歡迎進(jìn)入深圳山河精測(cè)科技有限公司網(wǎng)站!
18926772129
news Center
在生命科學(xué)和材料分析的日常里,研究人員常面臨一個(gè)尷尬:樣品太大,目標(biāo)太小。傳統(tǒng)方法要么破壞整體結(jié)構(gòu),要么只能“連湯帶水”地取一勺。顯微鏡下微取樣系統(tǒng)的出現(xiàn),像給科學(xué)家配了一雙能在顯微鏡視野里自由伸縮的“隱形筷子”,專門解決“從復(fù)雜背景中挑出特定微小區(qū)域”的難題。一、工作原理:看準(zhǔn)了再夾,夾完不灑微取樣系統(tǒng)的核心邏輯,可以拆解為“看、對(duì)、切、吸”四步。步驟一是“看”。系統(tǒng)將高倍光學(xué)顯微鏡與精密機(jī)械臂整合,操作者通過屏幕實(shí)時(shí)觀察樣品表面,找到目標(biāo)細(xì)胞、晶體或缺陷區(qū)域。這相當(dāng)于給機(jī)...
深圳山河精測(cè)亮相第九屆AI/AR智能眼鏡技術(shù)論壇,三大創(chuàng)新產(chǎn)品賦能智能眼鏡精密檢測(cè)2026年6月5日,第九屆AI/AR智能眼鏡技術(shù)產(chǎn)業(yè)論壇將在深圳隆重舉行。本次論壇聚焦智能眼鏡核心技術(shù)、光學(xué)顯示、微型化零部件、整機(jī)集成及供應(yīng)鏈協(xié)同等關(guān)鍵環(huán)節(jié),深入探討AI/AR眼鏡從樣機(jī)到量產(chǎn)的技術(shù)挑戰(zhàn)與解決方案。作為精密檢測(cè)領(lǐng)域的專業(yè)企業(yè),深圳山河精測(cè)科技有限公司將盛裝出席本次論壇,現(xiàn)場(chǎng)展出雙折射應(yīng)力儀、自主設(shè)計(jì)的AR雙目虛像檢測(cè)系統(tǒng)以及半導(dǎo)體封裝上下對(duì)位貼合系統(tǒng)三款核心產(chǎn)品。三大核心產(chǎn)品,...
追光赴滬,智啟新程|深圳山河精測(cè)亮相第二十一屆慕尼黑上海光博會(huì),四大光電精密系統(tǒng)重磅展出2026年3月18日—20日,亞洲光電盛會(huì)——第二十一屆慕尼黑上海光博會(huì)在上海新國(guó)際博覽中心盛大啟幕。作為深耕光學(xué)檢測(cè)、精密光電裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè),深圳山河精測(cè)攜四款自研核心系統(tǒng)亮相展會(huì),面向半導(dǎo)體先進(jìn)封裝、光學(xué)材料檢測(cè)、微納加工、AR光學(xué)顯示等前沿賽道,展示精密光電設(shè)備創(chuàng)新成果,與行業(yè)同仁共探光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。慕尼黑上海光博會(huì)匯聚激光、光學(xué)、光電檢測(cè)、精密制造上下游千家企業(yè),是前沿技術(shù)...
在材料科學(xué)領(lǐng)域,理解一種物質(zhì)在微小尺度下的力學(xué)行為,常常需要借助特殊的工具。超微小納米壓痕儀正是為此而生——它通過模擬傳統(tǒng)硬度測(cè)試的原理,將壓頭尺寸縮小到納米級(jí)別,從而在較小的區(qū)域內(nèi)獲取材料的力學(xué)參數(shù)。超微小納米壓痕儀的基本工作原理基于連續(xù)剛度測(cè)量法。儀器配備一個(gè)金剛石或藍(lán)寶石制成的壓頭,通常為三棱錐形(如玻氏壓頭)或球形。測(cè)試時(shí),壓頭以設(shè)定的加載速率垂直壓入樣品表面,同時(shí)一個(gè)高精度的位移傳感器實(shí)時(shí)記錄壓頭的位置變化。當(dāng)壓頭接觸樣品后,系統(tǒng)會(huì)持續(xù)增加載荷,使壓頭逐漸深入材料內(nèi)...
在微納加工領(lǐng)域,如何將設(shè)計(jì)好的圖案準(zhǔn)確轉(zhuǎn)移到材料表面,一直是技術(shù)核心。傳統(tǒng)方法依賴物理掩膜版——如同用模板遮擋顏料,但制作掩膜版成本高、周期長(zhǎng)。顯微鏡LED無掩膜曝光系統(tǒng)的出現(xiàn),提供了一種靈活的數(shù)字光刻方案。顯微鏡LED無掩膜曝光系統(tǒng)的核心,是將顯微鏡的光路與數(shù)字光調(diào)制器(如數(shù)字微鏡器件DMD)結(jié)合。其工作流程可分三步:1.光源與調(diào)制:高功率LED發(fā)出均勻光束,照射到DMD芯片上。DMD由數(shù)百萬個(gè)微鏡組成,每個(gè)微鏡對(duì)應(yīng)一個(gè)像素,可獨(dú)立偏轉(zhuǎn)。當(dāng)設(shè)計(jì)圖案以數(shù)字文件形式輸入系統(tǒng)時(shí),...
在現(xiàn)代光學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域,虛像的測(cè)量一直是個(gè)技術(shù)難題。所謂虛像,是指光線經(jīng)過光學(xué)系統(tǒng)后反向延長(zhǎng)線匯聚形成的像,它無法直接投射到屏幕上,卻真實(shí)存在于光學(xué)系統(tǒng)的成像過程中。AR虛像成像測(cè)試-Conoscope系統(tǒng)正是為解決這一難題而設(shè)計(jì)的專業(yè)工具。AR虛像成像測(cè)試-Conoscope系統(tǒng)的核心原理基于偏振光干涉與波前分析。當(dāng)一束準(zhǔn)直偏振光穿過待測(cè)光學(xué)元件(如透鏡、波片或液晶器件)后,其偏振態(tài)與相位分布會(huì)因元件特性而發(fā)生改變。系統(tǒng)通過一個(gè)錐光鏡(Conoscope)將不同角度的出射光線匯...
VR-Pancake鏡片光軸相對(duì)角度測(cè)量?jī)x通過特定的光學(xué)系統(tǒng)發(fā)射光線照射到被測(cè)鏡片上。例如,一些設(shè)備利用激光作為光源,當(dāng)光線遇到鏡片時(shí)會(huì)發(fā)生折射、反射或干涉等現(xiàn)象。對(duì)于偏光鏡片,還會(huì)涉及到偏振態(tài)的改變。檢測(cè)器會(huì)接收這些經(jīng)過鏡片作用后的光學(xué)信號(hào),如干涉條紋或衍射圖案等。光電轉(zhuǎn)換與處理:接收到的光學(xué)信號(hào)被轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。這一過程通常由光電探測(cè)器完成,它將光強(qiáng)的變化轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的電流或電壓波動(dòng)。然后,這些模擬量的電信號(hào)會(huì)進(jìn)入處理電路進(jìn)行放大、濾波等操作,以提高信號(hào)質(zhì)量并提取有用信息。數(shù)...
VR-Pancake鏡片內(nèi)應(yīng)力相位差測(cè)量?jī)x采用了偏振光干涉原理,當(dāng)一束自然光經(jīng)過起偏器后變成線偏振光,再入射到待測(cè)鏡片上。由于鏡片內(nèi)部存在應(yīng)力,會(huì)導(dǎo)致材料的雙折射現(xiàn)象,即不同方向上的折射率有所不同。這樣,原本的線偏振光會(huì)分解為兩束相互垂直且具有不同傳播速度的偏振光(尋常光和非尋常光)。這兩束光在穿過鏡片后會(huì)產(chǎn)生光程差,當(dāng)它們?cè)俅蜗嘤霾l(fā)生干涉時(shí),形成的干涉圖案與光程差相關(guān),而光程差又直接反映了鏡片內(nèi)的應(yīng)力大小和分布情況。通過檢測(cè)干涉條紋的形狀、間距等信息,可以計(jì)算出相位差,進(jìn)...