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 ...
不用Abel反演,如何直接获得电子三维动量?TPX3CAM给出了新的解决方案!如果想知道电子究竟向哪个方向飞、飞得有多快,Velocity Map Imaging(VMI)几乎是所有强场物理和超快光谱实验都会用到的重要技术。然而,传统VMI一直存在一个技术难题:探测器能够记录电子落点的位置,却无法直接获得电子沿飞行方向的速度信息。因此,大多数实验只能获得二维动量投影,而完整的三维速度分布,往往需要借助Abel反演或切片成像等复杂方法才能恢复。那么,是否能够像记录一张普通图像一样,同时获得电子的空间位置和飞行时间,从而直接重建三维动量?近期发表于 Review of Scientific Ins ...
突破2GHz:新一代Moku:Delta 超高频锁相放大器一、引言在量子计算、精密光谱学、纳米显微成像等前沿科研领域,锁相放大器(Lock-in Amplifier)是从强噪声背景中提取微弱周期性信号的重要工具。传统的锁相放大器往往面临着带宽受限、通道数不足、与其他仪器协同困难等问题。传统锁相放大器的解调带宽通常仅局限于几MHz甚至几百kHz——即便是市场上主流的高端型号,如 Zurich Instruments UHFLI(600 MHz)和 SRS SR844(200 MHz),距离微波频段的直接解调仍有明显差距。然而Liquid Instruments推出的第四代智能测控平台Moku:D ...
用于时域漫射光学方法的超连续激光器摘要:在本文中,我们介绍了时域漫射技术,并重点介绍了一种TD-DCS装置设置的实验搭建和测试方法。由这种相互作用产生的两种众所周知的现象是吸收和散射。吸收包括光子能量的耗散;而散射指的是光被细胞以随机方向分散在组织内部。光源发射的光子在组织内部衰减,光子路径长度是深度灵敏度的直接指标。在这个范围内,漫射光学作为一种定量的方法来解释光子在组织内部的迁移。研究血液组织的几种常用技术包括传统的漫射光学光谱技术(DOS)和相对较新的漫射相关光谱技术(DCS)。在漫射光谱学中,也称为近红外光谱学,光子在特定波长的衰减被用作血容量和氧合的指标。而在漫射相关光谱(DCS)中 ...
锁相相机在合成波长全息非视域成像中的应用当目标被墙体遮挡,或隐藏在毛玻璃、生物组织等散射介质之后时,普通相机难以直接成像,通常只能拍到一片杂乱的散斑。拍不到信息的原因并不是光完全消失了,而是光在多次散射后,原本携带目标形状的信息被打乱,有效信号很弱,相位关系也变得复杂。如何从这些看似无序的光中恢复目标,是非视域成像的重要课题。一项合成波长全息研究给出了具有代表性的解决方案:利用连续波激光、外差干涉和锁相焦平面阵列相机,记录两个相近波长下的复值散射光场,再通过计算重建隐藏目标。实验在约58mm×58mm的墙面探测区域内,实现了近半球视场、亚毫米级分辨能力,并在46ms内完成完整物场采集。锁相相机 ...
应用探究|超越鬼成像(三):从量子纠缠到经典相干-基于非线性晶体的跨波段赝热光鬼成像鬼成像的量子与经典两条路线,近年来都在快速发展。今天我们分享一项来自厦门大学陈理想团队与渥太华大学/罗切斯特大学 Robert Boyd 的新工作:一块KTP晶体,借用量子光学的"工具箱",为经典赝热光鬼成像的照明/探测波长可"分道扬镳"。本文为星朗浩宇"超越鬼成像"系列第三篇,前两篇回顾:应用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP实现跨波段“无探测”量子成像应用探究|超越鬼成像(二):基于PPLN单晶体折返“无探测”量子成像非简并困境鬼成像较早源于自 ...
ALCOR 920飞秒激光助力头足类视叶层级偏振编码研究OIST团队以ALCOR 920飞秒激光器为核心光源,实现乌贼视叶双光子成像,揭示层级偏振编码与14种细胞类型,体现该光源在头足类视觉研究中的关键地位。ALCOR 920 飞秒激光助力观察头足类视觉研究空白:双光子钙成像实现解码头足类视叶层级偏振编码的神经编码针对头足类动物虽拥有独立于脊椎动物演化而来的复杂视觉系统且视网膜具备偏振敏感性,但其中枢视叶的神经活动从未被直接记录、视觉信息如何编码以支撑捕猎与伪装等复杂行为长期未知的现状,冲绳科学技术大学院大学(OIST)Sam Reiter 团队在头足类神经生物学领域取得了重要进展。团队实现将 ...
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 ...
基于ASI Tpx3Cam单光子时间戳相机的快速量子鬼成像技术应用研究1 引言:量子鬼成像的速度困局量子鬼成像(Quantum Ghost Imaging, QGI)自1995年由Pittman等人早期实验验证以来,一直是量子光学领域较有魅力的研究方向之一。其核心原理是利用纠缠光子对——通常为自发参量下转换(SPDC)产生的信号光与闲置光——之间的非定域关联,实现一种"物体从未见过的光场也能成像"的奇特能力。具体而言,信号光路与物体交互后被桶探测器收集,闲置光路则被空间分辨探测器记录;通过对两路光子进行时间符合关联,即可从闲置光路重建出物体的空间图像。这种技术的潜在应用价值 ...
解锁微观领域的“荧光指纹”:三维荧光光谱技术的可调谐单色光源系统在生命科学、药物研发、环境监测乃至临床诊断的前沿阵地,科学家们始终在追寻一种能力:看清分子间相互作用的每一个细节,捕捉蛋白质构象变化的每一次微小“呼吸”。传统的分析手段,如稳态荧光光谱,虽然经典,但如同用二维的黑白照片去记录一个五彩斑斓的动态领域,信息维度单一,难以揭示复杂的全貌。而三维荧光光谱技术(Three-Dimensional Excitation-Emission Matrix Fluorescence Spectroscopy, 3D-EEM),正以其有特点的“荧光指纹”识别能力,成为破解这一难题的工具。它通过构建激发 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com