2025-01-24 09:31:23镀膜反射镜
镀膜反射镜是一种高精度光学元件,通过在反射镜表面镀上一层或多层薄膜,以增强或改变其对特定波长光线的反射性能。这种反射镜广泛应用于望远镜、激光系统、光谱仪等光学仪器中,能够提高仪器的光学性能和工作效率。镀膜技术可以精确控制反射镜的反射率、透射率和相位等参数,满足不同应用场景的需求。此外,镀膜还能保护反射镜基材免受环境因素的侵蚀,延长其使用寿命。

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2018-12-05 11:24:35前镀膜反射镜能反射3d片源吗?
投影机不够投影距离,打算用反射镜增加距离,这样反射的3D效果会有影响吗?
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2023-09-03 13:17:03离子溅射仪镀膜形态
在离子溅射仪镀膜后,在样品表面的成膜厚度如何确认和测量?
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2023-09-06 08:31:41质量可靠,使用方便的离子溅射镀膜仪
天泽智能的离子镀膜仪,配合电镜样品镀膜图像很清晰
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2021-09-08 15:00:16Lambda镀膜式高光谱成像系统解析
Lambda镀膜式高光谱成像系统解析 写在前面的还记得之前的科普文章《高光谱在水质检测中的重要性》吗?其中说了一项最新、重要的技术,“马赛克”镀膜技术。现在这款产品来了,谱视界近日推出Lambda镀膜式高光谱成像系统,快跟随主页妹一起来一探究竟吧! Lambda高光谱成像系统简介高光谱成像技术是近二十年来发展起来的基于多窄波段的影像数据技术,其最突出的应用是遥感探测领域,并在越来越多的民用领域有着更大的应用前景。它集中了光学、光电子学、电子学、信息处理、计算机科学等领域的先进技术,是传统的二维成像技术和光谱技术有机的结合在一起的一门新兴技术。 高光谱成像技术具有多波段(可达上百个波段)、波段窄(≤10-2λ)、光谱范围广(200-2500nm)和图谱合一等特点。优势在于采集到的图像信息量丰富,识别度较高和数据描述模型多。由于物体的反射光谱具有“指纹”效应,不同物不同谱,同物一定同谱的原理来分辨不同的物质信息。物体的光谱特性与其内在的理化学特性紧密相关,由于物质成分和结构的差异就造成物质内部对不同波长光子的选择性吸收和发射。完整而连续的光谱曲线可以更好地反映不同物质间这种内在的微观差异,这也正是成像光谱技术实现地物精细探测的物理基础。渐变薄膜式高光谱相机是将不同波段的渐变薄膜镶镀在面阵探测器上,可同时、快速获取光谱和影像信息的无损检测分析仪器。Lambda高光谱相机利用渐变镀膜技术,无需传统的光栅分光模块,使得在光谱覆盖范围内的数十或数百条光谱波段对目标物体连续成像。在获得物体空间特征成像的同时,也获得了被测物体的光谱信息。Lambda主要是针对户外或较大物体的远距离成像测试以及一些需要便携操作的应用。系统结构包括:面阵探测器、驱动电源、运动控制模块、数据采集模块等集成于一体,大大减小了系统的体积与重量,外观简洁,操作方便。实现了自动曝光、自动匹配扫描速度,同时可以通过携带的辅助摄像功能对监测范围进行确定。在数据处理方面实现数据的预处理和数据选择性的导出、不同的数据校准功能、图像的等功能。 镀膜式高光谱成像原理基于线性渐变滤光片的成像光谱仪的工作原理图 Lambda镀膜式高光谱成像系统技术规格 相机参数仪器型号Lambada-VNLambada-VNSLambada-Nir光谱范围420~1000nm420~1000nm1100~1660nm光谱分辨率10nm10nm20nm光谱通道数>100>10032/64标配镜头焦距(mm)25(其它焦距可选*1)25(其它焦距可选*1)30(其它焦距可选*2)工作距离(mm)150-∞150-∞150-∞视场角19°23°18°探测器2048*2048CMOS2048*2048sCMOS640*512InGaAs FPA像素数(空间维*扫描维)1600*1200(1X)800*600(2X)1600*1200(1X)800*600(2X)640*512像素尺寸5.5*5.5μm6.5*6.5μm15*15μm数字输出10bit12bit14bit帧数90fps45fps50fps曝光时间范围28μs-1s10μs-10s10μs-1s内置电脑接口USB3.0+HDMI镜头接口C-Mount系统电源DC 16.8V内置微型处理器I7处理器、16G运存、256GSSD内置电池65Wh65Wh65Wh系统功耗45W60W60W*1:16mm,35mm,50mm,其它可咨询 *2:9mm,15mm,22mm,56mm,其它可咨询 相机功能●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(Mapping)的快速采集。●自动曝光、自动扫描速度匹配、自动采集并保存数据●可实现数据实时校准及模型运算功能(内置水体、植被等超过25个指数模型)●辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控●内置电池●数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准●镜头可更换●数据格式完美兼容Envi、SpecSight等数据分析软件●目标光谱实时匹配搜索功能●内置WiFi支持Android智能手机、ipad、iphone无线遥控●千兆以太网:支持远距图像传输与遥控操作 Lambd高光谱成像系统实体图 Lambda数据采集及光谱分析 应用领域介绍 户外农作物长势监测将Lambda高光谱成像系统放置于三脚架或高架平台上,用于监测农作物的长势,如农作物的氮含量、叶绿素、生物量等,也可用于监测农作物的病害及土壤肥力情况,从而为农业精细化管理作技术支撑。 不同氮素处理作物的光谱反射率曲线 河流水质状况实时检测将Lambda高光谱成像系统放置于水质检测搭载平台上,如三脚架、高塔等,可实时检测水质参数指标,如总磷、总氮、叶绿素a、悬浮物、PH值、化学需氧量、氨氮、溶解氧等10余种水质指标。 Lambda实时监测水质参数 塑料分选将Lambda高光谱成像系统搭载于配备有光源的暗箱系统,可用于不同塑料种类的分选,如PE、PP、PS、PC、PA、PU、PET、PVC、POM和ABS等。 Lambda用于塑料分选 真伪 钞的鉴定利用Lambda高光谱成像系统获取真假 钞的高光谱图像,可通过光谱分析法和纹理分析法鉴定真伪 钞。 Lambda高光谱成像系统鉴定真伪 钞 室内暗箱树种鉴定及长势情况采集不同树种的叶片放置于室内暗箱系统,用Lambda高光谱成像系统获取其高光谱影像数据,通过光谱分析法和纹理分析法,可区分不同树种的叶片和叶片的农学指标分布情况,为航拍区分不同树种作理论依据。 Lambda进行树叶种类区别及生物量、叶片氮含量监测 果蔬分选随着人们生活水平的提高,消费者越来越关注果蔬的品质安全问题。如造成水果表面出现黑白斑的内部腐烂、水果因运输等原因造成的碰伤、损伤等,从而严重影响消费者的身体健康。因此水果黑白斑、碰伤损伤、水果成熟度等快速有效的识别具有重大意义。基于Lambda高光谱成像系统可用于检测水果的损伤及糖度等。 Lambda高光谱成像系统快速识别水果损伤区域 生物医学Lambda高光谱成像系统在生物医学领域可用于舌苔检测、智齿检查、皮肤检测、黑痣识别等领域。 图依次为 k0074、k0082 和 k0090 三位患者舌苔含水率分布图。从图可知,K0074 含水率较高,口水较多,判断该患者无精神,是慢性肾病的表现之一。 烟丝种类、杂质判别Lambda高光谱成像系统在烟草行业可用于烟丝生化成分的检测、烟丝种类的判别、烟丝杂质的识别等。 Lambda检测烟丝生化成分、烟丝种类判别、杂质识别等
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2021-02-07 10:41:13徕卡电子显微镜镀膜技术简要介绍
电子显微镜领域需要对样本进行镀膜处理才能改善样本的成像效果。在样本上形成一层金属导电层可YZ电荷聚积、减少热损伤,并改善SEM对样品拓扑结构检测所需的二次电子信号量。在x射线显微分析中,网格上支持膜,TEM观察复型样品中的背底支撑膜,涉及既对电子束透明但同时具备导电效果的精细碳膜。具体需要采用的镀膜技术取决于分辨率和应用。SEM成像前所需的镀膜处理导电性很差或不导电的材料样本(陶瓷、聚合物等)需要碳镀膜或金属镀膜。低温样本经过冷冻断裂后进行金属镀膜处理(徕卡EM ACE600冷冻断裂和徕卡EM VCT500),并在低温SEM下成像。TEM成像前的镀膜处理由聚醋酸甲基乙烯脂(formvar)所覆盖的TEM网格需要进行碳镀膜处理来获得导电性能。使用辉光放电处理网格,否则溶液不会粘附并分布在网格上。冷冻断裂样本以低角度进行金属镀膜处理,然后再对薄膜进行碳镀膜处理(Leica EM ACE600冷冻断裂或徕卡EM ACE900),从而生成可在TEM中成像的复型。溅射镀膜SEM的溅射镀膜是一种工艺过程,是将导电金属如金(Au)、金/钯(Au/Pd)、铂(Pt)、银(Ag)、铬(Cr)或铱(Ir)等超薄导电金属的涂层镀膜在不导电或导电性很差的样本上。溅射镀膜可防止因静电场的累积而使样本电荷聚积。溅射镀膜还能增加在SEM中从样本表面检出的二次电子量,从而提高信噪比。用于SEM的溅射薄膜厚度通常为2-20nm。SEM样本采用金属溅射镀膜的优势:减少显微镜电子束损伤增加热传导减少样本电荷累积(提高导电性能)改善二次电子发射减少电子束穿透深度,提高边缘分辨率保护对射束敏感的样本碳蒸镀碳的热蒸发广泛用于电子显微镜的样本制备。在一个真空系统内,在两个高电流电极之间安装一个碳源 – 无论采用线状还是棒状形式。当碳源加热到其蒸发温度时就会有一股细小的碳流沉积在样本上。碳蒸镀在EM电子显微镜中的主要应用是X射线显微分析和(TEM)网格上的样本支撑薄膜。电子束蒸镀金属和碳都可以被蒸镀。电子束蒸镀方法可以得到最精细镀膜,是一种非常有方向性的镀膜过程,其镀膜区域比较有限。电子汇聚在靶材上,靶材得到加热并进一步蒸发。电子束中的带电粒子被移除。因此,一束电量很低的电子束打到样品表面。热量降低,带电粒子对样本的影响会减少。少数几次运行后,电子源须重新加载并清理。一般来说,在必须进行定向镀膜(投影和复型)或需要精细镀膜时使用电子束蒸发镀膜。低温技术介绍冷冻断裂包括一系列技术,这些技术可揭示并复制细胞器及其他膜结构的内部组成,以便在电子显微镜下进行检查。冷冻蚀刻通过升华去除冰层,暴露出原本隐藏的膜表面。冷冻干燥简称冻干处理,在高真空条件下(升华)可去除冷冻样本中的水分。这样一来就能够获得干燥稳定的样本并且可在电子显微镜下成像。应用图1:蚊子的触须图2:果蝇复眼图3:叶螨图4:蚊子腿图5:触须细节图6:蚊虫复眼不同的镀膜方法不同镀膜方法的典型应用徕卡EM ACE200徕卡EM ACE200溅射镀膜仪碳丝蒸发镀膜仪溅射与碳丝蒸发镀膜仪徕卡EM ACE600徕卡EM ACE600溅射镀膜仪碳丝蒸发镀膜仪溅射与碳丝蒸发镀膜仪双溅射镀膜仪碳棒蒸发镀膜仪电子束蒸发镀膜仪溅射与碳棒蒸发镀膜仪溅射与电子束蒸发镀膜仪双电子束蒸发镀膜仪徕卡EM ACE600冷冻断裂每一款徕卡EM ACE600都可以配置或升级成为低温镀膜仪,分:基础低温配置冷冻断裂低温配置了解更多:徕卡EM ACE600徕卡EM ACE200
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