吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

深視智能SH6系列高速攝像機觀測液滴微流控實驗

深視智能科技 ? 2024-12-10 16:36 ? 次閱讀

01 項目背景

微流控技術是一種在微尺度條件下對少量流體進行精確且系統地控制的技術,其應用領域廣泛,包括醫藥、化工、材料科學等多個行業。在微流控技術中,液滴的動態行為如生成、運動、融合、分裂等是研究的重點。

wKgZombYKTGAfnuNAAB1BgEGQWw70.jpeg

液滴微流控涉及微尺度下的流體動力學行為,這些行為往往發生在極短的時間內且變化迅速。深視智能高速相機能夠以更高的幀率捕捉這些動態過程,使得研究人員能夠觀察到液滴的生成、運動、變形、融合、分裂等細微變化,從而更深入地理解其背后的物理機制。

02 高速相機應用方案

傳統觀測手段往往受限于時間分辨率或空間分辨率,難以同時滿足對液滴微控流過程的高精度觀測需求。深視智能高速高清系列高速相機憑借專業ISP算法強悍的性能優異的畫質,能夠在不犧牲空間分辨率的前提下,提供更高的時間分辨率,從而提升研究精度和可靠性。

試驗參數:2560×384@16000FPS

液滴微流控過程中可能涉及多相流體相互作用、界面現象等復雜問題。通過深視智能高速高清系列高速相機以 2560x384的高分辨率,每秒16000幀的速度捕捉 這些復雜現象中的細微變化,確保了液滴微小變化的精確記錄和錄制下來的圖像的清晰度 。

這種高速成像能力為研究人員提供豐富的實驗數據, 幫助研 究人員更準確地控制液滴的行為,優化工藝參數,從而推動相關技術的創新和發展。

03 深視智能高速相機推薦

wKgZPGdX_ZyATRhOAAX7zz0uqX4909.png

深視智能高速相機在觀測微流控技術中的應用具有重要意義,它不僅提升了研究的精度和可靠性,還促進了技術創新和應用拓展。隨著技術的不斷發展,深視智能高速相機將在更多領域發揮重要作用。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 攝像機
    +關注

    關注

    3

    文章

    1618

    瀏覽量

    60315
  • 實驗
    +關注

    關注

    0

    文章

    121

    瀏覽量

    23037
  • 微流控
    +關注

    關注

    16

    文章

    540

    瀏覽量

    18972
  • 高速攝像機
    +關注

    關注

    0

    文章

    19

    瀏覽量

    2524
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    用于的連續流動洗滌控系統

    優化等領域展示了獨特的能力。流體中一個非常不發達的單元操作是洗滌,即中的流體與不同流體的交換。在這里,我們演示了我們所說的“微型清
    的頭像 發表于 12-26 15:04 ?171次閱讀

    基于流動聚焦結構的形成機理

    控芯片 又稱芯片實驗室,指在厘米級的芯片上,由通道形成網絡,使可控流體貫穿整個系統,以實現常規化學或生物學實驗室的各種功能,在生物和化
    的頭像 發表于 12-23 15:29 ?186次閱讀
    基于流動聚焦結構的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>形成機理

    NOVA無誤差流體

    高通量篩選技術是解開生物學奧秘的關鍵。然而,流體在實現單細胞分辨率、超高通量篩查方面的前景在很大程度上仍未實現。由多分散尺寸引起的
    的頭像 發表于 12-18 16:28 ?148次閱讀

    智能MINI系列高速攝像機觀測細菌鞭毛游動

    活動、生長發育以及對外界環境的響應等提供重要線索。圖|細胞鞭毛(來源:Pixabay)細胞鞭毛運動速度快且動作細微,通過深智能MINI系列高速相機高分辨率、高幀
    的頭像 發表于 12-09 16:58 ?248次閱讀
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>視</b><b class='flag-5'>智能</b>MINI<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>攝像機</b><b class='flag-5'>觀測</b>細菌鞭毛游動

    AI智能識別監測攝像機

    隨著人工智能技術的飛速發展,AI智能識別監測攝像機逐漸成為各行各業安全管理的重要工具。這種高科技設備不僅具備傳統監控攝像機的基本功能,還通過深度學習和圖像處理等先進技術,實現了對人、車
    的頭像 發表于 11-28 10:39 ?364次閱讀
    AI<b class='flag-5'>智能</b>識別監測<b class='flag-5'>攝像機</b>

    海康威推出抗振系列攝像機

    海康威抗振系列攝像機產品的應用,正助力大型起重設備的遠程控制自動化建設,打造更為高效、安全的作業環境。海康威將通過這些創新技術,推動港口和工業領域提升整體作業效率和安全水平,向數字
    的頭像 發表于 11-06 14:44 ?505次閱讀

    ATA-2021B高壓放大器在控超聲空化實驗中的應用

    觀察控內空化行為。研究方向:控超聲空化測試設備:信號發生器、ATA-2021H高壓放大器、超聲換能器、高速
    的頭像 發表于 10-25 10:28 ?253次閱讀
    ATA-2021B高壓放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控超聲空化<b class='flag-5'>實驗</b>中的應用

    ATA-1372A寬帶功率放大器在超聲驅動噴嘴制備中的應用

    實驗名稱:超聲驅動噴嘴制備系統實驗內容:設計了一種集成了
    的頭像 發表于 10-09 18:52 ?289次閱讀
    ATA-1372A寬帶功率放大器在超聲驅動噴嘴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>制備中的應用

    泥石滑坡監測識別攝像機

    泥石和滑坡是自然災害中常見的危險事件,給人們的生命財產造成了嚴重威脅。為了及時發現并減少這些災害帶來的損失,泥石滑坡監測識別攝像機應運而生。這種先進設備結合了監控攝像技術和
    的頭像 發表于 09-27 10:50 ?247次閱讀
    泥石<b class='flag-5'>流</b>滑坡監測識別<b class='flag-5'>攝像機</b>

    智能高速攝像機實驗中的應用

    的重點。圖|實驗工具
    的頭像 發表于 09-03 08:06 ?331次閱讀
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>視</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>攝像機</b>在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b>控<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>實驗</b>中的應用

    控芯片在生物學有何應用?控芯片、檢測技術介紹

    一、控芯片相關技術 1、技術
    的頭像 發表于 08-14 14:28 ?743次閱讀

    生成方法及發展趨勢

    的生成方法 早期使用的生成方法主要有高速攪拌法、逐層組裝技術、膜乳化法和界面聚合法等
    的頭像 發表于 07-26 13:27 ?410次閱讀

    智能高速攝像機融合領域中的應用

    視覺檢測
    深視智能科技
    發布于 :2024年07月22日 15:46:44

    基于軌道電潤濕的操控技術,有望用于新一代數字控平臺

    電潤濕(electrowetting)現象于1875年由法國物理學家Lippmann提出,作為現有最成熟的電操控方法,已成功應用于數字控、傳熱強化、淡水收集等領域。
    的頭像 發表于 04-19 18:24 ?1909次閱讀
    基于軌道電潤濕的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>操控技術,有望用于新一代數字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平臺

    三相控系統-界面上的自發轉移機制解析

    目前跨界面的轉移方法主要分為主動和被動兩種。主動方法依賴于外部場(如磁場、聲場、光場)來控制的運動,雖然可以實現精確控制,但對流體性質的限制較多。被動方法則利用
    的頭像 發表于 03-31 16:32 ?1502次閱讀
    三相<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系統<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>在<b class='flag-5'>液</b>-<b class='flag-5'>液</b>界面上的自發轉移機制解析
    六合彩网| 银泰百家乐龙虎斗| 大嘴棋牌手机版| 爱赢娱乐城资讯网| 沙龙娱乐开户| 真钱德州扑克| 灯塔市| 老牌百家乐官网娱乐城| 百家乐官网代打公司| 百家乐官网路单资料| 百家乐官网斗地主在哪玩| 高档百家乐官网桌子| 百家乐官网官网网站| 百家乐官网存200送200| 百家乐波音平台有假吗| 百家乐透明发牌机| 大发888充值500| 百家乐开发| 百家乐官网翻天youtube| 赌神网百家乐官网的玩法技巧和规则 | 柳江县| 金城百家乐官网平台| 百家乐官网园云鼎娱乐平台 | 飞天百家乐的玩法技巧和规则| 卓达太阳城希望之洲| 尊龙线上娱乐| 百家乐官网博彩平台| 休闲百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐路纸计算| 娱乐城百家乐的玩法技巧和规则| bet365娱乐平台| 百家乐官网游戏机说明书| 联合百家乐官网的玩法技巧和规则 | 做生意养猫风水| 澳门百家乐然后赢| 六合彩现场开奖结果| 百家乐官网稳赚的方法| 百家乐官网代理打| 玩百家乐的高手| 皇朝娱乐城| 百家乐官网怎赌才赢钱|