼不一样,所以会受光源光谱特性的影响。本文从空间采样率和光源这两方面来分析对数码显微图像分辨率的影响。br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong空间采样率对数码显微图像分辨率的影响/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "奈奎斯特采样定理是指将模拟信号转化为数字信号时,要求采样频率fsubs/sub要大于模拟信号中最高频率fsubmax/sub的2倍,即fsubs/sub>fsubmax/sub才可以通过采样之后的数字信号准确地重建出模拟信号。对于显微图像的数字化,其最高频率就是由物镜的极限分辨率决定的,采样频率也称为空间采样率,一般实际应用时要求空间采样率为物镜的极限分辨率的2.8倍左右。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "显微镜的极限分辨率r是由物镜的数值孔径NA和波长λ决定的,满足式①span style="text-align: center " /spanimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/afecb7f6-313d-4fe3-a7d7-3a936fe605d8.jpg" title="1.png" alt="1.png" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "//pp因此波长越短,显微镜的极限分辨率越高。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "空间采样率s的计算式②为/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/6bfc528d-423f-46a1-8292-e3823f507b7c.jpg" title="2.png" alt="2.png"//pp式中p为数字图像传感器像素的边长;β1为显微物镜的放大倍率;β2为摄像镜头的放大倍率。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "因此改变摄像镜头的放大倍率,可以改变空间采样率。选用一组不同放大倍率的摄像镜头实现不同的空间采样率,以研究空间采样率对数码图像分辨率的影响。具体实验条件如下:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "显微镜:BA310显微镜。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "光源:白光LED和卤素灯(可互换),带有550/20nm的干涉滤色片。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "显微物镜:根据式①,其极限分辨率为0.45μm。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "摄像头:CM3-U3-50S5M黑白摄像头,像素边长为3.45μm。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "观察标本:采用USAF1951鉴别率板(如图1)所示,40× /0.75显微物镜可观察的极限线对数为2048(11-1组)。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 350px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/900c84e7-0400-490e-9b1e-df00bd23a1ba.jpg" title="3.png" alt="3.png" width="350" height="350" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图1 USAF1951鉴别率板/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "摄像镜头倍率:0.35× 、0.5× 、1× 分别对应三种不同的采样率,采集的图像如图2所示,结果如表1所示。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 128px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/10ab04e3-b4cb-4324-9054-967b80dfda29.jpg" title="4.png" alt="4.png" width="450" height="128" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图2 不同摄像镜头下的数码显微图像/strong/span br//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong表1 不同摄像镜头下的数码显微图像分辨率 /strong/spanbr//pp style="text-indent: 0em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/73950d5f-a61d-41aa-a1f6-1430b39f3040.jpg" title="5.png" alt="5.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "由此可见,在没有满足采样定理的情况下即欠采样,数码显微图像分辨率会降低;在过采样的情况下,并不会带来数码显微图像分辨率的提升。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="text-indent: 2em "光源对数码显微图像分辨率的影响/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "式①提及的波长λ是最终被传感器接收的波长,此波长与传感器响应曲线和光源光谱特性有关。作为传感器,人眼的响应波长为400~700nm,即通常说的可见光,如图3所示。而对于数字图像传感器CCD/CMOS,其响应波长更宽,包括人眼不敏感的紫外和近红外部分,其中近红外的波长更长,如图4所示,这会导致显微镜分辨率的下降。因此当光源的光谱包含有人眼不敏感的近红外光谱或者紫外光谱时,在使用数字图像传感器时就会有影响。显微镜中常用的光源有白光LED和卤素灯,其中白光LED的光谱是450~700nm,如图5所示,与人眼的响应曲线比较接近,而卤素灯的光谱为400~2500nm如图6所示,包括了更长波长的红外部分。在分别使用卤素灯和白光LED时,由图像传感器得到的结果是有区别的,如图7所示。/pp style="text-align: center text-indent: 0em " img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 241px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/63e10ec6-6db0-4cb4-b480-df43cecc4f65.jpg" title="6.png" alt="6.png" width="350" height="241" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图3 人眼的响应曲线 /strong/spanbr//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 221px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4d151923-4162-4ff6-bed0-c4d379380b4b.jpg" title="7.png" alt="7.png" width="400" height="221" border="0" vspace="0"//strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图4 相机的响应曲线 br//strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 278px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/263ba96b-37c6-4d8e-97a9-d1bf32f59d6c.jpg" title="8.png" alt="8.png" width="350" height="278" border="0" vspace="0"//strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图5 LED光谱曲线 /strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 263px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/90d67a50-f6b4-43da-bac1-93120d97ba89.jpg" title="9.png" alt="9.png" width="350" height="263" border="0" vspace="0"//strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图6 卤素灯光谱曲线 br//strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "表2为不同光源下的数码显微图像分辨率,可以发现,人眼在不同光源下观察到的极限线对是一样的,都是2048线对,而对于数码显微图像,采用卤素灯时,观察到的分辨率会有所下降。主要原因在于卤素灯有红外光谱,人眼直接观察时会将红外部分滤掉,所以效果与LED相当,而数字图像传感器可以响应卤素灯的红外波长,所以分辨率会下降。解决办法就是数字传感器前放置一个红外滤色片(俗称IR-cut),将卤素灯的红外部分滤除,得到接近于人眼的响应曲线,这样就与目视观察结果一致。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 215px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/af939b79-1302-4765-828c-3e42b08ace0c.jpg" title="11.png" alt="11.png" width="450" height="215" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong图7 卤素灯和LED时的数码显微图像/strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong表2 不同光源下人眼观察与数码显微图像分辨率的比较 br//strong/span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c1631144-1358-4af5-b3e3-51da6e4b4c82.jpg" title="捕获.PNG" alt="捕获.PNG"//strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "因此在使用数码显微镜时,应严格遵从采样定理,并深入研究数码显微镜各个关键部件,这样才能选择合适的摄像镜头、光源、滤色片等,才能满足采样定理,准确重建出数字图像,达到最佳的观察效果。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(127, 127, 127) "ispan style="font-size: 14px "本文摘自:陈木旺. 浅析数码显微镜分辨率的影响因素[J]. 光学仪器, 2017, 40(3)./span/i/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13067.html?hmsr=zixuan&hmpl=ling&hmcu=&hmkw=&hmci=" target="_self"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8e3999fc-35db-4591-8d2d-1da82b8fafb0.jpg" title="10.png" alt="10.png" style="text-indent: 2em text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "//a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong讲座:/strong《四合一数码显微镜,多种难题一机解决!》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong时间:/strong2020年4月22日 10:00/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong主讲人:/strong夏天齐Draven,基恩士公司显微/3D测量系统部门,显微镜技术负责人,负责数码显微镜的技术支持工作。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong内容:/strong很多用户在使用光学/金相/测量显微镜时,经常会遇到景深小、倍率低、需要另外准备光源、不能直接拍摄图片等困难,而一台数码显微镜可以轻松解决以上问题。此次讲座旨在让更多客户了解到数码显微镜能解决的常规问题(讲座中有实机演示);作为技术储备,认识到该产品的一些功能和应用场景等;搭建交流平台,与行业内人士互动等。/pp style="text-align: left text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13067.html?hmsr=zixuan&hmpl=ling&hmcu=&hmkw=&hmci=" target="_self"strong style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "免费报名参会:点击即可链接到报名官网/span/strong/a/p
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    安东帕公司已向市场推出的光学显微流变系统,已得到广大客户的认可和应用,标准的光学显微流变系统使用普通白光作为光源,并可选配偏振光功能。而最新推出的荧光显微-流变学同步测量系统,利用荧光染料在样品内部不同相之间的选择性分布,并且受到激发后可发出荧光的特点,为普通光学显微系统无法观测样品的研究,提供了一条途径,比如不透明样品、界面边界不清晰样品、高浓度样品等。可以测量样品在静止或剪切状态下的结构。如下图: 可以根据样品特点选择合适的荧光指示剂,根据指示剂的激发波长和发射波长选择合适的滤色片。 值得骄傲的是,安东帕将荧光显微和原先的光学显微系统整合在一起,共用光学平台、只需增加荧光附件和光源,使光学显微系统的用户可以花很小的代价、很方便的升级到荧光显微平台。 可应用行业或领域:聚合物溶液乳液食品化妆品生物材料粒子示踪

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  • 如何测量辣椒粉等样品的ASTA 色值和ICU色价?
    对辣椒粉、辣椒红色素等而言,色价一定程度上反映色素含量的高低和产品着色能力的强弱,也是直接参与价格核算的重要依据之一。 本文针对ASTA 色值和ICU色价测量提出了一整套测量方法,可帮助用户快速精确测量样品的颜色、色价和色值。 测量所用仪器UltraScan VIS严格符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 (条件C)等标准要求。 UltraScan VIS采用512个二极管阵列的感光元件和高分辨率凹面全息光栅,杂散光更少,衍射效率更高,从而获得高分辨率。 UltraScan VIS提供标准白板、黑玻璃用于校正仪器;且标准白板带溯源数据,经久耐用,不易变色。如果测试过程中出现异常情况,可测量标准白板,并与溯源数据比对,可判断是仪器测量的问题还是样品的问题造成的。标准白板、标准绿板均溯源至美国国家标准技术研究所(NIST)。 UltraScan VIS还提供带溯源数据的标准绿板,用于检验仪器的长期稳定性。标准绿板带数据,经久耐用,不易变色。还可通过重复性测试验证测试结果的重复性。并提供钕镨滤色片用于检测波长精度,这是HunterLab独有的技术。 UltraScan VIS采用脉冲氙灯和双光路分光技术,氙灯每次闪烁,均产生一束测量光和一束参考光,可避免光源不稳定等因素的影响,保证测量值的准确性。此外,滤片的位置可自动调整,从而光源使用时间的延长对测试结果无影响,测试结果的重复性有保证。 UltraScan VIS的采用标准积分球,积分球内涂Spectraflect特殊涂层,涂层经久耐用,不会变黄、不会脱落,经年保持高反射率,从而保证测量结果的精准性。
  • KRI 离子源应用于舞台灯光滤光片镀膜
    舞台灯光虽然呈现是五颜六色的, 但光源一般都是白色. 通过在光源前加上特定的光学滤光片, 对光进行“加工”, 反射和透过特定的波段, 来达到不同的色彩变化. 加上颜色滤光片, 让不同颜色的镜片不停切换, 产生不同颜色. 而在光学元件或独立基板上, 镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合, 即光学薄膜, 可以改变光波之传递特性, 包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变. 上海伯东美国进口KRI离子源辅助国产镀膜设备镀制舞台灯光滤光片, 透亮且温漂小, 满足客户降低生产成本、提高产品质量的需求, 为国内镀膜厂家进行工艺升级提供新方向!
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    由于药片是不规则的,表面不平整,有弧度和细小部位,大小不一,形状不一样,很难采用常规的测色仪进行颜色测试,更别提测试结果的准确性和重复性了。本文针对药片颜色测试存在的挑战,提出了一种测量方法,操作简单,测量效率高。

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    现在在设计一台COD检测,用比色法,但是滤色片这块不太熟悉,就是不知道现在有没有厂家可以做254nm,带宽6nm和546nm,带宽6nm,透过率的话能有多少。就是满足COD检测,我想做这种滤色片的厂子应该有(只是我不知道,想在这里咨询一下),因为现在做COD的公司挺多。有谁知道做滤色片的厂家啊?告诉我一下不胜感激了!(因为COD检测用的比色法觉得和紫外仪器挺类似所以就在这个板块发了,但愿版主不要给挪到环境或者其他检测板块去 )

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  • 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。
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