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體感試衣鏡的作用介紹,讓你逛街更輕松的試衣鏡

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共聚焦顯微技術(shù)及系統(tǒng)組成介紹

隨著科技的飛速發(fā)展,精密測量領(lǐng)域?qū)τ诟叻直媛屎透呔鹊男枨笕找嬖鲩L。在這一背景下,共聚焦顯微技術(shù)以其獨(dú)特的優(yōu)勢脫穎而出,成為3D表面測量的前沿技術(shù)。美能光子灣3D共聚焦顯微作為這一領(lǐng)域的佼佼者
2025-08-05 17:53:241333

超景深顯微的基本原理

在科技飛速發(fā)展的今天,光學(xué)技術(shù)作為現(xiàn)代科學(xué)研究與工業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵支撐。超景深顯微,作為光學(xué)精密測量領(lǐng)域的核心技術(shù)裝備,憑借其卓越的三維成像能力,正成為眾多科研與工業(yè)領(lǐng)域不可或缺的重要工具。光子灣
2025-08-05 17:47:191616

為什么說高光譜成像是“超級顯微”?背后的原理竟如此神奇

為什么說高光譜成像是“超級顯微
2025-07-22 13:31:58962

從技術(shù)到體驗(yàn):化妝 PCBA 方案的開發(fā)邏輯與行業(yè)洞察

在美妝消費(fèi)升級的浪潮下,化妝已從單純的反光工具進(jìn)化為集照明、智能交互于一的科技產(chǎn)品。這一轉(zhuǎn)變的核心驅(qū)動(dòng)力,正是其內(nèi)部的 PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2025-07-15 14:42:41526

金相測量顯微助力半導(dǎo)體行業(yè)

金相測量顯微,作為工業(yè)精密檢測的利器,正在為半導(dǎo)體行業(yè)及其他高精尖領(lǐng)域注入新的活力。測量顯微采用精密高清光學(xué)鏡頭,配合工業(yè)級彩色CCD影像系統(tǒng),將被測工件的表面紋理清晰地呈現(xiàn),輪廓層次分明,精確
2025-07-04 17:34:451231

Vicor電源模塊助力Microgate極大望遠(yuǎn)自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)制造

揭開宇宙的秘密,首先需要清晰、詳細(xì)的視角。遺憾的是,這對于地球望遠(yuǎn)來說是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的任務(wù),它們需要克服一個(gè)主要的障礙:地球大氣層。這就是 Microgate 為歐洲南方天文臺(ESO)的極大望遠(yuǎn)(ELT)所制造的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)發(fā)揮作用之處。
2025-06-30 09:10:43882

檢流計(jì)式振誰會(huì)驅(qū)動(dòng)呢?

檢流計(jì)式振 誰會(huì)驅(qū)動(dòng)呢? 有沒有大佬會(huì)驅(qū)動(dòng)振電機(jī)啊
2025-06-28 11:22:23

VirtualLab Fusion應(yīng)用:具有高數(shù)值孔徑的反射顯微系統(tǒng)

摘要 在單分子顯微成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于某一方向上的定位精度與該方向上圖像的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)的寬度成正比,因此具有更高數(shù)值孔徑(NA)的顯微可以減小PSF的寬度,從而
2025-06-05 08:49:03

OCAD應(yīng)用:單反射掃描光學(xué)系統(tǒng)初始結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

圖1.帶有端部反射及保護(hù)玻璃的單反射掃描系統(tǒng)示意圖 單反射掃描光學(xué)系統(tǒng)往往多設(shè)在光學(xué)系統(tǒng)端部用以掃描物方視場,故有常稱端部反射。由于具有單次反射面的反射棱鏡也具有反射的功能,也經(jīng)常
2025-05-27 08:44:05

什么是透射電子顯微

透射電子顯微透射電子顯微(簡稱透射電鏡)是一種利用加速和聚集的電子束投射到非常薄的樣品上,通過電子與樣品原子的碰撞產(chǎn)生立體角散射來成像的儀器。散射角的大小與樣品的密度、厚度密切相關(guān),從而形成明暗
2025-05-23 14:25:231193

VirtualLab應(yīng)用:施密特-卡塞格林望遠(yuǎn)

摘要 施密特-卡塞格林望遠(yuǎn)是業(yè)余天文望遠(yuǎn)鏡中非常受歡迎的設(shè)計(jì),因?yàn)樗哂懈邔Ρ榷群偷拖癫钚?yīng)。它由施密特校正板和卡塞格林反射組成。卡塞格林反射由一個(gè)凹面主和一個(gè)凸面副組成,凹面主用于
2025-05-21 09:15:47

浴室也能這么智能?自動(dòng)除霧+時(shí)間顯示,太方便了!

的小煩惱,是否也困擾著?別擔(dān)心,這個(gè)鏡子類智能觸摸方案,正是為了解決這些痛點(diǎn)而來!它不僅鏡子擁有了“智慧大腦”,更能根據(jù)的需求,提供個(gè)性化
2025-04-30 18:33:48908

帶你一文了解掃描透射電子顯微

掃描透射電子顯微(STEM)掃描透射電子顯微(STEM)是一種融合了透射電子顯微(TEM)和掃描電子顯微(SEM)部分特點(diǎn)的先進(jìn)顯微技術(shù)。該技術(shù)對操作環(huán)境和設(shè)備要求較高,需要維持極高真空度
2025-04-07 15:55:421655

國顯科技CCD檢工序全面升級

在智能制造快速發(fā)展的背景下,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量追溯與生產(chǎn)響應(yīng)速度的要求日益提升。針對傳統(tǒng)CCD檢流程中存在的信息孤島、人工過賬效率低等痛點(diǎn),我司技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過數(shù)字化創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)流程再造,成功打通數(shù)據(jù)壁壘,構(gòu)建起高效、透明的檢作業(yè)新模式。
2025-04-01 13:59:43888

安泰高壓放大器在壓電薄膜變形加工及閉環(huán)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱: 壓電薄膜變形加工及閉環(huán)實(shí)驗(yàn) 測試設(shè)備:高壓放大器 、波前傳感器、壓電薄膜變形等。 實(shí)驗(yàn)過程: 圖1:(a)加工變形的示意圖(b)變形實(shí)物圖 根據(jù)優(yōu)化設(shè)計(jì)加工了尺寸為100
2025-04-01 11:29:37515

VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微成像的工程化PSF

證明,當(dāng)偶極子源的方向發(fā)生變化時(shí),會(huì)獲得不同的非對稱PSF(不是艾里斑)。 此外,可通過在顯微系統(tǒng)的光瞳平面中插入一定的相位掩模來獲得雙螺旋PSF [Ginni Grover et al., Opt.
2025-03-26 08:47:25

超酷的樹莓派智能項(xiàng)目,快來了解!

嘿,寶子們!今天給大家分享一些超厲害的樹莓派智能項(xiàng)目。這個(gè)鏈接里有8個(gè)目前為止我們見過的最好的樹莓派智能項(xiàng)目。每一個(gè)項(xiàng)目都有其獨(dú)特的魅力和創(chuàng)意。無論是對于科技愛好者還是喜歡DIY的小伙伴來說
2025-03-25 09:33:501369

高分辨掃描電子顯微

理想的拍攝圖片。CEM3000系列高分辨掃描電子顯微上還運(yùn)用了快速抽放氣設(shè)計(jì),用戶在使用時(shí)不再等待,且全系列可選配低真空系統(tǒng),以便精準(zhǔn)調(diào)節(jié)樣品倉內(nèi)真空度,滿足不
2025-03-24 16:00:41

VirutualLab Fusion應(yīng)用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微系統(tǒng)

摘要 與阿貝理論預(yù)測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微系統(tǒng)可以將顯微系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33

X射線成像系統(tǒng):Kirkpatrick-Baez和單光柵干涉儀

來說明特殊的X射線成像原理。在本通訊中,我們展示了兩個(gè)X射線成像實(shí)驗(yàn):(1)使用Kirkpatrick-Baez創(chuàng)建納米級X射線成像點(diǎn);(2)用單光柵干涉儀說明相襯X射線成像原理。 X射線束的掠入射
2025-03-21 09:22:57

VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于X射線束的掠入射聚焦

摘要 掠入射反射光學(xué)在x射線束線中得到了廣泛的應(yīng)用,特別是在Kirkpatrick-Baez橢圓系統(tǒng)中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2025-03-21 09:17:39

高靈敏WTL580微波感應(yīng)模塊智能穿衣應(yīng)用方案,“衣”觸即發(fā)

智能穿衣通過3D人體掃描和AR技術(shù),用戶無需實(shí)際更換衣物即可查看不同服裝的穿搭效果,大幅節(jié)省試衣時(shí)間,這廣泛應(yīng)用在商店和個(gè)人家里。我司推出基于WTL580微波感應(yīng)模塊的智能穿衣應(yīng)用方案,通過檢測
2025-03-19 16:11:39547

低功耗/高靈敏WTL580微波感應(yīng)模塊智能穿衣“衣”觸即發(fā),打造極致試衣體驗(yàn)

產(chǎn)品簡介ProductIntroduction智能穿衣通過3D人體掃描和AR技術(shù),用戶無需實(shí)際更換衣物即可查看不同服裝的穿搭效果,大幅節(jié)省試衣時(shí)間,這廣泛應(yīng)用在商店和個(gè)人家里。我司推出
2025-03-18 11:45:34535

聚焦離子束掃描電子顯微(FIB-SEM)的用途

離子束掃描電子顯微(FIB-SEM)是將聚焦離子束(FIB)技術(shù)與掃描電子顯微(SEM)技術(shù)有機(jī)結(jié)合的高端設(shè)備。什么是FIB-SEM?FIB-SEM系統(tǒng)通過聚焦離子束(FIB)和掃描電子顯微
2025-03-12 13:47:401075

高度測量顯微

前言高度測量顯微顯微配備了操作簡單,功能強(qiáng)大的測量軟件,客戶可根據(jù)需要設(shè)置測試偏好。軟 件附帶了各類手動(dòng)取點(diǎn)與自動(dòng)取點(diǎn)的測量功能,適功能高度集成的一體式設(shè)計(jì)使用范圍更廣,即使對復(fù)雜的形狀,也可以
2025-03-07 10:58:49

DMD怎么做反射

購買了DMD,但是怎么把他作為反射?提供的資料都是電腦端口直接送入圖片,而不是反射作用
2025-03-03 07:31:23

DLP4710微處于開啟狀態(tài)時(shí),鏡面與芯片平面的角度是多少呢?

DLP4710微處于開啟狀態(tài)時(shí),鏡面與芯片平面的角度是多少呢?關(guān)閉狀態(tài)時(shí),又是多大的角度呢?這個(gè)角度關(guān)系需要確認(rèn)一下,我不是很清楚
2025-03-03 07:17:00

請問dlp2010nir的微狀態(tài)可以用顯微看到嗎?

在提出需求之前,想明確一個(gè)問題,我們希望開發(fā)DLPC150+DLP2010NIR的光譜平臺,有個(gè)問題是,我們不知道如何check是否成功實(shí)現(xiàn)微的翻轉(zhuǎn)。 問題如下: 1.請問,使用顯微能看
2025-02-28 08:25:01

想控制DLPC3470實(shí)現(xiàn)DMD按照時(shí)間順序逐次打開一定行數(shù)的微陣列,同時(shí)其他陣列處于關(guān)閉狀態(tài),怎么實(shí)現(xiàn)?

1.我理解圖片像素和DMD的微陣列之間是1對1映射的,那我應(yīng)該怎么樣制作對應(yīng)的二進(jìn)制圖像,圖片像素有什么格式推薦嗎 2.在查看dlpa008b里面了解到DMD有微定時(shí)脈沖模式,我想咨詢下能否介紹在控制芯片比如DLPC3470中如何用指令實(shí)現(xiàn)block mode,快速置位和復(fù)位數(shù)據(jù)
2025-02-28 07:13:10

DLP6500EVM每個(gè)微是怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的?

On-The-Fly Mode 下load一個(gè)bmp圖片加載到DMD時(shí),比如一個(gè)8bit的圖,每個(gè)像素0-255,這個(gè)數(shù)值加載到DMD,DMD每個(gè)微是怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的?比如第一個(gè)像素值200,指的是DMD對應(yīng)的第一個(gè)微翻轉(zhuǎn)持續(xù)時(shí)間200/255再乘以設(shè)置的曝光時(shí)間嗎?
2025-02-28 06:46:07

能否實(shí)現(xiàn)對mems微陣列中每個(gè)微單元傾斜角度的定量控制?

能否實(shí)現(xiàn)對mems微陣列中每個(gè)微單元傾斜角度的定量控制?TI產(chǎn)品中最大的傾斜角度能達(dá)到多少?
2025-02-27 07:45:59

Discovery4100圖像控制,是通過DMD微的開關(guān)方式還是調(diào)整灰度的方式進(jìn)行圖像控制的?

您好,我們購買一套VIALUX公司的V-7001,用的就是discovery 4100的 芯片,據(jù)銷售人員跟我們介紹,控制圖像的方式是改變灰度(微的反射率,想了解一下是否可以通過微的開關(guān)去實(shí)現(xiàn)
2025-02-26 07:24:00

?超景深3D檢測顯微技術(shù)解析

細(xì)胞和組織的三維立體圖像,從而更準(zhǔn)確地分析其形態(tài)和功能。這對于疾病診斷、藥物研發(fā)以及生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域具有重要的推動(dòng)作用。例如,在癌癥研究中,科學(xué)家可以通過這種顯微觀察癌細(xì)胞的立體結(jié)構(gòu),為個(gè)性化治療
2025-02-25 10:51:29

DMD微部分微不受控制如何解決?

我的DLP4500的DMD微出問題了,投影出來的圖案最上方總是有一個(gè)亮的矩形條,也就是這個(gè)矩形條內(nèi)的DMD微不受控制了,一直處于On狀態(tài)。不知該如何解決?
2025-02-25 08:08:25

要設(shè)計(jì)CH氣體檢測設(shè)備應(yīng)用的激光源波長為3370nm,請問DMD微的反射波長是多少?

請問:我現(xiàn)在要設(shè)計(jì)CH氣體檢測設(shè)備應(yīng)用的激光源波長為3370nm,請問貴司的DMD微的反射波長是多少?我們的要求能滿足嗎?
2025-02-24 08:08:31

XBLW/芯伯樂產(chǎn)品應(yīng)用在高速振驅(qū)動(dòng)上的開發(fā)設(shè)計(jì)

一、方案概述高速振是一種高精度光學(xué)器件,用于精確控制激光束方向,廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域。其核心為振電機(jī),通常采用音圈電機(jī)或力矩電機(jī),驅(qū)動(dòng)反射快速擺動(dòng),實(shí)現(xiàn)光束方向的快速變化。高速振具有高速響應(yīng)
2025-02-21 18:35:24967

DLPC230和DMD微在出廠前都下載好了配置固件嗎?

我有一塊ARM A7 的開發(fā)板,現(xiàn)在想用A7這個(gè)MCU通過RGB接口向DLPC230發(fā)送圖像/視頻數(shù)據(jù),最后通過DMD微(DLP5531-Q1)實(shí)時(shí)投影。可是,使用RGB888格式發(fā)送數(shù)據(jù)后
2025-02-21 16:10:25

請問如何通過DLP471NE的HSSI來控制單個(gè)微單元?

請問如何通過DLP471NE的HSSI來控制單個(gè)微單元。也就是不通過與其適配的DLPC7540來控制DLP471NE,想直接通過FPGA來直接控制。但是DLP471NE數(shù)據(jù)手冊上并沒有具體的操作過程。
2025-02-21 13:45:28

DLP9500是否有改變POM區(qū)域微狀態(tài)的方法?

請教一個(gè)關(guān)于DMD POM區(qū)域的問題:是否有改變POM區(qū)域微狀態(tài)的方法? 手冊中POM區(qū)域微處于“OFF”狀態(tài),是否有方法使得微變?yōu)椤癘N”狀態(tài)?
2025-02-21 07:15:13

ARST硬件復(fù)位信號置位后,在數(shù)據(jù)刷新之前,DLP9500反射的狀態(tài)是什么?

請問,ARST硬件復(fù)位信號置位后,在數(shù)據(jù)刷新之前,DLP9500反射的狀態(tài)是什么,是float狀態(tài)嗎
2025-02-20 06:22:15

控制DLP2010鏡面反轉(zhuǎn),微四周有白邊,請問這個(gè)現(xiàn)象是正常的嗎?

DLP2010分辨率為854*480,按照這個(gè)分辨率控制鏡面反轉(zhuǎn),總是出現(xiàn)四周有白邊,也就四周一圈的微不反轉(zhuǎn)。請問這個(gè)現(xiàn)象是正常的嗎?如果我想所有的微晶都反轉(zhuǎn),該如何做?謝謝
2025-02-19 06:27:50

使用DLP4500NIR作為紅外掃描,請問紅外的DMD最快可以達(dá)到多少?

我將使用DLP4500NIR作為紅外掃描,以替代機(jī)械振或轉(zhuǎn)。在使用中,只需要DMD從負(fù)角度到正角度,從正角度到負(fù)角度的循環(huán)掃描。請問紅外的DMD最快可以達(dá)到多少?我看到DLP650NIR可以
2025-02-17 07:53:10

偏振助力成像效果,有效消除反光

機(jī)器視覺硬件組成部分中,工業(yè)鏡頭的常用配件之一就是偏振。那么什么是偏振呢?偏振也可稱為偏光,是由兩片光學(xué)玻璃中間密封著肉眼看不見的條格狀結(jié)構(gòu)偏光箔膜,它僅容許行進(jìn)方向和偏光箔膜的條格狀結(jié)構(gòu)
2025-02-11 15:33:342820

致真精密儀器自旋測試多功能克爾顯微介紹

自旋測試多功能克爾顯微以自主設(shè)計(jì)的光路結(jié)構(gòu)及奧林巴斯、索萊博光電元件為基礎(chǔ)制造;用于磁性材料/自旋電子器件的磁疇成像和動(dòng)力學(xué)研究。
2025-02-10 14:32:35667

FRED應(yīng)用:前房角

建構(gòu)前房角鏡頭的模擬。FRED可以輕松的從CodeV、ZEMAX或OSLO匯入所設(shè)計(jì)的透鏡。在FRED中經(jīng)由一個(gè)簡單的操作,就可以將前房角定位在眼角膜上。FRED對于每個(gè)表面,都存在一個(gè)局部坐標(biāo)系
2025-02-08 09:39:56

激光焊接中振的擺動(dòng)原理

激光錫焊是非常高效的一種焊接方式,通過振的擺動(dòng)來對焊接的區(qū)域進(jìn)行掃描、松盛光電來分享激光焊接中振的擺動(dòng)原理,來了解一下吧。
2025-01-17 14:02:112631

VirtualLab Fusion案例:單分子顯微高NA成像系統(tǒng)的建模

隨著生物和化學(xué)領(lǐng)域新技術(shù)的出現(xiàn),對更精確顯微的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個(gè)熒光分子的單分子顯微。利用快速物理光學(xué)建模和設(shè)計(jì)軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于單分子
2025-01-16 09:52:53

VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微系統(tǒng)

摘要 在單分子顯微成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
2025-01-16 09:50:45

一文看懂什么是反射

反射是日常生活中最常見的器件,也是光學(xué)系統(tǒng)中最常用的光學(xué)元件之一。小到手機(jī)的鏡頭組光路,大到光刻機(jī)的內(nèi)部光路,都能看到反射的身影。 時(shí)至今日,還忘不了人教版語文教材二年級下冊第30課的一篇課文
2025-01-09 10:01:474737

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