SCMOS相机 光束分析仪 DMD 光纤束 合束激光器 共焦 拉曼光谱仪 锁相放大器 无掩膜光刻机 高光谱相机
irtualLab被授权在几个工具箱中使用。通过动态组合这些工具箱,VirtualLab可以以最优化的方式适应用户的需求和他们的应用领域。有六个工具箱可用于VirtualLab。 初始工具箱,衍射光学工具箱,光栅工具箱,激光谐振器工具箱,光导工具箱。和照明工具箱。光导工具箱和衍射光学工具箱有两个级别,即银色和金色。还有一个非序列模式,即模拟不按照光学设置中定义的元件和界面的顺序进行(15节)。取而代之的是研究光的实际走向。这使得你可以检查多重反射、反向散射、干涉仪和鬼影。这个扩展对导光板工具箱来说是必须的,对启动器工具箱来说是可选的。你可以在光学设置的模拟设置中打开非连续追踪(15.5.8.3 ...
MokuLab任意波形发生器用于二维任意波束转向的双通道同步图案生成本应用说明解释了Moku:Lab如何使用任意波形发生器仪器,利用从.CSV文件导入的数据产生波形模式。波形被用来在X和Y平面上引导激光束,以创建类似于GRACE后续任务所用的扫描模式。任意波形的生成Moku:Lab的任意波形发生器可以在125MSa/s的采样率下生成多达65,536点的自定义波形。波形可以从文件中加载,也可以作为多达32段的片状数学函数输入,使您能够生成真正的任意波形。在脉冲模式下,输出的波形在脉冲之间有超过250,000个周期的死区时间,使你能够在较长的时间内以固定的间隔用任意的波形激励你的系统。扫描模式许多 ...
使用Moku:Lab的锁相放大器模拟受激拉曼散射显微镜拉曼效应是由C.V.拉曼在20世纪20年代首次发现。它是一种广泛使用的光谱方法来确定分子的振动模式。与其他分析化学方法相比,光谱方法提供了高空间分辨率。不需要直接接触就可以获得化学信息。振动光谱提供了合理的化学特异性,而不需要额外的标签。然而,自发拉曼效应是一个弱散射过程。对于成像和显微镜的应用来说,获得一个视场可能需要几个小时的信号整合时间。因此,相干拉曼散射方法,如刺激拉曼散射效应,现在被广泛用于拉曼成像。在这个应用说明中,我们将描述Moku:Lab的锁相放大器是如何在波士顿大学的先进的刺激拉曼成像装置中实现的。介绍拉曼光谱是一种非破坏 ...
Moku:Pro/Lab/Go的激光稳频一体化解决方案Pound-Drever-Hall(PDH)技术是一种主动锁频技术,是目前激光稳频系统中性能最好的手段之一,由 R.V. Pound,Ronald Drever 和 John L在19831年首次提出的。利用Fabry-Perot(F-P)腔稳频的激光系统是最常见的一种稳频方法。当激光被射入一个F-P腔中时,它会被反射、透射或吸收,腔的长度越接近激光器的精确波长的一半,激光器的能量就会被传输的越远。不幸的是,激光的频率和腔长的连续变化取决于一系列的因素,如环境温度、注入电流和量子波动。PDH锁定利用从谐振腔反射出来的光来产生一个误差信号,来 ...
PC 上,LabVIEW GUI 可以监视和控制采集过程。图2.所开发的测量系统的框图功能图1.1光源照明部分该系统采用20 W 卤素灯 DECOSTAR 51 ALU(OSRAM)。 该装置除了保证低成本外,还具有足够长的平均寿命,即4000小时。 选择卤素灯和光学窗口之间的距离,以保证样品表面上的zui大辐照度和足够的照明均匀度。1.2光谱仪部分为了检测漫反射光谱,该仪器采用德国INSION公司的微型近红外光谱仪NIR1.7,其测量范围为 900 nm~ 1700 nm,像素分辨率为 8 nm(光学分辨率16nm)。 该光谱仪基于InGaAs阵列探测器(128像元)和预集成读出电子器件, ...
n[J]. Lab on a Chip, 2020, 20(20): 3744-3756.3.Kehe J, Kulesa A, Ortiz A, et al. Massively parallel screening of synthetic microbial communities[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(26): 12804-12809.4.Beech J P, Ho B D, Garriss G, et al. Separation of pathogenic bacteria by ...
光谱型椭偏仪的校准(七)-椭偏仪校准方案样片考核完成后,使用制备的膜厚标准样片对光谱型椭偏仪的椭偏角进行校准实验。校准方案被校椭偏仪光谱范围 245-1000nm,入射角度 65°:标准样片标称厚度为 2nm,50nm,500nm,样片椭偏角标准值通过Matlab按照样片的厚度量值进行份真得到:校准环境(20Z±3)°,相对湿度40%-60%。校准时,分别使用3个样片对光谱型椭偏仪进行校准,每个样片测量10次,取10次结果的平均值作为椭偏角的测量结果,椭偏角偏差计算公式为式中:----波长取样点上光谱型椭偏仪测量得到的椭偏角;校准结果与分析按照校准方案使用标准样片对光谱型椭偏仪进行校准,校准结 ...
(ThorLabs BSF05-A1)用于将激光束分成参考部分和信号部分。经过镜面M的反射后,参考光束被引导到自动平衡差分检测器的参考输入端。信号束由非球面凸透镜FL1 (ThorLabs 352240-B)聚焦到样品表面S上,角度为40◦从样品法线测量。反射光束通过第二非球面凸透镜FL2 (ThorLabs 352240B)进行准直。为了提高精度和自动定位,聚焦和准直镜头安装在压电驱动的自制定位器上。准直光束由Glan-Thomson偏振器A分析,由凸透镜SFL (ThorLabs AC254-075-A1)通过可移动金属反射镜(保护铝涂层)RM聚焦到自动平衡探测器的信号输入端。或者,移除 ...
光谱型椭偏仪的校准(四)-样片测量法我们之前使用的空气测量法是使用空气和平行平晶作为标准,对椭偏仪特定椭偏角的测量结果进行验证,但是这并不能保证椭偏角在全范围内的量值准确可靠。基于以上分析,有必要给出一种更为完善的椭偏角校准方法,以保证光谱型椭偏仪椭偏角在较大范围内测量结果的准确可靠,我们称他为样片测量法。根据椭偏仪测量流程可知,首先需要测量被测样品得到椭偏角参数,然后建立测量模型通过拟合的方式得到薄膜的厚度。对于光谱型椭偏仪而言,不同材料、不同薄膜厚度的样片,对应的椭偏参数是不相同的。假定被测样品材料固定,则椭偏角和薄膜厚度建立了对应的关系,使用不同厚度的薄膜样片就可以实现椭偏角的校准,测量 ...
然后把它放在Lab Scanner 40x20扫描台上。将其应用于标本实验室扫描仪40×20。我们用FX17高光谱相机监测其干燥情况,每4分钟测量一次,直到完全干燥。总共测量了67次花费了264分钟。然后使用Specim INSIGHT软件进行分析。干燥棉垫的光谱分析每张图片都通过暗噪声和白参考做了归一化。然后,通过将实验期间获得的67幅图像组合成一个文件,形成了一个组合图片。这幅镶嵌图片描绘了棉垫在不同干燥阶段的情况,从右上方非常潮湿的时候开始,到右下方干燥的时候。从左到右,从上到下,逐行填了镶嵌图。如图1a所示,在干燥过程中,可以从拼接图中明显的看到伪彩图的梯度变化。光谱曲线也显示出同样的 ...
Moku云编译 + ChatGPT: 客户定制化需求的天花板Moku:pro不仅能够解决大多数电学信号的测试和极具难度的测量实验,而且能够支持尖端实验,并能在设计具有独特要求的先jin产品时,具有优xiu的表现。科学家和工程师们经常会在软件中进行方便的离线模拟或数据处理,此时他们会通过用户可编程FPGA找到更高性能的解决方案。然而,尽管它们很有用,但这些解决方案有时候也会很复杂且难以实现。Moku Cloud Compile (MCC)云编译为熟悉FPGA编程的用户消除了这些障碍,使他们能够专注于编写代码,无需下载样例文件和软件。但是,如果用户仅仅在他们熟悉的领域是专业的,然而在FPGA的经验 ...
x 20 LabScanner(见图2)上测量样品。在900 - 1700 nm的全部光谱范围内,光谱分辨率为8 nm。图像上的像素大小约为0.3毫米。图2specim FX17高光谱相机和40 x 20 LabScanner位移台PCA分析和PLSDA模型分别应用于干的胶水和湿的胶水。值得注意的是,在纸板(顶部)和橡胶(底部)上,胶水是从左向右涂抹的。胶水1在左边,胶水2在中间,胶水3在右边。此外,对于各个底板上的每种胶水,顶部的“污染”点是指干燥的胶水,而底部的胶水是湿的胶水。图3显示了分析结果。(i)specim FX17相机可以更好地检测纸板上的胶水,(ii)它可以检测胶水3(环氧树 ...
利用高光谱成像评估水果和蔬菜的成熟度和老化监测和控制食品质量对于追求利润和负责任的食品生产至关重要。特别是对于水果和蔬菜来说,它们比其他食品更加敏感,必须新鲜出售和加工才能更加有价值和更加健康。高光谱成像为自动质量控制系统提供了重要的数据,以确保食品的高质量。用specim FX10高光谱相机测量李子和番茄的老化食品的生长天数是评价食品新鲜程度时需要量化的一个重要参数。在这样的背景下,水果和蔬菜的成熟度和硬度是需要观察和监测的两个最基本的参数。高光谱相机可以观察水果和蔬菜在整个成熟过程中的光谱变化。在这项研究中,我们使用specim FX10高光谱相机和实验室推扫平台对李子和番茄进行了20天的 ...
(Moku:Lab)测量了锁相环中执行器到和的传递函数。动态测量显示了和调制后的相关频率幅度和相位响应,如图4所示。PZT调制在7kHz时有一个3dB的角,而PM-EOM在156 kHz时有一个更高的角,如图4(a)所示。在的频率响应轨迹中,泵浦电流调制在20 kHz时有一个3 dB的角,AM-EOM在161 kHz时有一个更高的角。值得注意的是,在泵电流作用下,AM-EOM具有不同的调制方式,其损耗调制特性与石墨烯调制相似[34]。为了减少在完全稳定状态下四个执行器之间的不必要的串扰,我们优化了不同EOMs的腔体设计和调制模式。我们首先进行了时域分析,以揭示稳定的OFC的长期稳定性。使用Λ型 ...
t al. Label-free biomedical imaging with high sensitivity by stimulated Raman scattering microscopy. Science. 2008;322:1857-612.Saar BG, Freudiger CW, Reichman J, Stanley CM, Holtom GR, Xie XS. Video-rate molecular imaging in vivo with stimulated Raman scattering. Science. 2010;330:1368-703.Ji M, Le ...
用SPAD512S在3D成像中的应用在从空间成像到生物医学显微镜、安全、工业检查和文化遗产等众多领域,对快速、高分辨率和低噪声3D成像的要求非常高。在这种情况下,传统的全光成像代表了3D成像领域最有前景的技术之一,因为其超高的时间分辨率:3D成像是在30M像素分辨率下每秒7帧的单次拍摄中实现的,对于1M像素分辨率为每秒180帧;无多个传感器,近场需要耗时的扫描或干涉技术。然而常规全光成像导致分辨率损失,这通常是不可接受的。我们打破这种限制的策略包括将一个全新的和基础性的采用上一代硬件和软件解决方案。基本思想是通过使用新型传感器来利用存储在光的相关性中的信息实现一项非常雄心勃勃的任务的测量协议: ...
编写的MatLab程序同步切换滤光轮位置以改变掩模模式和CCD相机采集拉曼图像。您可以通过我们的官方网站了解更多拉曼光谱仪、荧光寿命、光电流的相关产品信息。https://www.auniontech.com/three-level-59.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光 ...
LAB 和 LabVIEW• 适用于 Windows 和 Mac实验室概念系统识别和建模学生可以使用 MATLAB 或开源工具从白盒/灰盒/黑盒混合域系统建模开始他们的旅程。 完整的电气仿真可以补充 I/O 或状态空间模型,通过降低系统识别的复杂性来提高理解。 可以使用波形发生器和数据记录器在时域中激发和表征真实世界的系统,或者使用频率响应分析仪在频域中激发和表征真实系统。 将模型响应与现实世界的响应进行比较,可以识别出非理想情况。控制调整和优化通过现在对现实世界系统进行建模,可以在仿真中设计和表征控制器。 可以评估设计标准并快速更新参数。来自真实场景的设定点轨迹可以从 Moku:Go 的数据 ...
ython、LabView 和 Matlab)控制所有功能,支持二次软件开发。所有的功能都包含在软件包中,你可以直接获得时间戳或者以简单的文件格式保存到你的硬盘,供您自己的分析软件进行后续处理。该软件适用于32 位和 64 位的Windows 和 Linux。基于硬件的性能和软件的功能,quTAG的在皮秒时间测量的应用范围非常广泛,是粒子物理、生物、量子光学、距离修正等领域的不二利器!我们喜欢挑战!如果您需要quTAG高精度时间相关单光子计数器的二次程序开发,如互相关算法等,我们可以为您提供支持,让您的研究因quTAG事半功倍!上海昊量光电作为德国quTools公司的独 家代理,为您提供专业的 ...
型扫描平移台LabScanner。LabScanner有一个400x200mm的样品托盘,一个相机支架,卤素照明和可选的相机高度调整。扫描平台可选配单双照明单元。通过单独的控制电缆使用Specim的LUMO扫描仪软件套件进行控制高光谱相机和推扫平移台。图3 推扫平台成像系统Specim AFX系列高光谱相机是由Specim FX系列升级推出的专业用在无人机遥感平台的可见光近红外高光谱成像仪。现在推出的整套系统涵盖VNIR/NIR波段高光谱成像仪、数据预处理CPU、高端GNSS/IMU全部集成在一个体积小重量轻的单元内。现有AFX10/17两种型号可选,系统总重仅2.1公斤(FX17为2.4)公 ...
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