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搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)的搭建需要光學(xué)和機械、信號和圖像處理等背景知識、一定的編程能力、以及大量的時間投入。使用現(xiàn)成的OCT光譜儀作為起始組件可以大大加快和簡化這一過程,并提高收集到的圖像的質(zhì)量,在這篇技術(shù)說明中,我們將向您介紹搭建光學(xué)相干斷層掃描系統(tǒng)的一些關(guān)鍵原理和光路,并分享我們技術(shù)專家的一些建議,希望對您的DIYOCT系統(tǒng)能起到一些有益的幫助。一、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)簡介光學(xué)相干斷層掃描(Opticalcohere...
查看全文OCT在無損檢測中的應(yīng)用舉例光學(xué)斷層掃描成像(OCT)利用紅外光提供表面輪廓和次表面結(jié)構(gòu)及均勻性的信息,提供比超聲波檢測更高的分辨率和更快的圖像速度。該新型無損檢測(NDT)技術(shù)無需接觸或耦合介質(zhì),能夠?qū)崟r提供精確的信息,用于現(xiàn)場過程反饋和成品的高通量質(zhì)量控制。光學(xué)斷層掃描成像(OCT)在無損檢測中的主要優(yōu)勢為:高分辨率:2.6-10.0µm視頻速率采集:每秒30張圖像成像深度:高達(dá)5.8mm非接觸和非侵入性無需耦合介質(zhì)3D成像和尺寸分析光學(xué)斷層掃描成像(OCT)...
查看全文OCT:從原理到關(guān)鍵參數(shù)一、什么是OCT?光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是一種三維成像技術(shù),可以在散射介質(zhì)中進(jìn)行高分辨率成像,無需接觸樣品或使用任何耦合介質(zhì)。OCT的橫向成像分辨率可達(dá)到幾微米,成像深度可達(dá)幾毫米。OCT能夠提供樣品表面輪廓和次表面結(jié)構(gòu)(即表面以下的結(jié)構(gòu))及樣品均勻性的信息,從而實時提供準(zhǔn)確的信息用于診斷、監(jiān)測和現(xiàn)場過程反饋。因此,OCT已經(jīng)在眼科、皮膚科、血管造影等生物成像領(lǐng)域得到了應(yīng)用,并且在材料檢測和無損檢測中作為超聲波的強大替代技術(shù)。二、OCT的工作原理O...
查看全文光譜可調(diào)光源在消費電子傳感器調(diào)試及測試的應(yīng)用介紹背景介紹消費電子產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用在日常生活的方方面面,包括手機、筆記本電腦、平板電腦、智能手表等等。消費電子中通常會包含各類傳感器用于感知設(shè)備周圍環(huán)境參數(shù)。包括環(huán)境光傳感器,接近傳感器,頻閃傳感器等。環(huán)境光傳感器可以檢測周圍的光源強度,并根據(jù)檢測結(jié)果自動調(diào)節(jié)屏幕亮度,它還可以調(diào)整相機曝光、白平衡參數(shù),控制屏幕自動旋轉(zhuǎn)和調(diào)整環(huán)境照明等。接近傳感器用于檢測設(shè)備與物體之間的距離,可以自動關(guān)閉屏幕和調(diào)節(jié)聽筒音量等,如當(dāng)用戶將手機靠近耳朵時...
查看全文基于SPAD單光子相機的LiDAR技術(shù)革新單光子光探測和測距(激光雷達(dá))是在復(fù)雜環(huán)境中進(jìn)行深度成像的關(guān)鍵技術(shù)。盡管zui近取得了進(jìn)展,一個開放的挑戰(zhàn)是能夠隔離激光雷達(dá)信號從其他假源,包括背景光和干擾信號。本文介紹了一種基于量子糾纏光子對的LiDAR(光探測與測距)技術(shù),該技術(shù)通過利用時空糾纏光子對及SAPD單光子相機的特性,顯著提高了在復(fù)雜環(huán)境中的探測精度和抗干擾能力。該技術(shù)使用SPAD單光子相機作為探測端,并通過內(nèi)置的時間相關(guān)單光子步進(jìn)偏移計數(shù)技術(shù)來提高測量時間精度。光源使...
查看全文光譜指紋與光譜指紋采集者-LIBS技術(shù)與調(diào)Q納秒激光器激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)是一種成熟的分析原子發(fā)射光譜技術(shù),可用于各種樣品的元素分析。憑借其精準(zhǔn)的檢測水平,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),包括食品行業(yè)、土壤分析、合金分析等等。其原理為LIBS通過直接測量樣品燒蝕產(chǎn)生的等離子體發(fā)射來分析樣品,提供一個即時的光譜指紋,代表其元素組成。在2017年,S.Moncayo1[1]等人采用一種基于激光誘導(dǎo)擊破光譜(LIBS)的快速、低成本的牛奶摻假質(zhì)量控制、溯源和檢測方法。研究了三聚氰胺摻假...
查看全文活細(xì)胞的“聚光燈”——前沿活細(xì)胞成像的案例分享細(xì)胞是一切生命的基本單位,構(gòu)成了各式各樣的生命體。因此研究細(xì)胞的結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部生命活動過程可以幫助我們更深入地探究生命的奧秘,了解生命體是如何構(gòu)建和運作的。傳統(tǒng)的細(xì)胞顯微術(shù)只能通過觀察固定的細(xì)胞標(biāo)本進(jìn)行推測,但已經(jīng)失“活”的細(xì)胞已經(jīng)無法反應(yīng)新陳代謝、信號傳導(dǎo)等生命活動,無法反應(yīng)活細(xì)胞的真實情況。因此活細(xì)胞顯微術(shù)越來越受到生命科學(xué)研究學(xué)者的青睞,能夠在細(xì)胞仍然活躍并處于正常生理活動的狀態(tài)下進(jìn)行觀察,幫助科學(xué)家更好地研究細(xì)胞間的相互作用...
查看全文實時高分辨率的THz成像的應(yīng)用本文講述了一種實時太赫茲成像方法,使用一個商用光纖耦合光電導(dǎo)電天線作為太赫茲源和一個未冷卻的微測輻射熱計相機進(jìn)行檢測。利用我們的RIGI太赫茲相機,做了對應(yīng)的測試。結(jié)果表明,THz相機對(生物)材料的隱藏項目、復(fù)雜結(jié)構(gòu)和水分含量都可以很好的解決。本文的編寫是基于參考文獻(xiàn)1的研究成果。一.簡介在材料科學(xué)以及工業(yè)和安全應(yīng)用中,樣品的無損檢測是一個重要的前提。非電離太赫茲輻射可以是一種選擇,因為它可以提供亞毫米的分辨率。此外,許多材料在這個頻率范圍內(nèi)具...
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