展示全部
【硬核技术突破】芬兰 Timegate 时间门控拉曼探测器:攻克荧光干扰 + 深度探测难题,重塑 3D 化学成像新标杆拉曼光谱作为分子级 “化学指纹” 核心识别技术,凭借无损、快速、精准的成分分析能力,已成为材料科学、生物医疗、先jin制造、储能研发、安全检测等领域不可或缺的表征工具。但在实际应用中,传统拉曼探测器始终存在两大难以突破的行业瓶颈:强荧光背景干扰导致信号失真、仅能实现表面微米级浅层分析,无法完成多层介质、深层样品的三维化学成像。这一技术短板,长期制约着高端科研与工业检测的发展。如今,源自芬兰奥卢大学 Circuits and Systems 研究团队、获芬兰科学院重点资助、经IE ...
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 ...
么,从设计到曝光完成可以缩短到几秒钟。但“无掩模”只是它直观的一项优势。真正让研究人员重视的,是它在微纳加工中那些“看不见的地方”:对准的灵活度、对非标基底的兼容性、对随机分布材料的定制化能力。下面这组来自真实实验的光刻效果图,能说明很多问题。何为DMD无掩模光刻?DMD无掩模光刻是光学无掩模光刻技术的一种,该技术使用数字DMD代替传统的掩模,借助于DMD对常规掩膜予以取代而展开光刻成像,借助DMD对光源展开反射式调制,把涉及的虚拟数字掩膜移至硅晶圆基片,进而进行曝光。DMD无掩模光刻系统本质上是一种高精度加工平台,如图1和图2所示,主要包括投影光源部分、DMD光调制部分、投影物镜和位移平台部 ...
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 ...
相位,而是在曝光过程中,由每个像素直接对周期性干涉信号进行解调。可以将其理解为由大量微型锁相放大器组成的面阵相机:每个像素既负责接收光,也负责从接收到的光强变化中识别特定频率的有效信号。在实验系统中,隐藏目标返回的散射光作为物光,同时引入一束相位稳定、强度较高的参考光。通过声光调制器或电光调制器,使物光与参考光之间产生一个固定的射频频差。两束光在锁相相机表面叠加后,形成随时间周期变化的干涉信号。到达相机的总光场可以简化表示为:其中,和分别表示物光与参考光,为二者之间的频差。相机实际探测的是光强,因此接收到的信号可写为:式中,和是物光与参考光的强度,为二者之间的相位差。前两项是不随调制频率变化的 ...
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 ...
应市而归,载誉重启!RedEdge-MX多光谱相机已重启生产线,续写品质传奇近日,与星朗浩宇长期保持紧密合作的EagleNXT公司宣布,即日起重新推出久负盛名的MicaSense RedEdge-MX多光谱传感器。作为业内公认的“标杆级”产品,RedEdge-MX此次回归不仅是一次产能的恢复,更是一次全面的价值重塑。为回应当前精准农业、环境监测及科研领域日益严苛的专业需求,近期上市的RedEdge-MX集成了现代化的数据传输接口、显著增强的机身耐用性,并针对核心性能指标进行了深度优化。值得一提的是,该款传感器将在EagleNXT新近建设的专用组装与测试产线上完成生产,这一举措不仅有助于保障了每 ...
升意味着像素曝光时间缩短,荧光收集效率下降,由此触发时间分辨率与信噪比之间的固有权衡。ALCOR 920-2-XSight 在 920 nm 波长下将光能量压缩至 <100 fs 极窄脉冲,在维持稳定平均功率的同时产生极高峰值功率密度;由于双光子激发效率与峰值功率平方成正比,即便单像素驻留时间大幅压缩,每个飞秒脉冲仍能维持足够的荧光激发效率。配合更高帧率的扫描模态,ALCOR平台可将头足类视觉研究从静态响应图谱推进至动态时序解析,揭示偏振视觉背后的完整神经计算原理。多脑区与多模态整合研究: 头足类的复杂认知行为不仅依赖视叶,还涉及垂直叶(vertical lobe)等复杂中枢。ALCOR ...
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 ...
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 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com