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凌云光技術(shù)股份有限公司

13
  • 2025

    08-18

    紅外雙CCD多光譜成像如何開啟透視萬物新維度

    在人類探索世界的征程中,光始終是最神秘的解碼者。當傳統(tǒng)成像技術(shù)困于可見光的三色桎梏時,紅外雙CCD多光譜成像技術(shù)正以革命性姿態(tài)突破感官極限,在農(nóng)業(yè)監(jiān)測、醫(yī)學診斷、安防偵察等領域掀起一場"透視革命"。這項技術(shù)的核心在于構(gòu)建了光的"多維檔案庫"。傳統(tǒng)CCD傳感器如同單色眼鏡,僅能捕捉可見光波段的信息,而雙CCD系統(tǒng)通過分光棱鏡將入射光精準分流至兩個獨立傳感器:一個負責可見光-近紅外波段(400-1000nm),另一個專攻短波紅外至Z波紅外(1000-5000nm)。這種"雙腦協(xié)作"模式使系統(tǒng)能同時獲
  • 2025

    08-08

    深度制冷至-100℃的高靈敏神器:Andor iXon系列EMCCD,科研黨看過來

    隨著傳感器研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的進步,背照式傳感器峰值量子效率(PeakQE)已提升至95%以上,讀出噪聲和暗電流成為弱光條件下相機靈敏度的主要限制因素。電子倍增(EM)技術(shù)是降低讀出噪聲的方法之一,深度制冷技術(shù)則能有效抑制暗電流。什么是EMCCD相機?EMCCD即電子倍增CCD,有時也被稱為"片上倍增"CCD,結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)幀轉(zhuǎn)移CCD結(jié)構(gòu)類似,一個是"成像部分",用于捕捉圖像;另一個是"存儲區(qū)域",用于在讀取圖像之前存儲圖像。但在讀出寄存器和讀出放大器之間增加了數(shù)百個增益寄存器,作用是實現(xiàn)信號放大。EM
  • 2025

    07-29

    央視點贊!光場重建系統(tǒng)讓數(shù)字人制作快一步、省一半

    近日,央視《共同關(guān)注》欄目重點報道了光場重建技術(shù)在文化科技融合中的應用,報道中位于北京首鋼園的大光球——由凌云光全資子公司元客視界自研的LuStage光場重建系統(tǒng),作為北京市科委支持建設的重點項目,是國內(nèi)規(guī)模最大、密度最高、照度最亮的光場重建平臺。該系統(tǒng)廣泛用于XR虛擬制作、虛擬演藝、VR大空間、AI電影等數(shù)字人場景,顯著降本增效,成為我國文化科技融合的重要技術(shù)示范平臺。光場重建革新:打造數(shù)字人智作新引擎在“文化數(shù)字化”戰(zhàn)略推動下,文化產(chǎn)業(yè)正在加速向數(shù)字化、沉浸化升級,數(shù)字人已成為文旅、影視、非
  • 2025

    07-28

    FZMotion運動捕捉系統(tǒng)助力傅利葉具身智能全身運控研究

    上海傅利葉智能科技股份有限公司作為通用機器人企業(yè),秉持"以人為本,服務于人"的產(chǎn)品理念,持續(xù)探索前沿技術(shù)與應用場景的深度融合,打造懂交互、有溫度的具身智能。?讓機器人來解讀人類的語言、表情、動作乃至情緒,并根據(jù)不同場景需求提供恰到好處的反饋,這一目標的實現(xiàn)需要多項前沿技術(shù)的深度融合與協(xié)同創(chuàng)新。在具身智能技術(shù)研發(fā)的過程中,動作捕捉系統(tǒng)已成為機器人訓練的一大助力。傅利葉與元客視界積極合作,引入FZMotion運動捕捉實驗室,通過采集高精度的動作數(shù)據(jù),將仿真訓練與真機測試相結(jié)合,共同形成人形機器人高效
  • 2025

    07-27

    立體相機雙目/三目視覺引擎,開啟實時三維世界構(gòu)建新紀元

    在元宇宙、數(shù)字孿生與機器人自主導航等前沿領域,快速獲取真實場景的三維結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)已成為技術(shù)突破的關(guān)鍵瓶頸。立體相機作為新一代立體視覺組件,通過雙目或三目攝像頭的協(xié)同工作,結(jié)合實時深度計算與點云生成算法,實現(xiàn)了從二維圖像到三維模型的秒級轉(zhuǎn)換,為工業(yè)質(zhì)檢、醫(yī)療手術(shù)導航、增強現(xiàn)實等場景提供了高效、精準的三維感知解決方案。1.雙目/三目協(xié)同:多視角融合破解深度計算難題該相機的核心優(yōu)勢在于其多攝像頭陣列設計。雙目系統(tǒng)模擬人眼視差原理,通過兩個攝像頭捕捉同一場景的微小視角差異,利用三角測量法計算物體距離。某型工
  • 2025

    07-18

    4通道超緊湊高速相機的同步控制技術(shù):如何實現(xiàn)納秒級精度?

    4通道超緊湊高速相機實現(xiàn)納秒級同步控制,需通過硬件協(xié)同、時間基準統(tǒng)一、信號分發(fā)優(yōu)化及抗干擾設計等核心技術(shù)路徑突破物理極限,具體實現(xiàn)方式如下:1.硬件層同步觸發(fā)機制采用納秒級硬件聯(lián)動技術(shù),通過SYNCPC接口與TriggerIn實現(xiàn)通道間信號同步。例如,利用1ns步進調(diào)整通道延遲,鎖定50ns優(yōu)同步點,配合20ns門寬設計,可精準捕獲信號并抑制90%以上熒光干擾。CMOS傳感器通過FSYNC引腳實現(xiàn)觸發(fā)延遲2.時間基準統(tǒng)一與分發(fā)基準層采用GPS/PTP協(xié)議構(gòu)建納秒級時間基準,通過I2C廣播(偏差1
  • 2025

    07-17

    凌云光1K短波紅外線掃相機:賦能OCT行業(yè)高速化與國產(chǎn)化進程

    在醫(yī)療OCT和工業(yè)OCT領域,高速化、高精度及國產(chǎn)化已成為行業(yè)發(fā)展的核心趨勢。隨著國內(nèi)高端制造和醫(yī)療診斷需求的不斷提升,市場對國產(chǎn)設備的性能、穩(wěn)定性和適應性提出了更高要求。凌云光推出CB1000-GE1K-80S短波紅外線掃相機,憑借其短波紅外(SWIR)成像、高速數(shù)據(jù)傳輸及優(yōu)異的系統(tǒng)兼容性,為OCT行業(yè)提供了強有力的技術(shù)支撐,助力國產(chǎn)設備邁向更高水平。產(chǎn)品亮點SWIR譜段成像,拓展OCT探測深度傳統(tǒng)OCT系統(tǒng)多采用850nm波段光源,成像深度受限于波長與傳感器性能。CB1000-GE1K-80
  • 2025

    07-15

    解密Sony CCD高靈敏相機的光感密碼

    在暗光環(huán)境成像領域,SonyCCD高靈敏相機憑借其杰出的弱光捕捉能力成為科研、安防、天文觀測等領域的核心設備。其靈敏度表現(xiàn)并非單一參數(shù)決定,而是由QE、像素設計、制冷技術(shù)、電路優(yōu)化及芯片工藝五大核心因素共同構(gòu)建的“光感系統(tǒng)”。本文將從技術(shù)原理到實際應用,系統(tǒng)解析這些關(guān)鍵因素如何影響成像靈敏度。一、QE:光子轉(zhuǎn)化的“效率引擎”QE是衡量CCD將入射光子轉(zhuǎn)化為電子能力的核心指標。Sony通過背照式結(jié)構(gòu)與空穴積累二極管(HAD)技術(shù),將QE提升至90%以上。以SonyICX285傳感器為例,其采用背照
  • 2025

    06-25

    制冷相機中的雙光子作用:提升圖像質(zhì)量與性能的新突破

    在現(xiàn)代光學成像技術(shù)中,制冷相機因其高靈敏度和清晰度而被廣泛應用于天文觀測、醫(yī)學成像、工業(yè)檢測等領域。然而,隨著對成像精度和細節(jié)要求的不斷提高,傳統(tǒng)的成像技術(shù)面臨著越來越大的挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,雙光子成像技術(shù)應運而生,尤其是在制冷相機中,它的應用不僅極大提高了成像質(zhì)量,也為各種高精度成像任務提供了新的技術(shù)突破。本文將探討該相機中雙光子作用的原理及其在成像領域的應用。一、雙光子作用的基本原理雙光子效應是一種非線性光學現(xiàn)象,指的是在激發(fā)過程中,兩個光子同時被吸收并產(chǎn)生一個高能態(tài)。這種現(xiàn)象通常發(fā)生在
  • 2025

    06-23

    高速成像相機工作原理與關(guān)鍵技術(shù)解析

    高速成像相機是一種能夠捕捉高速運動物體瞬態(tài)圖像的設備,其工作原理主要基于光電轉(zhuǎn)換與高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)。在工作原理方面,高速成像相機通過鏡頭將目標物體的光線聚焦到圖像傳感器上。圖像傳感器通常采用CCD或CMOS芯片,將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號。這些電信號經(jīng)過放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換等處理后,形成數(shù)字圖像信號。為了實現(xiàn)高速成像,相機需要具備高的幀率,即在單位時間內(nèi)能夠捕捉并處理大量的圖像幀。這要求圖像傳感器具有快速的響應速度和高效的數(shù)據(jù)傳輸能力。在關(guān)鍵技術(shù)方面,高速成像相機涉及多個核心技術(shù)。首先是圖像傳感器技
  • 2025

    06-12

    EMCCD相機弱光成像領域的“電子放大器”

    EMCCD相機,全稱電子倍增電荷耦合器件相機,是一種專為極弱光環(huán)境設計的高靈敏度成像設備。其核心原理在于通過片上電子倍增技術(shù),將微弱的光信號放大至可檢測水平,突破了傳統(tǒng)CCD相機在低照度條件下的性能瓶頸,成為天文觀測、生物醫(yī)學及量子物理等領域的核心工具。一、技術(shù)突破:電子倍增與低溫制冷的協(xié)同作用EMCCD相機的核心創(chuàng)新在于增益寄存器的引入。在傳統(tǒng)CCD中,光子轉(zhuǎn)化為光電子后需經(jīng)過讀出放大器,而讀出噪聲往往掩蓋微弱信號。EMCCD通過在讀出寄存器后串聯(lián)增益寄存器,利用“撞擊離子化”效應實現(xiàn)信號放大
  • 2025

    06-05

    從紫外到紅外,一機搞定!激光光斑分析神器來了

    凌云光BeamMaster光斑分析儀搭載BeamMaster光斑分析軟件,配套高分辨率短波紅外面陣相機,可以針對波長從數(shù)百納米到數(shù)十微米的脈沖及連續(xù)激光,測量光斑各項數(shù)據(jù),包括光斑尺寸、質(zhì)心、二維/三維能量分布、橢圓角、發(fā)散角、光束指向穩(wěn)定性、束腰位置和大小等。實時監(jiān)控光斑形狀及變化,是激光微納加工的好幫手。產(chǎn)品亮點01譜段覆蓋廣融合CMOS、InGaAs、HgCdTe技術(shù),實現(xiàn)從紫外、可見光到近紅外、短波紅外光譜光斑測量,適配多種激光應用場景。02精準測量支持多項光斑參數(shù)精準測試,基于ISO標
  • 2025

    05-27

    CMOS高速相機在腦片微電路活動記錄中的應用

    CMOS高速相機憑借其高速成像、高靈敏度及低噪聲等特性,在腦片微電路活動記錄中發(fā)揮著重要作用。腦片研究是神經(jīng)科學領域的重要手段,通過離體腦片可觀察神經(jīng)元在接近生理條件下的電活動及突觸傳遞。然而,傳統(tǒng)記錄方法受限于空間分辨率與時間采樣率,難以捕捉微電路中快速動態(tài)變化。CMOS高速相機的應用解決了這一難題。其核心優(yōu)勢在于:毫秒級時間分辨率:支持每秒數(shù)千至數(shù)萬幀的成像速率,可精準捕捉神經(jīng)元動作電位的傳播過程,為研究神經(jīng)信號傳導機制提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。高靈敏度成像:通過背照式結(jié)構(gòu)與量子效率優(yōu)化,在弱光條件下仍
  • 2025

    05-23

    多工位檢測難題?凌云光萬兆網(wǎng)相機一招搞定!

    強悍實力亮點速覽01輕量級光纖接口,300m傳輸0壓力凌云光萬兆網(wǎng)相機最高行頻150KHz,光纖接口高達300m傳輸距離,多線TDI技術(shù)芯片,高靈敏度成像,高速檢測應用優(yōu)選。02分時多光場成像當被測物的缺陷種類比較多,用一種打光方式不能呈現(xiàn)出被測物的全部缺陷時,需要多種打光方式。凌云光萬兆網(wǎng)線掃相機同時支持分時頻閃和分時曝光輪詢功能,可以支持單光源多光場方式,也可以支持多光源多光場方式,靈活多變,將多個工位縮減為一個,僅使用一臺相機即可對不同維度缺陷檢測成像。03TDI高行頻+低曝光下的挑戰(zhàn)萬兆
  • 2025

    05-23

    USB3.0短波紅外相機:高信噪比成像,為精密檢測“降溫降噪“

    產(chǎn)品亮點01支持可見光和SWIR譜段成像采用高性能InGaAs探測器,支持0.4~1.7μm寬光譜響應,融合可見光與短波紅外(SWIR)成像,突破傳統(tǒng)相機的檢測局限,大幅拓展工業(yè)檢測與科研分析的應用場景。半導體晶圓檢測:利用SWIR對硅材料的優(yōu)異穿透性,精準捕捉晶圓內(nèi)部缺陷,提升缺陷檢測能力,保障產(chǎn)品良率。科研材料分析:通過不同波段下的反射/吸收特性對比,揭示材料微觀特性,助力新材料研發(fā)與成分分析。025GbpsUSB3.0,極速傳輸130萬有效像素,最高幀率達130fps。USB3.0接口,兼
  • 2025

    04-02

    請進一步描述相干光發(fā)射機的調(diào)制過程

    相干光發(fā)射機的調(diào)制過程是實現(xiàn)光信號傳輸?shù)年P(guān)鍵步驟,以下是詳細的描述:調(diào)制過程概述相干光發(fā)射機的調(diào)制過程主要是將電信號(數(shù)字信號)加載到光載波上,以便通過光纖進行遠距離傳輸。這一過程涉及多個關(guān)鍵組件和技術(shù)。具體調(diào)制步驟光載波產(chǎn)生:由光頻振蕩器(如激光器)產(chǎn)生具有高度相干性的光載波。這些光載波具有穩(wěn)定的頻率和相位,是后續(xù)調(diào)制的基礎。信號預處理:在將電信號送入調(diào)制器之前,可能需要進行預處理,如信號編碼、放大等,以確保信號質(zhì)量滿足調(diào)制要求。調(diào)制器調(diào)制:電信號(如數(shù)字信號)被送入調(diào)制器,調(diào)制器根據(jù)電信號的
  • 2025

    03-11

    顯微高光譜儀在材料科學領域的探索與應用

    顯微高光譜儀作為一種先進的分析工具,在材料科學領域發(fā)揮著舉足輕重的作用。它結(jié)合了顯微鏡的高分辨率成像與光譜分析技術(shù),能夠同時獲取材料的空間位置信息和光譜信息,為材料科學研究提供了的洞察力。在材料科學中,顯微高光譜儀被廣泛應用于研究材料的結(jié)構(gòu)、物性和制備方法等方面的問題。例如,在納米材料的研究中,顯微高光譜儀可以精確地測量納米材料的尺寸、形態(tài)和表面反應等關(guān)鍵參數(shù)。通過對光譜數(shù)據(jù)的分析,科學家可以深入了解納米材料的化學組成、分子結(jié)構(gòu)以及它們之間的相互作用。此外,顯微高光譜儀在材料表征和質(zhì)量控制方面也
  • 2025

    02-17

    揭秘高速成像相機:工作原理、關(guān)鍵技術(shù)及應用領域

    高速成像相機,以其捕捉快速運動圖像的能力,在現(xiàn)代科技領域中發(fā)揮著重要作用。其工作原理主要基于先進的圖像傳感器和高速快門技術(shù)。傳感器,如CMOS(互補金屬氧化物半導體)或CCD(電荷耦合器件),負責捕捉光線并將其轉(zhuǎn)換為電信號。而高速快門則確保在極短時間內(nèi)完成曝光,從而定格快速運動的瞬間。關(guān)鍵技術(shù)方面,高速成像相機的圖像傳感器具有高分辨率和高幀率的特點,能夠捕捉到細膩且連貫的動態(tài)圖像。此外,先進的信號處理技術(shù)也至關(guān)重要,它負責將傳感器捕捉到的原始信號轉(zhuǎn)換為高質(zhì)量的圖像。為了應對快速運動物體的拍攝需求
  • 2025

    01-10

    相干光接收機技術(shù)原理與性能優(yōu)勢分析

    相干光接收機是光通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵設備,其技術(shù)原理基于相干檢測技術(shù)。該技術(shù)通過將接收到的信號光與本地振蕩器產(chǎn)生的本振光進行混頻,利用光的干涉原理來提取出原始信號。混頻過程中,信號光和本振光在光混頻器中發(fā)生干涉,產(chǎn)生中頻信號,該信號隨后被轉(zhuǎn)換為電信號進行進一步處理。相干光接收機的性能優(yōu)勢顯著。首先,其具有高靈敏度,能夠檢測到微弱的光信號,從而增加了光信號的無中繼傳輸距離。這一特點使得相干光接收機在長距離光通信系統(tǒng)中具有廣泛應用。其次,相干光接收機具有大帶寬和高速率的特點,能夠滿足現(xiàn)代光通信系統(tǒng)對數(shù)據(jù)
  • 2024

    12-23

    讓“折”無處可躲 | BatteryTANK鋰電池極耳翻折檢測裝備亮相

    受產(chǎn)品設計、材料質(zhì)量、制造工藝、生產(chǎn)條件等影響,鋰電池正負極片邊緣的金屬箔在制造過程中會發(fā)生彎曲或折疊,這種現(xiàn)象稱為極耳翻折。怎么折,都危險極耳翻折根據(jù)具體形態(tài)的差異可分為全翻折、局部翻折、撕裂破損等。但不管哪種形態(tài)的極耳翻折都關(guān)系到電池的安全性,不容忽視。極耳翻折的不同形態(tài)鋰電池的正負極通過極耳與外部連接,如果極耳發(fā)生翻折,電流的流通路徑將受到阻礙,可能導致電池無法正常工作。由于電流受阻,電池內(nèi)部可能產(chǎn)生過多熱量,導致溫度升高。長時間的高溫環(huán)境會加速電池的老化過程,縮短電池的使用壽命。同時,高
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