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散斑成像仪-迅微光电技术(图)
武汉迅微光电技术有限公司***从事生物***光电子技术领域产品的研发、生产和销售。目前主要产品为激光散斑血流成像仪、内源光信号成像系统、荧光-血流多模态成像系统、高稳定半导体激光器光源等。欢迎来电咨询!!!武汉迅微光电技术有限公司推出激光散斑血流成像新产品——高分辨激光散斑血流成像仪SIMBFI-HR系列。SIMBF-HR采用连续光学变倍设计,空间分辨率可达2μm/pixel,特别适合需要观测微小血管血流变化的科研用户,在动物模型脑缺血、缺血再灌注、脑缺血后侧支循环建立时空特征的动态观测,实验动物皮窗局部微循环血流观测,肠系膜微血管血流变化监测等应用上具有明显的优势。SIMBF-HR系列可选配不同分辨率水平的型号,并可选择配置带有目视观察的连续变倍高1端型号,还可根据需要选配不同形式的调节支臂,方便与实验动物准备系统整合,显著提高实验效率。目前,该产品已装机多家客户使用,经比较,用户反馈SIMBF-HR空间分辨率水平、成像速度均显著优于同类其它产品,性能处于领1先优势。散斑成像法的技术:基于位移叠加法的技术在被称为“位移叠加”的方式中,短时间***的所有影像依照***明亮的斑点依序排列,并且进行强度平均以取得单一输出影像。在幸运成像法中,只有***的数幅短时间***影像会被选用。较早期的位移叠加技术是基于影像几何中心,因此获得的斯特列尔比较低。基于散斑干涉法的技术法国天文学家安托万·埃米尔·亨利·拉贝里耶于1970年提出物体高分辨率结构影像等信息可经由对物体的散斑图像进行傅里叶转换(散斑干涉法)而得到。1980年代相关技术的发展让研究人员得以将散斑图像进行干涉的影像重建而得到高分辨率影像。。所有散斑成像的技术原理都是以极短的***时间对目标天体进行拍摄,并进行影像处理以去除视宁度的效应。天文学家以这些技术获得了一些新发现,散斑成像仪,包含了数千个不使用相关技术就无法分辨的联星,以及其他恒星表面类似太阳黑子的现象。而许多技术至今仍在使用,尤其是成像对象相对较明亮时。理论上,望远镜的分辨率极限是基于夫琅禾费衍射的望远镜主镜口径的函数。这会导致远处的物体成像会分散为一个小区域的斑点,即艾里斑。一群分布在小于分辨率极限距离内的物体成像看起来是单一物体。口径较大的望远镜因为可接收较多光线,所以能观测到光度较微弱物体,并且也可看到体积较小物体。散斑成像仪-迅微光电技术(图)由武汉迅微光电技术有限公司提供。武汉迅微光电技术有限公司()坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工***,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。迅微光电——您可信赖的朋友,公司地址:武汉市珞喻路243号华工科技产业大厦1206,联系人:余经理。)