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iSpecHyper-VS300便携式高光谱成像系统

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  • 公司名称莱森光学(深圳)有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地深圳市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/3/25 20:20:31
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莱森光学(LiSen Optics)作为的光谱学解决方案提供商,是一家提供光机电- -体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。莱森光学(深圳)有限公司于2016年在中国成立,同时莱森光学(LiSen Optics)在美国三大光学研究中心之-的佛罗里达州建立了LISEN OPTICS INC (美国公司)。自成立以来始终秉持'技术弓|进与技术创新并重的发展理念,以掌握核心技术和战略驱动创新作为公司的发展思路,致力于为客户提供高品质、专业化、精细化的光电技术服务。凭借着在光学行业中丰富的经验,我们能够为每一位客户”量身定做满足个性化需求的光机电一体化解决方案。经过全体员工的不断努力,公司先后获得了深圳市和国家认定、ISO9001 质量管理体系认证、国家知识产权贯标体系认证、深圳市双软企业认证、国家科技型中小企业认定,目前正在申请国家CNAS实验室认证等资质。此外,公司自成立以来一直致力于为科研及 工业用户提供具有革命性*技术的光谱传感和光电应用系统。我们还具备极其丰富的定制经验,如:光机设计、机电设计、软件开发、定制系统,以满足不同用户的多样化需求。目前,我们的产品已广泛应用于物理学、化学、生物制药、能源环境、半导体制造和食品加工等领域。莱森光学主要产品分类:1、遥感探测光谱测量解决方案:地物光谱仪系列,无人机载高光谱成像系统、水体光谱仪等2、高光谱成像相机测量解决方案:便携式高光谱成像系统、光谱相机、红外高光谱相机等3、水质光谱测量解决方案:多参数水质光谱集成模块,硝氮光谱传感模块等4、VCSEL-TOF测量解决方案:科研级多功能LIV光谱功率测量系统,工业级激光光谱功率测试仪5、光谱透反射测量解决方案:多角度透反射光谱测量系统,IR孔微区透反射集成方案6、子效率光谱测量解决方案:电致发光量子效率光谱系统,光致发光量子效率光谱系统7、LIBS激光诱导击穿光谱测量解决方案: -体化LIBS激光诱导击穿光谱系统,分体式LIBS激光诱导击穿光谱系统8、光谱辐射测量解决方案:紫外光谱辐射仪,宽光谱紫外可见近红外光谱辐射仪,中红外光谱辐射仪、LED光谱辐射测系统9、光学积分球测量解决方案:积分球均匀光源,激光功率积分球,通用标准型积分球,透反射积分球,光谱辐射标定积分球,定制积分球等10、微型光谱仪测量解决方案: OEM微型光谱仪、高分辨率微信光谱仪、高灵敏度红外光谱仪等11、光谱原位在线测量解决方案: :光谱电化学原位测量系统、厌氧停留光谱全吸收原位测量系统12、 光学附件:光源系列,漫反射标准板系列,光纤探头系列,其他光学附件目前,我司现有大量用于光谱检测的实验平台和精密光电分析设备,基于这些精密仪器和实验平台,我们能更精准实现复杂光路搭建、精密光学测试、光电联调、以及光谱检测数据的实验验证、贵重光学元件保存、批量生产数据可重复性等,从而掌握了高精度、高稳定性、精密光谱检测和生产技术,建立了完善的产品数据溯源体系。特别要指出的是,莱森光学(深圳)有限公司-中国公司拥有专业光谱标定实验室,如光谱响应标定、辐照度标定、辐亮度标定、光谱波长标定等,建立了国际的溯源体系可溯源NIST/NIM/PTB/NPL,在行业内部形成了良好口碑,为国内客户提供了更优质的产品和本地化技术服务。
iSpecHyper-VS300是莱森光学(LiSen Optics)明星产品,是一款操作简单、配置灵活便携式高光谱成像系统,主要优势为采用了高光通量分光设计、信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点。iSpecHyper-VS300采用了芯片镀膜渐变分光内推扫原理,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB 3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,......
iSpecHyper-VS300便携式高光谱成像系统 产品信息

iSpecHyper-VS300是莱森光学LiSen Optics)明星产品,一款操作简单、配置灵活便携式高光谱成像系统主要优势了高光通量分光设计、信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点

iSpecHyper-VS300采用了芯片镀膜渐变分光内推扫原理,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB 3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换视场镜头。iSpecHyper-VS300便携式高光谱成像系统广泛应用于刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、 工业检测、 医学医疗、采矿勘探等各领域。


蓝色方形图片.jpg 光谱范围400-1000nm分辨率优于10nm 

蓝色方形图片.jpg 高光通量分光成像设计,芯片镀膜渐变分光,信噪比灵敏度高

蓝色方形图片.jpg 8mm/16mm/25mm/35mm等定焦镜头可选

蓝色方形图片.jpg 辅助摄像透实时监控

蓝色方形图片.jpg 全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元

蓝色方形图片.jpg 数据格式支持ENVI等分析软件,支持多区域ROI,镜头可更换

 

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随着我国农产品加工业的发展和农业现代化进程的加快,使得农产品品质检测和分级技术显得更加重要,迫切性日益增加,水果的内部品质表示水果内部的生理、化学和物理性质,高光谱成像系统目前已经开始应用于水果分选,反映水果品质光谱信息主要集中在650-950nm之间,水果的糖分含量是决定光谱品质的重要因素,糖分光谱特征主要在700nm-820nm的吸收以及750nm附近800-900nm的峰值等。

高光谱成像系统水果分选利用工业领域的传送带作为高光谱相机的推扫成像机构,高光谱相机利用龙门架结构架设在传送带上方,配合专用线型光源进行照明。系统主要包括高光谱相机及其支架、线型光源、控制模块、相关定位传感器、计算机(运行控制与数据采集软件)等组成。

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2015年发表的论文“Hyperspectral optical tomography of intrinsic signals in the rat cortex”一文中,研究人员研究了大鼠大脑皮层的高光谱成像,研究者发现有氧血红蛋白和脱氧血红蛋白分别在529nm和630nm处有敏感变化。鉴于高光谱技术数据算法的灵活多边性,作者开发了一种新的高光谱算法DOT,用于方便快捷的判断血液中结合氧含量。

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2017年发表的“Kleptoplast photosynthesis is nutritionally relevant in the sea slug Elysia viridis”一文中,研究了海蛞蝓的“光合作用”,海蛞蝓以大型藻类为食,并将叶绿体渗入其肾小管细胞中,研究者利用高光谱成像对海蛞蝓体内的叶绿体的丰度、分布和光合作用机制进行了研究,发现黑暗饥饿24天的海蛞蝓体内的叶绿体明显变少,可见,在极其恶劣的环境中,海蛞蝓体内的叶绿体可进行分解,以满足其能量需求。

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2012年发表的论文“Hyperspectral imaging and spectral-spatial classification for cancer detection”,文中提出高光谱成像是一种用于生物医学应用的新兴技术。本研究提出了一种的图像处理和分类方法,用于分析前列腺癌检测的高光谱图像数据。开发了最小二乘支持向量机(LS-SVM)并对其进行了评估以对高光谱数据进行分类,以增强对癌组织的检测。该方法用于检测荷瘤小鼠的前列腺癌。创建空间分辨图像以突出癌症的反射特性与正常组织的反射特性的差异。小鼠的初步结果表明,高光谱成像和分类方法能够可靠地检测动物模型中的前列腺肿瘤。高光谱成像技术可以为癌症的光学诊断提供新工具。

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Houzhu Dingd等(2015)、Michael S. Chin等(2015)本别以猪和裸鼠作为实验动物,对烧伤分级和恢复进行了高光谱成像研究。左图为根据高光谱成像分析得出的烧伤区域氧饱和分布与血红蛋白分布,T00、T01、T04、T24分别为烧伤0时、1小时、4小时、24小时后;右图上图为裸鼠烧伤皮肤彩色成像,中图为高光谱成像分析的氧合血红蛋白成像,下图为组织切片,高光谱成像可以将烧伤深度进行非损伤、非接触、高通量分级。

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2013年发表的“Non-Invasive Measurement of Frog Skin Reflectivity in High Spatial Resolution Using a Dual Hyperspectral Approach”一文中,研究者采用了由两个推扫式高光谱成像系统组成的双摄像机设置,其产生4002500nm之间的反射图像,分析了三种树栖青蛙的光谱反射率。3中树蛙都呈现出肉眼可见的绿色,但物种之间的光谱反射率在7001100nm之间显着不同,依次可以区分不同种类。

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自1974年兵马俑被发现以来,一直为关注,被法国前总统希拉克誉为“八大奇迹”。但是,包括兵马俑在内的这些埋于地下两千多年的珍贵文物,突然暴露在空气中,极易发生变化,其修复和保护工作极为困难。高光谱成像技术通过非接触直接获取兵马俑的图像光谱信息,通过分析兵马俑的图像及光谱信息,可了解兵马俑被病害侵蚀程度以及兵马俑制造的颜料,*后根据分析结果对其进行模拟修复。

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高光谱数据能区分作物更细微的光谱差异,探测作物在更窄波谱范围内的变化,从而能够准确地对作物进行详细分类与信息提取。目前、应用的高光谱作物分类方法有光谱角分类(SAM)、决策树分层分类等。

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中科院遥感所熊桢基于高光谱影像对常州水稻生长期进行监测,利用混合决策树法对水稻的品种进行了高光谱图像的精细分类,包括6个水稻品种的划分,分类精度达到 94.9%。张兵充分考虑自然界地物分布的一般性规律,针对高光谱遥感海量数据的特征,利用光谱特征优化的专家决策分类方法,用高光谱影像对日本南牧农作物进行精细分类。结果表明,这种分类模式一方面可以提高像元分类精度,另一方面也大大减少了分类结果图像上的误判噪声。

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我国是大的粮食生产国,谷物类包含水稻、小麦、玉米、花生等。通过高光谱成像技术对大米急性检测,检测质量及种类,得到大米高光谱图像,以主成分分析方式,对图像中的数据降维处理,提取垩白度及形状特点,以PCABPNN建立谷物识别模型,发现采用BPNN模型效果较为理想,其准确率达到89.91%,而PCA准确率为89.18%,两者相差不大。BPNN和数据融合结合,准确率进一步提高,可达到94.45%。因此,采用高光谱成像技术对谷物进行检测,对大米种类及质量分析具有实用性。

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森林树种类型识别的主要目的是提取森林树种的专题信息,为划分森林类型、绘制林相图和清查森林资源提供基础和依据。

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目前研究多集中在河湖、盐沼、海岸滩等湿地生境的植被识别及制图,即群落尺度的区分。结合地面调查来提取不同物种典型的特征光谱曲线。数据源采用高光谱成像仪实地测得的数据,通过建立光谱信息模型等方法,实现对主要物种、森林类型或具体树种的识别。有学者借此对植被空间分布制图、植被变化监测进行研究,均取得了与地面数据相当好的一致性。(混合决策树、专家决策树法常用于农作物的精细分类,高光谱更多应用于草原生物量估算、农作物理化信息提取等方面。

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