SCMOS相机 光束分析仪 DMD 光纤束 合束激光器 共焦 拉曼光谱仪 锁相放大器 无掩膜光刻机 高光谱相机
CD酶标仪灵敏度-使用蛋白质的检测限制本文介绍使用一种新的测试方法,通过添加与传统CD光谱仪耦合的机器人液体处理系统,加快了测试时间,然而,在测量之间转移单个样品和清洗比色皿使得使用传统的CD分光偏振仪进行CD测量成为一个耗时的过程,使用新的测试方式,使用垂直光路,可以直接从井板读取CD测量值。 圆二向色(CD)是指左右圆偏振光的吸收差,常用于手性分析。通常,它被用于测定不对称合成中的对映体纯度和分配蛋白质的二级结构,这两者都需要以高通量的方式进行测量的能力。EKKO™CD 酶标仪灵敏度使用垂直光路,可以直接从井板读取CD测量值。因此,1)将内容物从孔板的每个孔转移到比色皿中,2)在测量之间清 ...
干扰抑制(或灵敏度函数),这表征了一个控制系统应对被控对象输出出现干扰的灵敏度。和开环传递函数相似,干扰抑制也与频率相关。当干扰抑制的幅度超过单位增益,这类噪声抑制变得无效,相应的频率因此被称为单位增益频率。更重要的是,当开环增益的相位达到180度(这是1 + C(s)P(s)S(s) = 0时的闭环ji点),噪声将被放大,导致系统不稳定,尤其是当C(s)P(s)S(s)接近-1时。这个转换点是反馈系统的另一个关键参数,称为相位裕度。闭环控制的带宽受单位增益频率和相位裕度的限制,如果相位裕度出现在低于单位增益频率的频率上,系统将无法稳定。激光反馈控制下面的激光稳频系统相当于上一章节讨论的反馈控 ...
测。以较高的灵敏度和稳定性保障了项目的顺利实施。独特的振镜扫描技术能够在样品不动的情况下实现快速的二维成像mapping,使得原位探测的同时还可以进行成像分析成为了可能。XperRam系列拉曼光谱仪可以根据您的实际需求进行光源的选择和光谱仪的配置,不仅提供更紧凑的C系列,也提供超高光谱分辨率的S系列,以优异的性价比和灵活度在科研级拉曼市场展露头角。Nanobase与上海昊量合作,目前可以在上海完成您的设备定制化、原位和联用工作,国内外均有各种成功案例。欢迎您与我们进行更详尽的沟通,实现您的更多的奇思妙想。上海昊量光电作为nanobase在中国大陆地区唯yi的代理商,我们可以和nanobase一 ...
KE显微镜的灵敏度和分辨率。不同的偏振方向的光与不同的样品的相互作用方式会有所不同,因此在对不同样品的测量中,在MOKE显微镜中选择合适的光偏振状态可以提高对样品中微小磁性变化的探测能力。例如,如果样品表面存在着微小的磁化强度变化,通过选择适当的光偏振状态,可以使得这种变化在显微镜中更加明显,从而提高了显微镜的灵敏度。此外,光偏振对MOKE显微镜的分辨率也有影响。通过调节光偏振方向,可以选择适合样品特性的探测灵敏度,从而提高显微镜的分辨率。正确的光偏振还可以用于研究材料的相关光学性质。MOKE显微镜可以通过测量样品对不同偏振方向的光的反射率或透射率变化,获得有关材料的光学常数、折射率等参数的信 ...
数据存储、高灵敏度化学检测、生物传感等方面具有广泛的应用。这主要归因于表面等离子体传导光的亚衍射极限的能力,增强局部表面电磁场或允许在纳米尺度上定位光。据报道,金属纳米粒子的等离子体特性本质上取决于它们的尺寸、形状、表面形貌、晶体结构、粒子间间距和介电环境。等离子体动力学的一个发展是磁等离子体动力学。磁等离子体学促进了光子学和磁学领域的巨大兴趣,这些领域与光磁物质相互作用的共振增强有关,与纳米制造技术的快速发展有关(例如,纳米印记,光刻,物理气相沉积和微流体合成工艺)。磁等离子体力学的一个课题是增强磁光效应在等离子体纳米结构中的应用。纳米结构中的磁等离子体具有在纳米尺度上提供光子接收、发射和光 ...
于具有极高的灵敏度和可行性,早已广泛应用于纳米尺度样品的磁测量。除了测量磁光克尔旋转和强度外,还可以测量磁性的固有特性,如磁重力Hc和方位比Mr/Ms。图1图1展示了一个带有测量几何图形的样例结构。50 nm厚的Co25Pd75合金条纹右侧被100 nm厚的ZnO薄膜完全覆盖。ZnO是透明的,因此可以很容易地通过厚厚的ZnO覆盖层进行Kerr测量。此外,ZnO/CoPd界面在室温下是稳定的;用ZnO覆盖CoPd膜不会引起磁性能的大变化(补充图1)。ZnO的原子结构非常致密,H2分子无法穿透。因此,ZnO覆盖层可以阻止氢从CoPd的覆盖表面直接接触和吸收电影。如图1c所示,CoPd膜的右侧被10 ...
率为特征,但灵敏度、场干扰、样品损坏、视场、成本和易用性等标准对于广泛的适用性至关重要,这zui终推动了人们对先jin材料和应用中磁性理解的未来发展。电子和x射线显微镜可以提供低至几纳米的高空间分辨率,但耗时,需要昂贵的复杂仪器,仔细的样品制备和高真空环境。磁力显微镜(MFM)通常用于表征磁性器件,但由于其侵入性磁尖,固有的速度很慢,不适合成像脆弱的磁化状态。另一方面,磁光克尔效应显微镜(MOKE)是一种非侵入性光学技术,在进一步了解自旋霍尔效应和zui近在环境条件下形成的磁性斯基米子气泡方面发挥了巨大作用。MOKE的主要限制是它适用于表现出强克尔响应的材料。有源MOKE层已应用于某些材料类型 ...
有高精度、高灵敏度、高分辨率的特性,为光学原子钟、精密光谱测量、阿秒科学等领域提供了一种可靠的光波-微波转换工具。飞秒光梳本质上是一组特殊的飞秒脉冲光,它在时域上是一系列时间宽度在飞秒级别的超短脉冲,在频域上是一系列间隔相等、位置固定、具有极宽光谱范围的单色谱线。飞秒光梳实现了其频率覆盖范围内所有波长的直接锁定并溯源至微波频率基准,建立起了光波频率和微波频率的直接联系。基于飞秒锁模激光器,目前一般可以通过锁定其重复频率(frep)和载波包络偏移频率(fceo)来使得光梳梳齿稳定。虽然工作频率接近100MHz重复频率的光频梳正在成为一种成熟的技术,但重复频率为GHz的梳子仍然存在着大量挑战。首先 ...
板上有三个高灵敏度AMR传感器。可以使用AMR传感器测量的磁通密度范围从20 nT到400 µT不等。所有18个AMR传感器的数据同时采集。总体测量频率为100 Hz。通过标准USB或以太网连接可以与上级系统连接。昊量光电蕞新推出M-axis磁偏角磁矩测量仪,M-axis的测量方法是基于永磁体材料的磁偶极子模型。从而测得除磁体的三维空间位置以外,永磁体的磁矩和磁化方向(磁偏角)。与亥姆霍兹线圈测量法比较,M-axis 直接地确定感应磁场,而非磁通量变化量的积分。因此测量中的磁体为静止不动的。与有效且可靠的分析软件一起,M-axis是您全检质量控制的首要选择。M-axis是一种高精度的检测永磁体 ...
有原子层级的灵敏度。对薄膜的测量准确度可以达到1nm,相当于单原子层的厚度。(8)非苛刻性测量。样品可以是块体材料与薄膜,由于它可测得物质在一个波长范围内介电函数的实部和虚部,信息量较多,可对固体样品作精细分析。能同时分别测量出几个物理量。椭偏光谱可直接得到光学常数的实部和虚部,不需要K-K关系.如果您对椭偏仪相关产品有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-level-56.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、 ...
磁光效应磁光效应是指当光在外加磁场的作用下与具有固有磁矩的磁性物质相互作用时,磁性物质的磁光特性会发生变化,从而改变光波的传输特性作用于它,导致各种新的光学各向异性。对介质施加磁场会影响在其中传播的光的偏振态,而光偏振态的变化与磁场的大小有关。根据光与磁光材料相互作用方式的不同以及光与磁光材料相互作用产生的光学各向异性,磁光效应又分为法拉第效应、磁线阵双折射、塞曼效应、磁光克尔效应等。(1)磁光法拉第效应磁光法拉第效应又称磁光旋光效应,是指当一束线偏振光从磁光材料沿磁场方向透射时,由于材料折射率的不同,磁光材料中的左旋和右旋偏振光,即偏振面相对于入射光的偏振面偏转一定角度的一种磁光现象。法拉第 ...
量都具有较高灵敏度。如果您对时域热反射测量系统有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/details-1452.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来 ...
,因此需要高灵敏度的检测机制。这是通过平衡光桥检测,其中包括一个沃拉斯顿棱镜和两个光电二极管。这两个信号进一步数字化,并与锁相放大器相减。在极面和法拉第几何中,磁场是由一个围绕物镜的线圈提供的。每个极面鞋上都有一个小孔,可以透射聚焦的光。它们对样品上激光光斑周围200 μm范围内的面外场强的影响约为1%,因此对于我们的目的可以忽略不计。由于在目标位置的磁场是可以忽略的,它不能导致一个可测量的法拉第旋转。如果使用纵向几何形状(见图1b),完整的样品支架旋转45°,线圈平行于样品表面对齐。样品表面的磁场在极性上达到300 mT,在纵向上达到100 mT。测量是在过渡金属合金样品上进行的,即Fe52 ...
和磁化开关的灵敏度增加。MOKE系统的基本工作原理是在外加磁场下将偏振光照射到磁性样品上,然后将反射和旋转的偏振光通过分析仪,然后由光电探测器收集。这种分析装置的简化示意图仅显示了基本的实验组件,如图1所示。图1分析装置的输出包括纵向、横向或极性几何的克尔旋转测量值与外加磁场的关系,可以绘制在图上,以获得MOKE磁滞回线。应该指出的是,纵向或横向几何的磁滞回线涉及一个面内磁场,垂直于光入射面,因此对面内磁化敏感。另一方面,当磁场垂直于样品表面,入射光线极化时,得到极性克尔旋转磁滞回线,响应于面外样品磁化。图2显示了这些测量几何形状。对于每个测量构型,复克尔旋转角⊜记录下来,它们的大小用克尔旋转 ...
比规律和深度灵敏度。梯度效应也可以很好地应用于图像精细过渡和域调制。图1图1比较了Kerr效应、Voigt效应和梯度效应之间的现象差异。在不同条件下,在光学偏光显微镜下对具有两个正交磁化轴的铁硅晶体的典型畴图进行了成像,如图所示。在每种情况下,通过选择适当的入射光和通过正确设置显微镜中的偏光器,分析器和补偿器来产生对比度。克尔效应在磁化矢量上是线性的,因此图1中的四个畴相以不同的颜色显示。在V光效应中成像的相同图案只显示两种颜色,每个磁化轴一种。这种对比是独立于磁化方向,因为V光效应取决于二次磁化矢量。梯度效应对磁化强度的变化很敏感。因此,在这种效应中,畴边界的出现取决于邻近畴的相对磁化方向。 ...
向分辨率、高灵敏度;可以对样品表面光学成像的每个像元进行椭偏测量,得到微区特性的精确定位测量,极大提高了对微纳区域的表征能力,横向分辨率达到微米级;还可以对同一光斑区域的多元样品进行观测,弥补了传统测量技术的不足。目前,具有传统椭偏测量技术和光学成像系统两者优点的椭偏成像技术发展迅猛,为纳米检测、生物医学、半导体工业、集成电路等领域的材料性能表征提供了极大便利。如果您对椭偏仪有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-level-56.html相关文献:《几何光学 像差 光学设计》(第三版)——李晓彤 岑兆丰更多详情请联系昊量光电/欢 ...
66nm。从灵敏度和抗扰动能力的角度来看,532 nm激光不是刺激拉曼信号的最佳选择,UV或DUV也是一种选择。采用紫外光源有以下三个优点:1)从拉曼信号强度与激发波长的关系来看,短波的拉曼信号较强;2)减少荧光干扰,当激发波长小于250nm时,处于无荧光区;3)在紫外区可能发生共振或预共振,导致拉曼截面增强102~106倍。但紫外拉曼系统的制作成本相对较高。对于拉曼光谱有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。https://www.auniontech.com/three-level-59.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电 ...
。其次,探测灵敏度也和波长范围有关。无制冷硅基CCD器件的量子效率在800 nm后急剧下降。长波长可使用铟镓砷(InGaAs)阵列器件,不过噪声更大,灵敏度更低,大约仅为硅探测器的十分之一,成本也更高。空间分辨率也是考虑因素,因为成像分辨率受照明波长影响,衍射极限光斑约等于0.3λ。图1.硅与铟镓砷基底CCD探测器灵敏度曲线由于上述原因,拉曼应用选用的激光波长范围通常在近红外及其以下。拉曼信号强度、探测灵敏度和光谱分辨率都与波长有关。虽然看似短波长比长波长更适合用于拉曼光谱应用,但不能忽略短波长的劣势,那就是荧光效应。物体受到光照射可能会吸收光子能量,从而放射出能级小于入射光波长的光,UV-V ...
提高了信号和灵敏度。SERS用于检测S-100β或n-乙酰天冬氨酸作为TBI生物标志物,以确定损伤的严重程度,并可能有助于临床决策。脑缺血是脑供血不足,无法满足代谢需求的结果。如果血流减少超过一定阈值,可演变为脑梗死,死亡率达15%。在阻断脑血流的过程中,每分钟可损失190万个神经元,因此在早期发现脑缺血可以在病情发展之前进行治疗,降低梗死发生的几率,提高生存率。目前,脑缺血的检测主要依靠磁共振成像(MRI)和计算机断层扫描(CT)。CT具有更好的整体分辨率,比MRI更快,更方便,限制更少。尽管如此,它仍然需要使用造影剂和放疗,并且在检测小病变方面受到限制。虽然这两种技术都构成了脑缺血诊断的金 ...
间分辨率、高灵敏度和高信噪比。它特别适用于根据它反射的光对小麦进行光谱分析。光谱数据可以进一步分析小麦的表型特征。通过收集小麦不同时期的光谱数据,观测不同时期小麦归一化差异植被指数(NDVI)*和植物衰老反射率指数(PSRI)**。后期结合反射指数、含氮量与籽粒成熟度的关系,确定施肥量与收获期。高光谱成像无人机遥感系统在农业生产中的保护和预测作物生长具有很高的价值和广阔的应用前景。specim AFX高光谱相机还能够发现早期的一些病虫害,并监测其在作物上的演变。*归一化植被指数归一化植被指数(NDVI)反映作物生长和营养状况。根据NDVI信息,我们可以知道作物在不同季节对氮素的需求量。这些信息 ...
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