中圖儀器VT6000高分辨率共聚焦激光顯微鏡基于光學共軛共焦原理,結合精密縱向掃描,以在樣品表面進行快速點掃描并逐層獲取不同高度處清晰焦點并重建出3D真彩圖像,從而進行分析的精密光學儀器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術原理主要有受激發射損耗顯微鏡技術和光激活定位顯微鏡技術。 管中亦可窺豹——受激發射損耗顯微鏡 傳統光學
2024-03-15 06:35:41
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/58/wKgaomXze7uAa9jAAABIyg0MW68449.png)
納米定位臺是一種高精度的微納米級定位設備,主要用于微納米加工、顯微鏡下的樣品定位、納米精度的測量和調試等領域。內置高性能壓電陶瓷,運動范圍可達500μm,具有體積小、無摩擦、響應速度快、高精度位移
2024-03-05 17:35:20
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/A5/wKgaomXm51OAU5tkAAQZvnC1eRI027.png)
別光漂白可以重復使用。這款強大的新工具可幫助載物臺重新定位,測量探測器的功能,檢驗包括照明均勻性,系統的橫向和軸向分辨率以及光譜形狀,強度和壽命響應等等一系列參數。
2024-03-05 08:18:54
65 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
新年伊始,萬象更新。芯明天持續深挖行業需求,攻克技術壁壘,推陳出新,為客戶解決一個又一個精密定位技術的難題。 本次為大家介紹一款一維大負載電容傳感壓電納米定位臺-XD605.X90。產品外觀如下
2024-02-22 11:54:12
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/90/wKgZomXWxWOAZJ_7AAA7D8Z30LY325.jpg)
我有一個圖像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高達 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍攝所有靜止畫面。 但是,當我嘗試獲得更高分辨率(3840x2160)的靜態
2024-02-22 07:58:43
波長:640 nm 最高輸出功率:1000 mW Coherent高意公司新近推出了適合超高分辨率顯微鏡(SRM)應用的半導體泵浦固態激光器OBIS 640 XT,進一步擴展了在生命科學領域
2024-02-22 06:33:39
102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/82/wKgZomXWekOAZQcEAAFDmzM_jWY683.jpg)
用于材料科學領域的共聚焦顯微鏡,基于光學共軛共焦原理,其超高的空間分辨率和三維成像能力,提供了全新的視角和解決方案。工作原理共聚焦顯微鏡通過在樣品的焦點處聚焦激光束,在樣品表面進行快速點掃描
2024-02-20 09:07:51
0 共聚焦顯微鏡在材料學領域應用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結構和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設計。
2024-02-18 10:53:13
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgZomXRcROADa5cAACUYl5Al64148.png)
陽一科技體視顯微鏡也稱解刨顯微鏡,是微量物證檢驗常用的儀器。主要用于痕跡檢驗、文件檢驗中的細小物證,如指紋、工具、文字的顯微觀察和分析檢驗。體視顯微鏡主要操作有:調焦,視度調節,瞳距調節和燈泡更換
2024-01-26 08:35:32
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
顯微測量的原理及其在先進制造業中的意義顯微測量是利用顯微鏡實現對微小尺寸和形狀的測量的一種技術手段。它能以高精確度測量微觀尺寸,幫助制造業實現更高質量的產品。顯微測量的原理主要基于光學和機械
2024-01-23 09:37:17
0 尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就轉過身來了。我該如何估計/計算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋轉分辨率
2024-01-22 06:09:22
等問題,無法滿足精細材料表面的檢測需求。而激光共聚焦顯微鏡以其高分辨率、高靈敏度和高測量速度等優勢,成為材料表面粗糙度檢測的得力工具。為什么要選擇共聚焦顯微鏡測粗糙度?激光共聚焦顯微鏡作為一種高分辨顯微鏡,能
2024-01-18 10:53:42
0 顯微鏡利用可見光成像。因為電子的波長比光的波長小得多,所以電子顯微鏡的分辨率比光學顯微鏡高。 掃描電子顯微鏡(SEM),簡稱掃描電子顯微鏡,已成為一種功能強大、用途廣泛的材料表征工具,廣泛應用于材料、冶金、礦產、
2024-01-17 09:39:56
144 如題,新唐的pwm一般都是16bit, 其實也可以利用預分頻比來提高一些所謂的分辨率.
現在有這樣一個需求. 要求脈寬在0-65535us之間連續可調, 周期,也類似.但是肯定要大于65535,連續
2024-01-16 08:30:44
激光共聚焦顯微鏡因其高分辨率、高靈敏度和高測量速度,成為材料表面粗糙度檢測的理想工具。它可解決傳統方法的局限,如對微小結構或曲面表面的測量問題,并適用于多種材料。該顯微鏡能獲取三維形貌信息,為粗糙度評價提供全面數據支持。
2024-01-15 09:05:39
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/72/wKgaomWkhOGAYOOFAABTdNhRvCI106.png)
(或遠場)光學顯微鏡理論分辨率的阿貝衍射極限,將光學分辨率提高了幾十甚至上百倍。且縱向分辨率優于橫向分辨率,能夠得到清晰的三維圖像,以及局域熒光、偏振、折射率、光吸收率、光譜等信息。 掃描近場光學顯微鏡的特點 與普通光學顯微鏡(OM)相比,SNOM明顯的不同之處在于: ◆ 照明光源的尺度和照明方
2024-01-09 14:19:31
149 由于電子在空氣中行進的速度很慢,所以必須由真空系統保持電鏡的真空度,否則,空氣中的分子會阻撓電子束的發射而不能成像。用兩種類型的真空泵串連起來獲得電子顯微鏡鏡筒中的真空,當電子顯微鏡啟動時,第一
2024-01-09 11:18:33
165 談到顯微成像系統,常常會用分辨率來評價成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎樣計算呢?其實對于一個特定的顯微成像系統,分辨率要從兩個方面來考慮,一種是光學系統的分辨率—光學衍射極限,另一種就是成像探測器的圖像分辨率,兩個概念缺一不可,下面將對這兩種分辨率及其對成像結果的影響進行詳細說明。
2024-01-09 09:54:13
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/94/wKgZomWcp5qAEmluAAAcTXtoiCI719.png)
結構照明顯微鏡(SIM)具有成像速度快、侵入性小、分辨率超高、具有光學切片成像能力等優點,在生物學研究中得到了廣泛的應用。然而,使用空間光調制器(SLM)進行條紋投影的傳統SIM通常具有有限的成像視野。
2024-01-07 14:14:17
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/34/wKgaomWaQaGAIk26AAAfchs9_HU267.jpg)
蔡司代理三本精密儀器小編介紹掃描電鏡的分辨率取得了重大進步,已進入亞納米級,這在很大程度上歸功于硬件的改進,如更亮的場發射電子源,更好的電子光學設計(如單色器、像差矯正和減速技術等),更高效的探測器
2024-01-03 16:43:59
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B1/wKgZomWVHkyANgkXAADC5o8oSSA114.png)
共聚焦顯微鏡可以在非常小的區域內進行高分辨率成像,用途廣泛。特別在材料科學研究中,適合用于觀察材料的表面形貌結構。中圖共聚焦顯微鏡以針孔共聚焦技術為原理,廣泛用于半導體制造及封裝工藝檢測中,對大傾角的產品有更好的成像效果,在滿足精度情況下使用場景更具有兼容性。
2023-12-26 11:48:15
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTPyAGryWAABTP5Cf-Ns444.png)
VT6000共聚焦顯微鏡是一款用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。它是以共聚焦技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過
2023-12-22 10:53:33
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DA/wKgaomWE-imADPpNAABerlCTCC0814.png)
VT6000激光共聚焦顯微鏡系統以共聚焦技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等,可測各類包括從光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級別工件的粗糙度、平整度、微觀幾何輪廓
2023-12-21 09:10:34
在與使用模數轉換器(ADC)的系統設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”
這個問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個完全
2023-12-20 06:55:22
在低溫電子顯微鏡中,100千電子伏至300千電子伏之間的電子束穿過樣品——一組分離并固定在厚度不到60納米的超薄冰層中的單分子(平均直徑為5至40納米)。
2023-12-19 17:11:00
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BD/wKgaomWBXmmACLQuAAB5Q5PvdN8271.png)
分辨率和精度這兩個,經常拿在一起說,才接觸的時候經常混為一談。對于ADC來說,這兩樣也是非常重要的參數,往往也決定了芯片價格,顯然,我們都清楚同一個系列,16位AD一般比12位AD價格貴,但是同樣是
2023-12-19 06:41:18
蔡司代理三本精密儀器小編介紹SEM掃描電鏡與X射線顯微鏡是生命科學研究中的重要儀器,憑借其納米級分辨率,SEM掃描電鏡與X射線顯微鏡極大地提升了我們對生物超微結構的認識,-些亞細胞結構甚至是通過
2023-12-15 14:11:17
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
效位數降低。
峰峰值分辨率
大多數應用不希望在系統輸出時看到碼閃爍。例如,對于電子秤應用,無閃爍位數很重要。可以將ADC產生的數字字截斷,使得在電子秤監視器上看不到閃爍位。
無噪聲分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
共聚焦顯微鏡其尖端的傾角形貌測量功能能清晰呈現復雜結構的細節,在形貌測量方面具有顯著優勢。在微納檢測領域,共聚焦顯微鏡具有的納米級別縱向分辨能力,在相同物鏡放大的條件下橫向分辨率更高,能夠清晰地展示
2023-11-29 10:01:43
0 在微納檢測領域,共聚焦顯微鏡具有的納米級別縱向分辨能力,在相同物鏡放大的條件下橫向分辨率更高,能夠清晰地展示微小物體的圖像形態細節,顯示出精細的細節圖像。VT6000系列共聚焦顯微鏡依托弱光信號解析算法可以完整重建出近70°陡峭的復雜的結構形狀,如對太陽能電池片微觀結構進行三維形貌重建。
2023-11-28 10:56:40
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVuOAbbvPAAB14ry3v4w242.png)
峰值噪聲與有效噪聲的區別,峰值分辨率與有效分辨率的區別?無失碼分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
共聚焦顯微鏡具有高分辨率和高靈敏度的特點,適用于多種不同樣品的成像和分析,能夠產生結果和圖像清晰,易于分析。這些特性使共聚焦顯微鏡成為現代科學研究中的重要工具,同時為人們解析微觀世界提供了一種強大
2023-11-21 09:21:03
0 您好,
請問有采樣率250MHz左右 分辨率為12位,管腳兼容8位分辨率的adc嗎?
謝謝!
2023-11-21 06:46:46
中圖儀器VT6000共聚焦高分辨率顯微鏡是一款用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。可測各類包括從光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級別工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
AD5522的輸出電壓跨度在22.5V左右,對應16bit的DAC的分辨率約22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持輸出電壓跨度22.5V不變需要用
2023-11-15 08:20:44
如今,不僅有能放大幾千倍的光學顯微鏡,也有能放大幾十萬倍的電子顯微鏡,讓我們對生物體的生命活動規律有了更深入的了解。普通中學生物教學大綱中規定的實驗絕大部分都是利用顯微鏡來完成的,因此顯微鏡的性能是觀察好實驗的關鍵。
2023-11-07 15:23:26
797 求教,怎么調整andriod輸出分辨率,適配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
隨著科技的不斷進步,掃描顯微鏡成為了現代顯微鏡技術的重要組成部分。它能夠提供更高的分辨率、更廣的視場和更強的功能,用于研究各種微觀結構和材料的特性。而高壓放大器在掃描顯微鏡系統中發揮著至關重要的作用
2023-10-24 18:00:42
343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0F/wKgaomU3lceAa3ChAAAxT16Its4939.png)
屏幕分辨率和屏幕亮度在驅動時怎么調節
2023-10-16 07:59:53
ADC的采樣頻率和分辨率有什么關系嗎?
2023-10-15 08:24:49
納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。1、光學3D表面輪廓儀SuperViewW1光學3D
2023-10-11 14:37:46
光電編碼器的分辨率表示什么意義
2023-10-11 06:47:27
相同物鏡放大的條件下,所展示的圖像形態細節更清晰更微細,橫向分辨率更高。應用領域VT6000共聚焦激光顯微鏡技術可對各種產品、部件和材料表面的面形輪廓、表面缺陷、磨
2023-09-28 09:19:04
本文將圍繞掃描噪聲顯微鏡(SNoiM)技術的實驗原理及其應用,詳細介紹如何通過自主研制的紅外被動近場顯微鏡,突破紅外熱成像的衍射極限限制,實現納米級紅外溫度成像。
2023-09-22 10:16:21
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-j2AQ90EAAAnp8O16oQ670.png)
功率放大器在掃描顯微鏡中起到了至關重要的作用。掃描顯微鏡是一種高分辨率的顯微鏡技術,它能夠以極高的精度觀察和研究樣品的表面形貌和結構特征。而功率放大器則能夠提供所需的信號增益,使得掃描顯微鏡能夠獲得
2023-09-07 18:28:23
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/77/wKgaomT5pceAOdQkAADJvZi_5po365.png)
驅動器基于非模型的速度估計算法:? 基于固定位置(FPM)? 速度控制回路的調整? 位置傳感器分辨率的選擇? 結論? ST HV伺服平臺系統拓撲和用于速度環路控制的擾動觀測器? 伺服控制專用外設-FMAC
2023-09-07 07:10:22
在材料生產領域,共焦顯微鏡系統所展現的放大圖像細節要高于常規的光學顯微鏡。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態細節更清晰更微細,橫向分辨率更高。VT6000材料型轉盤共聚焦顯微鏡以共聚
2023-08-29 09:03:37
在材料生產檢測領域中,VT6000轉盤共聚焦高分辨率顯微鏡結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描,可測各類包括從光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級別
2023-08-28 11:01:59
相機上成像。
為什么激光共聚焦顯微鏡成像質量更好?
**1、激光共聚焦顯微鏡采用了激光掃描技術。**與傳統顯微鏡的廣譜光源相比,激光掃描技術能夠精確定位和聚焦在樣品的特定區域,從而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
電池材料的二維顯微成像與表征 ? 光學顯微鏡起源于17世紀,利用可見光的波長放大物體,達到微米級分辨率,廣泛應用于生命科學、材料科學等領域。在電池領域,可以觀察電極結構,檢測電極缺陷和鋰枝晶的生長
2023-08-22 13:41:06
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/43/wKgaomTkSlCACmWFAAJEgfPk8Po007.png)
由于透鏡的缺陷,必須對所有理想光路圖進行修正。這些缺陷限制了顯微鏡的分辨率,但矛盾的是,它有助于從顯微鏡獲得更好的焦深和景深。
2023-08-18 11:31:08
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe5lWATLhTAAASHr_kAA0625.jpg)
新的顯微鏡基于超分辨結構光照明顯微鏡(SR-SIM),它使用結構光模式來激發樣品中的熒光,并實現超越光衍射極限的空間分辨率。SR-SIM特別適用于活細胞成像,因為它使用低功率激發,不會傷害樣品,同時產生高度詳細的圖像。
2023-08-18 10:54:39
361 共焦顯微鏡系統所展現的放大圖像細節要高于常規的光學顯微鏡。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態細節更清晰更微細,橫向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦顯微鏡以
2023-08-18 10:09:19
光學顯微鏡起源于17世紀,利用可見光的波長放大物體,達到微米級分辨率,廣泛應用于生命科學、材料科學等領域。在電池領域,可以觀察電極結構,檢測電極缺陷和鋰枝晶的生長,為電池研發提供有價值的數據。然而
2023-08-16 14:03:49
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B2/wKgZomTcZoiAWXTlAAuFj1Te3vY476.png)
共聚焦顯微鏡是一種重要的顯微鏡技術,它可以提供高分辨率和三維成像能力,對材料科學等領域具有重要意義。三維成像原理由LED光源發出的光束經過一個多孔盤和物鏡后,聚焦到樣品表面。之后光束經樣品表面反射
2023-08-15 10:52:36
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgZomTa6HCAGPlZAABdV83F-vk363.png)
表示顏色狀態。
帶寬 = 分辨率 x 刷新率 x 每像素位數
= 7680 x 4320 x 1 x 60 bps
≈ 14.90 Gbps
修改顯示設置:進入操作系統的顯示設置或配置文件中,將分辨率
2023-08-09 19:24:53
已難以滿足需要。電子顯微系統的出現,使分辨率提高到納米領域,并具有多功能的綜合分析能力,為微觀領域的深入研究提供了強有力的手段。三本精密儀器的蔡司掃描電子顯微鏡(
2023-08-08 15:50:35
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
和共聚焦3D顯微形貌檢測技術,廣泛應用于涉足超精密加工領域的三維形貌檢測與表面質量檢測方案。其中,VT6000系列共聚焦顯微鏡,在結構復雜且反射率低的表面3D微觀形貌重構與檢測方面具有不俗的表現。
一
2023-08-04 16:12:06
,這通常會影響它們在顯微鏡中的使用。虹科柔性波長選擇器(FWS)是一種新型波長濾波設備,為照明和圖像濾波提供了優勢的組合。具體地說,虹科FWS器件將單色器的波長可調諧性和
2023-08-03 08:06:52
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
軸、XZ軸、XYZ軸精密運動的壓電平臺,驅動形式包含壓電陶瓷直驅機構式、放大機構式。運動范圍可達500μm,具有體積小、無摩擦、響應速度快等特點,配置高精度傳感器,可實現納米級分辨率及定位精度且具有較高的可靠性,在精密定位領域中
2023-08-02 16:14:42
2433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEP2Abf3uAAFwbhL9uVY478.png)
在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態細節更清晰更微細,橫向分辨率更高。如同為微納檢測的利器,共聚焦擅長微納級粗糙輪廓的檢測,能夠提供色彩斑斕的真彩圖像便于觀察。 
2023-08-02 13:42:23
透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope, TEM)是一種用于觀察樣品內部結構的高分辨率顯微鏡。它利用電子束穿透樣品并形成投影圖像,然后通過對該圖像進行解釋
2023-08-01 10:02:15
2341 納米級的掃描分辨率,能夠輕松實現透明表面微結構的3D圖像重建和輪廓尺寸的高精度測量,在下述視頻中可直觀的了解光學膜片表面微結構的測量過程。共聚焦顯微鏡能夠對光學膜表面微結構實現快速自動化測量,并提供高度、寬
2023-07-25 09:36:29
0 蔡司用于亞10納米級應用的離子束顯微鏡ORION NanoFab,集 3 種聚焦離子束于一身的顯微鏡,可以實現亞 10 nm 結構的超高精度加工快速、精準的亞 10 納米結構加工。借助 ORION
2023-07-19 15:45:07
244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lIOAJ73KAAFqOLLIjvA036.png)
與傳統光學顯微鏡相比,激光共聚焦顯微鏡具有更高的分辨率,實現多重熒光的同時觀察并可形成清晰的三維圖像等優點。中圖儀器VT6000系列共聚焦顯微鏡以轉盤共聚焦光學系統為基礎,結合高穩定性結構設計和3D
2023-07-18 13:35:19
能夠保證高分辨率的同時也能夠實現快速成像。2、蔡司優異的光學系統和可靠部件讓用戶有效率地進行各種應用。3、搭配ConfoMap軟件——蔡司版本的Mountains-
2023-07-12 14:40:13
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiteAD1FbAABpVHUDzDE668.png)
比它的同類原子力顯微鏡更加高的分辨率。此外,掃描隧道顯微鏡在低溫下(4K)可以利用探針尖端精確操縱原子,因此它在納米科技既是重要的測量工具又是加工工具。 STM工作原理 STM是一種利用量子理論中的隧道效應探測物質表面結構的儀器。一根攜帶小小的電荷的探針慢慢地通過材料,一股電
2023-07-04 13:12:05
1129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FA/wKgaomSjqiOARIROAAA0o4nbPC8312.jpg)
蔡司共聚焦顯微鏡是現代生物科學和材料科學領域中一種重要的工具。它能夠提供高分辨率的圖像,使科學家們能夠深入研究微觀世界中的各種現象和結構。共聚焦顯微鏡采用了多種先進的技術和光學原理,為研究人員提供
2023-07-03 16:46:18
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiteAD1FbAABpVHUDzDE668.png)
VT6000系列中圖共聚焦激光掃描顯微鏡是一款用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。它以共聚焦技術為原理,在轉盤共聚焦光學系統的基礎上,結合高穩定性結構設計和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
結構,蔡司提供3DX射線顯微鏡到激光雙束電鏡LaserFIB的解決方案,實現從三維無損缺陷定位到超大尺寸高效截面制備,再到高分辨成像分析的完整流程。三維X射線顯微鏡
2023-06-27 15:52:39
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/84/wKgZomSalUSAeGT3AABLsvMQbB8433.png)
共聚焦顯微鏡的系統點擴散函數分布等于物鏡和點像能量分布的卷積。在物鏡相同的情況下,其橫向分辨率(x-y面)比傳統光學顯微鏡提高了1.4倍,達到0.4λ/NA,如中圖儀器的VT6000材料共聚焦顯微鏡
2023-06-20 10:19:29
Weston 的屏幕分辨率及縮放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系統的
/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下:
[output
2023-06-15 10:36:51
? 相機的作用說白了就是將顯微鏡光路所放大的像顯示出來。在顯微鏡領域有一個專業術語叫做Field Number(以下簡稱FN),用來表征顯微鏡所成像平面(是一個圓形區域)的直徑,這個像通過顯微鏡
2023-06-09 06:50:47
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/60/wKgaomSCW0WACDhIAACWhPWjwqk958.jpg)
進行Z向運動,精度可達納米級別,能與多種高分辨率的顯微鏡配合使用。 大負載壓電物鏡定位器的應用 大負載型壓電物鏡定位器是具有較大的承載能力,可達900g,甚至更高,可用于帶載較重型壓電物鏡定位器。 1、激光晶圓隱形切割 激
2023-06-08 09:51:20
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/53/wKgZomSBNBKAZMOJAABvCh2q7oI952.jpg)
來源: Park 原子力顯微鏡(atomic force microscope, AFM)是一種通過探針與被測樣品之間的相互作用力來獲得物質表面形貌信息的納米級高分辨率的掃描探針顯微鏡。自1985
2023-06-06 16:50:07
1459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/41/wKgaomR-8zuAVjn3AAGJnlxqgYQ641.jpg)
我正在使用 S32K344s ADC。網站上的數據表和規范聲明了 12 位分辨率,但 ADC 外設可以在 CALBISTREG 寄存器中設置為 14 位分辨率。
如果 ADC 指定為 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之間有什么區別?
2023-06-06 09:10:56
結構或超微結構。要想看清這些結構,就必須選擇波長更短的光源,以提高顯微鏡的分辨率。 1932年Ruska發明了以電子束為光源的透射電子顯微鏡,電子束的波長要比可見光和紫外光短得多,并且電子束的波長與發射電子束的電壓平方根成反比,也就是說電壓越高波長越短。TEM的分辨力可達0.2nm。 TEM是聚焦
2023-05-31 09:20:40
782 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E5/wKgZomR2oOaALWm4AANa_Ap7Ixk450.jpg)
與傳統光學顯微鏡相比,激光共聚焦顯微鏡具有更高的分辨率,所展現的放大圖像細節要高于常規的光學顯微鏡。所展示的圖像形態細節更清晰更微細,橫向分辨率更高。 中圖儀器VT6000激光共聚焦顯微鏡
2023-05-30 11:35:55
以共聚焦技術為原理的激光共聚焦顯微鏡,是用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。VT6000激光共聚焦顯微鏡材料科學的目標是研究材料表面結構對于其表面特性的影響。因此,高分辨率分析
2023-05-26 14:43:42
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ3eAH_D1AAA0rDc0p9I918.png)
的分辨率,實現多重熒光的同時觀察并可形成清晰的三維圖像等優點。 中圖儀器VT6000共聚焦顯微鏡超高清三維形貌成像系統以轉盤共聚焦光學系統為基礎,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
太赫茲分辨率板P-TTT-2-1200是專門為表征太赫茲成像系統而開發的。它具有2 μm到8 mm橫向尺寸的結構和區域,適用于標準衍射限制系統以及亞波長分辨率的近場成像系統。分辨率板的襯底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
功能。 總體介紹: 為了滿足納米技術日益發展的研究需求,我們推出了顯微光譜系統,該系統結合了顯微鏡及光譜分析的功能,能夠在顯微圖像分辨的基礎上采集空間分辨的精細光譜信息,可實現微米(百納米級可定制)量級的顯微熒光光譜,
2023-05-24 07:17:23
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgaomRtSYGAEhWNABPeomkWlGw859.jpg)
在材料生產檢測領域中,共聚焦顯微鏡在陶瓷、金屬、半導體、芯片等材料科學及生產檢測領域中也具有廣泛的應用。 中圖儀器VT6000系列共聚焦3D成像顯微鏡系統以共聚焦技術為原理,通過系統
2023-05-22 10:37:45
據麥姆斯咨詢報道,新加坡-麻省理工學院科技合作聯盟(SMART)的研究人員開發出全球最小的LED(發光二極管),可以將現有智能手機的攝像頭轉變為高分辨率顯微鏡。
2023-05-15 10:15:47
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhljmAM5t-AABacWXBEnA178.png)
壓電納米定位臺在精密定位領域中發揮著至關重要的作用,可集成于各類高精密裝備,為其提供納米級運動控制,且應用非常廣泛,例如顯微掃描、光路調整、納米操控技術、激光干涉、納米光刻、生物科技、光通信、納米
2023-05-11 08:56:02
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcPSCAXWdeAAB6zdm2WsA799.jpg)
存儲數據就是將信息以各種不同的形式存儲起來。數據存儲是一個存儲庫持久地存儲和管理數據的集合,其中不僅包括像倉庫數據庫,而且有簡單的存儲類型,如簡單的文件、電子郵件等。 芯明天壓電納米定位臺具有
2023-04-26 16:23:02
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4D/wKgZomRI32CAcTweAADjCHqKUWM314.jpg)
場發射掃描電鏡SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能豐富的場發射掃描電子顯微鏡。先進的鏡筒設計,高壓隧道技術(SuperTunnel)、低像差無漏磁物鏡設計,實現了低電壓高分辨率成像,同時
2023-04-12 11:38:30
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
本次介紹一款XYZ三維運動、電容傳感器閉環的壓電納米定位臺及相應控制器,該電容運動臺的型號為P12.XYZ100C,控制器型號為E00.D11AL。 P12.XYZ100C壓電納米定位
2023-04-08 08:53:38
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/AA/poYBAGQwugGALyKxAAB2cUKx4RY132.png)
中圖儀器VT6000超景深光學顯微鏡與共聚焦材料表面微納米級測量儀以轉盤共聚焦光學系統為基礎,結合高穩定性結構設計和3D重建算法,共同組成測量系統,保證儀器的高測量精度;隔震設計能夠消減底面振動噪聲
2023-04-04 11:04:53
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定時器模塊,因為我需要配置三種不同的定時器分辨率,一種是默認定時器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 時鐘,每滴答 20 ns,我還需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
依賴于使用原子力顯微鏡(AFM)進行納米切割技術的控制原理,可用于制造具有幾微米數量級的恒定切割深度的凹槽。線性位移傳感器、反饋控制系統和壓電致動器一起運行,可以在加工過程中保持恒定的法向切削力
2023-03-29 16:24:52
451 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/5E/poYBAGQj9c-AfOshAABaOlyJte4153.jpg)
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