Пока не закончилась мировая эпидемия, рыночный спрос на биометрические термометры для лица все еще растет. Например, он все еще пользуется большим спросом в некоторых школах, на предприятиях, на вокзалах, в правительственных залах или в медицинских учреждениях и в других местах с фиксированными потоками населения. Основная причина - удобство использования, простота развертывания, бесконтактность и другие характеристики. Для интегрированного устройства для распознавания лиц и измерения температуры он стал интеллектуальным продуктом для предотвращения и контроля чрезвычайных ситуаций во всем нашем обществе и в жизни. Даже после эпидемии его можно использовать для интеллектуальных приложений, таких как контроль доступа и посещаемость. Итак, какие факторы мы должны учитывать при покупке считывателя температуры распознавания лиц? Затем RAKINDA определит для вас следующие моменты:

1. Точное измерение температуры, в меньшей степени подверженное влиянию внешней среды: 
отличный термометр для распознавания лиц должен в первую очередь иметь характеристики точного измерения температуры и быть в состоянии отсеивать людей с аномальной температурой тела. во время. Конечно, поскольку он использует технологию инфракрасного тепловидения + распознавания лиц, он не существует без воздействия внешней среды. На него в большей или меньшей степени будет влиять солнечный свет, дождь, ветер или высокая температура окружающей среды, но мы можем использовать в помещении или установить водонепроницаемые и солнцезащитные средства, такие как навес на открытом воздухе, попытаться свести к минимуму внешние факторы воздействия, и значение ошибки ≤ ± 0,3 градуса Цельсия.

2.Быстрая скорость распознавания и стабильная функция:
практичный терминал термометра для распознавания лиц должен обеспечивать высокую скорость распознавания, обеспечивая при этом высокую скорость распознавания, особенно в некоторых местах, где поток пассажиров велик или требуется круглосуточная охрана. Терминал термометра с инфракрасным распознаванием лица не требует ручного измерения температуры, может выполнять автоматические функции измерения температуры и идентификации, избегая риска бесконтактного заражения.

3. Простое развертывание, высокая масштабируемость и широкие области применения :
Из-за разных мест использования функциональные требования к многофункциональному устройству для инфракрасного измерения температуры также различаются. Если он развернут на корпоративном сайте, он обычно должен иметь только простые функции измерения температуры лица и посещаемости; при развертывании на станциях, фабриках, в парках и в медицинских учреждениях обычно требуется только измерение температуры распознавания лиц и  контроль доступа к лицу.l функционировать достаточно; его развертывание в зонах повышенного риска требует не только измерения температуры лица, контроля доступа, но и распознавания статуса кода здоровья, проверки личности и функций автоматического индукционного распыления дезинфекции. Поэтому полный набор решений для системы измерения температуры с распознаванием лиц лучше всего выбирать для установки и использования настенных моделей, моделей колонн или турникетов. Скорость отклика высокая, емкость библиотеки лиц велика, она поддерживает распознавание маски, проверку личности и «код здоровья», с идентификационным контролем доступа, интеллектуальным голосовым напоминанием, интеллектуальным напоминанием о статусе изменения цвета и загрузкой записей измерений температуры и другими функциями. . Людям, входящим и выходящим, нужно только соответствовать "нормальной температуре" и "

4. Экологичное энергосбережение, низкое энергопотребление :
В настоящее время продвигается общество энергосбережения. С этой точки зрения интегрированная машина для интеллектуального распознавания лиц и измерения температуры должна снижать потребление энергии и электромагнитное излучение, а также иметь конструкцию с низким энергопотреблением. Оптимизируя дизайн программного обеспечения, он также позволяет клиентам совершать покупки с уверенностью, и качество может быть гарантировано.

Таким образом, применение интеллектуальных инфракрасных устройств для распознавания лиц и измерения температуры незаменимо в некоторых местах, где много людей, например, на предприятиях или в университетских городках, и может значительно повысить эффективность и действенность противоэпидемических мероприятий. Даже после эпидемии эти многофункциональные устройства для распознавания лиц, измерения температуры и контроля доступа могут временно отключать функцию инфракрасного измерения температуры и открывать только бесконтактные средства контроля доступа, учета рабочего времени и других интеллектуальных приложений. Это очень практичная функция, которая может значительно снизить стоимость замены оборудования в аварийные периоды.

RAKINDA, основанная в 2000 году, является национальным высокотехнологичным предприятием и признанным отраслевым эталоном для глобальных решений для автоматической идентификации IoT. Он специализируется на сборе данных на уровне восприятия Интернета вещей с использованием распознавания штрих-кода, распознавания лиц и радиочастоты. Три основные технологии идентификации (RFID), обеспечивающие цифровые решения для индустрии Интернета вещей и правительственных проектов для новой интеллектуальной розничной торговли, умного кампуса, умного отеля, умного фитнеса, умного дома, умной медицины, умной классификации отходов и других отраслей и государственных учреждений. (Scanmax / Rakinda Internet of Things) получила высокую оценку рынка. Если вам нужна машина для распознавания лиц и измерения температуры, инфракрасная машина для измерения температуры,

 

АНАЛИЗАТОР ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

Что такое рентген?

Рентгеновские лучи входят в электромагнитный спектр с другими длинами волн света, УФ-, Y-лучи и так далее. Рентгеновские лучи относятся к самой короткой длине волны, когда поток высокоскоростных электронов сталкивается с веществами. Его длина волны приблизительно колеблется от 0,01 до 100 (108 Ангстрем = 1 см), это очень короткая длина волны по сравнению со светом. Он имеет аналогичные свойства по сравнению со светом, но также и несколько других свойств.

Открытие рентгена

Рентгеновские лучи были обнаружены немецким физиком Рентгеном в 1895 году. В то время рентгеновские лучи использовались в качестве радиографии благодаря своей простой
проникающей способности для идентификации внутренней части объекта. Открытие Брэггом в начале 20 века того факта, что рентгеновские лучи могут дифрагировать на кристалле. Он показал условие, необходимое для дифракции в своем законе Брэгга (2dSinθ = nλ), и, применив эту дифракцию рентгеновских лучей, ему удалось идентифицировать кристаллическую структуру различных веществ.

Характеристики рентгеновского излучения

Проникает в вещество, происходит поглощение (тепло), флуоресценция и фотоэлектронное рассеяние веществом (когерентное рассеяние, некогерентное рассеяние, упругое рассеяние, неупругое рассеяние).Чем меньше проникновение веществ, тем больше атомный номер и поглощение. Другими словами, толщину покрытия можно измерить по принципу, поглощение зависит от толщины и элемента. Поглощение зависит от пропорции толщины объекта и элементов.

Предлагаем вашему вниманию фотографии электронного сканирующего микроскопа внутренних стенок двигателей, проведенные на SEM IM-60

Спектрофотометр UV-Vis - один из обычных инструментов и оборудования, необходимого для каждой лаборатории химического анализа. Он подходит для количественного и качественного анализа содержания веществ в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Его можно широко использовать на заводах, в школах. , металлургия и сельское хозяйство., пищевая, биохимическая, экологическая, нефтехимическая, медицинская и медицинская и другие базовые лаборатории.

 

Применение спектрофотометра UV-Vis в различных областях

  Сертифицированное вещество

  Поглощение в соответствии с некоторыми характеристиками в спектре поглощения, особенно с большей длиной волны поглощения λmax и молярным коэффициентом поглощения ε, обычно являются физическими параметрами для проверки веществ.

 

  Противопоставление стандартам и стандартным картам

  Аналитический образец и стандартный образец готовят в одном и том же растворителе с одинаковой концентрацией, и спектры поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях измеряют отдельно в одних и тех же условиях. Если это одно и то же вещество, их спектры должны быть одинаковыми. Если стандартного образца нет, его также можно сравнить с готовым стандартным контролем спектра. Этот метод требует, чтобы прибор был точным, высокоточным, и условия измерения должны быть одинаковыми.

Промышленность и производство
 
   

 

Монокулярные видеомикроскопы, стереомикроскопы, металлургические микроскопы, поляризационный микроскоп в основном используются для промышленных и производственных приложений:

 

1.Монокулярные видеомикроскопы:

Монокулярные видеомикроскопы в основном используются для печатных плат, пластин, полупроводников, электроники, текстильной промышленности, проверки печати, проверки и обслуживания мобильных телефонов. Микроскопы этой серии могут использоваться для визуального контроля, измерения и обработки изображений.