在此阶段,我们可以进行一些编辑,以更轻松地组合模块。在最终装配中,我们假设照明模块的光源和成像模块的传感器在同一个平面上,因为我们可以想象它们在整个系统享同一个电路板。我们在非序列模式中采用的总体方法是:

本项目研制了一种高分辨超声显微镜装备,包括高频超声换能器、超声发射/接收模块、三轴线性位移模块、电机驱动模块、数据采集模块等核心组件,自主研发了上位机控制软件和图像处理软件,攻克了高性能超声换能器制备工艺、超声显微镜全局自动对焦方法、多模式融合成像与断层分析等关键技术,目前已实现穿透深度大于1cm,分辨率小于10μm的检测精度。高分辨超声显微成像装备已实现从硬件到软件的全系统国产自主可控,兼顾性能稳定的同时,大大降低了设备成本,目前已经进入产品转化阶段。

为了观察这两个模块结合成为整个系统将如何,我们可以在每个系统中使用工具(可以在文件选项卡…转换至非序列模式组中找到)来生成照明和成像子系统的非序列模型。在照明模块(多重结构编辑器,只保留一种结构)和成像模块中,转换至非序列模式组工具将使用以下设置:

硬件单元:硬件单元包含图像采集系统及动作执行系统两大系统。图像采集系统以计算机为控制中心,由光源、光学镜头、高精度工业线阵及面阵CCD相机等硬件搭建而成,同时采用模块化组合成像模式,机械结构及龙门式多组线扫描结构框架,使不同工位检测得以灵活实现。动作执行系统包含声光报警系统、缺陷定位打标系统及I/O执行控制输出系统。

Plus智能图像站是一款多功能、一体式的凝胶、化学发光成像系统,广泛适用于分子生物学的研究。其设计时既考虑到琼脂糖核酸凝胶实验对成像视野的要求,还兼顾化学发光成像实验所需的灵敏度与线性,同时其还配备有多色荧光模块,完全能够满足各类凝胶(琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶等)、印迹膜以及组织荧光成像或小动物活体成像(GFP、RFP等)等的实验需求。

伺服模块:主要是控制光学模块整体相对于被测工件的轴向运动,通过输入被测工件与光学模块的坐标信息,实现成像系统自工件顶部到底部360°的内壁图像采集,在本课题中不主要讨论。

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