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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>計(jì)算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

計(jì)算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

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2021-04-14 14:27:3911482

剖析聲學(xué)成像儀在高壓局部放電中的應(yīng)用原理

學(xué)成像儀:智能除噪,結(jié)果準(zhǔn)確 電氣承包商選擇檢測局部放電的工具本身,也可能會導(dǎo)致人們對局部放電的識別效果產(chǎn)生誤解。比如,局部放電以40 kHz的頻率恒定地發(fā)出超聲波,許多聲學(xué)成像設(shè)備就只有這個(gè)頻率
2021-05-19 10:00:422855

基于深度學(xué)習(xí)的光學(xué)成像算法綜述

光聲成像( otoacoustic Imaging,PA)是一種多物理場耦合的無創(chuàng)生物醫(yī)學(xué)功能成像技術(shù),它將純光學(xué)成像的高對比度與超聲成像的高空間分辨率相結(jié)合,可同時(shí)獲得生物組織的結(jié)構(gòu)和功能
2021-06-16 14:58:2210

光學(xué)氣體成像熱像儀的原理

眾所周知,F(xiàn)LIR氣體檢測熱像儀可以幫助您快速、安全地“看到”數(shù)百種不可見氣體,但并非所有類型的氣體都可以通過光學(xué)氣體成像 (OGI) 進(jìn)行可視化。詳細(xì)了解使用OGI熱像儀可以看到哪些類型的氣體
2021-09-24 10:11:263929

AR眼鏡中的光學(xué)技術(shù)揭秘

之前我們在談智能眼鏡單、雙目的時(shí)候(點(diǎn)此訪問),簡單提到了光波導(dǎo)等光學(xué)顯示系統(tǒng)相關(guān)的問題,今天這篇文章我們就來聊聊AR眼鏡中的光學(xué)技術(shù)吧! ONE AR眼鏡的光學(xué)成像系統(tǒng) AR眼鏡的光學(xué)成像系統(tǒng)
2021-10-12 15:12:567200

海譜納米光學(xué)完成A輪融資 領(lǐng)跑全球高光譜成像行業(yè)

MEMS芯片成功量產(chǎn) 深圳市海譜納米光學(xué)科技有限公司成立于2019年,公司總部位于深圳。以“光譜芯視覺,感知超極限”為使命,海譜專注于高光譜成像技術(shù)的設(shè)計(jì)與研發(fā),突破性地解決了高光譜成像MEMS芯片化、低成本、工程化、量產(chǎn)化的業(yè)界
2022-03-16 10:38:391658

光學(xué)超分辨技術(shù)綜述

為達(dá)到以上要求,人們應(yīng)用了光學(xué)、微電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械制造、信號處理等各個(gè)學(xué)科的最新成果,來制造先進(jìn)的現(xiàn)代成像系統(tǒng)。在這些現(xiàn)代成像系統(tǒng)中,又以現(xiàn)代光學(xué)成像系統(tǒng),應(yīng)用最為廣泛。
2022-04-13 14:30:202352

Teledyne FLIR成為紅外熱成像領(lǐng)域的佼佼者

Teledyne FLIR提供多樣化的產(chǎn)品組合,服務(wù)于各行各業(yè)的檢測工作。無論是搭載熱成像技術(shù),還是光學(xué)成像技術(shù),亦或是聲學(xué)成像技術(shù),F(xiàn)LIR的產(chǎn)品都為您的檢查工作提供獨(dú)特且精準(zhǔn)的視角。
2022-05-30 17:34:541737

雙目立體視覺深度測量步驟介紹

深度信息恢復(fù)是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的一個(gè)重要研究內(nèi)容。使用傳統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)對不同距離的物體成像時(shí),需要機(jī)械移動會造成圖像放大率變化,導(dǎo)致深度測量產(chǎn)生誤差。近年來,電控調(diào)焦的液晶透鏡光學(xué)成像系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)對焦、變焦、深度測量等功能,利用液晶透鏡光學(xué)成像系統(tǒng)進(jìn)行雙目立體視覺深度測量可以擴(kuò)張雙目深度測量范圍。
2022-06-14 13:43:182262

光學(xué)成像系統(tǒng)的功能及其特性參數(shù)

由表可知,1/2in(12.7mm)的鏡頭應(yīng)配1/2in感光面的攝像機(jī),當(dāng)鏡頭的成像尺寸比攝像機(jī)感光面的尺寸大時(shí),不會影響成像,但實(shí)際成像的視場角要比該鏡頭的標(biāo)稱視場角小,如圖1(a)所示;
2022-06-21 11:01:574300

幾種典型的大視場光學(xué)顯微成像技術(shù)及生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用

光學(xué)成像系統(tǒng)的信息通量常用空間帶寬積(Space-Bandwidth Product,SBP)來衡量,SBP是一個(gè)無量綱數(shù),可以理解為系統(tǒng)視場(Field of view,F(xiàn)OV)內(nèi)可分辨的像素點(diǎn)個(gè)數(shù), SBP越大,系統(tǒng)可傳輸?shù)男畔⒕驮截S富。
2022-08-31 10:06:022515

光學(xué)掃描成像測量機(jī)高效精準(zhǔn)測量PCB的平面度和翹曲度

VX9700光學(xué)掃描成像測量機(jī)以光學(xué)成像測量系統(tǒng)為基礎(chǔ),非接觸式傳感器,結(jié)合高精度分析算法,可以精準(zhǔn)計(jì)算測量位的平面度和翹曲度數(shù)據(jù),且即使在多塊PCB板同時(shí)測量的情況下,也穩(wěn)定進(jìn)行。
2022-09-28 11:31:18727

光學(xué)成像技術(shù)的了解與研究

視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計(jì)人類感知外界信息有80%來自視覺),但在時(shí)間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各種光學(xué)成像系統(tǒng)獲得客觀景物圖像,通過光信息的可視化可延伸并擴(kuò)展人眼的視覺人性。
2022-10-10 17:50:283483

基于一種集成化的元成像芯片架構(gòu)

完美光學(xué)成像是人類感知世界的終極目標(biāo)之一,但這個(gè)目標(biāo)卻從根本上受制于鏡面加工誤差與復(fù)雜環(huán)境擾動所引起的光學(xué)像差。
2022-10-24 09:45:26640

高壓放大器在復(fù)合視覺的深度測量技術(shù)中的應(yīng)用

深度信息恢復(fù)是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的一個(gè)重要研究內(nèi)容。使用傳統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)對不同距離的物體成像時(shí),需要機(jī)械移動會造成圖像放大率變化,導(dǎo)致深度測量產(chǎn)生誤差。近年來,電控調(diào)焦的液晶透鏡光學(xué)成像系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)對焦、變焦、深度測量等功能,利用液晶透鏡光學(xué)成像系統(tǒng)進(jìn)行雙目立體視覺深度測量可以擴(kuò)張雙目深度測量范圍。
2022-11-02 15:00:44439

計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)的基本概念、內(nèi)涵和優(yōu)勢

計(jì)算光學(xué)成像,顧名思義,是把“計(jì)算”融入到光學(xué)圖像形成過程中任何一個(gè)或者多個(gè)環(huán)節(jié)的一類新型的成像技術(shù)或系統(tǒng)。光學(xué)圖像的形成與場景/物體的照明模式、系統(tǒng)的光學(xué)傳遞函數(shù)、像感器的采樣三個(gè)因素息息相關(guān)
2022-11-17 11:23:523142

Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件介紹

Ansys Zemax是一套綜合性的光學(xué)設(shè)計(jì)軟件,它提供先進(jìn)的、且符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準(zhǔn)確的完成光學(xué)成像及照明設(shè)計(jì)。
2022-11-30 14:38:572058

萊森光學(xué)成功試飛多旋翼無人機(jī)高光譜成像系統(tǒng)

2022年11月30日,萊森光學(xué)(深圳)有限公司的技術(shù)人員外出至東莞市大嶺山森林公園。對iSpecHyper-VM100 無人機(jī)高光譜成像系統(tǒng)進(jìn)行試飛測試。本次外出的目的是為了,驗(yàn)證
2022-12-07 11:49:23797

光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實(shí)驗(yàn)解析

阿貝成像原理是1873年,德國科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時(shí)提出的;原理指出,成像分為兩個(gè)步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光繼續(xù)向前傳播,復(fù)合成像
2022-12-23 09:53:175451

Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件產(chǎn)品概述

Ansys Zemax是一套綜合性的光學(xué)設(shè)計(jì)軟件,它提供先進(jìn)的、且符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準(zhǔn)確的完成光學(xué)成像及照明設(shè)計(jì)。
2022-12-27 10:25:36973

計(jì)算光學(xué)成像:何來,何處,何去,何從?

一個(gè)典型的光學(xué)成像系統(tǒng)主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場景目標(biāo)發(fā)出或者透/反/散射的光線聚焦在表面上,探測器像素和樣品之間通過建立一種直接的一一對應(yīng)關(guān)系來獲取圖像
2023-01-13 11:23:122105

計(jì)算光學(xué)成像突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

隨著傳感器、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的不斷演進(jìn),新型解決方案逐步浮出水面——計(jì)算光學(xué)成像計(jì)算光學(xué)成像以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設(shè)計(jì)遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39886

為什么跨尺度光學(xué)成像的意義至關(guān)重要呢?

光學(xué)成像系統(tǒng)獲取的信息量由光學(xué)系統(tǒng)的視場和分辨率決定。寬視場能夠覆蓋更廣的觀察范圍,高分辨率能夠獲得物體更多的細(xì)節(jié)信息。
2023-01-16 15:08:471870

Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件產(chǎn)品概述

Ansys Zemax是一套綜合性的光學(xué)設(shè)計(jì)軟件,它提供先進(jìn)的、且符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準(zhǔn)確的完成光學(xué)成像及照明設(shè)計(jì)。
2023-01-17 14:25:071030

自由曲面冷光學(xué)紅外探測終端成功應(yīng)用

近日,由西安光機(jī)所飛行器光學(xué)成像監(jiān)視與測量技術(shù)研究室設(shè)計(jì)研制的制冷中繼長波紅外探測終端
2023-02-23 09:57:22432

我國科研團(tuán)隊(duì)合作在散射成像研究方面取得進(jìn)展

光學(xué)成像的本質(zhì)是信息的傳遞,成像系統(tǒng)則提供了信息傳遞的信道。傳統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)可以根據(jù)光路中各個(gè)部分已知的傳輸函數(shù)來計(jì)算系統(tǒng)響應(yīng),換言之,信道的結(jié)構(gòu)和特性明確可知。當(dāng)使用散射介質(zhì)替換傳統(tǒng)透鏡時(shí),仍然可以從光場中提取圖像
2023-02-24 11:37:23376

短波紅外成像使人腦腫瘤的高對比度熒光引導(dǎo)手術(shù)成為可能

區(qū)分腫瘤和健康組織是癌癥手術(shù)的關(guān)鍵部分,光學(xué)成像技術(shù)將在其中發(fā)揮重要作用。
2023-03-27 11:01:391170

淺談光學(xué)成像系統(tǒng)的成像體制

掃描式成像是指將目標(biāo)物體分為若干個(gè)點(diǎn),使用單元探測器,每次只探測一個(gè)像素點(diǎn),探測每個(gè)像素點(diǎn)時(shí),光束匯聚在這個(gè)像素點(diǎn)上,通過傳動裝置帶動掃描機(jī)構(gòu)對目標(biāo)物體進(jìn)行逐點(diǎn)逐行逐列掃描,最終得到每個(gè)像素點(diǎn)的成像信息的一種探測方式。
2023-04-07 12:44:32618

光學(xué)成像設(shè)計(jì)之偏振探測成像技術(shù)

降低成像過程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術(shù)來減少光在散射環(huán)境的傳播過程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標(biāo)物體的圖像質(zhì)量。
2023-04-12 08:25:001112

光學(xué)偏振成像技術(shù)的研究、應(yīng)用與進(jìn)展

偏振成像技術(shù)作為一種新型的光學(xué)成像技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標(biāo)細(xì)節(jié)特征和識別偽裝目標(biāo)等功能。
2023-04-15 16:39:292230

智能化驅(qū)使下,中圖儀器光學(xué)3D成像測量技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學(xué)成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點(diǎn),能提供常規(guī)尺寸光學(xué)測量儀器、微觀尺寸光學(xué)測量儀器、大尺寸光學(xué)測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:44396

基于深度學(xué)習(xí)的散射成像研究進(jìn)展

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)是一種用于對目標(biāo)進(jìn)行重建、分類等處理的深度學(xué)習(xí)方法。自2016年深度學(xué)習(xí)被首次應(yīng)用于散射成像,該研究一直是光學(xué)成像領(lǐng)域的熱門方向。
2023-05-24 09:51:21166

基于波前編碼的擴(kuò)展景深短波紅外成像系統(tǒng)

點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)描述光學(xué)系統(tǒng)對點(diǎn)光源的輸出響應(yīng),理想的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)近似能量集中的小支持域脈沖函數(shù)。在經(jīng)典光學(xué)理論中,光學(xué)成像過程是物空間目標(biāo)和點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)的卷積。
2023-05-30 18:18:12289

光學(xué)成像質(zhì)量評價(jià)

從物面上任意一點(diǎn)發(fā)出的光波,攜帶著該物點(diǎn)的信息,本來是向著所有方向發(fā)射的,但成像鏡頭都有孔徑光欄,限制了物點(diǎn)發(fā)出的光束,只接收孔徑角2u 范圍內(nèi)的光束進(jìn)入系統(tǒng)并傳遞,參與成像。超出該孔徑的光束通不過透鏡。
2023-06-07 14:34:31553

【虹科】機(jī)器視覺為醫(yī)學(xué)成像帶來成本和臨床效益(一)

從影像輔助手術(shù)到醫(yī)療診斷系統(tǒng),實(shí)時(shí)成像技術(shù)正推動著醫(yī)療保健服務(wù)方式的根本性變更。隨著醫(yī)學(xué)成像的廣泛應(yīng)用,工程師正在尋求新的方法,從而更加經(jīng)濟(jì)有效地傳輸高帶寬視頻。之前醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)依賴于電信、廣播
2021-10-21 17:32:11377

虹科干貨 | 揭秘AR眼鏡中的光學(xué)技術(shù)

ONEAR眼鏡的光學(xué)成像系統(tǒng)AR眼鏡的光學(xué)成像系統(tǒng)由微型顯示屏和光學(xué)鏡片組成,可以將其理解為智能手機(jī)的屏幕。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí),從本質(zhì)上說,是將設(shè)備生成的影像與現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行疊加融合。這種技術(shù)基本就是通過光學(xué)鏡片組件對微型顯示屏幕發(fā)出的光線束進(jìn)行反射、折射、衍射,最終投射到人的視網(wǎng)膜上實(shí)現(xiàn)的。
2021-10-11 18:37:011142

捕獲“彩虹”超分辨率的位移光譜成像

基于成像的傳感技術(shù)是實(shí)現(xiàn)生物或化學(xué)方面一些重要信息可視化的主要工具。然而,由于經(jīng)典光學(xué)存在衍射極限,為了實(shí)現(xiàn)更好的成像能力,傳統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)通常需要龐大的體積,并且價(jià)格昂貴。微型納米等離子體結(jié)構(gòu)中納米尺度上的超慢波可以改善光與物質(zhì)的相互作用,其獨(dú)特的潛力備受關(guān)注。
2023-06-20 12:35:13278

生物醫(yī)學(xué)超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展

超分辨成像技術(shù)的出現(xiàn)標(biāo)志著成像領(lǐng)域?qū)τ?b class="flag-6" style="color: red">光學(xué)衍射極限突破,也極大地推動了生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。
2023-06-21 10:21:28356

折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

系統(tǒng),一個(gè)僅由兩個(gè)鏡片構(gòu)成的CMOS相機(jī)光學(xué)系統(tǒng)和一個(gè)較復(fù)雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統(tǒng)。這些系統(tǒng)突破傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)、性能、體積和重量方面的限制,在光學(xué)設(shè)計(jì)理論上具有重要意義,在工程應(yīng)用上具有重要價(jià)值。還介紹了國外衍射光學(xué)制造技術(shù)和折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用方面的最新進(jìn)展。
2023-07-02 09:59:19442

基于SLM的計(jì)算散射成像(鬼成像)系統(tǒng)

概述 光學(xué)成像在理論研究和日常生活中都發(fā)揮了重要的作用。傳統(tǒng)光學(xué)成像方式是對光場強(qiáng)度分布測量,是通過光場的一階關(guān)聯(lián)信息(強(qiáng)度與位相)來獲得物體的信息,如顯微鏡、照相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡等。散射成像又稱
2023-08-11 11:43:30394

光學(xué)頻段碳化硅極化激元超透鏡為光學(xué)成像發(fā)展提供新思路

》在線發(fā)表。 找到一雙又一雙“火眼金睛”,不斷把微觀世界看清楚,是許多科研人員的研究目標(biāo)。基于極化激元和超構(gòu)材料構(gòu)筑的超透鏡,此前已將光學(xué)成像分辨率提升至數(shù)百納米水平,借此可直接觀測微觀物質(zhì),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:55563

超透鏡揭示傳統(tǒng)光學(xué)成像技術(shù)無法看到的亞波長級別的特征

? ? 一個(gè)由中國和英國科學(xué)家組成的團(tuán)隊(duì)制造了迄今為止分辨率最高的光學(xué)成像透鏡。?? 19世紀(jì)以來,醫(yī)生們一直認(rèn)為,光學(xué)顯微鏡存在一個(gè)分辨率極限,超出這個(gè)極限就無法清楚地看到物體。當(dāng)物體小于200
2023-08-28 10:23:54353

成像光學(xué)中的邊緣光線原理是什么

成像光學(xué)在上世紀(jì)的 60 年代就出現(xiàn)了, 1965年因?yàn)檠芯啃枰?Winston教授設(shè)計(jì)了復(fù)合拋物聚能器,這是一種新型光能收集器件。這一器件的問世象征著非成像光學(xué)的誕生。
2023-08-29 11:00:50678

基于離軸成像光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學(xué)系統(tǒng)的性能和校正像差的特點(diǎn),分析了自由曲面在離軸光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用優(yōu)勢。光學(xué)系統(tǒng)選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數(shù)為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602

基于光學(xué)成像的物體三維重建技術(shù)研究

隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)和數(shù)字成像技術(shù)的飛速發(fā)展,光學(xué)成像技術(shù)在許多領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用,其中之一便是物體三維重建。物體三維重建技術(shù)是一種通過計(jì)算機(jī)處理圖像數(shù)據(jù),獲得物體三維信息的技術(shù)。光學(xué)成像技術(shù)作為物體
2023-09-15 09:29:34493

ATA-4052高壓功率放大器如何幫助醫(yī)生完成醫(yī)學(xué)成像診斷?

高壓功率放大器作為醫(yī)學(xué)成像設(shè)備中的重要組成部分,在醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。本文將介紹高壓功率放大器在醫(yī)學(xué)成像診斷中的具體應(yīng)用,并探討其對醫(yī)生完成精確診斷的幫助。 一、背景介紹 醫(yī)學(xué)成像技術(shù)
2023-10-07 15:53:50193

2023十大科技趨勢之一:計(jì)算光學(xué)成像

計(jì)算光學(xué)成像是一個(gè)新興多學(xué)科交叉領(lǐng)域。它以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設(shè)計(jì)遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-11-17 17:10:33783

新技術(shù):使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像

研究人員開發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像。能夠提供有關(guān)成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導(dǎo)航、安全、熱成像、醫(yī)學(xué)成像和遙感等領(lǐng)域的應(yīng)用。
2024-01-16 11:43:10105

一種基于擴(kuò)散模型的傅里葉單像素成像高分辨率迭代重建方法

傅里葉單像素成像(FSPI)是一種基于傅里葉分析理論的計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)。
2024-01-24 09:43:23208

用于體內(nèi)超聲和光聲雙模顯微成像的超靈敏透明超聲換能器設(shè)計(jì)

超聲成像(USI)和光學(xué)成像(OI)傳感器因其簡單、安全及高成本效益,非常適合傳感器融合應(yīng)用。
2024-02-29 09:47:54181

基于光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用

對引導(dǎo)星的依賴給顯微鏡成像細(xì)胞和組織等不含亮點(diǎn)的樣本帶來了問題。科學(xué)家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導(dǎo)星的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結(jié)構(gòu)復(fù)雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:4254

淺談超分辨光學(xué)成像

分辨光學(xué)定義及應(yīng)用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術(shù)和光激活定位顯微鏡技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:4170

VX9000系列光學(xué)掃描成像測量機(jī),滿足PCB行業(yè)多樣化尺寸測量需求

PCB外形尺寸全檢的神器-VX9000系列光學(xué)掃描成像測量機(jī),獲得了客戶的廣泛認(rèn)可。 VX9000系列光學(xué)掃描成像測量機(jī)以光學(xué)成像測量系統(tǒng)為基礎(chǔ),配合高精度
2023-12-01 09:29:55

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