搜全站

010-62029100

努美(北京)科技有限公司
中级会员 | 第8年
窄带滤光片在车牌识别中的应用2019/12/12
随着国民经济的发展,高速公路、城市道路和停车场在不断增多,对交通控制和安全管理提出愈来愈高的要求。智能交通系统(ITS)已经成为当前交通管理发展的主要方向,而车牌识别技术作为智能交通系统的核心,起着举足轻重的作用。由于车牌本身的状况比较复杂,有形状相似的,有不同背景的,也有破损字迹不清晰的,再加上车牌是运动的,而且基本上是在露天情况下拍摄的,所以获取高分辨率低噪声的原始图像就显得格外重要,它对后续的车牌字符提取和识别起着决定性的作用。通常,在车牌识别的场合中,环境光源是非常复杂的,它极大地影响到
Spectrogon用于热成像的红外滤光片2019/12/02
用于热成像的红外滤光片IRfiltersforthermalimaging热成像应用Spectrogon生产用于3-5μm和8-12μm大气窗口的红外滤光片和窗口。这些滤光片适用于红外成像应用,例如热成像,夜视,监视,消防,地雷探测,医学成像,预防性维护和工业过程控制。ThermalimagingapplicationsSpectrogonmanufacturesinfraredfiltersandwindowsbothforthe3-5μmandthe8-12μmatmosphericwind
Spectrogon红外滤光片的清洁和处理2019/12/02
Spectrogon红外滤光片的清洁和处理滤光片的清洁和处理SPECTROGON的滤光片的设计和制造可以承受严格的环境条件。但是,所有光学组件在搬运,保养和存放时都应特别考虑。所有SPECTROGON滤光片在出厂前均经过检查,并包装在特殊的保护性容器中。收货后无需额外清洁。应避免对滤光片进行所有不必要的处理,以减少损坏的可能性。滤光片应由边缘处理。尽量避免处理滤光片表面。地,所有与滤光片的工作应在清洁的环境中进行,例如。层流柜或类似产品。理想情况下,应采用正常的无尘室程序。如果滤光片表面脏污或弄
Spectrogon红外滤光片的应用领域2019/12/02
Spectrogon红外滤光片的应用领域成功使用光学干涉滤光片的应用范围很广。这里只是几个例子:空气质量:监测公路隧道和城市地区的空气污染。Airquality:monitoringairpollutioninroadtunnelsandcityareas.酒精分析:汽车驾驶员安全控制。Alcoholanalysis:cardriversafetycontrol.自动化:消除干扰光。Automation:eliminatinginterferinglight.生物技术:荧光显微镜和光谱学。Bio
为什么选择Alluxa超窄滤光片?2019/12/01
Alluxa已通过ISO9001:2015认证,是ITAR注册的高性能光学滤光片和薄膜涂层。自2007年以来,Alluxa已从一家小型创业公司迅速成长为精密薄膜的世界X导者。Alluxa的工程团队通过完善我们的SIRRUS™等离子沉积工艺,设计和制造我们的镀膜设备以及为研发投入资源,为实现这一增长发挥了重要作用。同时,我们的团队一直在对业务进行再投资,并营造了一种的公司文化,使我们的客户和员工都受益。AlluxaisanISO9001:2015certified,ITARregisteredma
制作拉曼滤光片的方法有哪些呢2019/03/18
拉曼滤光片的应用很大。广泛用于摄影界。一些摄影大师拍摄的风景画,为什么主景总是那么突出,是怎样做到的?这就用到了滤光片。比如你想用想起拍一朵黄花,背景是蓝天、绿叶,如果按照平常拍,就不能突出“黄花”这个主题,因为黄花的形象不够突出。但是,如果在镜头前放一个黄色滤光片,阻挡一部分绿叶发出的绿光、蓝天发出的蓝光,而让黄花发出的黄光通过,这样,黄花就显得十分明显了,突出了“黄花”这个主题。制作拉曼滤光片的方法,可增加一半导体晶片上的一滤光片附着力并避免光线的跨越干扰现象;该方法是先于该半导体晶片上形成
你对天文滤光片的了解有多少呢2019/01/22
天文滤光片是塑料或玻璃片再加入特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过,如此类推。玻璃片的透射率原本与空气差不多,所有有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。比如一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸收了。天文滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。滤光片的一个共性,就是没有任何滤光片能让天体的成像变得更明亮,因为所有的滤光片都会吸收某些波长,从而使物体变得更暗。天文滤光片的作用是使激发光能
光栅光谱仪的选择2019/01/02
光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域中。光谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面,都发挥着极大的作用。无论是穿透吸收光谱,还是荧光光谱,拉曼光谱,如何获得单波长辐射是*的手段。由于现代单色仪可具有很宽的光谱范围(UV-IR),高光谱分辨率(到0.001nm),自动
滤光片的工作原理2018/12/26
滤光片是塑料或玻璃片再加入特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过,如此类推。玻璃片的折射率原本与空气差不多,所有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。比如一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸收了。滤光片用于滤去某一波长范围内的光,起单色器的作用,但它不可能得到单色光。滤光片的作用很大。广泛用于摄影界。一些摄影大师拍摄的风景画,为什么主景总是那么突出,是怎样做到的?这就用到了滤光片。比如你
红外滤光片也会导致中心波长发生漂移2018/12/24
红外滤光片的作用很大,广泛用于摄影界。一些摄影大师拍摄的风景画,为什么主景总是那么突出,是怎样做到的?这就用到了滤光片。比如你想用想起拍一朵黄花,背景是蓝天、绿叶,如果按照平常拍,就不能突出“黄花”这个主题,因为黄花的形象不够突出。但是,如果在镜头前放一个黄色滤光片,阻挡一部分绿叶发出的绿光、蓝天发出的蓝光,而让黄花发出的黄光通过,这样,黄花就显得十分明显了,突出了“黄花”这个主题。原理:红外滤光片是塑料或玻璃片再加入特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过,如此类推。玻璃片的折射率原本与空气差
可见光的波长2018/12/24
电磁波的波长和强度可以有很大的区别,在人可以感受的波长范围内(约380纳米至780纳米),它被称为可见光,有时也被简称为光。假如我们将一个光源各个波长的强度列在一起,我们就可以获得这个光源的光谱。一个物体的光谱决定这个物体的光学特性,包括它的颜色。不同的光谱可以被人接收为同一个颜色。虽然我们可以将一个颜色定义为所有这些光谱的总和,但是不同的动物所看到的颜色是不同的,不同的人所感受到的颜色也是不同的,因此这个定义是相当主观的。可见光的光谱颜色波长频率红色约625—780纳米约480—405兆赫橙色
光的颜色与波长2018/11/24
白色光有的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。红色光通常是用作夜视。红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片黄色光有着红色光和白色光的一些优点。黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别适用于在夜晚的时候阅读地图或图表。它还不那么容易被夜视装备发现,便很容易被人眼发现,绿色光的亮度比红色
滤光片划痕和麻点2018/11/22
一.定义:表面缺陷标准:依据美国军用标准MIL-PRF-13830B用两组数字表示表面缺陷大小。例如40/20(或40-20)前者限制划痕大小,后者限制麻点大小。道子、亮路都统称为划痕。斑点、坑点、点子都称为麻点。规定长与宽的比大于4:1的为划痕;长与宽的比小于4:1的为麻点。当元件的不同区域表面光洁度要求不一样时,等效直径的计算以区域进行:表面质量要求高的内区域其等效直径以内区域为准(如有效孔径的区域),表面质量要求低的外区域计算的是整体元件的等效直径。§美军标规定对于非圆形元件其直径取相等面
如何清洁光学产品2018/11/14
清洁光学产品在购买光学元件后,行之有效的保养可保持其质量并延长其使用的寿命。选择合适的清洁产品和使用适当的方法与清洁元件本身同样重要。不当的清洁方法可能会损坏如光学透镜,反射镜,过滤器或光栅等使用的光学产品抛光的表面或膜,降低几乎任何应用的性能。另外,在清洁光学产品时,请注意您的衣服和您的环境;衬衣的拉链、钮扣可能划伤您的光学产品,同样肮脏或有灰尘的环境中不适合光学应用。清洁产品可使用的一些清洁产品和清洁方法视要清洗的光学产品类型和护理需要性质而定,从除尘到表面涂抹。如拾物工具、镊子、手套、压缩
带你认识荧光团和光学滤光片2018/11/07
荧光团是一种荧光染料,可作为蛋白质、组织和细胞标记的荧光标记物,以供荧光显微镜进行检测。荧光团的运作方式是吸收特定波长区域(又称为激发能量范围)的能量,然后在其他特定波长区域(又称为发射能量范围)内重新发射该能量。图1:常见荧光团光谱曲线一般来说,荧光团会被高频率的照明(紫外、紫色或蓝色光谱区域内的波长)激发或吸收能量,然后会在频率较低的照明(绿色、红色或近红外光谱区域内的波长)中发射该能量。每种荧光团都具备了能够吸收能量的波长,又称为峰值激发波长λ(nm),以及能够将所吸收到的多能量重新发射的
234567共7页135条记录