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共焦顯微鏡是一種將照明限制在面積小、衍射有限的光斑上的方法,從而提高分辨率。在經典的單點共聚焦顯微鏡中,一個亮點被聚焦在物體上,來自物體的散射光通過一個針孔,以阻斷聚焦散射光。這會使物體產生非常清晰的光斑圖像,通過掃描和集成,可以產生與標準光學顯微鏡相比具有更高分辨率的全視場圖像。不幸的是,這種掃描光斑的過程意味著在成像速度、視野大小和分辨率之間存在取舍。為了實現更快的成像,人們發明了更巧妙的照明
LASEROPTIK是在20世紀80年代由Johannes Ebert博士創立,由于Ebert博士在漢諾威大學量子光學研究所積累了薄膜制造和表征方面的經驗,為精進鍍膜技術奠定了基礎。經過幾十年的發展,LASEROPTIK使用許多不同的涂層鍍膜技術來找到滿足各種需求的解決方案,如今,有六種不同的鍍膜涂層(ALD/EBE/IAD/IP/MS/IBS),每種方法都有自己的優點和缺點。如下是六種涂層鍍膜技
specim高光譜相機應用之一,開發用于新鮮農產品的分析系統
荷蘭瓦赫寧根大學與研究中心(WUR)開發了一種智能一體化光譜成像(ASI)實驗室系統,用于流程標準化的自動數據采集和實時光譜模型部署,搭配SpecimFX10和FX17高光譜相機,在形成光譜范圍互相補足的集成系統后,已證明其能夠可靠地預測食品特性和新鮮農產品分析。高光譜成像在科學和工業應用中使用了相當長的一段時間,已實證是高級分類和材料分析領域的強大技術。與傳統成像系統相比,高光譜成像超出了可見光
大多數時候,在購買產品時,我們會關注產品的質量、性價比。在激光光學領域激光器中,事情變得更加復雜,因為這些工具還需要對應各種參數(脈沖持續時間、波長、峰值功率、能量或重復率)。當激光器用于具有挑戰性的材料加工應用時,對這些參數的要求又會非常嚴格。在光物質相互作用領域,短激光脈沖是許多材料加工應用的可行解決方案。最近,由于軟玻璃纖維的進步以及對獨特和選擇性材料加工應用的需求不斷增加,中紅外短脈沖光纖
公司名: 深圳維爾克斯光電有限公司
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