3D传感器
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【聚焦】二次电子探测器(SED)在扫描电镜中不可或缺 E-T探测器是主流产品
二次电子通常采用闪烁体-光电倍增管探测器(闪烁体探测器)进行探测,背散射电子通常采用电子背散射衍射(EBSD)探测器进行探测。 二次电子探测器(SED),是应用在扫描电子显微镜(扫描电镜,SEM)中,检测收集二次电子的装置
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再等一年入手?三星S25系列曝光:居然要用索尼相机传感器
三星S25有大变化,有消息称将引用索尼图像传感器。 12月4日消息,根据海外博主@Tech_Reve的爆料,三星Galaxy S25系列准备采用索尼的图像传感器。另外,此前有消息称三星S25系列的设计风格会大改
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紫外线传感器用于紫外准分子灯清洁微电子产品时紫外辐射强度监测
在工业领域作业中,最常用的准分子波长是172nm,其能量足以直接裂解所有有机分子的主要键,除了碳和氧之间的键和一些无机氧化物之间的键,这使其成为表面改性、光清洗和光固化的绝佳选择。 准分子灯,又称紫
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单相机2.5D&0.2级精度,新拓三维视频引伸计即将上市
10月20日下午15:00,新拓三维新一代单相机2.5D视频引伸计即将上市。视频引伸计有着广泛的应用领域,广泛应用于材料力学、结构力学等学科研究,适用于金属、塑料、陶瓷、混凝土、柔性材料、复核材料、生物试样等多种材料在不同温度环境下的特性测试,如应力-应变曲线、弹性模量、泊松比、N值、R值等
视频引伸计 2022-10-19 -
佳能EOS R3试用报告
作为一个大学期间就开始使用佳能EOS 3胶片相机的摄影师,佳能EOS R3的发布自然成为了我特别关注和期待的事件。Canon EOS R3+RF70-200mm F2.8L IS USM ISO:64
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徕卡M11官方照曝光 传言搭载60MP传感器
继宣传视频曝光后,徕卡新旁轴相机M11的官方照片也曝光了,按照最新消息M11搭载了一块60MP的全画幅CMOS图像传感器。 此次曝光的M11官方照片非常详尽,新机按键布局与M10
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欧盟推出全球首个集成在高性能计算中的光子协同处理器
光子处理公司LightOn宣布,已经成功在法国Jean Zay超级计算机上集成其“Appliance”光学处理单元(OPU)。这标志着光电子协同处理器首次被集成到高性能计算(HPC)场景中,而且是在世界上最强大的500台计算机中。
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超快非线性光学技术之二十 高效非线性压缩薄片振荡器脉冲
目前少周期量级的脉冲产生主要基于后置压缩的高功率、高能量的超快光参量放大系统。这种光参量放大少周期系统装置复杂、昂贵,而且仅限于kHz重复频率。尽管高功率多MHz重复频率系统在提高(时间分辨)光谱应用
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开发出新型低光传感器,佳能的该技术如何?
近日,日本相机制造商佳能已经开发出一种图像传感器,即使在黑暗中也能拍摄高质量的彩色照片,这将对自动驾驶和增强现实有很大帮助。佳能将于 2022 年开始大规模生产这种传感器。该传感器能识别传统传感器亮度十分之一的光线,可用于自动驾驶和监控等一系列工业应用
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中科院物理研究所低温光学恒温器集采
C114讯 12月7日消息(余予)近日,中科院物理研究所固态量子信息与计算实验室关于采购低温光学恒温器(50-100万)征求意见公示。公告显示,中科院物理研究所固态量子信息与计算实验室低温光学恒温器采购项目,采购预算人民币86万元
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凤凰光学3季度净利10万元,同比下降97.66%
10月26日,凤凰光学披露三季报,三季度营收4.04亿元,同比增长13.13%;归属于上市公司股东的净利润10.87万元,同比下降97.66%。2021年前三季度,公司实现营业总收入11.3亿,同比增长34.9%;实现归母净利润1004.7万,同比增长1136.7%;每股收益为0.04元
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超3亿美元!德国光电巨头Jenoptik将收购2家公司,扩展医疗光学市场
德国光电产业巨头业纳集团(Jenoptik)近日宣布,将收购Berliner Glas旗下的两家公司:柏林格拉斯医疗(Berliner Glas Medical)和瑞士光学(SwissOptic AG)。
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美研究团队开发出可集成在芯片上的智能光脉冲“整形器”
美研究团队开发了一种集成在芯片上的智能光脉冲整形器。神奇的是,这一设备输出可以自动调整到用户具体定义的目标波形,而且技术和计算要求都非常低。
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36999元!佳能发布EOS R3全画幅单反
今晚佳能正式发布了EOS R3全画幅单反相机,带来了佳能自研的首款全画幅背照堆栈式CMOS传感器,同时也是佳能首个支持眼控对焦的旗舰机,售价36999元,11月份开售。此外,这次佳能还发布了两款新镜头
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中外团队打造出新型智能反射彩色薄膜,可被激光雷达传感器灵敏检测到
来自中国和美国的工程师,描述了微尺度凹面(MCIs)薄膜反射不同颜色光的机理。该团队还演示了如何将该技术应用于各种显示应用——包括适用于自动驾驶汽车的路标,这种新型薄膜技术还可以用于芯片传感器和防伪工具。
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移动影像大突破!三星发布2亿像素传感器
今天,三星正式推出首款基于 0.64?m 像素的 2 亿像素(200Mp)分辨率的图像传感器 ISOCELL HP1,以及首款采用全方位对焦技术 Dual Pixel Pro 的图像传感器 ISOCELL GN5,它在单个 1.0μm 像素内有两个光电二极管
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优势明显!韩国研究人员打造新型光学显示器,可大幅提升3D投影设备分辨率
韩国研究人员将两种场景生成技术——多焦显示(multifocal display)和集成成像(integral imaging)——融合在一起,创造出了大尺寸、超高清的3D图片。
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科学家开发出一种轻型光学系统,可对物体表面进行微米级精度的3D检测
维也纳技术大学(TU Wien)的研究人员开发了一种轻型光学系统,用于对表面进行微米级精度的三维(3D)检测。该测量工具可以大大加强高科技产品的质量控制检查,包括半导体芯片、太阳能电池板和消费电子产品,如平板电视。
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荣耀Magic3 Pro接过华为Mate旗舰接力棒!
从目前高端手机市场的佼佼者苹果和华为身上大家不难看出,打造一款高端旗舰就是不要让消费者去做选择题,而是“全都给到”。一款合格的高端旗舰手机除了要在性能、配置上做到高端旗舰水平之外,拍照也是提升消费者用户体验不容忽视的重要一环
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3.9万!佳能将发布EOS R3旗舰相机
8月17日消息,上个月,佳能官网上线了EOS R3旗舰无反相机的宣传页面。有最新消息显示,该相机将在下个月正式发布。EOS R3是佳能第一款35mm全画幅背照堆栈式CMOS图像感应器的EOS相机。此前,佳能最高端的相机为EOS R5,这次发布的EOS R3将主打高速连拍和精准对焦功能
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佳能EOS R3旗舰相机下月发布:售价3.9万
上个月,佳能EOS R3旗舰无反相机正式官宣,相关照片也出现在佳能官网。最新消息显示,这款相机将于9月发布。据报道,在使用电子取景器拍摄时,EOS R3将不会出现与EOS R5、R6类似的短暂延迟和黑屏现象,这主要得益于EOS R3搭载了一块高读出速度的图像传感器
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一张图看懂荣耀Magic3系列影像能力
前不久,荣耀Magic家族新成员——荣耀Magic3系列正式发布,带来Magic3、Magic3 Pro以及Magic3 至臻版三款机型,该系列将于8月20日正式开卖。那么荣耀Magic3系列究竟是如何打造非凡摄影力呢?不妨通过官方的一张图来快速了解
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聊聊佳能EOS R3——给职业摄影师和高级发烧友的方块机
EOS R3?为什么不是EOS R1?1不才是最牛的吗?3系可都是胶片时代的型号了,佳能的数码时代,1、5、6、7,是没有3这个系列的。在全画幅无反时代,3又重出江湖,这不禁让人对EOSR系统的未来更为期待。
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佳能EOS R3开发信息公布!针对高速拍摄场景实现重大突破
2021年4月14日,佳能正式宣布正在研发全画幅的新品专微EOS R3,这款相机会以高速度、高感光度和高可靠性为亮点加持,将为体育竞技、鸟类拍摄、竞速赛车等高速拍摄场景提供强大的硬件支持。
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真全面屏!中兴首发屏下3D结构光
上周中兴通讯终端事业部总裁倪飞预告,中兴将在上海MWC上展示全球首个屏下3D结构光技术。2月22日消息,中兴通讯吕钱浩指出,中兴全球首发屏下3D结构光技术,率先在全球实现真全面屏形态、真3D安全保障与人机交互、更美妙自拍体验,这为未来智能手机形态进化进一步打下坚实基础
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量子级联激光器在痕量气体分析中的应用实例
量子级联激光器(QCL)在痕量气体检测中的优势,主要是自带的中红外BUFF,让它妥妥出了圈。不过圈是出了,但舞到底怎样,还是要拉出来跳跳才行。滨松QCL产品今天就给大家带来了滨松QCL在N2O、CO、13CO2/12CO2、NH3、CO2几种气体检测中的实际应用,还有QCL线宽的测试
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光纤环形器有什么作用?
在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输
光纤环形器 2021-01-05 -
SA:2020年上半年索尼引领智能手机图像传感器市场
Strategy Analytics手机元件技术研究近期发布的报告《2020年Q2智能手机图像传感器市场份额:索尼主导市场,收益下降6%》指出,2020年上半年,全球智能手机图像传感器市场总收益为63亿美元
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高功率半导体激光器厂商炬光科技拟A股IPO
9月8日,陕西监管局披露中兴建设关于对西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”)进行上市辅导的备案申请报告。报告显示,2020年7月中兴建设与炬光科技签署了上市辅导协议,中兴建设接受炬光科技的委托,同意作为其首次公开发行股票并A股上市的辅导机构
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斯坦福大学设计通过散射介质捕获3D形状的新逆方法
光学成像技术,例如光检测和测距(LiDAR),是机器人视觉和自动驾驶中必不可少的工具。但是,散射的存在对我们在雾,雨,灰尘或大气中成像的能力构成了根本限制。通过散射介质成像的常规方法是在微观尺度上运行,或者需要3D成像的目标位置的先验知识
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