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多光譜相機(jī)憑借對不同波長光信號的精準(zhǔn)捕捉能力,通過非接觸式遙感技術(shù)實(shí)現(xiàn)大范圍、高效率的環(huán)境監(jiān)測,成為破解傳統(tǒng)監(jiān)測手段局限性的核心工具。其在水體污染、森林蟲害及生態(tài)變化中的實(shí)時監(jiān)測應(yīng)用已形成系統(tǒng)化解決方案,具體表現(xiàn)如下:一、水體污染監(jiān)測:全域感知與動態(tài)管控黑臭水體識別黑臭水體在400-900nm波段整體反射率低于0.025sr?1,且在綠光波段(520-590nm)反射率差異最大。多光譜相機(jī)通過捕捉這一特征,結(jié)合7波段成像技術(shù)(如藍(lán)、綠、紅、紅邊、近紅外等),可精準(zhǔn)定位排污口并...
查看全文Zivid3D相機(jī)安裝使用教程安裝軟件如果第一次安裝需要勾選Cameradrivers項(xiàng),安裝攝像頭驅(qū)動自定義安裝路徑等待安裝完成第一次安裝TeliCamSDK(x64)驅(qū)動程序時,您可能需要重新啟動計(jì)算機(jī)。如果提示重新啟動,請接受。連接軟件介紹:ZividStudio是Zivid軟件開發(fā)套件(SDK)的圖形用戶界面(GUI)。用戶可以用它來探索Zivid相機(jī)的功能和捕獲高清3D點(diǎn)云。找到電腦中軟件安裝位置,打開bin文件夾,找到zividstudio打開即可進(jìn)入到軟件圖形化...
查看全文高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導(dǎo)航系統(tǒng)——為生物納米研究提供定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時過長,錯過關(guān)鍵動態(tài)過程?→掃描圖像漂移失真,數(shù)據(jù)重復(fù)性差?→傳統(tǒng)位移臺精度不足,無法滿足納米級研究需求?高精度壓電納米位移臺正是解決這些痛點(diǎn)的答案——它如同AFM的‘超精密導(dǎo)航系統(tǒng)’,讓納米探索穩(wěn)、準(zhǔn)、快!"在生物領(lǐng)域,壓電位移臺(PiezoelectricStage)與原子力顯微鏡(AFM)的結(jié)合形成了“高精度定位”與“納米...
查看全文案例分享|基于Sagnac-ppln的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導(dǎo)的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage1中通過PPLN波導(dǎo)高效倍頻產(chǎn)生780nm激光。在Stage2中,將Type-0型PPLN波導(dǎo)置于一個薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)產(chǎn)生糾纏光子對,并轉(zhuǎn)換為偏振糾纏自由度。對于PPLN...
查看全文多波長激光器通過單光源實(shí)現(xiàn)多波長并行傳輸,成為突破光通信系統(tǒng)帶寬與速率瓶頸的核心技術(shù)。其創(chuàng)新應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下三方面:一、密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng):容量指數(shù)級增長技術(shù)原理多波長激光器在DWDM系統(tǒng)中作為光源,為不同信道提供獨(dú)立載波波長。例如,在C波段(1530-1565nm)和L波段(1565-1625nm)中,單臺設(shè)備可同時輸出80個以上波長,每個波長承載一路信號,實(shí)現(xiàn)光纖傳輸容量的指數(shù)級提升。創(chuàng)新突破L波段擴(kuò)展:傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)主要依賴C波段,而L波段多波長激光器的應(yīng)...
查看全文干貨|SICKRanger3系列3D線激光相機(jī)的使用方法一.初識Ranger3系列相機(jī)SICKRanger3采用SICK自研高精度CMOS傳感器,處理速度高達(dá)154億像素/秒,在全幅掃描模式下?lián)碛?KHz的采樣率掃描3D輪廓,傳感器分辨率可達(dá)2560*832pixel。使用標(biāo)準(zhǔn)GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。1.SICK一體式相機(jī)2.SICK分體式相機(jī)相對于SICK一體式相機(jī)來說,分體式相機(jī)的搭配更加靈活多變,適用于與激光器組成不同視野、不同景深的線激光測量方式...
查看全文MiniLED和MicroLED顯示技術(shù)Mini-LED和Micro-LED顯示技術(shù)成為了近期的熱點(diǎn)技術(shù)。這兩種新技術(shù)和現(xiàn)在的LCD及OLED技術(shù)相比有什么優(yōu)勢和聯(lián)系呢?從下圖可以看出每種顯示技術(shù)的差異,目前行業(yè)在從LCD時代進(jìn)入OLED時代,未來還將邁入Micro-LED時代。而Mini-LED作為一種過渡性的產(chǎn)品,當(dāng)背光使用時將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當(dāng)顯示屏使用時,將作為目前LED屏向Micro-LED屏進(jìn)化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡...
查看全文飛秒激光器的技術(shù)原理基于超短脈沖激光的生成與精準(zhǔn)控制,其核心在于通過鎖模技術(shù)產(chǎn)生飛秒級超短脈沖,并結(jié)合光傳輸、光爆破及非線性光學(xué)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)高精度加工。以下是其技術(shù)原理的詳細(xì)解析:一、超短脈沖的產(chǎn)生:鎖模技術(shù)飛秒激光器的核心是產(chǎn)生飛秒(10?15秒)量級的超短激光脈沖。這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于鎖模技術(shù),其原理如下:主動鎖模:在激光腔內(nèi)插入調(diào)制器,通過精確控制調(diào)制頻率(等于縱模間隔),使不同振蕩縱模具有確定的相位關(guān)系,從而相干疊加形成超短脈沖序列。被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性特性...
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