等离子体液体界面溶剂化电子的时间分辨测量摘要:在本文中,我们重点研究了在等离子体和液体之间的界面上以时间分辨的方式测量溶剂化电子的技术。溶剂化电子是指被溶剂分子稳定或包围的电子,通常存在于溶液中。等离子体/液体界面表示等离子体和液相之间的边界。时间分辨测量正在研究这些现象的时间方面,这可以提供对反应动力学,电子转移过程或发生在该界面的其他动态行为的见解。在等离子体/液体界面对溶剂化电子进行时间分辨测量通常涉及多种实验技术的组合。该装置包括等离子体源、电极和光学元件。在等离子体/液体界面设计一个时间分辨测量溶剂化电子的实验装置需要仔细考虑几个组成部分和参数。一个合适的等离子体源,能够产生稳定的等 ...
突破光学不变量的桎梏:ULTRA 显微镜系统与 ALCOR 飞秒激光器在跨尺度神经成像中的协同创新摘要在系统神经科学领域,实现活体状态下对大脑皮层进行超宽视场(Ultra-wide Field of View, FOV)与高分辨率并存的双光子成像,一直是光学工程与生物学交叉领域的重大挑战。传统的双光子显微镜受限于 Smith-Helmholtz 不变量,难以在保持高数值孔径(NA)的同时实现大视场成像,且深层组织成像常面临严重的像差与信号衰减问题。本文基于中国科学院苏州医工所、 Imperial College London 等团队近期发表于 Light: Science & Appl ...
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 ...
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 ...
Microbox 100集成微焦点X射线源——小身材,大能量,性价比与精密成像都要在半导体检测、PCB 板检测、锂电池电芯检测及 Micro-CT 成像等高要求工业检测领域,微焦点 X 射线源的成像质量直接决定了缺陷识别的精度与检测效率。昊量光电代理的Microbox 100 集成微焦点 X 射线源,凭借5μm 微小焦斑、7mm 短 FOD和特色的金刚石阳极技术,在成像清晰度方面表现出色。与此同时,Micro X-Ray 原厂近期执行了新的价格政策,使得这款产品的性价比明显提升——对于正面临设备采购或产线升级的用户而言,现在无疑是值得关注的时机。性能参数:小焦点,大视野Microbox 100 ...
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 ...
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 ...
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