HiCAM高速像增强荧光相机用于斑马鱼心脏的高速活体成像技术在德国巴德诺海姆的Max Planck心肺研究所,人们对斑马鱼的心血管系统进行了研究。斑马鱼的透明度(图1)及其实验优势使其成为人体心血管系统的理想比例模型。图1 斑马鱼的照片。心脏位于红色方块内为了研究斑马鱼的血液流动,血红细胞被荧光蛋白DsRed标记。荧光的强度受到附着在红细胞上的荧光蛋白数量的限制。此外,光线发射的方向是随机的,这进一步减少了到达相机的光量。低光强度不一定存在问题,增加曝光时间来捕捉足够的光是一个常用的解决方法,这通常被用于成像固定的昏暗物体。然而,在移动物体上使用相同的方法会导致图像模糊。试想一条活的斑马鱼,它 ...
X射线的无损检测技术一 . 前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一,是保证焊接质量的重要技术,其检测结果己作为焊缝缺陷分析和质量评定的重要判定依据,应用十分广泛。胶片照相法是早期X射线无损测试中常用的方法。X射线胶片的成像质量较高,能够准确地提供焊缝中缺陷真实信息,但是,该方法具有 ...
波像差系列(八)-光学系统的像差容限光学系统不可能把像差校正得尽善尽美。那么多大的像差能被认为是允许的?这是一个很重要的问题,也是一个甚为复杂、并且还不能认为已被解决了的问题。原因是光学系统的像差容限不仅与像质评价方法有关,还随系统的使用条件、使用要求和接收器性能等的不同而不同,而诸多像质评价方法之间虽然有直接或间接的联系,但它们各自有其局限性,不能用任一种方法来评价各种光学系统。而且有些方法数学推演繁复,计算困难,实际上也很难从像质判据直接得出像差容限。由于波像差与几何像差之间有着较为方便和直接的联系,因此,以最大波像差为评价依据的瑞利判断是一种方便而实用的像质评价方法。利用它可由波像差的允 ...
像差理论与计算系列(八)位置色差的计算任何光学介质,对透明波段中不同波长的单色光具有不同的折射率,波长短者折射率大。 光学系统多半用白光成像,白光入射于任何形状的介质分界面时,只要入射角不为零,各种色光将因色散而有不同的传播途径,结果导致各种色光有不同的成像位置和不同的成像倍率。这种成像的色差异称为色差。通常用两种按接收器的性质而选定的单色光来描达色差。对于目视光学系统,都选为蓝色的 F光和红色的C光。色差有两种。其中描述这两种色光对轴上物点成像位置差异的色差称为位置色差或轴向色差,因不同色光成像倍率的不同而造成物体的像大小差异的色差称为倍率色差或垂轴色差。如下图,轴上点A发出一束近轴白光,经 ...
2018年综述:计算成像(中)4、计算成像计算成像通过对所有元素采取并行设计和联合优化的方法来平衡光学和电子的处理能力,各个元素不被认为是相互独立的。尽管在1990年前已经有应用计算成像概念的工作存在,但是,直到1990年代,成像界才将这些单独的成像问题解决方案视作是方法上的根本转变。计算正在成为成像的一个明确和不可或缺的部分。最先涉及光学和计算联合的成像工作之一是Cathey作出的,他讨论了如何通过光学和信号处理的联合设计来提升分辨率或增强电子检测的图像。首先证明这种成像方法的优势的工作之一是Matic和Goodman作出的,他们发现,当对图像进行滤波的时候,滤波函数分布在光学和后端检测处理 ...
无需制样的快速多元素检测——激光诱导击穿光谱(LIBS)方案LIBS(激光诱导击穿光谱)是将一束高能脉冲激光聚焦在样品表面,当激光辐照度超过样品的击穿阈值时,少量材料将被烧蚀和激发以产生等离子体。在激光脉冲结束时,等离子体迅速扩散并冷却。激光诱导等离子体内包含了电子、离子、原子、分子和微粒等,整体呈电中性。当激光脉冲结束后,等离子体中被激发的粒子会从高能级向低能级跃迁,并发射特征谱线。用光谱仪采集等离子体发射的特征谱线就会得到LIBS光谱图。通常我们认为等离子体中各种元素的比例与烧蚀样品的元素比例一致。通过分析特征谱线的强度,可以定量分析出样品中各种元素的含量。星朗浩宇提供一体台式LIBS、分 ...
MAPbI3是应用最广泛的钙钛矿吸收材料,它具有优越的光吸收条件、低的结合能、载流子寿命长、双电荷转移和制备简单等性能。这些特性是MAPbI3 PSCs可以实现高能量转移效率(PCE)的关键因素。使用源表为Keithley 2430太阳模拟器在0.25cm2的阴罩下测量了J-V曲线,同时在AM为1.5G的辐照下校准Si-参比电池。时间分辨光致发光谱(TRPL)使用(XperRam Ultimate)的激光系统,激发光源为405nm进行测量分析。如图1(a)所示为ITO/PEN and ETL/ITO/PEN结构的光透射性能,表明在ITO/PEN基地上三种ETLs都有具有增透性能,由于具有高的结 ...
拉曼是表征物质性质的一种重要手段,那么究竟什么是拉曼光谱,提到拉曼光谱的时候也会提及的SERS、共聚焦拉曼、高温拉曼、FT-Rama、RRS又是什么呢?下面来简要介绍下。拉曼光谱是一种振动光谱,是物质的一种固有的性质,可以非常灵敏地判断物质的组成,又被称之为指纹光谱。拉曼光谱是1928年印度科学家C.V.Raman发现的。光与介质作用发生散射,散射可以分为两种,1.弹性散射:散射光与入射光频率一样,为瑞利散射;2:非弹性散射,散射光频率发生改变,为拉曼散射,频率的变化对应的是物质的转动和振动光谱,所以收集拉曼散射可以得到物质的结构,从而完成对物质的指认。而拉曼散射根据散射光频率相较于入射光频率 ...
作为煤炭资源大国,中国的发展离不开煤炭产业,即使清洁能源也无法替代它。然而燃烧煤炭排放的颗粒污染物尤其是PM2.5造成的大气污染令所有人头疼,虽然现在提倡超净煤炭的使用,也还是无法完全避免PM2.5污染。而PM2.5浓度监测作为大气治理的重要一环越来越受到人们关注,下面我来介绍一下利用到法国oxxius激光器的光散射法在PM2.5浓度监测中的作用。首先什么是颗粒污染物?PM2.5又指的是什么?大气污染分两类,一类是气体污染物,比如一氧化硫、二氧化硫、一氧化碳和一氧化氮这种以气态形式存在的有害气体。另一种气溶胶污染物就是我们提到的颗粒污染物,它指的是那些可以悬浮在空气中的固体物质,比如我们常见的 ...
摘要:利用光纤的传光功能,将光纤与可见光源或者激光光源相结合,可以实现照明、装饰以及光信号与高功率能量的传输与控制,这是光纤应用的一个重要分支领域,而且随着建筑业新型照明装饰等潜在的巨大需求被开发,光纤在照明装饰、能量信号传输与控制这一领域将实现快速增长趋势。一、玻璃光纤在照明方面的应用玻璃光纤是由高折射率的光学玻璃作为纤芯,低折射率玻璃作为包层,采用双坩埚法或棒管法拉制而成的阶跃式多模光纤。玻璃光纤的优点有以下几点:(1)玻璃光纤的数值孔径较大、接受角一般>70°,与光源的耦合效率高;(2)玻璃光纤低衰减损耗,在380~1300 nm 的光谱范围内具有较高的传输效率,其衰减一般微300~60 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com