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3D試衣鏡/AR虛擬試衣鏡綜合商業(yè)應用方案

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。 用于3D成像顯微的雙螺旋PSF 在VirtualLab Fusion中,通過在高NA顯微系統(tǒng)的光瞳平面中插入相位掩模,以簡單快捷的方式分析雙螺旋PSF。 結果表明,即使只有一點散焦(?130 nm)的物點,雙螺旋PSF也會有旋轉。
2025-03-26 08:47:25

VirutualLab Fusion應用:結構光照明的顯微系統(tǒng)

摘要 與阿貝理論預測的分辨率相比,用于熒光樣品的結構照明顯微系統(tǒng)可以將顯微系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結構化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33

X射線成像系統(tǒng):Kirkpatrick-Baez和單光柵干涉儀

來說明特殊的X射線成像原理。在本通訊中,我們展示了兩個X射線成像實驗:(1)使用Kirkpatrick-Baez創(chuàng)建納米級X射線成像點;(2)用單光柵干涉儀說明相襯X射線成像原理。 X射線束的掠入射
2025-03-21 09:22:57

VirtualLab Fusion應用:用于X射線束的掠入射聚焦

摘要 掠入射反射光學在x射線束線中得到了廣泛的應用,特別是在Kirkpatrick-Baez橢圓系統(tǒng)中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2025-03-21 09:17:39

高靈敏WTL580微波感應模塊智能穿衣應用方案,讓“衣”觸即發(fā)

智能穿衣通過3D人體掃描和AR技術,用戶無需實際更換衣物即可查看不同服裝的穿搭效果,大幅節(jié)省試衣時間,這廣泛應用在商店和個人家里。我司推出基于WTL580微波感應模塊的智能穿衣應用方案,通過檢測
2025-03-19 16:11:39547

低功耗/高靈敏WTL580微波感應模塊智能穿衣“衣”觸即發(fā),打造極致試衣體驗

產(chǎn)品簡介ProductIntroduction智能穿衣通過3D人體掃描和AR技術,用戶無需實際更換衣物即可查看不同服裝的穿搭效果,大幅節(jié)省試衣時間,這廣泛應用在商店和個人家里。我司推出
2025-03-18 11:45:34535

3D投影沙盤技術方案 四面金字塔結構+無線遙控 可拆裝運輸設計+高亮觸控屏+AI中控系統(tǒng)

3D投影全息沙盤與幻影成像展示系統(tǒng)設計與制作功能參數(shù)一、系統(tǒng)概述本系統(tǒng)是一套集3D投影電子智能化、全息成像技術與多媒體互動功能于一體的數(shù)字沙盤展示解決方案。通過高精度的3D投影技術、全息成像技術以及
2025-03-15 20:25:19883

國產(chǎn)共聚焦光學顯微

VT6000國產(chǎn)共聚焦光學顯微是一款用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。儀器配備了真彩相機并提供還原的3D真彩圖像,對細節(jié)的展現(xiàn)纖毫畢現(xiàn),可測各類包括從光滑到粗糙、低反射率到高
2025-03-07 16:06:21

DLP4500 0.45英寸WXGA DLP?數(shù)字微器技術手冊

DLP4500 數(shù)字微器件 (DMD) 可用作空間光調制器 (SLM),以快速、準確且高效地操控可見光光以及生成圖案。由于具有高分頻率和高亮度以及緊湊的外形,DLP4500 DMD 非常適合工業(yè)、醫(yī)療和安全應用中所采用的非常精確的便攜式 3D 機器視覺與顯示解決方案。
2025-03-04 17:31:221521

DLP9000X 0.9英寸WQXGA高速DLP?數(shù)字微器件數(shù)據(jù)手冊

廣泛的應用。DLP9000X及其配套的DLPC910控制器具有流式傳輸?shù)奶匦?,能夠為平版印刷應用提供非常高的速度連續(xù)數(shù)據(jù)流。這兩款DMD都支持3D打印應用中的大尺寸構建和精細分辨率。高分辨率的直接好處是能夠掃描更大的物體,用于3D機器視覺應用。
2025-03-04 15:31:101391

DMD怎么做反射

購買了DMD,但是怎么把他作為反射?提供的資料都是電腦端口直接送入圖片,而不是反射的作用
2025-03-03 07:31:23

請問dlp2010nir的微狀態(tài)可以用顯微看到嗎?

在提出需求之前,想明確一個問題,我們希望開發(fā)DLPC150+DLP2010NIR的光譜平臺,有個問題是,我們不知道如何check是否成功實現(xiàn)微的翻轉。 問題如下: 1.請問,使用顯微能看
2025-02-28 08:25:01

DLP6500EVM每個微是怎么運轉的?

On-The-Fly Mode 下load一個bmp圖片加載到DMD時,比如一個8bit的圖,每個像素0-255,這個數(shù)值加載到DMD,DMD每個微是怎么運轉的?比如第一個像素值200,指的是DMD對應的第一個微翻轉持續(xù)時間200/255再乘以設置的曝光時間嗎?
2025-02-28 06:46:07

能否實現(xiàn)對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?

能否實現(xiàn)對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?TI產(chǎn)品中最大的傾斜角度能達到多少?
2025-02-27 07:45:59

?超景深3D檢測顯微技術解析

方案的制定提供依據(jù)。 在工業(yè)檢測領域,超景深3D檢測顯微的高精度成像能力使其成為質量控制的利器。無論是電子元器件的檢測,還是精密機械零件的表面分析,這種顯微都能夠提供清晰、立體的圖像,幫助工程師快速
2025-02-25 10:51:29

DMD微部分微不受控制如何解決?

我的DLP4500的DMD微出問題了,投影出來的圖案最上方總是有一個亮的矩形條,也就是這個矩形條內(nèi)的DMD微不受控制了,一直處于On狀態(tài)。不知該如何解決?
2025-02-25 08:08:25

XBLW/芯伯樂產(chǎn)品應用在高速振驅動上的開發(fā)設計

一、方案概述高速振是一種高精度光學器件,用于精確控制激光束方向,廣泛應用于多種領域。其核心為振電機,通常采用音圈電機或力矩電機,驅動反射快速擺動,實現(xiàn)光束方向的快速變化。高速振具有高速響應
2025-02-21 18:35:24969

DLPC230和DMD微在出廠前都下載好了配置固件嗎?

我有一塊ARM A7 的開發(fā)板,現(xiàn)在想用A7這個MCU通過RGB接口向DLPC230發(fā)送圖像/視頻數(shù)據(jù),最后通過DMD微(DLP5531-Q1)實時投影??墒?,使用RGB888格式發(fā)送數(shù)據(jù)后
2025-02-21 16:10:25

DLP9500是否有改變POM區(qū)域微狀態(tài)的方法?

請教一個關于DMD POM區(qū)域的問題:是否有改變POM區(qū)域微狀態(tài)的方法? 手冊中POM區(qū)域微處于“OFF”狀態(tài),是否有方法使得微變?yōu)椤癘N”狀態(tài)?
2025-02-21 07:15:13

DLPC3478的Display模式和 Light Control模式,在DMD微的控制上的本質區(qū)別是什么呢?

我們都知道,Display模式一般用于投影顯示,Light Control 模式用來做3D打印或3D掃描。但是為什么會有這兩種模式的區(qū)分?Display模式用于3D打印或3D掃描可行嗎?在DMD微的控制上的本質區(qū)別是什么? 謝謝!
2025-02-20 07:38:40

使用DLP4500NIR作為紅外掃描,請問紅外的DMD最快可以達到多少?

我將使用DLP4500NIR作為紅外掃描,以替代機械振或轉。在使用中,只需要DMD從負角度到正角度,從正角度到負角度的循環(huán)掃描。請問紅外的DMD最快可以達到多少?我看到DLP650NIR可以
2025-02-17 07:53:10

偏振助力成像效果,有效消除反光

機器視覺硬件組成部分中,工業(yè)鏡頭的常用配件之一就是偏振。那么什么是偏振呢?偏振也可稱為偏光,是由兩片光學玻璃中間密封著肉眼看不見的條格狀結構偏光箔膜,它僅容許行進方向和偏光箔膜的條格狀結構
2025-02-11 15:33:342824

國產(chǎn)共聚焦3D顯微

VT6000系列國產(chǎn)共聚焦3D顯微在材料生產(chǎn)檢測領域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等參數(shù)。它以共聚焦技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14

FRED應用:前房角

統(tǒng)。當加入任何一個對象時,可以相對地定位于其它的物件。如圖3所示,前房角鏡頭被置于相對于眼角膜的外表面。 圖 3. 在任一坐標系統(tǒng)定位一個對象. 實際上,此前房角是藉由一種表面間的指數(shù)匹配液耦合到角膜
2025-02-08 09:39:56

SciChart 3D for WPF圖表庫

SciChart 3D for WPF 是一個實時、高性能的 WPF 3D 圖表庫,專為金融、醫(yī)療和科學應用程序而設計。非常適合需要極致性能和豐富的交互式 3D 圖表的項目。 使用我們
2025-01-23 13:49:111326

騰訊混元3D AI創(chuàng)作引擎正式發(fā)布

近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新性的創(chuàng)作工具將為用戶帶來前所未有的3D內(nèi)容創(chuàng)作體驗,標志著騰訊在AI技術領域的又一重大突破。 混元3D AI創(chuàng)作引擎憑借其強大
2025-01-23 10:33:561040

騰訊混元3D AI創(chuàng)作引擎正式上線

近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新性的創(chuàng)作工具,標志著騰訊在3D內(nèi)容生成領域邁出了重要一步。 混元3D AI創(chuàng)作引擎的核心功能極為強大,用戶只需通過簡單的提示詞
2025-01-22 10:26:311056

激光焊接中振的擺動原理

激光錫焊是非常高效的一種焊接方式,通過振的擺動來對焊接的區(qū)域進行掃描、松盛光電來分享激光焊接中振的擺動原理,來了解一下吧。
2025-01-17 14:02:112631

VirtualLab Fusion案例:單分子顯微高NA成像系統(tǒng)的建模

隨著生物和化學領域新技術的出現(xiàn),對更精確顯微的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的單分子顯微。利用快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于單分子
2025-01-16 09:52:53

VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微系統(tǒng)

摘要 在單分子顯微成像應用中,定位精度是一個關鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
2025-01-16 09:50:45

3D高精度共聚焦顯微

中圖儀器VT6000系列3D高精度共聚焦顯微集成X\Y\Z三個方向調整功能的操縱手柄,可快速完成載物臺平移、Z向聚焦等測量前工作。儀器以轉盤共聚焦光學系統(tǒng)為基礎,結合高穩(wěn)定性結構設計和3D重建算法
2025-01-15 17:19:06

白光共聚焦測量顯微

中圖儀器VT6000白光共聚焦測量顯微以尼普科夫轉盤共聚焦光學系統(tǒng)為測量原理,結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進行
2025-01-09 16:14:44

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