上海技物所卢伟/李冠海/陈晓双Nat Commun:基于光谱极性反转的室温高灵敏度红外光电探测新策略【研究背景】红外光电探测技术在夜视侦察、空间遥感、环境监测以及生物医疗等诸多领域发挥着重要作用。然而,在室温条件下实现高灵敏度的红外探测,长期以来一直面临着宽带热辐射(即黑体辐射)带来的严峻挑战。在典型的环境温度下,环境中的物体无时无刻不在向外发射红外光子,这些背景光子不仅会引入随机的光子涨落(即光子散粒噪声),此外,它们会在探测器中产生确定性的平均光电流偏移。传统的红外探测器在设计时遵循一个核心假设:所有能量高于材料带隙的光子,均以相同的极性参与电信号的读取。这种单极性、宽带光谱积分的特性,导 ...
科研前沿 | 突破背景噪声限制!共聚焦拉曼光谱系统助力实现室温高灵敏红外探测近日,中国科学院上海技术物理研究所的研究团队在红外光电探测领域取得重要突破。该团队提出了一种创新的“传感器内背景偏移抵消”机制,为抑制室温红外探测中的宽带热辐射背景诱导电流提供了新方法。相关成果以“Sensitive infrared photodetection via intrasensor background-offset cancellation in mixed-dimensional van der Waals heterostructures”为题,发表于国际学术期刊《Nature Communicat ...
上海技物所陈小双/余飞龙等:基于光致发光调制的电压可寻址光学PUF新突破【研究背景】随着互联化与分布式电子系统的快速扩展,硬件级安全认证已成为保障信息安全的核心防线。然而,传统加密系统正面临量子计算(如肖尔算法)带来的严峻威胁,亟需发展新型物理层安全技术。物理不可克隆函数(PUF)利用微结构固有的随机性生成不可复制的响应,在身份认证和防伪领域展现出巨大潜力。然而,传统PUF技术在实际应用中仍面临两大瓶颈:一是静态密钥空间一旦被破解便失去安全性;二是可重构性有限,难以应对动态变化的安全需求。近期,尽管有研究尝试采用相变介质或结晶诱导等机制实现随挑战变化的读出,但这些方法往往涉及不可逆的材料变化或 ...
提高生物成像分辨率技术:暗场米勒矩阵显微镜摘要:在本文中,我们介绍了如何提高生物成像分辨率技术,,并重点介绍了一种暗场米勒矩阵显微镜装置设置的实验搭建和测试方法。光学荧光显微镜有助于观察在常规光线下通常看不见的生物细胞,提供高分辨率和精确的靶向。相比之下,无标签显微镜不依赖于染料或标记物,它利用自然光学特性,如光偏振来研究样品。像超表面和无透镜全息术这样的新技术正在扩展MM显微镜的功能。有些系统使用光弹性调制器或塞曼激光器来快速控制光偏振,而不需要移动部件。所使用的光学设置如图1所示。它利用FYLA的超连续激光作为光源,通过声光可调滤波器选择所需的波长。格兰-汤普森棱镜用于分离垂直偏振光。对于 ...
偏振测量技术全解析,两大主流调制方案精准适配科研与工业全场景!偏振,藏在光束里的 “隐形信息密码”肉眼只能看见光的明暗与色彩,却看不见光波电场的振动方向 —— 偏振。从半导体薄膜应力、保偏光纤损耗、AR 光学镜片质检,到量子光学、天文观测、生物显微成像,偏振态是衡量光学元件、材料、光路系统性能的核心隐形指标。想要量化相位延迟、穆勒矩阵、偏振度、双折射等关键参数,偏振测量仪是必不可少的核心检测设备。一套合格的偏振测量系统,可完整解算斯托克斯四参数、穆勒矩阵、偏振度 DOP、相位延迟、消光比、方位角等核心指标,通过邦加球、偏振椭圆可视化呈现光束全部偏振特征,把肉眼不可见的光学差异转化为可量化、可追 ...
从PMT到320像素SPAD阵列:流式细胞术探测方案的新选择一、什么是流式细胞术如果你跑过流式,下面这个场景一定不陌生:把处理好的单细胞悬液吸进上样管,仪器"嗖"地一下把细胞吸进去,鞘液把细胞一个个排队推过激光检测点。细胞经过的那一瞬间,激光打上去,FSC看细胞大小,SSC看细胞内部复杂度,而荧光通道则在捕获那些被荧光抗体标记上的信号——你就能知道这个细胞表面有没有CD4、里面有没有表达IFN-γ、DNA含量处在哪个周期时相。这就是传统荧光流式细胞术干的事:用荧光标记去追踪特定分子,然后一个一个细胞地计数、统计、分群。免疫分型在用,细胞凋亡在用,周期检测在用,CBA多因子检 ...
全新发布|Moku AI仪器生成器:让每一位工程师按需生成专属测试仪器现代工程系统日益趋向专业化与定制化,然而系统中使用的大部分测试测量设备在本质上仍属于通用型设备。传统测试测量仪器如示波器、频谱分析仪和波形发生器等,历经数十年发展,已具备了丰富的设置选项和标准测量功能;但这些功能完全由设备厂商掌控和定义,用户几乎无法根据自身需求定制。软件方面,MATLAB 和 Python 等软件环境虽然在离线数据后处理与分析方面提供了极大的灵活性,却无法满足许多原型设计及测试任务对硬件速度和确定性的要求。标准化的测试测量解决方案越来越无法满足一些专业需求,例如:用于通信实验的定制解调方案用于实验室装置的专 ...
案例分享|"鬼光谱"突破高光谱取舍:PPKTP量子成像方案高光谱成像一直有个让人头疼的矛盾:想要光谱分辨率,就得牺牲空间分辨率,或者反之。而在量子成像领域,基于纠缠光子对“鬼成像”已展现出突破传统光学探测边界的潜力。而当量子关联从空间维度延伸至光谱 — 时间维度,高光谱成像也迎来了新的技术路线。近期,来自加拿大guo家研究委员会的研究团队提出一种量子关联高光谱成像技术(QCHSI)。该方案利用PPKTP晶体通过自发参量下转换(SPDC)产生高质量纠缠光子对,将量子鬼成像的关联测量思想与快照式高光谱成像结合,在不显著牺牲空间分辨率的前提下,实现了单光子级、高效率的快照高光谱成 ...
Senis 3MH3A特斯拉计如何成为科研文献的磁场标尺?在科研的shi界里,期刊的每一项突破性研究,都离不开精密仪器的默默支撑。zui近,瑞士《Advanced Engineering Materials》发表了一项关于无线可控微型药物释放系统的突破性研究,不仅展示了未来植入式医疗的无限可能,更在实验细节中,为我们揭示了磁场精密测量在生物医学工程中的核心地位。而支撑这项高精度标定的"幕后英雄",正是来自瑞士的Senis 3MH3A-0.1%-200mT三维数字特斯拉计。研究背景:攻克慢性疾病治疗难题这项研究旨在解决糖尿病、癌症等慢性疾病的药物释放难题。科学家设计了一款仅硬 ...
拉曼在羟基磷灰石/碳纳米管纳米复合材料稳定化方案中的应用羟基磷灰石(HAp)等陶瓷材料因其结构完整性、生物相容性和骨传导性而被广泛认可,这使其在骨修复、植入物涂层及功能性生物陶瓷领域具有重要应用价值 。然而,尽管具备这些优势,HAp固有的脆性和低断裂韧性限制了其在承重应用中的使用。为克服这些缺陷,研究者们探索了多种增强策略,包括聚合物掺入、离子掺杂以及碳基纳米结构的添加。其中,碳纳米管(<|碳纳米管>)因其卓越的拉伸强度、高长径比和导电性 而成为极具前景的增强材料,可显著提升陶瓷复合材料的力学性能、热性能及功能表现。然而,由于碳纳米管具有强烈的范德华吸引力、较差的润湿性和易团聚倾向 ...
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