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  • 采用高靈敏度亮度計用于儀表顯示檢測的解決方案汽車內儀表顯示分為功能性照明和指示性照明,用于增強黑暗中的照明亮度及指示汽車儀表狀態。目前汽車內背照燈及指標燈越來越多的采用LED,不僅對其亮度有要求,對其顏色也有較高要求。高靈敏度快速光譜式亮度計PR-740特點:優勢:采用制冷型CCD探測器有效抑制暗噪聲及雜散光高靈敏度可快速測試弱光信號一臺儀器zui多可選8個光闌方便準確對準儀表盤目標小點多光譜帶寬選項對于窄帶光譜具有更好的精度光譜功率分布測試功能避免同色異譜帶來的顏色誤差動態范圍寬可以測試顯示面板較大的對比度生產廠家:...

    2018 4-13

  • 10分鐘讓老化的LED顯示屏光亮如新--RadiantZemaxLED顯示屏現場再校準解決方案由于LED顯示屏的RGB燈珠的亮度會隨著時間衰減,且衰減速度不同,造成LED顯示屏亮度、色度不一致,出現老化和花屏現象。如何對這些老化的LED顯示屏進行快速、低成本而有效的“現場再校正”,延長LED屏的“悅眼壽命”成為越來越多LED顯示屏企業的新挑戰,也是新機遇!上圖所示的LED顯示屏,經過2年的使用,由于RGB燈珠衰減的不一致導致花屏,臟屏現象嚴重。您是否還在選擇把箱體拆下運回工廠重新校正后再進行安裝?您是否還在選擇...

    2018 4-13

  • 解決直讀光譜儀常見問題直讀光譜儀采用原子發射光譜學的分析原理,樣品經過電弧或火花放電激發成原子蒸汽,蒸汽中原子或離子被激發后產生發射光譜,發射光譜經光導纖維進入光譜儀分光室色散成各光譜波段,根據每個元素發射波長范圍。通過光電管測量每個元素的*譜線,每種元素發射光譜譜線強度正比于樣品中該元素含量,通過內部預制校正曲線可以測定含量,直接以百分比濃度顯示。直讀光譜儀的常見故障及解決方法:1、直讀光譜儀排氣不暢故障,氬氣排氣管路堵塞,火花室下部的彎頭內有異物,氬氣過濾器入口端有異物。處理辦法:更換排氣管,...

    2018 4-13

  • Vision系列LED顯示屏光色校正解決方案Vision系列LED顯示屏校正系統是一個LED顯示屏制造商和用戶顯著改善LED屏色彩和亮度均勻性的解決方案。該系統適用于多種場合校正要求:LED顯示屏制造業領域的LED模塊和屏幕校正;LED顯示屏使用領域的LED室內和室外屏幕校正;LED顯示屏的重新校準和性能的改善。VisionCAL—LED顯示屏的色度和亮度逐點校正系統VisionCAL系統使用一架PM系列影像色度計測量LED模塊或屏幕中每一顆LED的色度和亮度。在此測量基礎上,VisionCAL應用軟件計算優化每個LE...

    2018 4-13

  • 氣體傳感器的類型氣體傳感器的類型,從檢測氣體種類上,常分為可燃氣體傳感器(常采用催化燃燒式、紅外、熱導、半導體式)、有毒氣體傳感器(一般采用電化學、金屬半導體、光離子化、火焰離子化式)、有害氣體傳感器(常采用紅外、紫外等)、氧氣(常采用順磁式、氧化鋯式)等其它類傳感器;從儀表使用方法上,分為便攜式和固定式;從獲得氣體樣品的方式上,分為擴散式(即傳感器直接安裝在被測對象環境中,實測氣體通過自然擴散與傳感器檢測元件直接接觸)、吸入式(是指通過使用吸氣泵等手段,將待測氣體引入傳感器檢測元件中進行檢...

    2018 4-13

  • MEMS器件近紅外檢測技術在半導體制造過程中,前期的全自動晶圓缺陷檢測技術非常重要。因為在后端的生產流程中,通常會有多片晶圓粘合到一起,或者把晶圓粘合到不透明的材料上。因為半導體材料對可見光都是不透明的,所以很難用可見圖像技術對粘合效果做表征或者檢測粘合表面的污染。比如MEMS的分選就是典型的應用。MEMS是把微型機械部件、微型傳感器、微電路集成到一個芯片上;為確保MEMS的運作,對其進行缺陷檢測是至關重要的,但很多機械性能無法通過電氣或功能測試來確定。因為這些缺陷往往位于基板上或器件與封蓋晶圓之間連...

    2018 4-13

  • 冷CCD相機在微光顯微鏡(EMMI)的應用半導體器件和電路制造技術飛速發展,器件特征尺寸不斷下降,而集成度不斷上升。這兩方面的變化都給失效缺陷定位和失效機理的分析帶來巨大的挑戰。對于半導體失效分析(FA)而言,微光顯微鏡(EmissionMicroscope,EMMI)是一種相當有用且效率高的分析工具。微光顯微鏡其高靈敏度的偵測能力,可偵測到半導體組件中電子-電洞對再結合時所發射出來的光線,能偵測到的波長約在350nm~1100nm左右。它可以廣泛的應用于偵測IC中各種組件缺陷所產生的漏電流,如:Gateoxided...

    2018 4-13

  • 飛秒激光及超快/*科學解決方案以飛秒激光技術為核心的超快光學及強場物理科學,在近20年來發展迅速。飛秒激光本身,隨著鈦寶石自鎖模振蕩器、CPA技術、光纖飛秒等重大技術的創新和發展,在超快(周期量級飛秒脈沖)、*(峰值功率拍瓦)、穩定性和實用性等方向上取得了長足的發展。其應用已經深入到物理、化學、材料、生物醫學、工業加工的廣闊領域,主要應用如:1)端超快物理研究:阿秒脈沖產生與阿秒動力學;2)端*物理研究:強相對論電子,量子電動力學,實驗室天體物理;3)強場物質相互作用研究:高次諧波,粒子加速,激光驅動核聚...

    2018 4-13

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