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植物叶绿素荧光成像系统采用箱体式外观,内置多波段LED用于测量光、饱和脉冲及反射率测量。基于机器视觉成像原理进行叶绿素荧光成像,从而计算植物生长、胁迫,育种,突变株筛选相关等科学研究;滤光系统允许叶绿素荧光波段光线进入传感器并成像。不同于传...
光场相机打破传统摄影“一次成像定焦”的局限,其核心竞争力源于被称为“心脏”的光场捕获与重构技术。这一技术体系通过创新光学设计与算法协同,实现对光线“位置+方向”的全维度记录,让后期重新聚焦、调整景深成为可能,重构了影像采集与处理的逻辑。光场捕获技术是核心中的核心,其关键在于微透镜阵列的创新应用。传统相机通过单一主镜头将光线聚焦于传感器,仅记录光的强度与颜色;而光场相机在主镜头与图像传感器之间嵌入由数万颗微透镜组成的阵列,每颗微透镜对应传感器上的一组像素。当光线经主镜头入射后,...
便携式红外光谱仪的测量准确度受多种因素综合影响,以下从仪器性能、环境条件、样品特性、操作规范及数据处理五个维度展开分析:一、仪器性能与校准-光源稳定性:光源强度波动会直接影响光谱信号的信噪比。例如,卤钨灯在近红外区的光谱分布较平坦,而LED光源可能在特定波长处存在发射峰值,选择不当会导致某些吸收特征无法被有效检测。光源老化或温度变化引起的发光效率下降,也会引入测量误差。-光学系统精度:光栅或棱镜的损伤会降低波长分辨率,导致光谱峰位偏移或重叠。光纤的性能同样不可忽视,较长的光纤...
在工业检测领域,近红外相机凭借对物体深层信息的探测能力,成为穿透表面瑕疵、识别内在缺陷的“火眼金睛”。它利用780-2500nm的近红外光谱特性,突破人眼与可见光相机的观测局限,在材料分选、缺陷检测、质量把控等场景中发挥不可替代的作用,其核心优势源于光谱响应与成像技术的协同创新。一、技术内核:光谱穿透与精准成像的双重赋能近红外相机的“慧眼”源于两大技术支撑。一是高灵敏度探测器,采用InGaAs(铟镓砷)芯片,可捕捉物体对近红外光的吸收与反射差异——不同物质的分子结构不同,对特...
以下是针对近红外脑成像仪(fNIRS)常见故障的系统性排查与解决方案,涵盖硬件、软件及操作规范三大维度:一、核心模块故障诊断1.光源系统异常现象:无光信号输出/亮度不均解决方案:检查光源控制板供电电压(±5%公差),更换老化驱动电路电容;LED阵列温度超过60℃时启动散热风扇,必要时加装液冷模块;用积分球测试单通道光功率衰减值,低于初始值30%需整体更换发射模组。2.探测单元失效典型表现:基线漂移±5μV/min深度处理:拆卸光电二极管前的ND滤光...
近红外脑成像仪(NIRS)凭借“无创、实时、便携”特性,在脑卒中、脊髓损伤等导致的运动功能障碍康复评估中脱颖而出。其通过监测大脑运动相关脑区(如初级运动皮层M1、辅助运动区SMA)的血氧变化,量化运动功能恢复过程中的脑功能重塑,为康复方案优化与疗效评估提供客观依据,弥补传统行为学评估的主观性局限。一、核心评估维度:量化脑功能动态变化运动脑区激活强度评估:患者执行主动运动任务(如手指抓握、肢体抬举)时,NIRS可实时监测M1区血氧饱和度(HbO₂)变化。运动功能障碍初期,受损侧...