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光学特性

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  • 尾流的光学特性研究与测量

    【题名】: 尾流的光学特性研究与测量【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80142-2001008678.htm

  • 新装置可测定OEL的电子和光学特性

    新华社东京8月28日电 日本物质和材料研究机构27日发表新闻公报说,该机构研究人员发明的新装置,能在大气环境中同时测定有机电激发光材料(OEL)的电子特性和光学特性。OEL属当下科研界竞相研究的热门材料。新发明将有助于推动OEL这种新发光材料的研发。 OEL材料是将拥有发光、电子输送和空穴输送等特性的有机半导体层叠加起来,在两侧加上电极构成。当有电流经过时,有机半导体材料被激发而发光。OEL显示器色彩再现能力强,响应时间短至微秒级,这些都是液晶和等离子显示器无法企及的。另外,作为下一代照明装置,OEL装置也正受到越来越多的关注。 公报说,有机半导体材料在很大程度上左右着OEL装置的特性,因此,在有机半导体材料研发过程中,有必要充分掌握材料的电子特性和光学特性等。而以往的测定需要借助多台设备,而且会因为测定环境是否是真空等差异,造成材料的变质以及测定耗时较长等问题。 物质和材料研究机构主任研究员柳生进二郎等人发明的新装置可解决上述问题。新装置用紫外线至近红外线波段的光照射OEL样品材料,然后同时测定反射或透过的光以及光电效应释放的电子,以此测得样品材料的特性,实现了测定的高效和准确。同时,新装置将收集电子的电极设置在样品材料附近,这样电极就不会阻碍反射测定,解决了电子因和大气中的氧分子、氮分子碰撞飞不远的问题,使测定不再非要在真空环境下不可。 公报说,只需把OEL样品材料往测定装置里一装,就能同时得到其电子特征和光学特征,测定精确、快速。有了新装置的帮助,从材料研发到测定的流程将变得更加顺畅,最终将使新材料的研发加速。

  • 【讨论】Topcon BM-7A/SR-3/PR650/CS1000 光学特性自动测量台

    多年来致力于为LCD/LCM/背光模组/冷阴极发光管/LED行业的客户提供先进的设备和优质的服务。 我公司同时开发制造与BM-7A/BM-5A/SR-3A/CA-210/PR-650相配套使用的光学特性自动测量设备,包括:BLU背光模组辉度/色度/均齐度测量 LCM液晶显示模组辉度/均齐度//色彩饱和度/可视角度/响应时间/Cross-talk/Flicker测量 CCFL自动测试系统 同时提供相关产品的售前咨询和售后服务。 公司的光学特性自动测量设备已在国内外众多用户使用,包括无锡夏普,日立光电,泰山光电,奇美电子,迪斯艾,帝豪光电,青岛海尔,上广电等。  [img]http://www.fstarchina.com/download/fsm.jpg[/img]小尺寸LCM/BLU光学特性手动测量台FS-MFS-M系列是专为测量小尺寸LCD/背光模组的亮度色度而制作的 适用的辉度计包括:BM-7A/BM-5A/SR-3A 载物台沿XY轴移动,行程为150mm 可根据客户需求定制移动行程 可通过底部的支撑脚来调节载物台的水平 辉度计镜头距测量台的距离为500mm,调节Z轴上的调节尺可做Z轴距离的调整, 辉度计与CCD连接,通过LCD显示器观察被测点的位置 配套TESTLM手动测量软件(中文版),自动保存测量结果  [img]http://www.fstarchina.com/productFile/200792811934292.jpg[/img] 1. 平面之辉度与色度量测功能:可设定5点/9点/13点/25点等测量模式,也可以自行定义测量矩阵或任意点,进行亮度色度的测量. 2. 可视角度(Viewing Angle)量测:量测范围±90°,并可任意设定范围进行量测,可设定多段范围测量减少测量时间,最小测定单位0.1°,自动判定对比值≥10(此值可设定)之可视角度. 3. Contrast Ratio:画面在全亮或全黑下的对比值量测 4. Gray Scale/Gamma:可自定义灰阶(8/16/32/64/128/256),量测并输出图形,计算出Gamma值. 5. Response Time量测 6. Flicker量测 7. 量测项目程序化:上述量测项目可依需求任意选定量测顺序及项目,选下完成后即可全自动量测. 报表输出:依使用者先定之量测项目输出EXCEL报[img]http://www.fstarchina.com/productFile/2007318104739252.jpg[/img]LCD亮度色度自动测量台FS3400 (XY自动移动平台) 自动定位测试系统,可根据客户要求测试5点/9点/13点/17点/25点的亮度色度 Z轴手动调整BM-7至LCD面板的距离,可调整Z轴转动来测试LCD可视角度 通过伺服电机高精度移动控制,移动误差0.01mm 通过电脑软件控制,测量速度快,亮度色度数据测试后自动计算并保存 测试数据可以以图表直观显示 最大可测试34英寸LCD面板/背光模组LCD亮度色度自动测量台FS5400(框式结构) 框式结构,可测试50-70英寸的大型LCD面板或背光模组 通过伺服电机控制高精度移动,移动误差0.01mm 自动装载被测LCD面板 通过电脑软件控制,测量速度快,亮度色度数据测试后自动计算并保存 最大可测试70英寸LCD面板/背光模组   [img]http://www.fstarchina.com/productFile/2007318104829269.jpg[/img]LCD灯管亮度色度测量台FS-CCFL 配合Topcon BM-7或SR-3使用,测量CCFL的亮度色度 通过伺服电机控制,移动精度在0.01mm 电脑软件自动测试多点色度亮度值,并自动计算平均值,亮度均一性等 测试结果可以图表的形式直观显示  部分软件界面[img]http://www.fstarchina.com/download/software1.jpg[/img][img]http://www.fstarchina.com/download/software2.jpg[/img]

  • 【原创】Topcon BM-7A/SR-3/PR650/CS1000 光学特性自动测量台

    资料来源: http://www.fstarchina.com如有需要请发邮件至 info@fstarchina.com [size=4][B]Topcon BM-7A/SR-3/PR650/CS1000 光学特性自动测量台[/B][/size] 苏州弗士达科学仪器有限公司是日本TOPCON在华东华南地区的授权代理商, 多年来致力于为LCD/LCM/背光模组/冷阴极发光管/LED行业的客户提供先进的设备和优质的服务。 我公司同时开发制造与BM-7A/BM-5A/SR-3A/CA-210/PR-650相配套使用的光学特性自动测量设备,包括:BLU背光模组辉度/色度/均齐度测量 LCM液晶显示模组辉度/均齐度//色彩饱和度/可视角度/响应时间/Cross-talk/Flicker测量 CCFL自动测试系统 同时提供相关产品的售前咨询和售后服务。 公司的光学特性自动测量设备已在国内外众多用户使用,包括无锡夏普,日立光电,泰山光电,奇美电子,迪斯艾,帝豪光电,青岛海尔,上广电等。  [IMG]http://www.fstarchina.com/download/fsm.jpg[/IMG]小尺寸LCM/BLU光学特性手动测量台FS-MFS-M系列是专为测量小尺寸LCD/背光模组的亮度色度而制作的;; 适用的辉度计包括:BM-7A/BM-5A/SR-3A 载物台沿XY轴移动,行程为150mm;; 可根据客户需求定制移动行程;; 可通过底部的支撑脚来调节载物台的水平;; 辉度计镜头距测量台的距离为500mm,调节Z轴上的调节尺可做Z轴距离的调整, 辉度计与CCD连接,通过LCD显示器观察被测点的位置;; 配套TESTLM手动测量软件(中文版),自动保存测量结果;;   [IMG]http://www.fstarchina.com/productFile/200792811934292.jpg[/IMG]http://www.fstarchina.com/productFile/200792811934292.jpgFS-5400T LCD自动测量台功能: 1. 平面之辉度与色度量测功能:可设定5点/9点/13点/25点等测量模式,也可以自行定义测量矩阵或任意点,进行亮度色度的测量. 2. 可视角度(Viewing Angle)量测:量测范围±90°,并可任意设定范围进行量测,可设定多段范围测量减少测量时间,最小测定单位0.1°,自动判定对比值≥10(此值可设定)之可视角度. 3. Contrast Ratio:画面在全亮或全黑下的对比值量测 4. Gray Scale/Gamma:可自定义灰阶(8/16/32/64/128/256),量测并输出图形,计算出Gamma值. 5. Response Time量测 6. Flicker量测 7. 量测项目程序化:上述量测项目可依需求任意选定量测顺序及项目,选下完成后即可全自动量测. 报表输出:依使用者先定之量测项目输出EXCEL报 [IMG]http://www.fstarchina.com/productFile/2007318104739252.jpg[/IMG]LCD亮度色度自动测量台FS3400 (XY自动移动平台) 自动定位测试系统,可根据客户要求测试5点/9点/13点/17点/25点的亮度色度 Z轴手动调整BM-7至LCD面板的距离,可调整Z轴转动来测试LCD可视角度 通过伺服电机高精度移动控制,移动误差0.01mm 通过电脑软件控制,测量速度快,亮度色度数据测试后自动计算并保存 测试数据可以以图表直观显示 最大可测试34英寸LCD面板/背光模组 LCD亮度色度自动测量台FS5400(框式结构) 框式结构,可测试50-70英寸的大型LCD面板或背光模组 通过伺服电机控制高精度移动,移动误差0.01mm 自动装载被测LCD面板 通过电脑软件控制,测量速度快,亮度色度数据测试后自动计算并保存 最大可测试70英寸LCD面板/背光模组   [IMG]http://www.fstarchina.com/productFile/2007318104829269.jpg[/IMG]LCD灯管亮度色度测量台FS-CCFL 配合Topcon BM-7或SR-3使用,测量CCFL的亮度色度 通过伺服电机控制,移动精度在0.01mm 电脑软件自动测试多点色度亮度值,并自动计算平均值,亮度均一性等 测试结果可以图表的形式直观显示  部分软件界面[IMG]http://www.fstarchina.com/download/software1.jpg[/IMG][IMG]http://www.fstarchina.com/download/software2.jpg[/IMG]

  • 光学玻璃、光学仪器防霉技术解答

    光学玻璃、光学仪器防霉技术解答

    光学玻璃、光学仪器生产厂家在每年的5月开始就遇到头疼的玻璃发霉问题,通常空气相对湿度大于65%,玻璃就会长霉,要始终保持干燥,是不现实的,霉雨季节,刚磨好的玻璃,发霉的速度是20分钟。客户也反映,在使用一些市场上现有除霉产品时会腐蚀原有膜层,时间上也不理想。现有的玻璃真空镀膜是利用氟化物疏水特性,只是减少霉菌的水分供应,但是不具有主动杀伤霉菌的作用,因此现有镀膜的防霉效果很不理想。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405231622_500287_2704993_3.gif汉雄科技新型防霉镀膜技术,是选用特定结构的分子,采用自组装单分子膜技术,在光学玻璃的表面利用特定的化学键,让特定结构的分子按照一定的头尾一致的排列规则,以化学键的方式连接到玻璃上去,形成一层防水,抗菌,防霉,耐溶剂,耐摩擦,耐腐蚀,耐洗涤的单分子防霉菌镀膜层。膜层的厚度可以控制在几个纳米之间,不影响光线的通过,它和玻璃表层分子发生化学键接,使光学玻璃表面具有永久性的防霉菌特性,同时还可以增加玻璃表面的机械强度。镀膜层外侧的分子团,对单细胞生物具有杀伤作用,霉菌、细菌、藻类等单细胞生物无法在这层镀膜层上顺利繁殖。光学仪器发霉问题是个头疼的事情,由于各类仪器难免要置于潮湿多尘的恶劣环境中使用,工作繁忙时也难免疏忽保养,长霉就难以避免了。用户还是希望,光学仪器本身的抗霉菌性能更强些,防霉时间更长,最好是长效的。现有的技术,多是采用释放防霉挥发性气体的药包法,但是这种毒性气体的实际使用效果有缺陷,并且对人体健康不利。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511261608_575169_2704993_3.jpg在光学玻璃上做上一层永久性的防霉单分子膜层,不仅完全不影响光线通透,而且也可以耐酒精溶剂擦拭,这是最理想的办法了。同时对仪器的其它材料部分也采用防霉液涂覆,同样可以极大提高长效防霉效果。防霉液实际用于最易于长霉的家用冰箱门密封胶条缝隙,结果原来极端顽固的黑色霉菌,已经彻底不再出现了,这是非常理想的效果。过去冰箱门的密封胶条缝隙处,无论使用什么样的消毒剂擦拭,经过3个月的使用后,黑色的霉菌总会顽固的再次生长出来,而这次的防霉液实验表面,长效的防霉效果已经持续一年以上,根据防霉液的原理,胶条可以获得永久性的防霉特性。对于光学仪器来说,这个防霉液的效果会出乎意料的好,仪器的使用环境不会比家用冰箱门缝隙更加糟糕了吧。以上内容供大家参考,有需要样品试用的朋友,请给我留言

  • 光谱学方法分析114种不同酿酒酵母的特性

    光谱学被广泛应用于生物科学,适用于液体、膏、粉末、薄膜、纤维、气体和表面分析。该方法可以用于制药、食品、植物或动物组织中蛋白质、多肽、血脂、膜状物和碳水化合物特性分析。同时,光谱学可提供分子结构的详细信息。海洋光学采用光谱学方法分析114种不同酿酒酵母的特性。在200-1200nm波长范围内,详细分析两大光谱范围:LWUV-VIS和VIS-SWNIR。收集的114个品种中,有用于酿酒、酝酿、烘烤等工业品种;也有从特定环境下获取的品种,如致病株、水果和橡树分泌物。结果表明,光谱学方法是一种用于不同酿酒酵母特性分析的强有力方法,根据不同品种特有的光谱特性,可以实现不同品种酿酒酵母的特性分析与辨别。

  • 【分享】《材料的特性检测》

    材料的特性检测[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97767]材料的特性检测 (第1部分)[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14716]材料的特性检测 (第2部分)[/url][color=#dc143c]请版友注意本资料存在一个不足,第一部分 Page 151 to 658空白,请多包涵,如有完整版者,请与本人联系完善,非常感谢!--handsomeland[/color]目录:Part 11、电子衍射与透射电子显微术(TEM)2、分析电子显微术(STEM)3、扫描电子显微术(SEM)4、x射线衍射(XRD)5、光学显微术(OM)6、原子光谱法(AS)7、热分析方法(DSC/DTA)8、同步x射线辐射用于材料科学9、x射线荧光分析(XRF)10、聚合物分子结构的测定(polymer)Part 211、表面和界面的纳米尺度表征(nano)12、机械谱学13、扫描俄歇显微术14、定量声显微术15、用图像分析方法定量描述显微组织16、电子探针显微分析17、高能离子束分析技术18、长离子显微学和原子探针分析19、中子衍射20、X射线和中子小角衍射21、有机材料的表面、界面和薄膜的表征

  • 自动奶茶机如何实现精准流量控制-光学流量计

    自动奶茶机如何实现精准流量控制-光学流量计

    在自动奶茶机的应用中,光学流量计是一种实现精准流量控制的重要工具。它利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。这种测量方式具有以下特点:不含磁铁:光学流量计采用纯光学感应原理,不涉及磁性材料,因此不会对水质产生磁化或磁性干扰,从而更好地保护水质。对水质保护更好:由于其纯光学感应的特性,光学流量计不会对液体造成任何污染或损害,特别适合用于需要高度清洁和保护液体的场合。适合透光率高的液体:光学流量计主要适用于透光率高的液体,如水等。对于透光性较差的液体,其测量结果可能会有所差异。[align=center][img=,531,347]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401051556166823_2341_4008598_3.jpg!w531x347.jpg[/img][/align]适用多种场景:[url=https://www.eptsz.com]光学流量计[/url]的应用范围广泛,不仅适用于自动奶茶机等餐饮设备,还可用于工业生产、家庭、医院等领域的水流量测量和控制。总的来说,光学流量计通过纯光学感应原理实现精准的流量控制,具有不含磁铁、对水质保护更好、适合透光率高的液体等特点。在自动奶茶机中,它的应用有助于确保奶茶的精准配比和水流量的稳定控制,提供给消费者更好的饮用体验。同时,其广泛的应用场景也证明了光学流量计在流量控制领域的卓越性能和价值。

  • 浅析超纯水在光学领域的应用

    作者:成都唐氏康宁科技发展有限公司 超纯水的水质纯度已经成为影响光学器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,因此光学领域对水质的要求也越来越高。同时,超纯水设备的性能好坏,直接影响到超纯水的质量。 在生产中,超纯水主要用作纯水清洗和纯水配液,不同的工艺生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。清洗需用纯水,如水中含有氯离子,电容器就会漏电。在电子管生产中,电子管阴极涂甫碳酸盐,如其中混入杂质,就会影响电子的发射,进而影响电子管的放大性能及寿命。 因此其配液要使用纯水,在显象管和阴极射线管生产中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成,其配制需用纯水,如纯水中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色;含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃;含奇有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并会造成气泡、条迹、漏光点等废次品。 在晶体管、集成电路生产中,纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,硅片氧化的水汽源,部分设备的冷却水,配制电镀液等。集成电路的产品质量及生产成品率关系很大。水中的碱金属(K、Na等)会使绝缘膜耐压不良,重金属(Au、Ag、Cu等)会使PN结耐压降低,Ⅲ族元素(B、Al、Ga等)会使N型半导体特性恶化,V族元素(P、As、Sb等)会使P型半导体特性恶化,水中细菌高温碳化后的磷(约占灰分的20-50%)会使P型硅片上的局部区域变化为N型硅而导致器件性能变坏水中的颗粒(包括细菌)如吸咐在硅片表面,就会引起电路短路或特性变差。

  • Nature Communications:纳米级光学显微镜问世

    英国和新加坡研究人员1日报告说,他们制造出能够观测50纳米大小物体的光学显微镜,这是迄今观测能力最强的光学显微镜,也是世界上第一个能在普通白光照明下直接观测纳米级物体的光学显微镜。http://www.bioon.com/tech/UploadFiles_3081/201103/2011030214521841.jpg英国曼彻斯特大学研究人员和新加坡同行当天在新一期《自然·通信》杂志上报告了这项成果。由于光的衍射特性的限制,光学显微镜的观测极限通常约为1微米。研究人员通过为光学显微镜添加一种特殊的“透明微米球透镜”,克服了上述障碍,使这一极限达到50纳米,观测能力提高了20倍。论文第一作者王增波博士告诉新华社记者:“这是目前世界上唯一能在普通白光照明下直接观测纳米级物体的光学显微镜,是一个新的世界纪录。”

  • 偏光显微镜之光学显微镜的局限性

    显微镜的工作目标是对样品得到一个放大像,使原来肉眼看不见的细节能变得清晰可见。这里有两个基本的性能指标:一是分辨率极限,二是最高有效放大倍数。分辨率是分辨物体细节的最小极限。仪器可分辨的最小细节经适当放大后,变成人眼所能看清者。显然,如果超越了仪器分拚率的能力,即使进一步提高放大倍数,也不能让人清晰看到更小的细节。这种现象必须借助于光的波动学说来解释。  光学显微镜中所用的可见光源是波长为400^-800nm的电磁波。波传播的特性之一是衍射。衍射就是波遇到障碍物时能偏离直线传播的性质。根据基础物理知识可知,由于实际光学仪器都有限制光束的“窗口”(光学显微镜中的“窗口”就是物镜边缘所限制的透光范围),它造成的衍射效应会使每个物点形成的像都是有所扩展的衍射光斑。靠得太近的像点彼此重亚起来,会使画面中的细节变得模糊不清.光学显徽镜中还有一些像差(如球差和色差等)也会使像点展宽,但它们大多可以被矫正.所以衍射差就成了限制光学显微镜分辨率的唯一重要因素.http://www.shpuda.com.cn/

  • 无尘室空调的五大特性

    无尘室空调的五大特性1、温湿度要求比一般空调低一般空调要求在18°C~26 °C之间,相对湿度则在40%~65%之间;无尘室空调必须控制在22°C~24 °C之间, 相对湿度则在45%~55% 。恒温恒溼控制由于半导体制程对温湿度变化的大小极为敏感,故在无尘室大部分区域必须控制在± 1°C 及± 3% 之内。2、所需的外气较多由于半导体工厂中,制程系统需使用大量的化学品和毒气,这些化学品和毒气所产生的挥发气体和废气必须予以全数排除,故排气量相当大,为维持无尘室压力比外面的大气压力大,此时所补充的空气量亦随之增加。3、空调系统24小时全天运转并监控管理半导体工厂部分制程设备,对温溼度变化极为敏感,如黄光区Stepper光学机台,些微的温、溼度变化均会使设备的准度偏差,另外芯片等产品也必须置放在定温定溼的环境下,故空调系统必须24小时监控管理之。4、半导体厂无尘室室内压力大小半导体厂无尘室室内压力必须比室外高些许,除了为避免室外的温、湿度、微粒影响无尘室生产区的环境条件外,并可延长无尘室ULPAfilter的寿命,但不能无条件增加,如此将使向外逸散的洁净空气增加而增加运转成本。5、气流分布须均匀无尘室空调为带走无尘室内所产生的微尘粒子以维持洁净度故除了气流速度须达到一定之要求标准外,气流的流线形状也必须依不同的无尘室等级加以适当的控制。

  • 【新闻】德科学家突破光学显微镜分辨率极限

    2006年度德国“未来奖”于23日揭晓,凭借发明突破200纳米“阿贝极限”的光学显微镜,德国马克斯-普朗克学会生物物理化学研究所所长施特芬黑尔获得了这一荣誉。 一年一度的“未来奖”是德国最重要的科学奖。黑尔在接过德国总统克勒颁发的奖杯时表示,将把所获得的25万欧元奖金作为一个科技公司的启动资金,为将来研究更好的显微镜奠定基础。18世纪70年代,德国物理学家恩斯特阿贝发现,可见光由于其波动特性会发生衍射,因而光束不能无限聚焦。根据这个阿贝定律,可见光能聚焦的最小直径是光波波长的三分之一,也就是200纳米。一个多世纪以来,200纳米的“阿贝极限”一直被认为是光学显微镜理论上的分辨率极限,小于这个尺寸的物体必须借助电子显微镜或隧道扫描显微镜才能观察。但黑尔等科学家却巧妙地借助脉冲激光的作用,突破了“阿贝极限”。他们发明的新型的光学显微镜能够观察20纳米左右的微小生物。据悉,这种新型光学显微镜将于明年投放市场,预计价格在80万欧元左右。

  • 光学玻璃防霉的问题

    光学玻璃防霉的问题

    光学玻璃防霉技术有新进展现有的光学玻璃防霉液效果很一般,有的防霉产品会腐蚀原有的光学镀膜,持续时间也不理想现在有一种自组装单分子膜技术,在光学玻璃的表面利用特定的化学键,让特定结构的分子按照一定的头尾一致的排列规则,以化学键的方式连接到玻璃上去,形成一层防水,抗菌,防霉,耐溶剂,耐摩擦,耐腐蚀,耐洗涤的单分子防霉菌镀膜层。膜层的厚度可以控制在十几个纳米之间,不影响光线的通过,它和玻璃表层分子发生化学键接,使光学玻璃表面具有永久性的防霉菌特性,同时还可以增加玻璃表面的机械强度。镀膜层外侧的分子团,对单细胞生物具有杀伤作用,霉菌、细菌、藻类等单细胞生物无法在这层镀膜层上顺利繁殖。   经过试验验证,由于镀膜层的分子排列结构十分特殊,膜层对霉菌有很强的抑制作用,能有效的抑制、杀死微生物;同时镀膜层完全封闭了光学玻璃表面的硅羟基活性基团,外界的水汽不再吸附在玻璃表面,进而侵蚀玻璃,避免玻璃表层出现碱金属盐的析出,避免玻璃表层形成氧化硅水合胶体疏松结构,防止出现干雾现象。由于采用的特殊的分子结构形成特殊的排列方式,对光学玻璃以及镜片的氟化镁增透膜起到了生物和物理双重保护,既能杀死抑制微生物产生的霉变,也能防止由于水汽引起的反碱而产生的干雾,是一种性能极为先进的防霉、防雾化学镀膜技术。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703241450_01_2704993_3.gif经过客户的测试,防霉效果在光学玻璃常规存储条件下,可达到4、5、6、7四个月100天以上不长霉。这一产品是汉雄科技专门针对军工特殊需求客户开发,以解决现有防霉镀膜产品时效短、腐蚀底层镀膜、不耐溶剂擦拭等缺点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303291359_432853_2704993_3.jpg马上霉雨天气就要到了,如何渡过夏季的这4个月,是考验防霉性能的时候到了特别说明:这款防霉液是无毒的,主要溶剂成分是乙醇、异丙醇,不含有重金属离子,不含苯酚,不含有机砷,不含有机锡,不含有机汞。本产品在研发之初就严格考虑到了毒性问题,由于这个防霉液我们自己也要自用,不会毒害自己人的^_^重金属离子毒杀的原理是,金属离子和蛋白质上的巯基结合,使蛋白质变性,HK-2防霉液的防霉抗菌原理完全不是这样的,它是采用触杀方式,抗菌分子的分子链的亲油长链会自动插入细菌含有磷脂的细胞膜内,造成代谢障碍,导致细胞死亡。单细胞的微生物难逃这样的触杀环境,无法在这样的微观环境中繁殖。

  • 光电所“小型化视网膜自适应光学连续成像仪”研制完成

    近日,由中科院科研装备研制项目资助的“小型化视网膜自适应光学连续成像仪”研制工作在光电技术研究所顺利完成。该成像仪通过校正人眼像差可以获得高分辨率眼底视网膜图像,在临床疾病早期诊断等方面具有重要应用价值。 变形镜作为自适应光学系统的核心器件,其性能决定了成像仪的整机性能。光电所前期研制的视网膜自适应光学成像仪采用分立式压电驱动变形镜,受目前构造工艺的限制,其变形量小、口径大、成本高,难以适应临床大规模人群使用和产业化推广,寻求一种新型的变形镜以突破其临床应用限制已成为成像仪产业化推广过程中亟待解决的问题之一。与此同时,由于双压电片变形镜具有构造简单、结构灵活多样且易于小型化等优点,在眼科自适应光学领域具有较好的应用前景。因此,光电所于2010年开展了基于双压电片变形镜的新一代小型化视网膜自适应光学成像仪研制。 项目组在前期研究工作的基础上,针对人眼像差特性,设计并研制成功35单元双压电片变形镜,其行程达到20微米,而口径仅有原来分立式压电驱动变形镜口径的一半。在变形镜研制的基础上,先后解决基于双压电片变形镜的AO系统优化设计、闭环控制算法等关键技术,研制成功首套基于双压电片变形镜的小型化视网膜自适应光学成像仪,其体积仅为原来37单元成像仪的一半,但像差校正性能却得到大幅提升,大大降低了对人眼低阶像差预补偿的要求。 通过小规模人眼实验表明,新一代成像仪分辨率高、像差校正范围大、操作简单,这为其临床大规模人群使用和产业化推广走出重要一步。

  • 蔚海光学推出Nirquest512-2.5高分辨率微型光纤光谱仪

    随着NIRQuest512-2.5 的推出,蔚海光学 (Ocean Optics – www.oceanoptics.com) 扩展了其近红外光纤光谱。 NIRQuest512-2.5响应范围覆盖900-2500纳米,非常适用于分辨率要求高的激光特性测量等应用。NIRQuest512-2.5 采用滨松512像元的銦鎵化砷(InGaAs)阵列检测器,覆盖范围900-2500nm,比之前的256像元的近红外系列,显著提高了光学分辨率。依据用户选择的光栅配件和入射狭缝的尺寸,分辨率可以达到4.1 nm-6.3 nm(FWHM)。并且暗噪声更低,适宜于长时间的曝光积分。光谱仪提供触发模块,当给光谱仪一个外触发信号时,光谱仪可以采集光谱信号;另外也可以通过光谱仪去触发其它硬件。基于 Java 开发的 SpectraSuite 软件平台,用于光谱仪的控制及操作。另外,NIRQuest512-2.5 可以和海洋光学的雷莫拉网络适配器(Remora Network Adapter)相衔接,使系统转变为一个可以通过以太网或现有的Wi-Fi连接的多用户光谱数据服务器。

  • 【原创】BM-7AS色度亮度计的特性和作用?

    特点:采用滤光片方式,对原有机型BM-7进行版本升级,提高了测定精度,并实现了测定速度的高速化。主要用途: 广泛用于背光模组的亮度色度均匀度测试。还可测试光源的亮度、色度、色温等特性。 光学系统:对物镜:焦距f=80mm,F2.5/目镜:观察视野5°,视野调整范围±5diopter测 定 角2°/1°/0.2°/0.1° 切换式测定距离350mm~∞ (从物镜前端起)测量内容x,y,L(x,y:色度坐标,L:亮度)±Δ u?,v?,L(u?,v?:色度坐标,L:亮度)±Δ X,Y,Z(三色值)±Δ Tc、duv、L(Tc:色温度,duv:色差)±Δ测定范围0.01~30,000cd/m? (测量角度2°时)0.04~120,000cd/m? (测量角度1°时)1~3,000,000cd/m? (测量角度0.2°时)4~12,000,000cd/m? (测量角度0.1°时)测量精度亮度精度:±2%以内(5cd/m?以上,测定角2°,A光源)色度精度:±0.002以内(10cd/m?以上,标准A光源)测定时间不管FAST或SLOW模式,约0.5秒接 口USB1.1或RS-232C模式电 源专用AC电源适配器外形尺寸约325mm(长)x120mm(宽)x162mm(高)重 量约3kg(仅主机)

  • 【分享】英研制分辨率最高光学显微镜 可观测50纳米物体

    【分享】英研制分辨率最高光学显微镜 可观测50纳米物体

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103062216_281178_2193245_3.jpg英研制分辨率最高光学显微镜 可观测50纳米物体  英国曼彻斯特大学科学家近期研制出了世界上分辨率最高的光学显微镜,能够观测50纳米大小的物体。这是世界上第一个能在普通白光照明下直接观测纳米级物体的光学显微镜。  他们的成果发表在最新一期的《通信与自然》杂志上。由于光的衍射特性的限制,光学显微镜的观测极限通常约为1微米。研究人员通过为光学显微镜添加一种特殊“透明微米球透镜”,克服了上述障碍,使这一极限达到50纳米,观测能力提高了20倍。(注:1微米等于1000纳米)  这项成果的核心是利用物体发散出的一种逐渐消失的“隐失波”。顾名思义,“隐失波”是一种逐步消失的光波,但很重要的是,它不受限于光的衍射极限,所以如果我们能捕捉住这种光,就很有希望观测到比传统成像办法高清许多的图像。曼彻斯特大学科研人员在“透明微米球透镜”的帮助下,收集到“失波”并把它转到传统显微镜,这样科学家用肉眼就可看到通常需要其它间接方法才能观测到的细微之处,譬如通过原子力显微镜或扫描电子显微镜观测。  曼彻斯特大学激光加工研究中心的李琳教授认为,这项技术在生物学研究方面的应用前景广阔,特别是对细胞、细菌甚至是病毒的研究。  李琳教授表示:“目前应用于生物学研究领域的显微镜技术特别费时,举个例子,如果我们用荧光显微镜进行观测,需要花两天时间准备一个观测所需的样品,而这些准备好的样品只有10%到20%有用。因此,直接观察细胞技术的引进将能带来潜在的收益。”

  • 【基础知识】光学显微镜的历史及基础知识

    光学显微镜 optical microscope 利用光学原理把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。 简史 早在公元前 1世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。1610年前后,意大利的伽利略和德国的J.开普勒在研究望远镜的同时,改变物镜和目镜之间的距离,得出合理的显微镜光路结构,当时的光学工匠遂纷纷从事显微镜的制造、推广和改进。17世纪中叶,英国的R.胡克和荷兰的 A.van列文胡克都对显微镜的发展作出了卓越的贡献。1665年前后,胡克在显微镜中加入粗动和微动调焦机构、照明系统和承载标本片的工作台。这些部件经过不断改进,成为现代显微镜的基本组成部分。1673~1677年期间,列文胡克制成单组元放大镜式的高倍显微镜,其中9台保存至今。胡克和列文胡克利用自制的显微镜在动、植物机体微观结构的研究方面取得了杰出的成就。19世纪,高质量消色差浸液物镜的出现使显微镜观察微细结构的能力大为提高。1827年G.B.阿米奇第一个采用浸液物镜。19世纪70年代,德国人E.阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。这些都促进了显微镜制造和显微观察技术的迅速发展,并为19世纪后半叶包括R.科赫、L.巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物提供了有力的工具。 在显微镜本身结构发展的同时,显微观察技术也在不断创新:1850年出现了偏光显微术,1893年出现了干涉显微术,1935年荷兰物理学家F.泽尔尼克创造了相衬显微术,他为此在1953年被授予诺贝尔物理学奖金。 古典的光学显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像。后来在显微镜中加入了摄影装置,以感光胶片作为可以记录和存储的接收器。现代又普遍采用光电元件、电视摄象管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完整的图象信息采集和处理系统。 工作原理 表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像。光学显微镜就是利用这一原理把微小物体放大到人眼足以观察的尺寸。近代的光学显微镜通常采用两级放大,分别由物镜和目镜完成。被观察物体AB位于物镜的前方,被物镜作第一级放大后成一倒立的实象A1B1。然后此实像再被目镜作第二级放大,成一虚象A2B2,人眼看到的就是虚像A2B2。 显微镜的总放大倍率为 显微镜总放大倍率=物镜放大倍率×目镜放大倍率 放大倍率是指直线尺寸的放大比而不是面积比。在用人眼直接观察的显微镜中,可以在实像面A1B1处放置一块薄型平板玻璃片,其上刻有某种图案的线条,例如十字线。当实像A1B1和这些刻线叠合在一起时,利用这些刻线就能对物体进行瞄准定位或尺寸测量。这种放置在实像面处的薄型平板玻璃片通称分划板。在新型的以光电元件作为接收器的光学显微镜中,电视摄象管的靶面或其他光电元件的接收面就设置在实像面上。 组成 光学显微镜由载物台、聚光照明系统、物镜、目镜和调焦机构组成。 载物台 用于承放被观察的物体。利用调焦旋钮可以驱动调焦机构使载物台作粗调和微调的升降运动,使被观察物体调焦清晰成象。它的上层可以在水平面内沿、方向作精密移动和在水平面内转动,把被观察的部位调放到视场中心。 聚光照明系统 由灯源和聚光镜构成。当被观察物体本身不发光时,由外界光源给以照明。照明灯的光谱特性必须与显微镜的接收器的工作波段相适应。聚光镜的功能是使更多的光能集中到被观察的部位。 物镜 位于被观察物体附近实现第一级放大的镜头。在物镜转换器上同时装着几个不同放大倍率的物镜。转动转换器可让不同倍率的物镜进入工作光路。物镜放大倍率通常为5~100倍。物方视场直径(即通过显微镜能看到的图像范围)约为 11-20毫米。物镜放大倍率越高则视场越小。 物镜是显微镜中对成象质量优劣起决定性作用的光学元件。常用的有:①能对两种颜色的光线校正色差的消色差物镜;②质量更高的能对三种色光校正色差的复消色差物镜;③能保证物镜的整个像面为平面以提高视场边缘成像质量的平像场物镜。为了提高显微观察的分辨率,在高倍物镜中采用浸液物镜,即在物镜的下表面和标本片的上表面之间填充折射率为1.5左右的液体。 目镜 位于人眼附近实现第二级放大的镜头。目镜放大倍率通常为5~20倍,按能否放置分划板,可分成两类:①不宜放置分划板的,如惠更斯型目镜。这是现代显微镜中常用的型式,优点是结构简单、价格低廉;缺点是由于成像质量的原因,不宜放置供瞄准定位或尺寸测量用的分划板。②能放置分划板的,如凯尔纳型和对称型目镜,它们能克服上述目镜的缺点。按照能看到的视场大小,目镜又分为视场较小的普通目镜和视场较大的大视场目镜(或称广角目镜)两类。 调焦机构 载物台和物镜两者必须能沿物镜光轴方向作相对运动以实现调焦,获得清晰的图像。用高倍物镜工作时,容许的调焦范围往往小于微米,所以显微镜必须具备极为精密的微动调焦机构。 显微镜放大倍率的极限 显微镜放大倍率的极限即有效放大倍率。仪器的分辨率是指仪器提供被测对像微细结构信息的能力。分辨率越高则提供的信息越细致。显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距。根据衍射理论,显微物镜的分辨率为 sigma=0.61lamda/N.sinU ~1式中lamda为所用光波的波长;N 为物体所在空间的折射率,物体在空气中时N=1;U为孔径角,即从物点发出能进入物镜成像的光线锥的锥顶角的半角 NsinU 称为数值孔径。 当波长λ一定时, 分辨率取决于数值孔径的大小。数值孔径越大则能分辨的结构越细,即分辨率越高。数值孔径是显微物镜的一个重要性能指标,通常与放大倍率一起标注在物镜镜筒外壳上,例如40×0.65表示物镜的放大倍率为40倍,数值孔径为0.65。 分辨率和放大倍率是两个不同的但又互有联系的概念。当选用的物镜数值孔径不够大,即分辨率不够高时,显微镜不能分清物体的微细结构,此时即使过度地增大放大倍率,得到的也只能是一个轮廓虽大但细节不清的图像。这种过度的放大倍率称为无效放大倍率。反之如果分辨率已满足要求而放大倍率不足,则显微镜虽已具备分辨的潜在能力,但因图像太小而仍然不能被人眼清晰视见。为了充分发挥显微镜的分辨能力,应使数值孔径与显微镜总放大倍率合理匹配,以满足下列条件: 500NsinU<显微镜总放大倍率<1000NsinU ~2 在此范围内的放大倍率称为有效放大倍率。由于sinU永远小于1,物方空间折射率N最高约为1.5,NsinU不可能大于1.5,故光学显微镜的分辨率受(1)式限制,具有一定的极限。有效放大倍率受上式限制,一般不超过1500倍。显微镜使用者应由所需分辨的最小尺寸按(1)式确定所需的数值孔径,选定物镜,然后按(2)式选定总放大倍率和目镜放大倍率。 提高分辨率的途径是:采用较短波长的光波或增大孔径角U值,或是提高物体所在空间的折射率N,例如在物体所在空间填充折射率为 1.5的液体。以这种方式工作的物镜称为浸液物镜。而电子显微镜正是利用波长极短的特性,在提高分辨率方面取得重大突破的。 聚光照明系统对显微观察的影响 聚光照明系统是对显微镜成像性能有较大影响但又易于被使用者忽视的环节。它的功能是提供亮度足够且均匀的物面照明。聚光镜发来的光束应能保证充满物镜孔径角,否则就不能充分利用物镜所能达到的最高分辨率。为此目的,在聚光镜中设有类似照相物镜中的可以调节开孔大小的可变孔径光阑,用来调节照明光束孔径,以与物镜孔径角匹配。观察高反差物体时,宜使照明光束充满物镜的全孔径;对于低反差物体,宜使照明光束充满物镜的2/3孔径。在较完善的柯勒照明系统中,除可变孔径光阑外,还装有控制被照明视场大小的可变视场光阑,以保证被照明的物面范围与物镜所需的视场匹配。物面被照明的范围太小固然不行,过大则不仅多余,甚至有害,因为有效视场以外的多余的光线会在光学零件表面和镜筒内壁多次反射,最后作为杂散光到达像面,使图像的反差下降。

  • 汽车工程领域非接触三维光学测量系统技术

    汽车工程领域非接触三维光学测量系统技术

    1-1 系统介绍三维光学非接触式应变位移振动综合测量系统分为三维光学应变测量系统和三维动态变形测量系统两个部分。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051411_599282_3024107_3.png http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051411_599283_3024107_3.png 图1 三维应变测量头 图2 动态变形测量头三维光学应变测量系统主要通过数字散斑相关法和双目立体视觉技术结合,追踪物体表面散斑点,实时测量各个变形阶段的散斑图像,通过算法重建三维坐标,最终实现快速、高精度、实时、非接触的三维应变测量。(全场或局部应变)动态变形测量系统基于双目立体视觉技术,采用两个高速摄像机实时采集被测物体变形图像,利用准确识别的标志点(包括编码标志点和非编码标志点)实现立体匹配,重建出物体表面点三维空间坐标,并计算得到物体变形量、三维轨迹姿态等数据。(关键点振动位移)三维光学应变测量系统和动态变形测量系统可以根据实验情况单独使用,也可以合并成综合测量系统使用。1-2与传统方法对比 三维光学测量方法传统测量方法(如位移计、应变片、引伸计等)测量方式非接触式测量,不对被测物体造成干扰与影响。接触式测量,易打滑,不容易固定,试件断裂容易破坏引伸计。测量对象适用于任何材质的对象。测量尺寸范围广,从几毫米到几米。适用于常规尺寸对象测量,特殊材料无法测量,小试样无法测量,大试样需要多贴应变片。测量范围应变测量范围:0.01%~1000%。应变测量范围:应变片通常小于5%,引伸计小于50%。环境要求环境要求低,可在高温、高速、辐射条件下测量。一般适用常规条件测量。测量结果全场多点、多方向测量,同时获得三维坐标、三维位移及应变。单点、单方向测量。三维测量需要多个应变片,效率低。1-3 系统技术参数 指标名称技术指标1. 核心技术工业近景摄影测量、数字图像相关法2. 测量结果三维坐标、全场位移及应变3. 测量幅面支持4mm-4m范围的测量幅面,更多测量幅面可定制4. 测量相机支持百万至千万像素相机,支持低速到高速相机,支持千兆网和Camera Link等多种相机接口5. 相机标定支持任意数目相机的同时标定,支持外部图像标定6. 位移测量精度0.01pixel7. 应变测量范围0.01%-1000%8. 应变测量精度0.005%9. 测量模式兼容二维及三维变形测量10. 实时测量采集图像的同时,实时进行全场应变计算11. 多测头同步测量支持多相机组同步测量,相机数目任意扩展,可同步测量多个区域的变形应变12. 动态变形模块具备圆形标志点动态变形测量功能13. 轨迹姿态测量模块具备刚体物体运动轨迹姿态测量功能14. 试验机接口接通后实时同步采集试验机的力、位移等信号15. FLC接口配合杯突试验机进行Nakazima试验,可以测得材料的FLC成形极限曲线16. 显微应变测量配合双目体式显微镜,可实现微小型物体的三维全场变形应变检测17. 64位软件软件采用64位计算,速度更快18. 系统兼容性支持32位和64位Windows操作系统2 系统应用于汽车振动强度实验室2-1 振动强度实验室介绍振动强度试验室,主要开展对汽车整车,总成,零部件,或者材料的强度,耐久性,疲劳特性,以及可靠性等问题的研究,试验,考核,或者评估。三维应变位移振动综合测量系统在振动强度试验室里具备以下的功能:(1)采集相关的振动、位移和变形数据;(2)作为前期信号分析的软件和硬件;(3)进行必要的试验控制和试验后期数据分析系统。2-2 汽车振动测量常规配合使用设备振动模拟实验系统:电动式振动试验台,机械式试验台,电液伺服试验机系统,道路模拟试验台,吊车(一般5~10吨、小型3吨以下、大型10吨以上)等。振动数据采集传统产品:传感器、应变片、放大器等。2-3系统在汽车振动实验室中应用的相关实验采集测量系统:三维应变位移振动综合测量系统。配合使用系统:振动模拟实验系统。实现功能1—耐振性能试验。测试车辆或者零部件系统的减振,耐振性能。模拟振动环境,通过非接触的光学方法,测量振动和位移,从而对车辆的振动性能进行分析。应用包括:发动机振动模态分析,车门振动实验,座椅振动测量分析等。实现功能2—耐久可靠试验。考核车辆和零部件的强度、抗疲劳特性和可靠性指标。应用包括:车身结构强度实验(测量区域振动或者关键点变形),汽车座椅分级加载实验,汽车轮胎受力变形实验等。3 系统应用于汽车材料实验室3-1 汽车材料实验室介绍汽车材料试验室,主要开展对汽车新型材料及相关基础性工作的研究和探索。三维应变位移振动综合测量系统在材料试验室里一般有以下的基本功能:(1)汽车材料常规力学性能方面的测试,得到各种工况下的应变变形;(2)汽车材料焊接的应变变化情况测量;(3)板料成形应变及板料成形极限曲线测量。3-2 汽车材料试验常规配合使用设备力学实验系统:高温蠕变试验机、扭转试验机、疲劳试验机、杯突试验机等。焊接相关设备:焊枪、焊机等。3-3 系统在汽车材料实验室中应用的相关实验采集测量系统:三维应变位移振动综合测量系统。配合使用系统:力学实验系统、焊接相关设备。实现功能1—材料应变变形测量实验。通过对材料进行常规的拉压弯等实验,进行相关材料的力学性能测定。应用包括:金属材料拉伸实验,复合材料大变形测量,碳纤维材料实验等。实现功能2—汽车焊接相关试验。考核汽车相关焊接实验的应变和变形。应用包括:焊接全场应变测量,高温焊接变形测量等。实现功能3—板料成形相关实验。板料成形过程中的全场应变变形测量和板料成形极限曲线(配合杯突试验机)。应用包括:板料成形应变实验、板料成形极限曲线测定实验。4 系统在汽车工程研究方面典型实验案例展示4-

  • 【转帖】光学显微镜

    光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。  早在公元前一世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时,可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。  1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。1610年前后,意大利的伽利略和德国的开普勒在研究望远镜的同时,改变物镜和目镜之间的距离,得出合理的显微镜光路结构,当时的光学工匠遂纷纷从事显微镜的制造、推广和改进。  17世纪中叶,英国的胡克和荷兰的列文胡克,都对显微镜的发展作出了卓越的贡献。1665年前后,胡克在显微镜中加入粗动和微动调焦机构、照明系统和承载标本片的工作台。这些部 件经过不断改进,成为现代显微镜的基本组成部分。  1673~1677年期间,列文胡克制成单组元放大镜式的高倍显微镜,其中九台保存至今。胡克和列文胡克利用自制的显微镜,在动、植物机体微观结构的研究方面取得了杰出的成就。  19世纪,高质量消色差浸液物镜的出现,使显微镜观察微细结构的能力大为提高。1827年阿米奇第一个采用了浸液物镜。19世纪70年代,德国人阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。这些都促进了显微镜制造和显微观察技术的迅速发展,并为19世纪后半叶包括科赫、巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物提供了有力的工具。  在显微镜本身结构发展的同时,显微观察技术也在不断创新:1850年出现了偏光显微术;1893年出现了干涉显微术;1935年荷兰物理学家泽尔尼克创造了相衬显微术,他为此在1953年获得了诺贝尔物理学奖。  古典的光学显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像。后来在显微镜中加入了摄影装置,以感光胶片作为可以记录和存储的接收器。现代又普遍采用光电元件、电视摄象管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完整的图象信息采集和处理系统。  表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像,光学显微镜就是利用这一原理把微小物体放大到人眼足以观察的尺寸。近代的光学显微镜通常采用两级放大,分别由物镜和目镜完成。被观察物体位于物镜的前方,被物镜作第一级放大后成一倒立的实象,然后此实像再被目镜作第二级放大,成一虚象,人眼看到的就是虚像。而显微镜的总放大倍率就是物镜放大倍率和目镜放大倍率的乘积。放大倍率是指直线尺寸的放大比,而不是面积比。  光学显微镜的组成结构  光学显微镜一般由载物台、聚光照明系统、物镜,目镜和调焦机构组成。载物台用于承放被观察的物体。利用调焦旋钮可以驱动调焦机构,使载物台作粗调和微调的升降运动,使被观察物体调焦清晰成象。它的上层可以在水平面内沿作精密移动和转动,一般都把被观察的部位调放到视场中心。  聚光照明系统由灯源和聚光镜构成,聚光镜的功能是使更多的光能集中到被观察的部位。照明灯的光谱特性必须与显微镜的接收器的工作波段相适应。  物镜位于被观察物体附近,是实现第一级放大的镜头。在物镜转换器上同时装着几个不同放大倍率的物镜,转动转换器就可让不同倍率的物镜进入工作光路,物镜的放大倍率通常为5~100倍。  物镜是显微镜中对成象质量优劣起决定性作用的光学元件。常用的有能对两种颜色的光线校正色差的消色差物镜;质量更高的还有能对三种色光校正色差的复消色差物镜;能保证物镜的整个像面为平面,以提高视场边缘成像质量的平像场物镜。高倍物镜中多采用浸液物镜,即在物镜的下表面和标本片的上表面之间填充折射率为1.5左右的液体,它能显著的提高显微观察的分辨率。  目镜是位于人眼附近实现第二级放大的镜头,镜放大倍率通常为5~20倍。按照所能看到的视场大小,目镜可分为视场较小的普通目镜,和视场较大的大视场目镜(或称广角目镜)两类。  载物台和物镜两者必须能沿物镜光轴方向作相对运动以实现调焦,获得清晰的图像。用高倍物镜工作时,容许的调焦范围往往小于微米,所以显微镜必须具备极为精密的微动调焦机构。  显微镜放大倍率的极限即有效放大倍率,显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距。分辨率和放大倍率是两个不同的但又互有联系的概念。  当选用的物镜数值孔径不够大,即分辨率不够高时,显微镜不能分清物体的微细结构,此时即使过度地增大放大倍率,得到的也只能是一个轮廓虽大但细节不清的图像,称为无效放大倍率。反之如果分辨率已满足要求而放大倍率不足,则显微镜虽已具备分辨的能力,但因图像太小而仍然不能被人眼清晰视见。所以为了充分发挥显微镜的分辨能力,应使数值孔径与显微镜总放大倍率合理匹配。  聚光照明系统是对显微镜成像性能有较大影响,但又是易于被使用者忽视的环节。它的功能是提供亮度足够且均匀的物面照明。聚光镜发来的光束应能保证充满物镜孔径角,否则就不能充分利用物镜所能达到的最高分辨率。为此目的,在聚光镜中设有类似照相物镜中的,可以调节开孔大小的可变孔径光阑,用来调节照明光束孔径,以与物镜孔径角匹配。  改变照明方式,可以获得亮背景上的暗物点(称亮视场照明)或暗背景上的亮物点(称暗视场照明)等不同的观察方式,以便在不同情况下更好地发现和观察微细结构。  光学显微镜的分类  光学显微镜有多种分类方法:按使用目镜的数目可分为双目和单目显微镜;按图像是否有立体  感可分为立体视觉和非立体视觉显微镜;按观察对像可分为生物和金相显微镜等;按光学原理可分为偏光,相衬和微差干涉对比显微镜等;按光源类型可分为普通光、荧光、红外光和激光显微镜等;按接收器类型可分为目视、摄影和电视显微镜等。常用的显微镜有双目体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、紫外荧光显微镜等。  双目体视显微镜是利用双通道光路,为左右两眼提供一个具有立体感的图像。它实质上是两个单镜筒显微镜并列放置,两个镜筒的光轴构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角,以此形成三维空间的立体视觉图像。双目体视显微镜在生物、医学领域广泛用于切片操作和显微外 科手术;在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。  金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察,故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路硅片的检测工作。  紫外荧光显微镜是用紫外光激发荧光来进行观察的显微镜。某些标本在可见光中觉察不到结构细节,但经过染色处理,以紫外光照射时可因荧光作用而发射可见光,形成可见的图像。这类显微镜常用于生物学和医学中。  电视显微镜和电荷耦合器显微镜是以电视摄像靶或电荷耦合器作为接收元件的显微镜。在显微镜的实像面处装入电视摄像靶或电荷耦合器取代人眼作为接收器,通过这些光电器件把光学图像转换成电信号的图像,然后对之进行尺寸检测、颗粒计数等工作。这类显微镜的可以与计算机联用,这便于实现检测和信息处理的自动化,多应用于需要进行大量繁琐检测工作的场合。  扫描显微镜是成像光束能相对于物面作扫描运动的显微镜 。在扫描显微镜中依靠缩小视场来保证物镜达到最高的分辨率,同时用光学或机械扫描的方法,使成像光束相对于物面在较大视场范围内进行扫描,并用信息处理技术来获得合成的大面积图像信息。这类显微镜适用于需要高分辨率的大视场图像的观测。

  • 光学名词中英文对照

    光圈(Iris):位于摄像机镜头内部的、可以调节的光学机械性阑孔,可用来控制通过镜头的光线的多少。   可变光圈(Iris diaphragm):镜头内部用来控制阑孔大小的机械装置。或指用来打开或关闭镜头阑孔,从而调节镜头的f-stop的装置。  隔离放大器(Isolation amplifier):输入和输出电路经过特殊设计,可以避免两者互相影响的放大器。  抖动(现象)(Jitter):由于机械干扰或电源电压、元器件特性等的变化所引起的信号不稳定,信号的不稳定可能是振幅上的或是相位上的,也可能两者兼有。  滞后(Lag):电视拾像管中,去除励磁后,两帧或多帧图像的电荷映像的短暂停留。  激光(Laser):Light amplification by stimulated emission of radiation 的缩写。激光器是一个光学谐振腔,两端装有平面镜或球面镜,中间装有光放大材料。它使用光学或电学的方法激发其中的材料,使材料的原子受激发产生一束亮光,亮光透过其一端的镜面发射出来。输出的光束是高度单色(纯色)和非扩散性的。  前缘(Leading edge):脉冲升高部分的主部,其位置一般位于总振幅的10-90%处。  镜头(Lens):由一片或多片弧面(通常为球面)光学玻璃组成的透明光学部件。它可以用来聚集或分散被摄物发出的光,从而生成被摄物的实像或虚像。  菲涅耳透镜(fresnel Lens):被切割成窄环状再打平的镜头。镜头上有一圈圈的窄同心圆或梯级,它们可以将(各个方向射来的)光线汇聚成图像。  镜头速度(Lens speed / f-number):镜头的透光能力。F值是焦距(FL)与镜头直径的比值。比较快的镜头的值可能是f / 1.4,而f / 8的镜头其速度就相当低了。f值越大,镜头的速度越慢。  透镜系统(Lens system):指两个或多个透镜的有机组合。光(Light):眼睛可以看到的电磁射线,波长在400nm(蓝色)到750 nm(红色)的范围内。  有限分辨率(Limiting resolution):分辨率的度量方法,通常用每幅电视图像中测试图样上可分辨的电视线的条数来表示。  线路放大器(Line amplifier):用于驱动传输线的音频或视频信号放大器。安装在主电缆的中间位置,用于减少损耗的放大器(通常为宽带型的)。  线性(Linearity):输出信号随输入信号的变化而直接或按比例变化的现象。  线对(Line pairs):定义电视清晰度所用的术语。一个电视线对一条黑线和一条白线组成。525线NTSC制的画面中共有485个线对。  负载(load):承受设备所输出的能量的部件。  损耗(loss):信号电平或强度的减少,通常用分贝表示。也指没有实际用途的功率耗散。 低频失真(Low-frequency disortion):低频率下发生的失真现象。电视系统中一般指15.75kHz以下的频率。  低照度摄像机,低照度电视(Low light level/LLL camera and television):可以在极其微弱的光照下工作的闭路电视摄像机。可以在低于正常视觉响应的光照情况下工作的闭路电视系统。  流明(Lumen / Im):光通量的单位。相当于一烛光的均匀点辐射源穿过一个立体角(球面)的通量,也相当于一烛光的均匀点辐射源等距的所有点所在的表面上的光通量。  照度(Luminance):从同一方向看,在给定方向上的任何表面的每单位投影面积上的光照强度(光度)。单位为英尺朗伯。 亮度信号(Luminance signal):NTSC彩色电视信号中涉及场景照度或亮度的那部分信号。  光通量(Luminous flux): 光通过的时率。  勒克斯(Lux):国际单位制中的照明单位,其中涉及到的长度单位为米。1勒克斯等于每平方米1流明。  磁聚焦(Magnetic focusing):利用磁场作用来使电子束会聚的方法。  放大倍数(Magnification):表示被摄物与图像之间的尺寸差异的数字。通常以焦距为1英寸镜头和靶面尺寸为1英寸的传感器为基准(放大倍数=M=1)。焦距为2英寸的镜头的放大倍数为M=2。  微分增益(Differential gain):当载有 3.58 -Mhz 彩色次载波的图像信号从消隐电平变成白色电平时,整个电路中彩色次载波振幅的变化。微分增益通常用dB或百分比来计量。  微分相位(Differential phase):当载有3.58-Mhz 彩色次载波的图像信号从消隐电平变成白色电平时,整个电路中彩色次载波相位的变化。微分相位通常以度为单位来计量。  屈光度(Diopter):描述镜头光学功率的术语。它的值是以米为单位的焦距值的倒数。例如,焦距为25cm(0.25cm)的透镜的光学功率为 4个屈光度。  电气失真(Distortion electrical):某信号与原信号相比时,出现的不希望发生的波形变化。 光学失真(Distortion,optical):用来描述图像不是物体的准确复制的一般术语。失真有多种不同的类型。  点条状信号发生器( Dot bar generator):产生特殊的点条信号的设备。一般用来测量电视摄像机和视频监视器的扫描线性和几何失真。   驱动脉冲( Drive pulses ):指同步脉冲和消隐脉冲。  动态范围( Dynamic range ):在电视系统中,指摄像机的实用照度范围。在这种情况下,被摄视场中同时存在强光区和阴影区,而所有细节均可看清。数量上一般以允许的最大照度水平与最小照度水平的电压差或功率差来衡量。  回波(Echo): 信号传输过程中从一个或多个点反射回来的信号。与原信号相比,具有明显的幅度和时间上的差异。回波可以比原信号超前或拖后,造成反射波或"重影"现象。  EIA接口标准(EIA interface):由电子工业协会的(EIA)规定的一系列标准信号特性,包括持续时间、波形、电压和电流等。  EIA同步信号(EIA sync signal):在电子工业协会的RS-170(单色图像)标准,RS-170A(彩色图像)标准、RS-312、RS330、RS-420及续后文件中规定的,用于使扫描同步的信号。  电磁聚集(Electromagnetic focusing):使用电子透镜系统中的一个或多少偏转线圈,通过电磁场的作用,将阴极射线束会聚成一点的过程。

  • 无透镜摄像机问世 或将打破光学成像技术垄断

    无透镜摄像机问世 或将打破光学成像技术垄断

    2013年06月07日 来源: 腾讯科学 腾讯科学讯(过客/编译)这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306071456_443428_1644522_3.jpg 研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。 这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有可能彻底改变传统的光学成像,传统的光学成像依靠透镜创建图像而且使用感光胶卷记录光线。 贝尔实验室的装置相当简单。它由一个允许光线通过的LCD显示屏和一个能探测三种光线色彩的单一传感器组成。这个原型是由市场上可以买到的廉价部件打造的。使用这种方法拍摄有着许多好处。首先没有透镜会减少成本和复杂性。此外,没有场景会模糊不清,图像的清晰度只由光圈部分决定。它也能被用于拍摄其它光谱范围的照片,比如说红外线或者毫米波。 LCD显示屏上让光线通过的一些开口是随意打开的。光孔的不同排列能够拍摄不同的场景。快照拍摄的越多,影像就越丰富。它也可能使用正常照片所需要数据的一小部分就创建出一张完整的照片。研究团队拍摄了大量的物体,包括书本和睡觉的猫,只使用了他们记录数据的25%。研究团队在论文中写到:“无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够在减少尺寸、成本以及复杂性的同时,构建出简单、可靠的成像设备。”研究团队声称,使用这种结构的设备能够被用于监测,或者可以用于提取特性,比如说移动物体的速度等。

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    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92121.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]高级光学工程师-无锡市[b]职位描述/要求:[/b]【岗位职责】1)负责光学系统(含线阵光谱仪、傅里叶光谱仪)的预研、开发工作;2)负责光学系统模拟仿真和杂散光分析等原理验证工作;3)负责光学零部件的选型及采购对接 4)提出具体的技术要求,指导和审核光机工程师的系统设计方案,并提出建设性意见;5)负责分析和解决光学模组在产品开发和量产中的相关光路问题;6)负责光学系统的测试和验证,并出具相关报告;7)负责与光学供应商的技术沟通,同时开发优质的光学配件供应链;8)优先公司现有光谱仪的升级和优化,提高其综合性能;9)紧跟行业前沿技术,对光谱仪和光路系统的开发方向,提出可行性建议;10)其他临时事项处理;【任职要求】1)硕士以上学历,光学设计相关专业,光学系统的预研、开发工作经验;2)熟练使用zemax、code V、tracepro、lighttools等光学分析软件;有Solid works建模能力;3)了解DLP光学相关知识和傅里叶光谱仪工作原理;4)有光学系统的设计能力,熟悉常见光学元件和模组的特性5)具有常见问题的解决能力,并且能够有效整合资源输出可复用的技术方案;6)具有良好的文档撰写能力;7)沟通能力和学习能力强,有责任感;及时反应工作中的问题和异常状况;8)工作积极主动、有团队协作意识[b]公司介绍:[/b] 无锡迅杰光远科技有限公司(简称IAS)创立于2016年,是一家专注于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]、配套软件及数据服务平台自主研发与生产的创新型高科技公司。 公司集研发、生产及销售于一体,自主研发的产品包括便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]、针对工业制造全链条过程的光谱分析在线控制系统技术。产品运用于食品加工过程质量分析、粮油贸易品质定价、石油化工工艺过程分析、基础化工材料分析和制药过程、水果品质分选关键指标等领...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92121.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 干扰物的特性

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  • 几何光学和光学设计

    【题名】: [b]几何光学和光学设计 王子余 著 浙江大学出版社 1989[/b]【链接】: https://www.qianqiantushu.com/ebook/449970.html

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