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      • 機載高光譜相機有哪些特點

        機載高光譜相機是在普通航空照相機的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。多光譜照相是指在可見光的基礎(chǔ)上向紅外光和紫外光兩個方向擴展,并通過各種濾光片或分光器與多種感光膠片的組合,使其同時分別接收同一目標在不同窄光譜帶上所輻射或反射的信息,即可得到目標的幾張不同光譜帶的照片。本產(chǎn)品能夠滿足能夠同時滿足機載,無人機,實驗室以及野外遙感使用。這臺高光譜相機采用美國很為先進的MEMS系統(tǒng),使得高光譜相機的體積和結(jié)構(gòu)非常緊湊,重量大大減輕,一臺高光譜成像儀就能滿足能夠同時滿足機載,無人機,實驗室以及野外遙感使用。性能特點:1
      • 你了解短波紅外探測器的優(yōu)點與作用嗎?

        短波紅外探測器是將入射的紅外輻射信號轉(zhuǎn)變成電信號輸出的器件。紅外輻射是波長介于可見光與微波之間的電磁波,人眼察覺不到。要察覺這種輻射的存在并測量其強弱,必須把它轉(zhuǎn)變成可以察覺和測量的其他物理量。一般說來,紅外輻射照射物體所引起的任何效應,只要效果可以測量而且足夠靈敏,均可用來度量紅外輻射的強弱。現(xiàn)代紅外探測器所利用的主要是紅外熱效應和光電效應。這些效應的輸出大都是電量,或者可用適當?shù)姆椒ㄞD(zhuǎn)變成電量。短波紅外探測器在實際應用中,具有以下幾個優(yōu)點:1、環(huán)境適應性優(yōu)于可見光,尤其是在夜間和惡劣天候下的
      • 聊聊短波紅外相機

        短波紅外相機是一種利用紅外線來進行圖像采集的機器。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、存儲和記錄,應用于紅外顯微或紅外發(fā)光、記錄檢驗、分辨性能、自補償?shù)确秶?。在這臺相機前端使用了一個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)備用于加強血管部分的亮度,因為血管對于紅外線的反射要強于身體其它部分。還需要提醒客戶注意的是:該系統(tǒng)不是遠紅外成像系統(tǒng),而是近紅外成像。短波紅外相機的成像原理與可見光十分相似,不同的是短波紅外的波長可以“繞過”
      • 英國Raptor深度制冷CCD相機

        CCD成像傳感器廣泛應用于成像應用,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)、基因組測序、FRET/FRAP/TIRF等應用使用的就是這種最高性能的成像設(shè)備,其傳感器像素可達百萬,峰值量子效率(QE)接近100%,讀取噪聲下限為2個電子均方根或更少,可以滿足客戶極其靈敏的成像要求。同時,還有一些關(guān)于弱信號探測的應用,包括生物發(fā)光、天文成像和熒光顯微鏡成像等應用。這些應用不但需要使用高靈敏度的器件,而且需要CCD相機同時具備長積分(曝光)時間探測和Binning模式(芯
      • 短波紅外相機在天文導航中的應用

        天文導航技術(shù)是一種基于可觀測星體的位置和運動軌跡,通過與待測點相比的方位角和高度差來推測出待測點飛行器的運動軌跡和空間方位的方法。由此可以對處于待測點的飛行器進行天文導航。其中推算原理是利用畫圓求交點的方法來確定觀測點所在飛行器的經(jīng)緯度,步驟如下:1)以天體投影點所在位置信息為圓心,并確定該投影點到觀測點在球面上的最短距離(即連接投影點和觀測點的大圓上的弧度值)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不同測試時間的圓的交點。目前,可見光的天文導航已趨于成熟,隨著人們對于全天候
      • 短波紅外在晶圓鍵合中的應用

        概述:晶圓(英語:Wafer)是半導體晶體圓形片的簡稱。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,在半導體產(chǎn)業(yè)中,95%以上的集成電路和半導體器件都是在晶圓上進行加工制作的,其是絕大多數(shù)半導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。晶圓其實就是圓柱狀半導體晶體的薄切片。晶
      • 降低紅外發(fā)射率來實現(xiàn)“紅外隱身”

        物質(zhì)由于某種原因(熱、電、磁、粒子轟擊或化學反應等)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,一切溫度高于絕對零度的物體都可進行熱輻射,溫度越高其輻射出的總能量也越大。對于依靠大功率發(fā)動機的設(shè)備或者是在工作時產(chǎn)生高溫的設(shè)備來說,其特殊的工作原理會導致本身的輻射量大幅度增加,與背景形成強烈的輻射反差,增加了被探測到的概率。為了提高這類設(shè)備的生存能力,于是應運而生了隱身技術(shù)。所謂隱身技術(shù)是指通過改變目標發(fā)出的可探測性的特征信息,抑制其發(fā)出的信號,從而降低
      • 深度制冷CCD相機在活體成像中的應用

        1999年,美國哈佛大學Weissleder教授提出了分子影像學(molecularimaging,MI)的概念,即應用影像學的方法對活體狀態(tài)下的生物過程進行細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?;铙w成像因其操作極其簡單、所得結(jié)果直觀、靈敏度高及測試方法安全等特點,在生命科學、醫(yī)學研究及藥物開發(fā)等重點研究領(lǐng)域,都貢獻了十分寶貴的力量。圖1動物活體成像模型目前,小動物活體成像技術(shù)應用的實驗方法主要有生物發(fā)光和熒
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