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廣州市明美光電技術有限公司
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500萬像素SONY ICX282 CCD芯片介紹2010/10/21
500萬像素SONYICX282CCD芯片有ICX282AK/AKF/AQ/AQF共4種。封裝的形式為DIP和SOP(F)兩種,分別為補色和原色CCD.SONYICX282CCD芯片尺寸為2/3型(對角長11mm),相對于200萬和300萬像素的1/1.8型CCD(對角長9mm)而言,大了很多。在CCD的內部,并列著很多稱為photoDiode的微小的像素點。例如,CCD的尺寸不變,單純的增加總像素,為了獲得高精細的畫像,像素點就必須小型化,由此帶來的是每一個像素的可能受光量的減少,從而造成畫質
顯微成像系統將顯微鏡帶進了數碼時代2010/10/15
從上圖可看出:數碼顯微鏡與一般光學顯微鏡的不同之處就是在于多配了顯微成像系統,從而可以在電腦實現同步預覽,并實現顯微拍照和對圖片進行處理。我們都很清楚,很久之前顯微鏡行業中在沒有數碼這個概念時,顯微鏡只能由人類肉眼去觀察,這樣就經常造成眼睛過度效勞,讓顯微鏡使用者非常痛苦。而且觀察到的顯微圖片又不能保存下來,只能通過手工一步步描繪出來,這樣一方面工作效率低,另一方面也存在較大誤差,造成不必要的失誤。那么現在的數碼顯微鏡是將精銳的光學顯微鏡技術、*的光電轉換技術、普通的電視機地結合在一起而開發研制
顯微攝像中的黑邊現象分析2010/10/15
顯微攝像中的邊緣模糊現象及俗稱的黑邊現象,在民用數碼相機連接顯微鏡成像時經常會碰到,邊緣模糊的現象根據其模糊的程度可以分為以下三類:輕重中度嚴重另外,邊緣模糊的對稱性也要加以判斷。模糊邊緣的不對稱性是判斷光學系統是否正確對中的*個指標.大部分情況是數碼相機鏡頭和顯微鏡的光軸沒有對中。少數情況是因為數碼相機的感光芯片位置本身沒有固定在相機機身內的正確位置。在常規的拍攝過程中,數碼相機本身的這些誤差通常都被忽略了。但是在顯微拍攝中,所有機械設計制造誤差以及平行光路中的圖像扭曲現象都被無情放大,讓人不
如何更有效采購顯微鏡?2010/10/15
我是顯微鏡銷售助理,每天會接到很多,而且大多數都是對顯微鏡進行詢價的。但是,有很多采購者本身對顯微鏡了解并不多,所以他們在詢價過程中總得不到滿意的答案。于是,今天,我想針對此情況,把顯微鏡采購前應準備的幾大問題一一羅列出來,希望對采購者日后的采購會有所幫助。問題一:采購前應弄清楚您要觀察的樣品是什么?因為顯微鏡是按功能來分類的,一般有偏光顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡、生物顯微鏡、熒光顯微鏡等。而不同的功能顯微鏡用法也不同,像偏光顯微鏡主用應用于地質礦石研究,藥物分析,觀察齒、骨、頭發及活細胞等
TV0.5XC型顯微鏡接口安裝使用說明書2010/10/15
TV0.5XC型顯微鏡接口是低放大倍數的顯微鏡數碼攝像系統適配器,它保證攝像系統能捕捉到更寬廣的顯微圖像,2/3”CCD配0.5XC型接口,視野數為22,與肉眼通過顯微鏡觀察的圖像一樣大小,這樣保證了所見即所得--幾乎所有肉眼觀察到的顯微圖像攝像系統都能及時完整的拍攝,而同樣大小的CCD,如果接1X的視頻接口,只能拍攝顯微鏡中間的大約一半圖像。安裝步驟:1.將TV0.5XC型顯微鏡接口連接到成像裝置的C端口2.將TV0.5XC型顯微鏡接口與成像裝置一起安裝到顯微鏡合適的光路出口;3.調節顯微鏡,
顯微圖像分析系統組成2010/10/15
形態學研究中,一個常見的問題是如何獲取與細胞功能相關的各種定量檢測信息。如在組織化學和免疫組織化學技術中,制作了理想的標本,如何進行觀察才能客觀地獲得盡可能多的定量信息,這是學習顯微圖像分析術的目的。目前,組織化學和免疫組織化學只能解決某一物質存在于何處,而不能地確定此物質量的多少,所謂“量”包括顏色深淡、其所占的長度或面積等,借助于顯微圖像分析系統(microscopeimageanalysissystem)則可以有效地解決此問題。顯微圖像分析儀,又稱顯微圖像分析系統,是隨著時代與科學技術的發
提高顯微鏡分辨率的途徑2010/10/15
借助光學顯微鏡,人們能用肉眼直接看到細胞、細菌和其他微生物,分辨本領可達10-4mm左右.但不管放大倍數具體多大,比10-4mm還小的東西始終看不清了,這是因為在光學顯微鏡中,利用點光源發出的光波進入顯微鏡時,由于光的衍射,使成的像不是一個*清晰的點,而是有一定大小的光斑.隨著生產和科學技術的發展,人們對微觀世界的探索要求越來越迫切,推動科學家發明了電子顯微鏡.這是受德布羅意物質波的啟發而來的。從波的角度看,波長越短,衍射現象越不明顯,因此,要提高成像分辨率必須改用波長比可見光短得多的射線.根據
如何測評工業數碼攝像頭2010/09/09
Basler工業數碼攝像機scout系列結構精巧,功能豐富,全數字處理,具有以下特點:1、使用FireWire-b接口2、內部使用8bit的無帶寬數據流,zui高支持12bit位深度。3、體積小巧,結構結實,易于集成。4、符合的工業標準,包括GenlCam,EMVA1288。5、出廠通過產品檢測,產品質量穩定,性能可靠。憑借FireWire-b™(IEEE1394b)接口技術,該系列的相機使用戶能夠充分發揮各種傳感器的性能。Scout系列采用Basler改進的火線接口技術,并把其性能帶上了一個新
數碼顯微鏡的實際放大倍數2010/09/09
數碼顯微鏡的放大倍率是多少,這個問題可能很多用戶都沒有弄清楚,很多朋友都想知道放大倍數到底是多少呢?下面我來給大家一個簡單說明,希望能對大家有幫助。我們用一個公式來表達:物鏡的放大倍數*(電腦屏幕的對角線/ccd或者cmos的靶面尺寸)=系統的放大倍數。其中物鏡的放大倍數:根據您使用的是哪一個放大倍數的目鏡,常規的有5、10、20、40、60、80、100等。注意電腦屏幕一般是英寸來表示,所以要乘以25.4為毫米單位。電腦屏幕的對角線:一般是單位是英寸,比如14英寸的就應該乘以25.4,單位是m
如何校正偏光顯微鏡的偏振片?2010/09/09
在實際操作中,偏正顯微鏡的上下偏振鏡的振動方向要互相正交,或東西和南北方向,各自與目鏡十字絲的橫、縱向一致。有時只用一個下偏振鏡來觀測,必須確定下偏振鏡的振動方向,因此操作時必須對偏振鏡進行校正。(1)目鏡十字絲的檢測一般要檢查目鏡十字絲是否正交,以及是否與上下偏振鏡振動方向一致,同時選一塊解理極*的黑云母,移至目鏡十字絲的中心,將解理縫平行于十字絲的一根絲,記下載物臺的刻度數,再轉動物臺使解理縫平行于另一十字絲,記下載物臺的刻度數,兩個刻度數之差為90°,說明十字絲正交。(2)下偏振鏡振動方向
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