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中智科仪(北京)科技有限公司,自2016年成立以来,始终致力于新型光电探测技术的研发与创新。我们专注于时间门控成像和单光子探测技术,旨在突破人类的视觉感知极限。公司的主要研发领域涵盖:1. 超快时间探测——皮秒级时间分辨技术;2. 极限灵敏度——单光子成像技术;3. 激光穿透成像——能够穿透各种介质、抑制强光并进行公里级远距离选通成像。
为深化技术研发并拓宽应用领域,公司在北京、西安和苏州设立了三大研发中心。我们的核心团队由具有十余年科学成像研发和应用经验的行业专家组成。至今,中智科仪成功推出了“逐光IsCMOS”像增强相机、“逐光2DSPC”单光子相机、“逐光MF”分幅相机,以及“洞悉”光学穿透成像仪等产品。这些产品不仅终结了国外技术的垄断,更为我国在超快时间分辨领域填补了技术空白,实现了自主研发与量产。我们的“逐光”与“洞悉”系列产品已获得三十余项荣誉,并成功服务于百余家高等学府和研究机构,为其项目提供了坚实的技术支撑。
专注于新型光电探测
Focus on new photoelectric detection
行业经验积累
累计研发投入
专业技术人员
科学研究机构
极限灵敏度-单光子成像技术
通过对光电子的高增益放大以及高精度单光子识别算法,中智科仪的相机可完全消除读出电路的噪声,并准确的识别每一个被探测到光子。以此达到物理探测的灵敏度极限一单光子探测。
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突破人类视觉感知极限
新型的纳秒门控成像技术,纳秒脉冲激光照明与纳秒快门同步,对不同距离进行空间切片,相机只采集切片内的目标信号,从而大幅抑制环境光及介质散射干扰,实现高对比度成像。可实现透窗成像,强逆光抑制成像,微弱光/无光成像等;产品具备高性能的AI目标检测算法能力,可实现目标实时监测以及跟踪。
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中智科仪新品发布 | 颠覆想象,助您一臂之力
在科技的不断进步与创新中,像增强相机已成为众多科学问题探索过程中不可或缺的工具。像增强相机是一种利用像增强器对弱信号进行增益放大的特殊相机,它可以极大提高相机的成像灵敏度。但是由于像增强器中起增益放大作用的微通道板(MCP)会极大的限制相机的分辨率,因此,像增强相机的空间分辨率一般低于30lp/mm,这大大限制了很多有着较高分辨率要求的应用场景。
넶47 2024-09-10 -
新闻聚焦 | 中智科仪刷新纪录 成功签署公司史上最大数量订单
近日,中智科仪自成立以来收获的最大单笔订单——三十台IsCMOS像增强相机成功交付并顺利通过验收,这标志着中智科仪的生产运营管理、供应链、生产能力以及产品性能稳定性均经受住了考验,完全满足批量化生产交付的要求。
넶30 2024-09-24 -
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喜报 I 中智科仪(北京)科技有限公司 荣获“2024年全国颠覆性技术创新大赛卓越奖”
喜报 I 中智科仪(北京)科技有限公司 荣获“2024年全国颠覆性技术创新大赛卓越奖”
넶32 2024-09-09
我们的优势
Our advantage
我们的追求
Our pursuit
新闻中心
News center
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“揭秘氧浓度对煤燃烧的多重效应:深入解析煤颗粒脱挥发与燃烧行为”
华中科技大学能源与动力工程学院煤燃烧国家重点实验室向军教授团队研究成果,以“Effects of oxygen concentration on devolatilization and combustion behavior of coal particles: A multi-parameter study”为题发表在“Combustion and Flame”期刊上。2024-09-27
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探秘蓝色旋涡火焰:形成机制与动力学特性前沿研究
蓝色旋涡火焰是一种特殊的旋涡火焰,具有层流、无烟、旋转的特点,通常从燃烧液态烃燃料的湍流和含烟的火焰旋涡演变而来,中国科学技术大学团队利用中智科仪EyeiTS高速像增强模组配合高速相机研究了不同燃料表面直径对蓝色旋涡火焰动力学特性的影响,成果以“An experimental study of the blue whirl: Effect of fuel surface diameter”为题发表于期刊“Combustion and Flame”。2024-09-14
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突破视界:中智科仪逐光IsCMOS像增强相机实现10公里激光距离选通成像
大气后向散射对激光主动照明成像有着显著的影响。激光主动照明成像系统依赖于向目标照射激光并接收从目标反射回来的光信号来生成图像。然而,大气中的气溶胶、尘埃、雾、烟、雨滴等颗粒物会引起光的散射和吸收,其中后向散射会将一部分激光光子散射回接收器,从而增加背景噪声,导致信噪比(SNR)降低,影响成像质量。2024-09-06
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燃烧光影的极限之旅:EyeiTS像增强模组与高速相机的完美拍档
在碳氢燃料燃烧的实际实验中,拍摄CH和OH基团面临诸多挑战。主要原因在于这些基团的自发光信号非常微弱,容易被强光背景淹没,因此对拍摄设备的灵敏度要求极高。在拍摄羟基(OH基团)等发光基团过程中,其发光波长位于紫外波段。常规高速相机不仅在紫外波段量子效率不高,且由于高速拍摄过程中曝光时间短,拍摄信号微弱,因此用高速相机捕捉火焰燃烧过程是一个巨大的挑战。2024-08-30
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