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壓電偏轉(zhuǎn)鏡的軍事應用

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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應用:施密特-卡塞格林望遠

摘要 施密特-卡塞格林望遠是業(yè)余天文望遠鏡中非常受歡迎的設計,因為它具有高對比度和低像差效應。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凹面主和一個凸面副組成,凹面主用于
2025-05-21 09:15:47

壓電路一文搞懂 升壓電路技術(shù)文檔合集

壓電路圖集合,升壓電路設計方案,電路設計技巧,升壓電路一文搞懂;給大家分享 升壓電路技術(shù)文檔合集
2025-05-15 15:58:3219407

電子顯微鏡中的磁透鏡設計

十九世紀末,科學家首次觀察到軸對稱磁場對陰極射線示波器中電子束產(chǎn)生的聚焦作用,這種效應與光學透鏡對可見光的聚焦作用驚人地相似?;诖?,Ruska等人在1938年發(fā)明了利用電子束作為光源的電子顯微。與光利用玻璃透鏡折射光線不同,電鏡利用磁場或電場偏轉(zhuǎn)電子束。
2025-05-15 09:38:402597

維愛普軍用電源濾波器廠家:軍事設備供電的“穩(wěn)定基石”

在現(xiàn)代軍事領域,電力供應的穩(wěn)定性與純凈度對軍事設備的運行效能起著決定性作用。維愛普軍用電源濾波器作為關(guān)鍵設備,為軍事設備提供了可靠的電力保障,堪稱軍事設備供電的“穩(wěn)定基石”。 維愛普軍用電源濾波器
2025-05-14 10:37:36968

什么是穩(wěn)壓電源?穩(wěn)壓電源的種類

穩(wěn)壓電源作為一種將交流電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定直流電壓的電源設備,在眾多領域都發(fā)揮著不可或缺的作用。接下來,我們將深入探討什么是穩(wěn)壓電源?穩(wěn)壓電源的種類都有哪些。
2025-04-08 18:11:081994

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)部分特點的先進顯微技術(shù)。該技術(shù)對操作環(huán)境和設備要求較高,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,我司技術(shù)團隊通過數(shù)字化創(chuàng)新實現(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)實驗中的應用

實驗名稱: 壓電薄膜變形加工及閉環(huán)實驗 測試設備:高壓放大器 、波前傳感器、壓電薄膜變形等。 實驗過程: 圖1:(a)加工變形的示意圖(b)變形實物圖 根據(jù)優(yōu)化設計加工了尺寸為100
2025-04-01 11:29:37515

VirtualLab Fusion應用:用于高NA顯微成像的工程化PSF

證明,當偶極子源的方向發(fā)生變化時,會獲得不同的非對稱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目。這個鏈接里有8個目前為止我們見過的最好的樹莓派智能項目。每一個項目都有其獨特的魅力和創(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

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

摘要 與阿貝理論預測的分辨率相比,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X射線成像實驗:(1)使用Kirkpatrick-Baez創(chuàng)建納米級X射線成像點;(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應用:用于X射線束的掠入射聚焦

摘要 掠入射反射光學在x射線束線中得到了廣泛的應用,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,功能強大的測量軟件,客戶可根據(jù)需要設置測試偏好。軟 件附帶了各類手動取點與自動取點的測量功能,適功能高度集成的一體式設計使用范圍更廣,即使對復雜的形狀,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,而不是反射的作用
2025-03-03 07:31:23

DLP4710微處于開啟狀態(tài)時,鏡面與芯片平面的角度是多少呢?

DLP4710微處于開啟狀態(tài)時,鏡面與芯片平面的角度是多少呢?關(guān)閉狀態(tài)時,又是多大的角度呢?這個角度關(guān)系需要確認一下,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,想明確一個問題,我們希望開發(fā)DLPC150+DLP2010NIR的光譜平臺,有個問題是,我們不知道如何check是否成功實現(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

DLP6500EVM每個微是怎么運轉(zhuǎn)的?

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

壓電揚聲器產(chǎn)品參考說明書

壓電揚聲器是一種利用壓電材料的逆壓電效應發(fā)聲的電聲器件。壓電揚聲器一般由壓電振膜 和及其封裝外殼組成,在一些有音腔配合的場合,壓電揚聲器則由壓電振膜和支撐振模的框架組 成。壓電揚聲器的振膜一般由一個
2025-02-27 13:54:170

能否實現(xiàn)對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?

能否實現(xiàn)對mems微陣列中每個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)去實現(xiàn)
2025-02-26 07:24:00

?超景深3D檢測顯微技術(shù)解析

在現(xiàn)代科技領域,顯微技術(shù)的發(fā)展始終是推動科學研究和技術(shù)進步的重要引擎。上海桐爾作為這一領域的探索者,其超景深3D檢測顯微技術(shù)的突破,為科學研究、工業(yè)檢測和醫(yī)療診斷等領域帶來了全新的可能性。這項
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亮的矩形條,也就是這個矩形條內(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

調(diào)式DLP4500,如何確定偏轉(zhuǎn)角呢?

客戶這邊調(diào)式DLP4500中遇到一個問題如下: 先用可見激光作aligment, 我們以為 NIR跟可見光的路徑是一樣的, 結(jié)果 NIR的偏轉(zhuǎn)角會大一些。 我們期待的偏轉(zhuǎn)角是24°但是好像這個角度
2025-02-25 07:05:18

要設計CH氣體檢測設備應用的激光源波長為3370nm,請問DMD微的反射波長是多少?

請問:我現(xiàn)在要設計CH氣體檢測設備應用的激光源波長為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)品應用在高速振驅(qū)動上的開發(fā)設計

一、方案概述高速振是一種高精度光學器件,用于精確控制激光束方向,廣泛應用于多種領域。其核心為振電機,通常采用音圈電機或力矩電機,驅(qū)動反射快速擺動,實現(xiàn)光束方向的快速變化。高速振具有高速響應
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)實時投影??墒牵褂肦GB888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來控制單個微單元?

請問如何通過DLP471NE的HSSI來控制單個微單元。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

使用DLP4500NIR作為紅外掃描,請問紅外的DMD最快可以達到多少?

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

軍事應用中深度學習的挑戰(zhàn)與機遇

人工智能尤其是深度學習技術(shù)的最新進展,加速了不同應用領域的創(chuàng)新與發(fā)展。深度學習技術(shù)的發(fā)展深刻影響了軍事發(fā)展趨勢,導致戰(zhàn)爭形式和模式發(fā)生重大變化。本文將概述深度學習的歷史和架構(gòu)。然后,回顧了相關(guān)工作
2025-02-14 11:15:34877

壓電陶瓷噴油器

哪位大神有壓電陶瓷噴油器的驅(qū)動電路設計,給說說我這驅(qū)動這個東西總是燒驅(qū)動芯片
2025-02-11 22:05:44

偏振助力成像效果,有效消除反光

機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,它僅容許行進方向和偏光箔膜的條格狀結(jié)構(gòu)
2025-02-11 15:33:342820

PA150S DC-DC升壓電源模塊PICO

PA150S DC-DC升壓電源模塊PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC穩(wěn)壓電源模塊,PA150S DC-DC電源模塊是一種高效、穩(wěn)定的直流-直流轉(zhuǎn)換器,常用于工業(yè)、通信和嵌入式系統(tǒng)中
2025-02-10 09:15:51

FRED應用:前房角

,并可直接由此接口中獲得其對象外觀,并擁有可滿足此一精密設計需求的強大計算引擎之能力。而最能表達呈現(xiàn)FRED與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)性的幾個熟悉但創(chuàng)新的應用范例:諸如前房視、激光誘導熒光毛細管、以及人體皮膚
2025-02-08 09:39:56

安泰高壓放大器在變形影響函數(shù)測試研究中的應用

實驗名稱: 低階大行程像差補償器件性能測試 測試目的: 根據(jù)設計方案和研究結(jié)果制備了基于低階像差的3單元單壓電片變形作為低階大行程像差補償器件,搭建實驗系統(tǒng)對其相關(guān)性能進行了測試,并與仿真結(jié)果
2025-01-22 11:22:27626

激光焊接中振的擺動原理

激光錫焊是非常高效的一種焊接方式,通過振的擺動來對焊接的區(qū)域進行掃描、松盛光電來分享激光焊接中振的擺動原理,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

隨著生物和化學領域新技術(shù)的出現(xiàn),對更精確顯微的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的單分子顯微。利用快速物理光學建模和設計軟件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用中,定位精度是一個關(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擴散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
2025-01-16 09:50:45

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