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      西安立鼎光電科技有限公司
      中級(jí)會(huì)員 | 第7年
      聊聊短波紅外相機(jī)2023/11/09
      短波紅外相機(jī)是一種利用紅外線來進(jìn)行圖像采集的機(jī)器。它通過紅外光源發(fā)出的光線,例如砷化鎵、紅外發(fā)光二極管功能來取景、存儲(chǔ)和記錄,應(yīng)用于紅外顯微或紅外發(fā)光、記錄檢驗(yàn)、分辨性能、自補(bǔ)償?shù)确秶?。在這臺(tái)相機(jī)前端使用了一個(gè)普通的紅外濾光片和一部普通的紅外線照明設(shè)備。紅外濾光片用于濾除可見光,紅外照明設(shè)備用于加強(qiáng)血管部分的亮度,因?yàn)檠軐?duì)于紅外線的反射要強(qiáng)于身體其它部分。還需要提醒客戶注意的是:該系統(tǒng)不是遠(yuǎn)紅外成像系統(tǒng),而是近紅外成像。短波紅外相機(jī)的成像原理與可見光十分相似,不同的是短波紅外的波長(zhǎng)可以“繞過”
      深度制冷CCD相機(jī)在活體成像中的應(yīng)用2023/07/25
      1999年,美國哈佛大學(xué)Weissleder教授提出了分子影像學(xué)(molecularimaging,MI)的概念,即應(yīng)用影像學(xué)的方法對(duì)活體狀態(tài)下的生物過程進(jìn)行細(xì)胞和分子水平的定性和定量研究,而活體成像便是基于分子影像學(xué)孕育而生的一種新型成像技術(shù)。近年來,我國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)?;铙w成像因其操作極其簡(jiǎn)單、所得結(jié)果直觀、靈敏度高及測(cè)試方法安全等特點(diǎn),在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)研究及藥物開發(fā)等重點(diǎn)研究領(lǐng)域,都貢獻(xiàn)了十分寶貴的力量。圖1動(dòng)物活體成像模型目前,小動(dòng)物活體成像技術(shù)應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)方法主要有生物發(fā)光和熒
      英國Raptor深度制冷CCD相機(jī)2023/07/25
      CCD成像傳感器廣泛應(yīng)用于成像應(yīng)用,其能夠獲得高(空間)分辨率和高靈敏度的量化圖像。高含量篩選(HCS)、基因組測(cè)序、FRET/FRAP/TIRF等應(yīng)用使用的就是這種最高性能的成像設(shè)備,其傳感器像素可達(dá)百萬,峰值量子效率(QE)接近100%,讀取噪聲下限為2個(gè)電子均方根或更少,可以滿足客戶極其靈敏的成像要求。同時(shí),還有一些關(guān)于弱信號(hào)探測(cè)的應(yīng)用,包括生物發(fā)光、天文成像和熒光顯微鏡成像等應(yīng)用。這些應(yīng)用不但需要使用高靈敏度的器件,而且需要CCD相機(jī)同時(shí)具備長(zhǎng)積分(曝光)時(shí)間探測(cè)和Binning模式(芯
      短波紅外相機(jī)在天文導(dǎo)航中的應(yīng)用2023/05/30
      天文導(dǎo)航技術(shù)是一種基于可觀測(cè)星體的位置和運(yùn)動(dòng)軌跡,通過與待測(cè)點(diǎn)相比的方位角和高度差來推測(cè)出待測(cè)點(diǎn)飛行器的運(yùn)動(dòng)軌跡和空間方位的方法。由此可以對(duì)處于待測(cè)點(diǎn)的飛行器進(jìn)行天文導(dǎo)航。其中推算原理是利用畫圓求交點(diǎn)的方法來確定觀測(cè)點(diǎn)所在飛行器的經(jīng)緯度,步驟如下:1)以天體投影點(diǎn)所在位置信息為圓心,并確定該投影點(diǎn)到觀測(cè)點(diǎn)在球面上的最短距離(即連接投影點(diǎn)和觀測(cè)點(diǎn)的大圓上的弧度值)即為圓的半徑,由此可以畫出該位置圓;2)使用薩姆納法作出三個(gè)不同測(cè)試時(shí)間的圓的交點(diǎn)。目前,可見光的天文導(dǎo)航已趨于成熟,隨著人們對(duì)于全天候
      短波紅外在晶圓鍵合中的應(yīng)用2023/03/03
      概述:晶圓(英語:Wafer)是半導(dǎo)體晶體圓形片的簡(jiǎn)稱。其用于集成電路制程中作為載體基片,在晶圓片上可加工制作成各種電路元件結(jié)構(gòu),而成為有特定電性功能之IC產(chǎn)品。目前,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,95%以上的集成電路和半導(dǎo)體器件都是在晶圓上進(jìn)行加工制作的,其是絕大多數(shù)半導(dǎo)體集成電路制作中最關(guān)鍵的原料。圖1晶圓(來源與網(wǎng)絡(luò))晶圓的原始材料是硅,高純度的多晶硅溶解后摻入硅晶體晶種,然后慢慢拉出,形成圓柱形的單晶硅。硅晶棒在經(jīng)過研磨,拋光,切片后,形成硅晶圓片,也就是晶圓。晶圓其實(shí)就是圓柱狀半導(dǎo)體晶體的薄切片。晶
      降低紅外發(fā)射率來實(shí)現(xiàn)“紅外隱身”2022/12/02
      物質(zhì)由于某種原因(熱、電、磁、粒子轟擊或化學(xué)反應(yīng)等)以電磁波形式向外界發(fā)射能量的現(xiàn)象稱為輻射。物體因具有溫度而發(fā)射電磁波的現(xiàn)象則稱為熱輻射,一切溫度高于絕對(duì)零度的物體都可進(jìn)行熱輻射,溫度越高其輻射出的總能量也越大。對(duì)于依靠大功率發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)備或者是在工作時(shí)產(chǎn)生高溫的設(shè)備來說,其特殊的工作原理會(huì)導(dǎo)致本身的輻射量大幅度增加,與背景形成強(qiáng)烈的輻射反差,增加了被探測(cè)到的概率。為了提高這類設(shè)備的生存能力,于是應(yīng)運(yùn)而生了隱身技術(shù)。所謂隱身技術(shù)是指通過改變目標(biāo)發(fā)出的可探測(cè)性的特征信息,抑制其發(fā)出的信號(hào),從而降低
      高光譜成像技術(shù)在薄膜厚度檢測(cè)上的應(yīng)用2022/04/27
      厚度是評(píng)價(jià)薄膜和涂層的關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù),厚度和均勻性影響著薄膜的性能,以制備膜層的研究人員需要對(duì)其準(zhǔn)確檢測(cè)。目前常用的檢測(cè)技術(shù)是X射線技術(shù)和光譜學(xué)技術(shù),尤其是光譜學(xué)技術(shù),被廣泛應(yīng)用于膜層制備檢測(cè)工藝當(dāng)中。厚度檢測(cè)使用的點(diǎn)傳感器,通常被安裝在橫向掃描平臺(tái)上,從而形成鋸齒形檢測(cè)模式,由下圖可以看出,這種檢測(cè)技術(shù)無法對(duì)薄膜進(jìn)行全面檢測(cè)。而陣列式的高光譜相機(jī)(推掃式)可以克服這一限制并檢測(cè)整個(gè)膠片或涂層。每次采集一行數(shù)據(jù)信息,再以高空間分辨率生成整個(gè)膠片寬度上的光譜數(shù)據(jù)。為了演示該應(yīng)用中的高光譜成像,Spe
      膜厚測(cè)量---高光譜的優(yōu)勢(shì)2022/04/27
      厚度是評(píng)價(jià)薄膜和涂層的關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù),厚度和均勻性影響著薄膜的性能,以制備膜層的研究人員需要對(duì)其準(zhǔn)確檢測(cè)。目前常用的檢測(cè)技術(shù)是X射線技術(shù)和光譜學(xué)技術(shù),尤其是光譜學(xué)技術(shù),被廣泛應(yīng)用于膜層制備檢測(cè)工藝當(dāng)中。厚度檢測(cè)使用的點(diǎn)傳感器,通常被安裝在橫向掃描平臺(tái)上,從而形成鋸齒形檢測(cè)模式,由下圖可以看出,這種檢測(cè)技術(shù)無法對(duì)薄膜進(jìn)行全面檢測(cè)。而陣列式的高光譜相機(jī)(推掃式)可以克服這一限制并檢測(cè)整個(gè)膠片或涂層。每次采集一行數(shù)據(jù)信息,再以高空間分辨率生成整個(gè)膠片寬度上的光譜數(shù)據(jù)。為了演示該應(yīng)用中的高光譜成像,Spe
      高光譜相機(jī)的應(yīng)用2022/04/26
      厚度是評(píng)價(jià)薄膜和涂層的關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù),厚度和均勻性影響著薄膜的性能,以制備膜層的研究人員需要對(duì)其準(zhǔn)確檢測(cè)。目前常用的檢測(cè)技術(shù)是X射線技術(shù)和光譜學(xué)技術(shù),尤其是光譜學(xué)技術(shù),被廣泛應(yīng)用于膜層制備檢測(cè)工藝當(dāng)中。厚度檢測(cè)使用的點(diǎn)傳感器,通常被安裝在橫向掃描平臺(tái)上,從而形成鋸齒形檢測(cè)模式,由下圖可以看出,這種檢測(cè)技術(shù)無法對(duì)薄膜進(jìn)行全面檢測(cè)。而陣列式的高光譜相機(jī)(推掃式)可以克服這一限制并檢測(cè)整個(gè)膠片或涂層。每次采集一行數(shù)據(jù)信息,再以高空間分辨率生成整個(gè)膠片寬度上的光譜數(shù)據(jù)。為了演示該應(yīng)用中的高光譜成像,Spe
      高光譜相機(jī)在薄膜厚度檢測(cè)上的應(yīng)用2022/04/26
      厚度是評(píng)價(jià)薄膜和涂層的關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù),厚度和均勻性影響著薄膜的性能,以制備膜層的研究人員需要對(duì)其準(zhǔn)確檢測(cè)。目前常用的檢測(cè)技術(shù)是X射線技術(shù)和光譜學(xué)技術(shù),尤其是光譜學(xué)技術(shù),被廣泛應(yīng)用于膜層制備檢測(cè)工藝當(dāng)中。厚度檢測(cè)使用的點(diǎn)傳感器,通常被安裝在橫向掃描平臺(tái)上,從而形成鋸齒形檢測(cè)模式,由下圖可以看出,這種檢測(cè)技術(shù)無法對(duì)薄膜進(jìn)行全面檢測(cè)。而陣列式的高光譜相機(jī)(推掃式)可以克服這一限制并檢測(cè)整個(gè)膠片或涂層。每次采集一行數(shù)據(jù)信息,再以高空間分辨率生成整個(gè)膠片寬度上的光譜數(shù)據(jù)。為了演示該應(yīng)用中的高光譜成像,Spe
      短波紅外穿透煙、霧、霾成像2021/07/02
      短波紅外的成像原理與可見光十分相似,不同的是短波紅外的波長(zhǎng)可以“繞過”煙、霧、霾中的細(xì)小顆粒;相比中波紅外、長(zhǎng)波紅外,短波紅外擁有更好的細(xì)節(jié)分辨和解析能力,能夠很好的識(shí)別出該目標(biāo)是什么。這就使得短波紅外在霧霾、煙霧以及海上的高濕度環(huán)境下,仍可對(duì)物體清晰成像。以下是使用我司的短波紅外相機(jī)拍攝的視頻。地點(diǎn):西安市太白南路263號(hào)SWIR相機(jī):西安立鼎光電LD-SW6401715-UC鏡頭:200mm焦距SWIR鏡頭觀測(cè)對(duì)象:透過霧霾觀測(cè)30km外的南山及空中飛過的鳥群
      深度制冷CCD相機(jī)在化學(xué)發(fā)光成像中的應(yīng)用2020/08/03
      生物機(jī)體在熱應(yīng)激(或其他應(yīng)激)狀態(tài)下所表現(xiàn)的以基因表達(dá)變化為特征的防御適應(yīng)反應(yīng)稱為熱休克反應(yīng)(heatshockresponse,HSR)。而在熱應(yīng)激(或其他應(yīng)激)時(shí)新合成或者合成增多的一組蛋白質(zhì)稱為熱休克蛋白(heatshockprotein,HSP)。熱休克蛋白HeatShockProteins(HSPs),是在從細(xì)菌到哺乳動(dòng)物中廣泛存在一類熱應(yīng)激蛋白質(zhì)。當(dāng)有機(jī)體暴露于高溫的時(shí)候,就會(huì)由熱激發(fā)合成此種蛋白,來保護(hù)有機(jī)體自身。許多熱休克蛋白具有分子伴侶活性。按照蛋白的大小,熱休克蛋白共分為五類
      短波紅外相機(jī)在半導(dǎo)體中的應(yīng)用2020/06/03
      半導(dǎo)體是指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料。半導(dǎo)體在消費(fèi)電子、通信系統(tǒng)、醫(yī)療儀器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。無論從科技或是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來看,半導(dǎo)體的重要性都是非常巨大的?,F(xiàn)如今大部分的電子產(chǎn)品,如計(jì)算機(jī)或是數(shù)字錄音機(jī)當(dāng)中的核心單元都和半導(dǎo)體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。常見的半導(dǎo)體材料有硅、鍺、砷化鎵等,而硅更是各種半導(dǎo)體材料中,在商業(yè)應(yīng)用上有影響力的一種。純凈的硅錠在室溫下是透明的,而摻雜型的硅錠在室溫下是不透明的,并且隨著溫度的升高,不透明度也隨之升高;短波紅外相機(jī)的感光范圍是900-1700nm,而
      短波紅外成像應(yīng)用—偽裝識(shí)別2019/08/30
      在邊境口岸,機(jī)場(chǎng)等入境點(diǎn),為增加其安全性,生物識(shí)別技術(shù)將發(fā)揮重要作用。指紋和其他直接接觸的手段將成為終的個(gè)人標(biāo)識(shí)符。然而,目前,指紋數(shù)據(jù)庫的有效性是受制于數(shù)據(jù)庫的大小,以及獲得有效指紋的難度。因此,目前大多數(shù)的識(shí)別都是通過使用面部識(shí)別和照片匹配完成通關(guān)。短波紅外成像的一個(gè)*之處是材料鑒別能力。天然和人造材料在短波紅外光譜中表現(xiàn)的截然不同。例如頭發(fā)在可見光成像中表現(xiàn)是黑色,在短波紅外圖像中表現(xiàn)出白色。而假發(fā)在可見光和短波紅外成像中均表現(xiàn)為黑色。示例一、真假發(fā)鑒別短波紅外另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是透shi有色眼鏡
      短波紅外成像特點(diǎn)2019/08/30
      短波紅外波段指波長(zhǎng)在1000-3000納米之間的波段,肉眼無法識(shí)別這些光譜。礦物質(zhì)、人造物質(zhì)及其他一些地物具有特殊的成分,而短波紅外能夠“看見”這種*成分,從1µm到14µm包括了三個(gè)“大氣窗口”,分別定義為:短波(SWIR):1µm–3µm,中波(MWIR):3µm-5µm和長(zhǎng)波(LWIR):8µm-14µm。短波紅外成像有一個(gè)其他技術(shù)*的主要優(yōu)點(diǎn),即它能夠透過玻璃進(jìn)行成像。對(duì)于短波紅外相機(jī)來說,特制的價(jià)格昂貴的透鏡或者適應(yīng)惡劣環(huán)境的外殼幾乎是不必要的。這就使得它們可以用于各種各樣的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)
      英國Raptor X-RAY相機(jī)2019/06/13
      ①無鏡頭:CF152(6英寸)法蘭盤接口與真空腔直接安裝②TEC深度制冷:低暗電流和長(zhǎng)曝光時(shí)間③不帶涂層的背照式成像:光學(xué)靈敏度和寬視場(chǎng)成像④13.5um*13.5um:超大圖象分辨率和高動(dòng)態(tài)范圍ActivePixels2048*2048pixel2048*512pixelPixelPitch13.5um×13.5umActiveArea27.65mm×6.9mm(28.45mmdiagonal)27.65mm×27.65mm(39.10mmdiagonal)Binningprogrammabl
      短波紅外的科普知識(shí)2019/05/09
      短波紅外波段指波長(zhǎng)在1000-3000納米之間的波段,肉眼無法識(shí)別這些光譜。礦物質(zhì)、人造物質(zhì)及其他一些地物具有特殊的成分,而短波紅外能夠“看見”這種*成分,但肉眼和可見光近紅外光波卻“看不見”。從1µm到14µm包括了三個(gè)“大氣窗口”,分別定義為:短波(SWIR):1µm–3µm,中波(MWIR):3µm-5µm和長(zhǎng)波(LWIR):8µm-14µm。短波紅外成像有一個(gè)其他技術(shù)*的主要優(yōu)點(diǎn),即它能夠透過玻璃進(jìn)行成像。對(duì)于短波紅外相機(jī)來說,特制的價(jià)格昂貴的透鏡或者適應(yīng)惡劣環(huán)境的外殼幾乎是不必要的。這
      短波相機(jī)在熒光活體生物成像的應(yīng)用2019/01/16
      短波定義為900-1700nm,雖然短波對(duì)人眼來說是不可見的,但是這個(gè)波段的光能以與可見光類似的方式和物體互相作用。因此,通過InGaAs相機(jī)的采集,短波圖像可以與可見光圖像一樣具有圖像分辨率和細(xì)節(jié)等。與可見光以及近紅外的800-900nm光相比,短波紅外在生物組織中的散射較小,因此短波紅外熒光生物成像有利于提高成像的深度和空間分辨率;此外,生物組織在短波紅外波段的自發(fā)熒光相對(duì)較小,從而可以提高成像的信噪比。
      短波相機(jī)在高速自由空間通訊束跟蹤器方向的應(yīng)用2018/12/14
      空間光通信,收發(fā)端可能是移動(dòng)的,這就需要的波束指向和相互跟蹤的通信收發(fā)器,以維持千兆比特每秒的(Gbps)光學(xué)連接。短波紅外相機(jī)可以看到Y(jié)AG以及人眼安全波段(1.06~1.5μm)的激光,這正是光通信所使用的波段。
      EMCCD的科普知識(shí)2018/12/12
      EMCCD技術(shù),有時(shí)也被稱作"片上增益"技術(shù),是一種全新的微弱光信號(hào)增強(qiáng)探測(cè)技術(shù),它與普通的科學(xué)級(jí)CCD探測(cè)器的主要區(qū)別在于其讀出(轉(zhuǎn)移)寄存器后又接續(xù)有一串"增益寄存器",它的電極結(jié)構(gòu)不同于轉(zhuǎn)移寄存器,信號(hào)電荷在這里得到增益。EMCCD屬于幀轉(zhuǎn)移CCD,其工作模式分為5個(gè)步驟:①在積分周期內(nèi),成像區(qū)將光子轉(zhuǎn)化為電荷;②成像區(qū)電荷轉(zhuǎn)移到存儲(chǔ)區(qū);③存儲(chǔ)區(qū)電荷轉(zhuǎn)移到讀出寄存器;④讀出寄存器電荷轉(zhuǎn)移到倍增寄存器,并在其中使電子倍增;⑤倍增后的電荷通過低噪聲讀出放大器轉(zhuǎn)換成電壓輸出。以上的5個(gè)步驟中,與
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