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 ...
提高生物成像分辨率技术:暗场米勒矩阵显微镜摘要:在本文中,我们介绍了如何提高生物成像分辨率技术,,并重点介绍了一种暗场米勒矩阵显微镜装置设置的实验搭建和测试方法。光学荧光显微镜有助于观察在常规光线下通常看不见的生物细胞,提供高分辨率和精确的靶向。相比之下,无标签显微镜不依赖于染料或标记物,它利用自然光学特性,如光偏振来研究样品。像超表面和无透镜全息术这样的新技术正在扩展MM显微镜的功能。有些系统使用光弹性调制器或塞曼激光器来快速控制光偏振,而不需要移动部件。所使用的光学设置如图1所示。它利用FYLA的超连续激光作为光源,通过声光可调滤波器选择所需的波长。格兰-汤普森棱镜用于分离垂直偏振光。对于 ...
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 ...
Calmar推出新品Carmel X-780飞秒光纤激光器,1.5W高功率赋能双光子聚合3D打印超快激光器制造商Calmar Laser近日宣布推出其Carmel X系列的新成员——Carmel X-780高功率飞秒光纤激光器。这款突破性产品将780nm波段的输出功率提升至行业的1.5W,为双光子聚合3D打印、生物成像和多光子显微镜等前沿应用带来革命性变革。突破性性能,重新定义行业标准Carmel X-780系列提供三种功率配置,其中旗舰型号CFL-15RFF实现了1.5W的平均输出功率,配合小于90飞秒的超短脉冲宽度和卓越的光束质量(M² < 1.2),为双光子聚合3D打印提供了前所未 ...
时间门控拉曼:破解荧光干扰,重塑生物制药表征新范式生物制药表征的 “荧光困境”:曾让精准分析望而却步在生物制药研发与质控中,拉曼光谱的优势早已深入人心 —— 极高的分子特异性无需复杂样品预处理,无损非接触的测量模式适配生物溶液与高含水量体系,灵活的采样配置更能无缝对接自动化流程。但行业内共识明确:荧光发射是拉曼光谱技术面临的主要挑战,这一痛点长期制约着技术落地。许多小分子药物、生物分子本身具有极强的荧光背景,传统连续波拉曼光谱技术下,荧光信号会完全掩盖微弱的拉曼信号,导致这类关键分子的拉曼光谱 “无法测量”;更棘手的是,细胞外囊泡(EVs)等生物标志物的来源区分,也因荧光干扰陷入 “无谱可依” ...
双频共振跟踪(DFRT)-了解如何在 Moku:Pro 上实现双频共振跟踪实时谐振跟踪在一系列应用中都很重要,包括从基于微机电系统 (MEMS) 的惯性传感到原子力显微镜 (AFM)。本应用说明比较了两种跟踪谐振的方法:一种利用锁相环 (PLL),另一种利用双频谐振跟踪 (DFRT)。虽然 PLL 方法在大多数情况下效果很好,但它可能会难以应对临界耦合下出现的突然相移。DFRT 通过幅度相关反馈控制克服了这一困难,提供了更可靠的解决方案。在这里,我们通过结合双频多频锁定检测实验和PID 控制器在一个Moku:Pro设备。双频信号由双通道波形发生器产生,在模拟谐振器上进行了测试,并获得了积极的结 ...
啁啾体布拉格光栅(CBG):超精细量子位控制技术中的新方案随着量子计算、量子模拟和精密测量等领域的快速发展,高保真度的量子位操作成为实现大规模量子信息处理的关键。超精细原子态作为量子比特的编码载体,因其长相干时间和可控性而备受青睐。然而,传统的量子位驱动方法(如微波直接驱动或双激光Raman过渡)在扩展性和稳定性上面临挑战。近年来,啁啾体布拉格光栅(Chirped Bragg Grating, CBG)作为一种新型色散光学元件,通过高效地将相位调制转换为幅度调制,为超精细量子位的Raman驱动提供了革命性的解决方案。本文基于前沿研究论文(文章1-《Dispersive optical syst ...
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