3D打印材料種類豐富,不同材料性能差異明顯。本文介紹PLA、ABS、PETG等常見3D打印材料的特點(diǎn)與應(yīng)用場景,幫助讀者了解3D打印用什么材料更合適,為選材提供基礎(chǔ)參考。
2025-12-29 14:52:09
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)的TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件為我們提供了一個便捷、高效的解決方案。今天,我們就來深入了解一下這個套件,看看它能為我們帶來哪些便利和驚喜。 文件下載: Infineon
2025-12-18 17:15:09
507 在現(xiàn)代顯微成像技術(shù)中,共聚焦顯微鏡(LSCM)與傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡代表了兩種不同層次的成像理念與技術(shù)路徑。它們在成像原理、分辨能力、應(yīng)用場景及操作要求等方面存在根本性區(qū)別。下文,光子灣科技將從多個維度
2025-12-12 18:03:34
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深入解析DLP300S:開啟低成本DLP 3D打印新時代 在電子科技的不斷發(fā)展中,3D打印技術(shù)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢,在制造業(yè)、醫(yī)療、教育等多個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。而DLP(數(shù)字光處理)技術(shù)作為3D打印
2025-12-11 10:20:09
345 數(shù)字控制器專為 DLP 3D 打印機(jī)應(yīng)用而設(shè)計(jì),為 DLP300S 和 DLP301S 數(shù)字微鏡器件(DMD)的可靠運(yùn)行提供了有力支持。本文將對 DLPC1438 的特性、應(yīng)用、電氣參數(shù)、功能模式
2025-12-11 10:20:05
309 DLP301S:TI DLP? 3D打印機(jī)的理想之選 在電子工程領(lǐng)域,3D打印技術(shù)不斷革新,相關(guān)的硬件設(shè)備也在持續(xù)升級。今天,我們來深入了解一款適用于TI DLP? 3D打印機(jī)的關(guān)鍵器件
2025-12-11 09:20:15
438 探索DLP991U數(shù)字微鏡器件:特性、應(yīng)用與設(shè)計(jì)要點(diǎn) 在電子工程領(lǐng)域,數(shù)字微鏡器件(DMD)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢在眾多應(yīng)用中嶄露頭角。今天,我們將深入探討德州儀器(TI)的DLP991U DMD,從其
2025-12-10 16:00:47
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DLP78TUV:助力3D打印的數(shù)字微鏡器件 在3D打印技術(shù)飛速發(fā)展的今天,數(shù)字微鏡器件(DMD)作為關(guān)鍵組件,對打印質(zhì)量和效率起著至關(guān)重要的作用。今天,我們就來深入了解一下德州儀器(TI
2025-12-10 13:50:02
305 3D傳感器是實(shí)現(xiàn)深度感知的核心技術(shù)。這些傳感器廣泛應(yīng)用于多種常見的3D視覺技術(shù)中,例如立體相機(jī)、激光雷達(dá)(LiDAR)、飛行時間(ToF)相機(jī)和激光三角測量。通常根據(jù)應(yīng)用場景和技術(shù)要求選擇合適的3D
2025-11-28 17:03:37
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iSUN3D推出單組分彈性樹脂3D打印全流程方案,突破傳統(tǒng)雙組分材料限制,實(shí)現(xiàn)即開即用、材料循環(huán)、高效清洗,推動柔性制造在鞋類等領(lǐng)域的規(guī)?;瘧?yīng)用。
2025-11-25 11:09:26
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iSUN3D將在Formnext 2025發(fā)布單組分彈性樹脂3D打印方案,覆蓋設(shè)計(jì)到交付全流程,解決柔彈性制造成本與效率痛點(diǎn),現(xiàn)場可體驗(yàn)高速打印與限量禮品。
2025-11-17 11:45:43
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共聚焦顯微鏡作為一種高分辨率三維成像工具,已在半導(dǎo)體、材料科學(xué)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。憑借其精準(zhǔn)的光學(xué)切片與三維重建功能,研究人員能夠獲取納米尺度結(jié)構(gòu)的高清圖像。下文,光子灣科技將系統(tǒng)解析共聚焦顯微鏡的核心
2025-11-04 18:05:19
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,構(gòu)建照明與探測光路的共軛關(guān)系,從而獲取高分辨率三維結(jié)構(gòu)信息。該優(yōu)勢在光子灣科技共聚焦顯微鏡的三維成像與高精度檢測解決方案中,得到充分體現(xiàn)與驗(yàn)證,在材料科學(xué)、半導(dǎo)體等
2025-10-21 18:03:16
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。
我的方案:虛擬試衣間。用戶站在鏡前,通過我們整合的RGBD深度攝像頭與光學(xué)攝像頭模組,實(shí)現(xiàn)服裝的實(shí)時、毫米級精度AR疊加。可360度查看,一鍵切換顏色尺碼。
痛點(diǎn)2:家庭娛樂的同質(zhì)化與缺乏互動
2025-10-15 20:53:24
在微觀世界的探索中,顯微鏡一直是科學(xué)家們最重要的工具之一。隨著科技的發(fā)展,顯微鏡的種類和功能也日益豐富。聚焦離子束顯微鏡(FocusedIonBeam,FIB)作為一種高端的科研設(shè)備,在納米
2025-10-13 15:50:25
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在微觀檢測領(lǐng)域,傳統(tǒng)顯微鏡常受限于景深較短的問題,難以同時清晰呈現(xiàn)樣品不同深度的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),而超景深顯微鏡憑借獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢,有效突破這一局限,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、電子制造等領(lǐng)域。深入理解其工作原理
2025-10-09 18:02:14
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在科學(xué)研究與分析測試領(lǐng)域,顯微鏡無疑是不可或缺的利器,被譽(yù)為“科學(xué)之眼”。它使人類能夠探索肉眼無法分辨的微觀世界,為材料研究、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)檢測等領(lǐng)域提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。面對不同的研究需求,如何選擇
2025-09-28 23:29:24
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共聚焦顯微鏡是一種先進(jìn)的光學(xué)成像設(shè)備,其設(shè)計(jì)核心在于通過消除離焦光,顯著提升顯微圖像的分辨率與對比度。與傳統(tǒng)顯微鏡不同,共聚焦顯微鏡采用點(diǎn)照明技術(shù)與空間針孔結(jié)構(gòu),僅聚焦于樣本的單個平面,該特性使其在
2025-09-23 18:03:47
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在現(xiàn)代科研與高端制作領(lǐng)域,微觀探索依賴高分辨率成像技術(shù),共聚焦顯微鏡與電子顯微鏡是其中的核心代表。在微觀檢測中,二者均突破傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡局限,但在原理、性能及應(yīng)用場景上差異顯著,適配不同領(lǐng)域的需求
2025-09-18 18:07:56
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。VT6000微納米形貌測量共聚焦顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表
2025-09-18 14:02:18
VT6000精密共聚焦顯微鏡結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態(tài)細(xì)節(jié)更清晰更微細(xì)
2025-09-17 16:00:33
“ ?本文將帶您學(xué)習(xí)如何將 3D 模型與封裝關(guān)聯(lián)、文件嵌入,講解 3D 查看器中的光線追蹤,以及如何使用 CLI 生成 PCBA 的 3D 模型。? ” ? 在日常的 PCB 設(shè)計(jì)中,我們大部分
2025-09-16 19:21:36
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的驅(qū)動電路微型化集成,成為行業(yè)突破的關(guān)鍵瓶頸。近期,由廣東合粵光學(xué)牽頭研發(fā)的"鏡腿集成驅(qū)動電路"技術(shù),通過創(chuàng)新性縮小體電容設(shè)計(jì),成功實(shí)現(xiàn)了電路模塊的極致壓縮,為AR眼鏡的舒適佩戴與高清顯示提供了全新解決方案。 ### 一、技術(shù)
2025-09-16 16:03:34
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視覺傳感器對于機(jī)器信息獲取至關(guān)重要,正在從二維(2D)發(fā)展到三維(3D),在某些方面模仿并超越人類的視覺能力,從而推動創(chuàng)新應(yīng)用。3D 視覺解決方案大致分為立體視覺、結(jié)構(gòu)光和飛行時間 (TOF) 技術(shù)
2025-09-05 07:24:33
。VT6000材料顯微成像共聚焦顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3
2025-09-02 13:57:44
與Tripo AI的高精度3D生成能力,打造從內(nèi)容創(chuàng)作到沉浸式展示的全鏈路解決方案。此次合作將推動3D技術(shù)在展覽、零售、教育等場景的普惠化應(yīng)用,同時也將為元宇宙、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字孿生等領(lǐng)域注入新的動能,開啟3D內(nèi)容生態(tài)的廣闊未來。
2025-08-28 17:32:00
1115 振鏡激光錫焊是一種結(jié)合了振鏡掃描技術(shù)與激光焊接原理的精密焊接工藝,在電子制造、精密儀器等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在高效性、精準(zhǔn)性和適應(yīng)性等多個方面。
2025-08-27 17:31:18
1184 ?AD ?PCB 3D封裝
2025-08-27 16:24:59
3 。VT6000材料三維輪廓共聚焦顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3
2025-08-25 11:27:20
。VT6000三維表面形貌共聚焦顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3
2025-08-21 14:45:15
激光振鏡掃描錫機(jī)采用激光振鏡掃描技術(shù),將激光束通過振鏡反射后,轉(zhuǎn)化為快速掃描的激光光斑。激光光斑掃描在電路板上,通過精準(zhǔn)的運(yùn)動控制,實(shí)現(xiàn)對焊接位置的精確焊接,從而實(shí)現(xiàn)高速、高精度的焊接作業(yè)。
2025-08-11 17:22:01
703 共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取反映器
2025-08-07 13:49:56
共聚焦顯微技術(shù),作為光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的一項(xiàng)里程碑式創(chuàng)新,為科學(xué)家們提供了一種全新的視角,以前所未有的清晰度觀察微觀世界。美能光子灣3D共聚焦顯微鏡,作為光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的革命性工具,不僅能夠捕捉到傳統(tǒng)寬
2025-08-05 17:54:49
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隨著科技的飛速發(fā)展,精密測量領(lǐng)域?qū)τ诟叻直媛屎透呔鹊男枨笕找嬖鲩L。在這一背景下,共聚焦顯微鏡技術(shù)以其獨(dú)特的優(yōu)勢脫穎而出,成為3D表面測量的前沿技術(shù)。美能光子灣3D共聚焦顯微鏡作為這一領(lǐng)域的佼佼者
2025-08-05 17:53:24
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探究工藝參數(shù)(如噴嘴直徑、溫度及打印方向)對表面質(zhì)量的影響,本研究通過實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)分析,結(jié)合高精度測量工具——美能光子灣3D共聚焦顯微鏡,對制件表面形貌及粗糙度
2025-08-05 17:50:15
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科技深耕高端光學(xué)精密測量技術(shù),深度聚焦超景深顯微鏡在多領(lǐng)域應(yīng)用,以技術(shù)賦能半導(dǎo)體、鋰電、光伏等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展,持續(xù)為行業(yè)提供精準(zhǔn)可靠的測量解決方案。#Photonixb
2025-08-05 17:47:19
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光刻工藝是芯片制造的關(guān)鍵步驟,其精度直接決定集成電路的性能與良率。隨著制程邁向3nm及以下,光刻膠圖案三維結(jié)構(gòu)和層間對準(zhǔn)精度的控制要求達(dá)納米級,傳統(tǒng)檢測手段難滿足需求。光子灣3D共聚焦顯微鏡憑借非
2025-08-05 17:46:43
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共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取反映器
2025-07-30 13:39:50
等。VT6000系列精密共聚焦顯微鏡測量儀器以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器
2025-07-22 13:43:37
中圖儀器VT6000系列共聚焦顯微鏡精密測量儀器結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像
2025-07-21 15:54:21
,印刷電路板組件)方案。本文將深入拆解化妝鏡 PCBA 方案的技術(shù)構(gòu)成、開發(fā)邏輯及行業(yè)趨勢,為從業(yè)者和消費(fèi)者提供全景式參考。? 一、化妝鏡 PCBA 方案的技術(shù)內(nèi)核:功能與體驗(yàn)的雙重支撐? 化妝鏡 PCBA 方案的本質(zhì),是通過電路設(shè)計(jì)與元器件集成,實(shí)現(xiàn) “光、控、電” 三大核心功能的
2025-07-15 14:42:41
526 VT6000微觀幾何輪廓共聚焦顯微鏡結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態(tài)細(xì)節(jié)更
2025-07-09 14:57:31
基于計(jì)算模4的3D打印機(jī)功能強(qiáng)大、可靠且易于使用!Formlabs采用樹莓派計(jì)算模塊4為其最新款3D打印機(jī)Form4提供動力,提升了其旗艦系列打印機(jī)的速度、質(zhì)量和成功率,為工業(yè)和商業(yè)客戶提供了一個
2025-06-29 08:22:02
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檢流計(jì)式振鏡 誰會驅(qū)動呢?
有沒有大佬會驅(qū)動振鏡電機(jī)啊
2025-06-28 11:22:23
VT6000中圖3d共聚焦顯微鏡用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。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、曲率等
2025-06-26 11:46:46
VT6000材料形貌檢測共聚焦顯微鏡結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態(tài)細(xì)節(jié)更
2025-06-19 16:21:13
中圖儀器CHOTEST共聚焦顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取
2025-06-12 13:41:12
中圖白光共聚焦顯微鏡以白光LED為光源,主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。它以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),保證儀器的高測量精度。中
2025-06-10 16:27:04
星納微(天津)精密科技有限公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的的3D量測設(shè)備及高精度的氣浮平臺供應(yīng)商,我們?yōu)楦餍袠I(yè)的用戶提供完善的系統(tǒng)解決方案。公司的產(chǎn)品包括:運(yùn)動平臺,納米級定位平臺,精密氣浮平臺,3D自動量測機(jī)
2025-06-10 15:53:44
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VT6000系列共聚焦大傾角粗糙度測量顯微鏡結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態(tài)
2025-05-29 14:57:19
3D庫文件
2025-05-28 13:57:43
6 ,然后就能自動計(jì)算幷畫出這一小部件的圖形,同時還可以在菜單上選擇反射鏡運(yùn)動效果圖如圖2。
圖2.端部反射鏡及保護(hù)玻璃的設(shè)計(jì)窗體
圖3.端部反射鏡及保護(hù)玻璃的設(shè)計(jì)圖示意圖
2025-05-27 08:44:05
VT6000系列材料共聚焦3D成像顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取
2025-05-26 16:20:36
透射電子顯微鏡透射電子顯微鏡(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 14:25:23
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摘要
施密特-卡塞格林望遠(yuǎn)鏡是業(yè)余天文望遠(yuǎn)鏡中非常受歡迎的設(shè)計(jì),因?yàn)樗哂懈邔Ρ榷群偷拖癫钚?yīng)。它由施密特校正板和卡塞格林反射鏡組成??ㄈ窳址瓷?b class="flag-6" style="color: red">鏡由一個凹面主鏡和一個凸面副鏡組成,凹面主鏡用于
2025-05-21 09:15:47
VT6000系列國產(chǎn)中圖共焦顯微鏡主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。它以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),保證儀器的高測量精度。國產(chǎn)中圖
2025-05-15 14:44:11
SuperViewW白光干涉3D形貌儀以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關(guān)鍵參數(shù)和尺寸。它結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件
2025-05-15 14:38:17
VT6000白光干涉共聚焦測量顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取
2025-05-14 14:14:24
描述和F-Theta透鏡的應(yīng)用示例。
光學(xué)系統(tǒng)的3D-可視化
VirtualLab Fusion提供的工具可以實(shí)現(xiàn)光學(xué)系統(tǒng)的3D可視化,因此可以用于檢查元件的位置,以及快速了解系統(tǒng)內(nèi)部的光傳播情況
2025-04-30 08:47:36
中圖儀器3D材料共聚焦測量顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取反映器件
2025-04-29 11:33:11
國產(chǎn)chotest共聚焦顯微鏡VT6000系列以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),主要用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量。產(chǎn)品功能1)3D測量
2025-04-21 10:45:47
3D閃存有著更大容量、更低成本和更高性能的優(yōu)勢,本文介紹了3D閃存的制造工藝與挑戰(zhàn)。
2025-04-08 14:38:39
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VT6000多功能共聚焦顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取反映器件
2025-03-28 16:32:36
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用于3D成像顯微鏡的雙螺旋PSF
在VirtualLab Fusion中,通過在高NA顯微鏡系統(tǒng)的光瞳平面中插入相位掩模,以簡單快捷的方式分析雙螺旋PSF。 結(jié)果表明,即使只有一點(diǎn)散焦(?130 nm)的物點(diǎn),雙螺旋PSF也會有旋轉(zhuǎn)。
2025-03-26 08:47:25
摘要
與阿貝理論預(yù)測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(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
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(shí)驗(yàn):(1)使用Kirkpatrick-Baez鏡創(chuàng)建納米級X射線成像點(diǎn);(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
摘要
掠入射反射光學(xué)在x射線束線中得到了廣泛的應(yīng)用,特別是在Kirkpatrick-Baez橢圓鏡系統(tǒng)中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2025-03-21 09:17:39
智能穿衣鏡通過3D人體掃描和AR技術(shù),用戶無需實(shí)際更換衣物即可查看不同服裝的穿搭效果,大幅節(jié)省試衣時間,這廣泛應(yīng)用在商店和個人家里。我司推出基于WTL580微波感應(yīng)模塊的智能穿衣鏡應(yīng)用方案,通過檢測
2025-03-19 16:11:39
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產(chǎn)品簡介ProductIntroduction智能穿衣鏡通過3D人體掃描和AR技術(shù),用戶無需實(shí)際更換衣物即可查看不同服裝的穿搭效果,大幅節(jié)省試衣時間,這廣泛應(yīng)用在商店和個人家里。我司推出
2025-03-18 11:45:34
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3D投影全息沙盤與幻影成像展示系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制作功能參數(shù)一、系統(tǒng)概述本系統(tǒng)是一套集3D投影電子智能化、全息成像技術(shù)與多媒體互動功能于一體的數(shù)字沙盤展示解決方案。通過高精度的3D投影技術(shù)、全息成像技術(shù)以及
2025-03-15 20:25:19
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VT6000國產(chǎn)共聚焦光學(xué)顯微鏡是一款用于對各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級測量的檢測儀器。儀器配備了真彩相機(jī)并提供還原的3D真彩圖像,對細(xì)節(jié)的展現(xiàn)纖毫畢現(xiàn),可測各類包括從光滑到粗糙、低反射率到高
2025-03-07 16:06:21
DLP4500 數(shù)字微鏡器件 (DMD) 可用作空間光調(diào)制器 (SLM),以快速、準(zhǔn)確且高效地操控可見光光以及生成圖案。由于具有高分頻率和高亮度以及緊湊的外形,DLP4500 DMD 非常適合工業(yè)、醫(yī)療和安全應(yīng)用中所采用的非常精確的便攜式 3D 機(jī)器視覺與顯示解決方案。
2025-03-04 17:31:22
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廣泛的應(yīng)用。DLP9000X及其配套的DLPC910控制器具有流式傳輸?shù)奶匦?,能夠?yàn)槠桨嬗∷?yīng)用提供非常高的速度連續(xù)數(shù)據(jù)流。這兩款DMD都支持3D打印應(yīng)用中的大尺寸構(gòu)建和精細(xì)分辨率。高分辨率的直接好處是能夠掃描更大的物體,用于3D機(jī)器視覺應(yīng)用。
2025-03-04 15:31:10
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購買了DMD,但是怎么把他作為反射鏡?提供的資料都是電腦端口直接送入圖片,而不是反射鏡的作用
2025-03-03 07:31:23
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(shí)現(xiàn)微鏡的翻轉(zhuǎn)。
問題如下:
1.請問,使用顯微鏡能看
2025-02-28 08:25:01
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每個微鏡是怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的?比如第一個像素值200,指的是DMD對應(yīng)的第一個微鏡翻轉(zhuǎn)持續(xù)時間200/255再乘以設(shè)置的曝光時間嗎?
2025-02-28 06:46:07
能否實(shí)現(xiàn)對mems微鏡陣列中每個微鏡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(dá)到多少?
2025-02-27 07:45:59
方案的制定提供依據(jù)。
在工業(yè)檢測領(lǐng)域,超景深3D檢測顯微鏡的高精度成像能力使其成為質(zhì)量控制的利器。無論是電子元器件的檢測,還是精密機(jī)械零件的表面分析,這種顯微鏡都能夠提供清晰、立體的圖像,幫助工程師快速
2025-02-25 10:51:29
我的DLP4500的DMD微鏡出問題了,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微鏡不受控制了,一直處于On狀態(tài)。不知該如何解決?
2025-02-25 08:08:25
一、方案概述高速振鏡是一種高精度光學(xué)器件,用于精確控制激光束方向,廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域。其核心為振鏡電機(jī),通常采用音圈電機(jī)或力矩電機(jī),驅(qū)動反射鏡快速擺動,實(shí)現(xiàn)光束方向的快速變化。高速振鏡具有高速響應(yīng)
2025-02-21 18:35:24
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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微鏡(DLP5531-Q1)實(shí)時投影??墒?,使用RGB888格式發(fā)送數(shù)據(jù)后
2025-02-21 16:10:25
請教一個關(guān)于DMD POM區(qū)域的問題:是否有改變POM區(qū)域微鏡狀態(tài)的方法? 手冊中POM區(qū)域微鏡處于“OFF”狀態(tài),是否有方法使得微鏡變?yōu)椤癘N”狀態(tài)?
2025-02-21 07:15:13
我們都知道,Display模式一般用于投影顯示,Light Control 模式用來做3D打印或3D掃描。但是為什么會有這兩種模式的區(qū)分?Display模式用于3D打印或3D掃描可行嗎?在DMD微鏡的控制上的本質(zhì)區(qū)別是什么?
謝謝!
2025-02-20 07:38:40
我將使用DLP4500NIR作為紅外掃描鏡,以替代機(jī)械振鏡或轉(zhuǎn)鏡。在使用中,只需要DMD從負(fù)角度到正角度,從正角度到負(fù)角度的循環(huán)掃描。請問紅外的DMD最快可以達(dá)到多少?我看到DLP650NIR可以
2025-02-17 07:53:10
機(jī)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鏡。那么什么是偏振鏡呢?偏振鏡也可稱為偏光鏡,是由兩片光學(xué)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(jìn)方向和偏光箔膜的條格狀結(jié)構(gòu)
2025-02-11 15:33:34
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VT6000系列國產(chǎn)共聚焦3D顯微鏡在材料生產(chǎn)檢測領(lǐng)域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等參數(shù)。它以共聚焦技術(shù)為原理、結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
統(tǒng)。當(dāng)加入任何一個對象時,可以相對地定位于其它的物件。如圖3所示,前房角鏡頭被置于相對于眼角膜的外表面。
圖 3. 在任一坐標(biāo)系統(tǒng)定位一個對象.
實(shí)際上,此前房角鏡是藉由一種表面間的指數(shù)匹配液耦合到角膜
2025-02-08 09:39:56
SciChart 3D for WPF 是一個實(shí)時、高性能的 WPF 3D 圖表庫,專為金融、醫(yī)療和科學(xué)應(yīng)用程序而設(shè)計(jì)。非常適合需要極致性能和豐富的交互式 3D 圖表的項(xiàng)目。 使用我們
2025-01-23 13:49:11
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近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新性的創(chuàng)作工具將為用戶帶來前所未有的3D內(nèi)容創(chuàng)作體驗(yàn),標(biāo)志著騰訊在AI技術(shù)領(lǐng)域的又一重大突破。 混元3D AI創(chuàng)作引擎憑借其強(qiáng)大
2025-01-23 10:33:56
1040 近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新性的創(chuàng)作工具,標(biāo)志著騰訊在3D內(nèi)容生成領(lǐng)域邁出了重要一步。 混元3D AI創(chuàng)作引擎的核心功能極為強(qiáng)大,用戶只需通過簡單的提示詞
2025-01-22 10:26:31
1056 振鏡激光錫焊是非常高效的一種焊接方式,通過振鏡的擺動來對焊接的區(qū)域進(jìn)行掃描、松盛光電來分享激光焊接中振鏡的擺動原理,來了解一下吧。
2025-01-17 14:02:11
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隨著生物和化學(xué)領(lǐng)域新技術(shù)的出現(xiàn),對更精確顯微鏡的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的單分子顯微鏡。利用快速物理光學(xué)建模和設(shè)計(jì)軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于單分子
2025-01-16 09:52:53
摘要
在單分子顯微鏡成像應(yīng)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(diǎn)擴(kuò)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
中圖儀器VT6000系列3D高精度共聚焦顯微鏡集成X\Y\Z三個方向調(diào)整功能的操縱手柄,可快速完成載物臺平移、Z向聚焦等測量前工作。儀器以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法
2025-01-15 17:19:06
中圖儀器VT6000白光共聚焦測量顯微鏡以尼普科夫轉(zhuǎn)盤共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為測量原理,結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進(jìn)行
2025-01-09 16:14:44
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