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芬蘭SPECIM的V10E應用在納米級高光譜成像觀察細胞活動
納米技術是一個快速增長的研發領域。這種技術增長催生了對更強大的工具和設備的需求,特別是在成像和圖像分析方面。研究人員需要能夠快速輕松地對天然狀態下的目標的納米結構進行成像、表征和繪圖,而無需染色和相關樣品制備。CytoViva(一家顯微鏡成像產品制造商)通過將Specim的世界級光譜儀與其專利的增強暗場(EDF)顯微鏡光學元件和定制的高光譜圖像分析軟件相結合,解決了這一需求。高光譜成像是如何在納米
一、球面透鏡球面透鏡,球面的形狀對應于球體的截面(圖1),而球體是旋轉對稱的光學元件,其曲率半徑與幾何中心的距離不變。這意味著光學有效面積可以通過僅指定一個參數,即半徑R來描述。由于該參數在整個表面上是恒定的,因此球體在加工制造方面具有較為經濟的成本優勢。在生產成本方面,球面透鏡有明顯的優勢。這是由于球面的統一形狀確保了簡單的制造過程和更短的生產時間。球面透鏡適用于快速生成光學檢測和均勻測量的方面
Dataray超級校準及慧尾消除技術-HyperCal and CTE
當使用datarayCCD產品的時候,在圖像數據中可能會出現“涂抹”或者彗星拖尾,這是由入射光通過金屬傳感器板泄漏到垂直傳輸寄存器引起的,這通常發生在短曝光時間、長波長或非正交光束入射。本文討論了,光斑分析儀的慧尾消除方法以及dataray超級校準(HyperCal and CTE)功能的具體細節,包括慧尾消除技術的實現方式和使用時間。有關CCD傳感器和彗尾效應的更多信息,請參閱SmearinCC
? 深圳維爾克斯專業代理渦旋透鏡,其使用特點就是將高斯激光束能量分布輪廓轉換為環形光束輪廓的能量分布或收集的光學渦流的能量分布,而影響環形光束能量分布質量的主要因素就是渦旋透鏡表面微結構的臺階數,以及拓撲荷數,輸入激光的波長。隨著渦流透鏡所產生獨特的光束能量分布的發現,螺旋相位片的應用場景也隨著增多,而對于渦流透鏡的精度要求也隨之增大,螺旋相位板屬于衍射光學元件,對于衍射光學元件來說,
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