量子计算610μm长程传输:解析6,100个原子阵列背后的G&H AOD随着2025年“国际量子科学与技术年”正式落入时间长河,量子力学的百年辉煌完成了历史性的接力。步入2026年,量子科学的热度有增无减,随着全qiu投资激增和关键技术突破的双重驱动下持续升温。而量子计算机更是其中创新zui为活跃的前沿阵地,并且多个技术路线并行发展,离子阱、中性原子、光量子、超导、硅基半导体各显神通,在不同应用场景下形成互补格局,推动从实验室验证迈向产业化的关键跃迁。但是随着量子比特数量的不断扩展,如何实现对每个独立量子比特的高保真度和高速度的光学操作正成为一个问题。在2025年秋季Optics.or ...
拉曼技术速通攻略|5 分钟掌握十二大核心研究手段(下)拉曼光谱技术凭借高灵敏度、无损检测优势,已成为材料科学、生物医药、环境监测等领域的 “核心分析工具”,但 SERS、SRS 等专业术语常让新手望而却步。作为深耕光谱技术多年的行业标杆,昊量讲堂整合自身技术沉淀与实战经验,推出拉曼技术速通攻略 —— 用通俗语言拆解核心术语帮助新手快速掌握实用研究手段。继拉曼技术快通攻略上之后,我们推出了下继续介绍拉曼相关的核心研究手段。一.位移激发拉曼差谱(SERDS):荧光背景的 “精准减法降噪术”SERDS 技术的核心是用 “光谱减法” 破解荧光干扰难题,完美弥补共振拉曼等技术的荧光背景痛点。其原理通俗来 ...
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 ...
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 ...
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 ...
用于硅粒子探测器TPA - TCT的FYLA飞秒激光解决方案摘要:在本文中,我们介绍了TPA - TCT作为硅探测器表征技术,对SPA的TCT方法进行对比,并重点讲述了一种TPA - TCT的实验搭建和测试方法。瞬态电流技术(TCT)是一种完善的方法来表征硅粒子探测器,无论是辐照和非辐照。在基于单光子吸收(SPA)的传统激光TCT实现中,空间分辨率仅限于二维,因为电荷载流子是沿着探测器内激光束的整个传播路径产生的。因此,对器件沿光束轴位置的灵敏度基本上是有限的。双光子吸收瞬态电流技术(TPA - TCT)通过利用硅中的非线性吸收来克服这一限制。当使用亚带隙光子能量时,线性吸收被强烈抑制,并且电 ...
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 ...
探索双光子成像速度提升:IRIS 重构算法与ALCOR 激光器在高速神经成像中的协同创新针对传统双光子显微镜成像速度慢的瓶颈,复旦大学生物医学工程学院及义乌研究院的团队在生物医学光子学与神经成像领域取得了重要进展。团队提出了IRIS(各向异性稀疏采样成像重建)深度学习框架。相关成果以“Breaking the speed limit in two-photon microscopy via deep-learning imaging reconstruction from anisotropic sparse sampling”为题发表。该研究通过引入“IRIS”策略,在双光子显微成像的慢扫描 ...
从“光放大”到“单光子记录”:SPAD如何改变弱光探测在激光雷达、远距离目标探测、三维成像、荧光寿命测量以及微弱光信号检测等领域,探测器往往需要面对一个共同挑战:如何在光子数量极少、信号持续时间极短的情况下,准确识别目标信息。长期以来,像增强型电荷耦合器件(ICCD)凭借较高的增益、纳秒级门控能力和成熟的成像方案,一直是弱光探测领域的重要技术路线。但随着CMOS工艺、单光子探测技术和高速时间数字转换技术的发展,单光子雪崩二极管(Single-Photon Avalanche Diode,SPAD)正在逐渐成为新的选择。对于超大面阵、特殊光谱范围以及部分成熟工业系统,ICCD仍然具有明显价值。但 ...
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