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植物葉綠素熒光成像系統(tǒng)采用箱體式外觀,內(nèi)置多波段LED用于測量光、飽和脈沖及反射率測量。基于機器視覺成像原理進行葉綠素熒光成像,從而計算植物生長、脅迫,育種,突變株篩選相關等科學研究;濾光系統(tǒng)允許葉綠素熒光波段光線進入傳感器并成像。不同于傳...
拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫(yī)學領域等光學方面,研究物質(zhì)成分的判定與確認,還可以應用于刑偵及珠寶行業(yè)進行的檢測及寶石的鑒定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數(shù)測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區(qū)檢測,也可用此進行顯微影像測量。工作原理:當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發(fā)生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發(fā)生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的...
高靈敏度相機是指成像器件能探測到光子數(shù)小于500個,在微弱光環(huán)境下進行成像。例如在顯微鏡下觀察細胞的熒光圖像時,由于光強度很小用普通的CCD相機或者人眼看不清圖像,并且有用的圖像信息被噪聲所掩蓋。在客觀上無法增加光強度的情況下,需要使用高靈敏度相機來完成成像的任務。一、高靈敏度相機的應用領域高靈敏度相機的應用領域主要是用在軍工、生命科學、材料科學、生物化學和天文學等無法使用照明或照明不足或需要更清晰圖像的領域等方面,包括:1、沒有照明的領域:熒光/發(fā)光觀察;發(fā)光體和閃爍體的觀...
隨著社會的發(fā)展,科學技術的發(fā)展推動了紅外光譜技術的發(fā)展,同時也使得近紅外光譜分析技術在食品等領域得到了廣泛的使用,大大提高了檢測效率,因而備受歡迎!紅外光譜技術可識別帶殼霉變板栗近紅外光譜技術快速準確識別帶殼霉變板栗的新方法,可以取代人工,快速、準確、無損地進行帶殼板栗的品質(zhì)檢測和分選,大大提高了效率和效益,同時也為其它帶殼堅果物料的自動化檢測分選提供了技術借鑒。近紅外光譜技術可利用全譜或部分波段的光譜數(shù)據(jù)對農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)進行檢測,該研究組的前期工作表明,近紅外光譜技術結合模式...
短波紅外相機與可見光十分相似,不同的是短波紅外的波長可以“繞過”煙、霧、霾中的細小顆粒;相比中波紅外、長波紅外,短波紅外擁有更好的細節(jié)分辨和解析能力,能夠很好的識別出該目標是。這就使得短波紅外在霧霾、煙霧濃重的情況下,仍可對物體清晰成像。短波紅外相機具有以下特點:1、高識別度:短波紅外SWIR成像主要基于目標反射光成像原理,其成像與可見光灰度圖像特征相似,成像對比度高,目標細節(jié)表達清晰,在目標識別方面,SWIR成像是熱成像技術的重要補充;2、全天候適應:短波紅外SWIR成像受...
微透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列。它和傳統(tǒng)透鏡一樣,最小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學角度實現(xiàn)聚焦、成像,光束變換等功能,而且因為單元尺寸小、集成度高,使得它能構成許多新型的光學系統(tǒng),完成傳統(tǒng)光學元件無法完成的功能。可分為折射型微透鏡陣列與衍射型微透鏡陣列兩類。折射型(ROE)微透鏡陣列:基于幾何光學的折射原理,光在兩種透明介質(zhì)交界處(如空氣和玻璃),將向折射率高的區(qū)域彎折。材料的折射率越高,入射光發(fā)生折射的能力越強。通...