形成Z大振幅投影的c掃描圖像莫杈。對(duì)于內(nèi)聯(lián)無(wú)損檢測(cè)互例。實(shí)際的測(cè)試時(shí)間通常被限制在幾秒鐘之內(nèi)。因此筝闹,通過(guò)點(diǎn)焊考慮線掃描是有用的媳叨。作為一個(gè)例子,圖3顯示了行掃描之間的比較关顷。在幾秒鐘內(nèi)記錄的良好(b)和不充分(c)焊縫糊秆。較小的壞點(diǎn)焊延伸(例如,通過(guò)線掃描的Z大半寬(FWHM)來(lái)量化)是很容易檢測(cè)到的议双。點(diǎn)焊單面蘭姆波測(cè)試如圖3(a)所示痘番,有足夠的帶寬用于短超聲瞬變的時(shí)間分辨率,這為非接觸單邊測(cè)試提供了條件平痰。在這種情況下汞舱,使用蘭姆波進(jìn)行缺陷表征,以及樣本參數(shù)估計(jì)宗雇,這是當(dāng)前熱門的科學(xué)和工業(yè)領(lǐng)域[14]昂芜。接下來(lái),我們首次測(cè)量了點(diǎn)焊附近由激光激發(fā)產(chǎn)生的蘭姆波的傳播赔蒲,并用光學(xué)傳聲器記錄下來(lái)说铃。對(duì)于這些測(cè)量,光學(xué)傳聲器和 ...
鏡嘹履、DMD腻扇、投影物鏡、探測(cè)器砾嫉。成像物鏡將目標(biāo)成像在DMD上幼苛,經(jīng)過(guò)DMD調(diào)制的像經(jīng)過(guò)投影物鏡成像在探測(cè)器上。在實(shí)際實(shí)驗(yàn)的光學(xué)裝置上引入誤差:鏡片偏心焕刮、鏡片傾斜舶沿、鏡片間隔、光學(xué)系統(tǒng)離焦配并。通過(guò)調(diào)節(jié)誤差的不同量級(jí)括荡,分析不同誤差對(duì)重建圖片的質(zhì)量影響。Z后應(yīng)用蒙特卡羅方法溉旋,在上述不同誤差影響的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上得出系統(tǒng)的公差畸冲。通過(guò)DMD超分辨成像系統(tǒng)的裝調(diào)誤差分析,我們對(duì)圖像信息質(zhì)量影響因素有進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。建立此種分析方法有利于類似實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)搭建邑闲。您可以通過(guò)我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息算行,或直接來(lái)電咨詢4006-888-532。 ...
典型的消費(fèi)級(jí)投影系統(tǒng)可在散熱陶瓷基底上達(dá)到50–55°C苫耸。必須將像素溫度置于此環(huán)境溫度以評(píng)估最終能到達(dá)的峰值溫度州邢。臨界溫度150°C,假設(shè)陣列溫度50°C褪子,ΔT必須保持在100°C以下量淌。臨界關(guān)系如下所示。接下來(lái)的三張圖顯示:平均功率密度為25W/cm2時(shí)嫌褪,ΔT高于陣列溫度的情況类少。對(duì)于每個(gè)脈沖持續(xù)時(shí)間和峰值功率密度,都有重復(fù)率渔扎。圖 1.像素ΔT硫狞,適用于 7.56 μm 像素圖 2.像素ΔT,適用于 10.86 μm 像素圖 3.像素ΔT代表13.68 μm 像素由上圖可知晃痴,即使峰值功率密度和脈沖持續(xù)時(shí)間符合平均功率公式限制條件残吩,在過(guò)高的重復(fù)率下,也會(huì)有超過(guò)ΔT = 150°C–T陣列的情況出現(xiàn)倘核。 ...
種基于DMD投影技術(shù)的無(wú)掩模光刻設(shè)備泣侮,可兼容多種電阻和基片。SMART PRINT UV可以生產(chǎn)任何微米分辨率的二維形狀紧唱,而不需要硬掩模活尊。基于改進(jìn)后的標(biāo)準(zhǔn)投影技術(shù)漏益,投影出具有微米分辨率的圖像蛹锰。DMD無(wú)掩模光刻機(jī)最后便會(huì)在一整片晶圓上完成很多 IC 芯片,接下來(lái)只要將完成的方形 IC 芯片剪下绰疤,便可送到封裝廠做封裝铜犬。最后,對(duì)產(chǎn)生的芯片質(zhì)量檢測(cè)可利用該款產(chǎn)品進(jìn)行操作轻庆。脈寬可調(diào)納秒激光器(芯片缺陷檢測(cè)用)您可以通過(guò)我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息癣猾,或直接來(lái)電咨詢4006-888-532。 ...
計(jì)量?jī)x器中的投影物鏡余爆、工具顯微鏡以及航空測(cè)量用的攝影物鏡等纷宇,畸變就成為主要的缺陷了。它直接影響測(cè)量精度蛾方,必須嚴(yán)格校正像捶。計(jì)量?jī)x器中的物鏡上陕,畸變要求小于萬(wàn)分之幾,但視場(chǎng)較小作岖,矛盾并不突出;而航空測(cè)量用物鏡視場(chǎng)大達(dá) 120 度唆垃,畸變要求小到十萬(wàn)分之幾,校正就相當(dāng)困難五芝,導(dǎo)致鏡頭結(jié)構(gòu)極度復(fù)雜痘儡。值得指出,結(jié)構(gòu)完全對(duì)稱的光學(xué)系統(tǒng)以-1倍的倍率成像時(shí),畸變能自然消除枢步。這是因?yàn)閷?shí)際放大率β’可寫成不管Up為何值沉删,由于系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)對(duì)稱于孔徑光闌,B’恒等于-1而不會(huì)產(chǎn)生畸變。對(duì)于單個(gè)薄透鏡或薄透鏡組醉途,當(dāng)光闌與之重合時(shí)矾瑰,主光線通過(guò)主點(diǎn),沿理想方向射出,與高斯像面的交點(diǎn)接近與理想像高相等隘擎,也不產(chǎn)生畸變殴穴,如下圖(a)所示 ...
用的廣義交替投影框架從實(shí)數(shù)域擴(kuò)展到非線性的復(fù)數(shù)空間,既能夠?qū)崿F(xiàn)高保真的相位復(fù)原货葬,又具有低計(jì)算復(fù)雜度和強(qiáng)的泛化能力采幌。作者將LPR應(yīng)用于相干衍射成像、編碼衍射模式成像和傅里葉疊層顯微鏡震桶,展現(xiàn)出了出眾的相位復(fù)原性能休傍。原理解析:(1)相位復(fù)原可以看作一個(gè)無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題(方程1)u是待復(fù)原目標(biāo)復(fù)數(shù)場(chǎng)。f (u)是數(shù)據(jù)保真項(xiàng)蹲姐,用于確保重建結(jié)果和測(cè)量值之間的一致性磨取。g(u)是先驗(yàn)正則項(xiàng)。(2)使用廣義交替投影策略對(duì)上式進(jìn)行變換柴墩,轉(zhuǎn)換成約束優(yōu)化問(wèn)題:(方程2)v 是用于平衡數(shù)據(jù)保真項(xiàng)和先驗(yàn)正則項(xiàng)的輔助變量忙厌,A是測(cè)量矩陣,I是測(cè)量值江咳。(3)方程2的最小化問(wèn)題可以分解為兩個(gè)子問(wèn)題慰毅,來(lái)交替更新u和v。子問(wèn)題1扎阶,更新 ...
空間光調(diào)制器投影的動(dòng)態(tài)圖案作為隨時(shí)間變化的掩模汹胃。平移掩模方案可以提供高空間分辨率調(diào)制,但它依賴于平移臺(tái)的機(jī)械運(yùn)動(dòng)东臀,存在不準(zhǔn)確或不穩(wěn)定着饥、難以緊湊集成的問(wèn)題。對(duì)于空間光調(diào)制器生成的掩膜惰赋,它們可以通過(guò)微機(jī)械控制器快速切換宰掉,但其分辨率通常僅限于百萬(wàn)像素級(jí)別呵哨,難以放大。當(dāng)前不足:現(xiàn)有的視頻SCI系統(tǒng)轨奄,當(dāng)空間分辨率達(dá)到千萬(wàn)像素時(shí)孟害,在硬件實(shí)現(xiàn)和算法開發(fā)上都難以實(shí)現(xiàn)(很少有SCI系統(tǒng)可以在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)1000 × 1000像素分辨率的成像。通常分辨率大多為 256×256 或 512×512)挪拟。文章創(chuàng)新點(diǎn):基于此挨务,清華大學(xué)戴瓊海組的Zhihong Zhang(第一作者)等人提出了一種基于混合編碼孔徑的千萬(wàn)像 ...
性,包括長(zhǎng)焦投影玉组、高沙盤和環(huán)繞觀察者或其它物理對(duì)象的圖像谎柄。這些困難的出現(xiàn)是因?yàn)槿D形成了與散射表面分離的點(diǎn)。相反惯雳,立體顯示器可具有與圖像點(diǎn)位于同一位置的散射表面朝巫。術(shù)語(yǔ)“立體顯示”用于描述“允許從物理體積內(nèi)的一組局部和特定區(qū)域產(chǎn)生、吸收或散射可見(jiàn)輻射”的設(shè)備石景。美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)的顯示技術(shù)技術(shù)小組提出了對(duì)這個(gè)定義的改進(jìn)劈猿,它指明立體顯示器具有與光散射(或吸收和生成)表面位于同一位置的圖像點(diǎn)。這種微妙的區(qū)別突出了立體顯示器的雕塑般的物理性和如何產(chǎn)生其呈現(xiàn)“深度而不是深度線索”的獨(dú)特能力潮孽。在立體系統(tǒng)中揪荣,我們知道只有三種這樣的顯示器已在自由空間中得到成功演示:誘導(dǎo)等離子體顯示器(induced plasma ...
振幅模式直接投影到樣本,可以實(shí)現(xiàn) 41,667 像素 / s 的 SBP-T恩商,大約是文獻(xiàn)中報(bào)道的z大 SBP-T 的 3 倍变逃。重建圖像的像素?cái)?shù)可達(dá)256*256=65536,是新報(bào)道的SPH的4倍怠堪±柯遥可以在大 FOV 模式(14.9 mm × 11.1 mm)下進(jìn)行宏觀觀測(cè)或切換到高分辨率模式(5.80 μm × 4.31 μm)實(shí)現(xiàn)微觀觀測(cè)。(3)開發(fā) SPH 對(duì)來(lái)自小鼠尾巴和大腦的生物組織進(jìn)行成像粟矿,在幅度和相位方面揭示豐富的信息凰棉,從而彌合了這一差距。對(duì)應(yīng)圖形的FOV和橫向分辨率分別為1.51 mm × 1.11 mm和5.80 μm × 4.31 μm陌粹。原理解析:(1)樣品由復(fù)函數(shù)描述撒犀,這個(gè) ...
纖輸出信號(hào)的投影,我們可以分離不同的拉曼峰掏秩,也可以對(duì)熒光進(jìn)行拉曼信號(hào)的區(qū)分或舞。圖2中在最后還可通過(guò)檔位式反射鏡將信號(hào)引入到光譜儀中。因此蒙幻,與傳統(tǒng)的拉曼光譜表達(dá)式(較短波長(zhǎng)先出現(xiàn))不同映凳,PMT檢測(cè)到的信號(hào)是相反的:較長(zhǎng)波長(zhǎng)的峰先出現(xiàn),而剩余激發(fā)峰最后出現(xiàn)邮破。圖2實(shí)驗(yàn)設(shè)置如圖2所示诈豌。使用帶有光電倍增管的時(shí)間相關(guān)光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)(PMT, Hamamatsu公司仆救,型號(hào):R3809U-50),該系統(tǒng)有4096個(gè)額定時(shí)間通道矫渔。為了創(chuàng)造足夠的色散并避免模態(tài)色散彤蔽,選擇400米長(zhǎng)的單模光纖(Fibercore Inc.,型號(hào):SM600)庙洼。使用2 MHz Nd:YVO4激光器顿痪,從該激光器產(chǎn)生二次諧波(532 nm)激 ...
或 投遞簡(jiǎn)歷至: hr@auniontech.com