展示全部
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 ...
利用波长可调量子级联激光器对痕量化学物质表面进行高速和大面积扫描如图1所示,波长可调的MIR激光器照亮感兴趣的目标,反射光被相机捕获。随着激光波长的调整,相机同步捕捉反射光的图像。对原始超立方体进行处理以校正背景热辐射和照明激光束的强度模式,以生成代表目标表面反射率的超立方体。然后对反射超立方体进行分析,并与光谱特征参考库进行比较,以生成检测图,该检测图可以识别目标表面上的任何化学污染并绘制空间图。如图所示,也可以检测到可能存在于光束路径中的气体的存在。图1图2外腔量子级联激光器(ec - qcl)用于对目标的照明。这些都是基于Block Engineering的Mini-QCL™,如图2所示 ...
荧光成像内窥镜—激光技术在医疗成像与治疗中的创新应用内窥镜检查是肿瘤学中检测和切除并且已经逐渐成为肿瘤的肿瘤或癌前病变的特别重要的工具。内窥镜成像通常使用正常白光进行。然而某些肿瘤在白光下可能难以检测到,因为所有结构都被照亮,对恶性病变没有特异性。因此,通过对患者使用特殊的荧光染料,使荧光染料优先积聚到恶性病变中,这样在特定波长的光被激发时,恶性组织和健康组织之间的对比度就会增加,此为荧光成像内窥镜。荧光成像内窥镜在医学中的应用背景涉诊断与评估治疗效果。在肿瘤检测方面,研究显示荧光定量内窥镜(QFE)可以用于术前新辅助治疗效果的评估。例如在直肠癌患者中,QFE识别活性肿瘤组织的准确率达到92% ...
椭偏仪在位表征电化学沉积的系统搭建(三十一)- 单波长实时监测同样选择-0.4mA作为沉积电流,然后进行椭偏仪的单波长实时在位测量,测量角度65°,测量波长380nm。图4-24是沉积1080s后进行SEM测试得到的薄膜表面形貌图,在1μm标尺下看到沉积的薄膜颗粒大小不等,小到几纳米大到几百纳米,形态上为不规则棱柱状。和前面准在位监测沉积1080s的对比发现此处得到的薄膜小颗粒更少,岛状更加明显。图4-24-0.4mA连续沉积1080s后的SEM图把上节层状生长得到的平均生长速率和岛状生长得到的厚度时间关系计算得到相应厚度和时间的变化如图4-24(a)所示。利用两个不同厚度随时间的变化和沉积1 ...
椭偏仪在位表征电化学沉积的系统搭建(三十二)- 总结与展望上文主要用设计的微流腔体进行了椭偏仪的在位监测与分析。实验包括三个部分,一是不同电流下Cu2O膜的沉积;二是准在位椭偏仪监测Cu2O薄膜的沉积过程,即每沉积180s后进行300-800nm波段的椭偏仪测试,共测试了6组(180-1080s);三是实验是椭偏仪在位监测Cu2O薄膜的沉积过程,0-1080s,椭偏仪取样时间约为13s。经过对实验得到的椭偏谱分析拟合知:1.对于该微流电解池体系,用-0.4mA的恒流沉积可以得到单一的Cu2O薄膜,故而后续实验选-0.4mA作为沉积电流;2.准在位椭偏仪监测Cu2O薄膜的沉积得到椭偏谱整没有呈现 ...
被动气体检测的FTIR系统高灵敏度的气体和表面污染物(液体和固体)的化学检测很容易实现使用中红外光谱。光谱的中红外部分大致跨度为≈2.5 ~ 14mm,并且中红外光谱直接探测分子的旋转和振动模式。吸收光谱丰富,吸收谱线强,具有高特异性和高灵敏度,图1绘制了化学试剂VX和HD(硫芥)以及炸药TNT(三硝基甲苯)的中红外光谱。这表明,化学物质的中红外光谱具有丰富的吸收谱线,可以进行高度特异性的化学鉴定。还要注意,吸收线可能非常强。例如,VX和TNT都有吸收线,其吸收深度(强度以1/e的倍数下降)只有~3um。强吸收线使检测灵敏度高。图1中红外的两个主要大气传输窗口称为中波红外(MWIR)和长波红外 ...
探测bcp化学结构的方法概述zui近基于能量滤波传输EM的EM光谱技术的进展可以通过原子Z对比推断来提供有限的bcp识别信息。对于典型的EM研究,选择性染色,蚀刻,或渗透的另一种化合物在一个聚合物成分被用来进一步增强成像对比度。然而,这种浸润、染色技术或部分蚀刻可能会改变或扭曲畴形状和/或边界轮廓。即使在具有足够成像对比度的系统中,成像过程中造成的电子束损伤也可能对样品的表征产生不利影响。光谱学提供了有前途的非侵入性方法来探测bcp的化学结构。特别是,傅里叶变换红外(FTIR)光谱为有机材料(如bcp)提供了非侵入性的化学特异性光谱。传统FTIR技术的空间分辨率受衍射的限制,无法分辨精细的BC ...
固态照明技术革新生物多重荧光检测应用光谱鉴别的局限性大多数多路复用检测方案都基于光谱鉴别,因为与基于时间或空间鉴别方法相比,它的技术复杂性较低,成本也较低。然而由于光谱串扰,光谱的鉴别方法范围仅限于大约5个目标(图1和图2)。这种局限性主要是由于用于双分子标记的荧光染料和荧光蛋白(FP)的光谱特性,如图1 所示。在此示例中,虽然只有两个荧光标记,但它们的激发和发射波长跨越了整个可见光波长范围(400-700nm),并且具有明显的光谱重叠,会导致光谱分离不完全。如果以485nm左右的光进行激发(灰色部分),两种荧光团会被同时激发。只有波长大于550nm时才能选择性地激发其中的一种,从而获得光谱鉴 ...
任意波形发生器在电光调制器、量子光学和脉冲激光二极管中的应用概要现在,光学、光子学和激光技术应用越来越流行。新一代的科学家们正在汽车、医疗、航空航天、国防、量子和激光传感器等领域开辟新天地。这些领域的应用挑战不断增加。昊量光电的任意波形和函数发生器帮助工程师应对这些挑战,生成各种类型的脉冲、信号和调制,满足不同应用的需求。以下是一些AWG应用的示例:产生高振幅和高速脉冲来直接驱动电光调制器;产生不同类型的信号和脉冲以推动量子光学的研究;产生脉冲来驱动脉冲激光二极管。1. 电光调制器集成光波导能够像光纤一样引导光沿特定路径传播。该波导由一个折射率高于周围材料的通道组成。图1:集成光波导光通过通道 ...
表面痕量化学物质的中红外反射特征检测方法包含主动MIR高光谱成像(HSI),包括使用波长可调激光器与高速相机相结合,以捕获目标表面反射光谱的高光谱图像(即超立方体)。分析这些超立方体的光谱特征,以表明感兴趣的化学物质的存在。该技术的一个非常重要的应用是痕量爆炸物的探测。图1MIR HSI方法涉及使用外腔量子级联(ec - qcl)进行激光照明。图1显示了测量装置的照片,其中样品在近距离(8厘米的距离)测量,以实现70 um的高空间分辨率。使用两个Block的Mini-QCLTM ec - qcl在波长范围为7.7 - 11.8 um的范围内捕获了一个256波长的复合超立方体。激光束在目标上进行 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com