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F1和F2,带通荧光滤波器;L2,镜头。c,在PBS-荧光素溶液中,随着NAs的增加锥形光纤的典型ξT(x,y)集合字段(每个字段归一化到其zui大值);比例尺,500µm。d,比较在pbs -荧光素溶液中扫描的双光子荧光光斑采集的光子数(像素停留时间,3.2µs),内嵌扁平切割光纤与NA = 0.66, ψ = ~4°的锥形光纤;FF图中的等值线显示锥形光纤收集到的zui大光子数。比例尺,500µm。e, NA-0.66 锥形光纤在pbs -荧光素溶液中的光子收集的等距线(顶部色条,每个像素的光子数;停留时间,3.2µs);等值线在10、20、50和100光子处绘制。比例尺,500µm。f, ...
。使用合适的带通光谱滤波器限制光谱范围(中心波长为4µm或2500 cm- 1500 nm带宽,Thorlabs FB4000-500)。使用固定在20厘米扫描台上的辐射热计阵列(FLIR玻色子,640x480 px)记录不同位置的光束轮廓;根据ISO标准11146,扫描范围涵盖必要的瑞利距离。图2上图2。通过M2表征(4µm中心波长,500 nm带宽)获得的中红外超连续谱束在不同位置的分布:(a-c)靠近焦点位置(a,b为特意像散光束的长、次轴);(d)在准直器后直接测量的超连续谱激光源的实际出射光束(归一化,辐射热计未进行现场校正)。超连续介质束焦散的轴向步长为1毫米。图1描述了M2的测量 ...
nm的激发带通由Retra II光引擎(Lumencor,Beaverton,OR)提供,激发带通通过510/84nm的滤光片进行了检测。图中展示了一些GnRH(100pM)诱导培养垂体细胞中的钙信号数据。实验使用源自WT和DKO雄性和雌性小鼠的细胞进行。参考文献Sokanovic S J , Constantin S , Dams A L ,et al.Common and female-specific roles of protein tyrosine phosphatase receptors N and N2 in mice reproduction[J].Scientific R ...
F前端。单个带通滤波器的实测响应如图2所示。前端损耗或噪声系数(NF)由第1个LNA之前的组件驱动,并决定辐射计系统噪声温度,从而决定辐射分辨率。由于PoLRa所要求的轻质量和小体积,使用大的低损耗谐振腔滤波器是不切实际的。四口射频开关、隔离器和陶瓷腔滤波器的插入损耗分别为1.3 dB、0.2 dB和2.1 dB。第1个LNA的NF为0.6 dB,由于所有连接器和SMA部分约0.8 dB,存在额外的损耗。从交换机到包括第1个LNA的NF为5.0 dB。辐射计系统噪声温度Tsys由以dB为单位的NF计算[22]:Tref是290k。这对应于Tsys为627 K。图1所示,L波段辐射计射频(RF) ...
(LLTF-带通滤波器)。IMA由同样基于VBG的高光谱成像滤光片(超立方体)组成。当与配备暗场聚光镜的研究级显微镜结合使用时,TLS和超立方体可以将该显微镜转换为高光谱暗场设置。这些系统可在可见光(400-1000nm)、近红外(900-1620nm)或两者(400-1620nm)光谱范围内连续调谐。这一套平台能够在无需繁琐的样品准备的情况下,深入研究纳米材料的性质。一、使用TLS获得的结果在Patskovsky等人[1]的这项研究中,使用高光谱暗场成像研究了靶向CD44+阳性人类乳腺癌细胞的金等离子体纳米颗粒(AuNPs)。这套系统已成功用于在固定的细胞制备中执行CD44靶向AuNPs的三 ...
频率的可调谐带通滤波器来选择fceo,然后用一个额外的RF放大器进行放大。该信号连接到Vescent SLICE-OPL,该模块为MENHIR-1550的泵浦电流提供反馈,以实现fceo稳定。使用射频频谱分析仪可以清晰记录fceo频谱和噪声频谱。在整个系统中,由于COSMO模块的优xiu性能,放大器泵浦电流提供140 mW(140 pJ)即可优化fceo信号。在偏频锁定COSMO模块内部,光信号产生了超连续谱。超连续光谱显示在780 nm附近有一个峰,而1560nm附近的光频率加倍,也会影响780nm的光。为了在实验上说明这个概念,我们将一个封装的超连续谱产生装置连接到放大器的输出端。图2显示 ...
,应用了数字带通滤波器,将信号限制在THz频率范围内[50 GHz,5 THz]。前50 ps延迟范围表明自由空间THz光束路径中的吸收导致了明显的自由感应衰减。(c)由(b)通过傅里叶变换和500 ps调制窗口得到的THz信号功率谱密度,得到2 GHz的频谱分辨率和35 dB的动态范围。(d)通过改善放大器噪声,以更低的更新速率Δfrep= 1 kHz,在2秒积分时间内获得了动态范围增加到55 dB的THz谱。在两种情况下,平滑背景是从相应的分离时间迹线中获得的,在这些时间迹线中,自由空间THz光束路径被阻断。明显的吸收特征来自空气路径中水的吸收。请注意,由于两次测量的不同湿度条件((c)为 ...
(LLTF-带通滤波器)。IMA由高光谱成像滤光片超立方体组成,也基于VBG。当与配备暗场聚光镜的研究级显微镜结合使用时,TLS和超立方体可以将该显微镜转换为高光谱暗场设置。这些系统在可见光(400-1000nm)、NIR(900-1620)nm或两者(400-1620nm)光谱范围内连续可调谐。这种zui先jin的平台允许对纳米材料进行深入表征,而无需任何特殊的样品制备。如果您对高光谱暗场显微镜感兴趣,请访问上海昊量光电官方网站:https://www.auniontech.com/details-1007.html相关文献:[1] Patskovsky, S., Bergeron, E., ...
谱带上,需要带通滤波器或衍射光栅进行波长选择。因为它们是放电源,所以在运行前需要一段预热期。相比之下,UV-C LED是即时开启的,效率高,光谱稳定性好,占地面积小。此外,它们可以产生窄带输出,消除了对滤波器或衍射光栅的需要。紫外荧光法使用光学技术来分析样品发出的荧光信号。应用包括生物分析和水测试。石油和其他碳氢化合物等毒素以及某些病原体具有紫外线荧光特征,使紫外线荧光测定法成为在线水质监测的理想技术。在这里,氘灯也正在被光纤耦合UV-A LED所取代,这种LED的工作波长为365nm。占地面积小,易于使用和坚固性使它们成为工业监视器和台式实验室仪器的实用替代品。高光输出可以支持十亿分之一的痕 ...
与传统的介质带通滤波器形成鲜明对比,任何调整都意味着需要购买新的滤波器,并且显微镜中可以安装的滤波器数量始终存在限制。环境稳定性共聚焦系统中的AOTF实现了对多条激光线路进行灵敏、快速的电子调谐和强度控制,消除了由温度或湿度变化引起的任何潜在频率漂移。而这些对于传统滤波转台/轮的机械调谐方案很难实现。AOTF技术与指标在AOTF中,射频驱动器输出的频率作用于压电换能器(通常是铌酸锂),从而产生声波并耦合到声光材料中,如二氧化碲(TeO2)。这就产生了一个衍射光栅,其中晶体的折射率随驱动器提供频率的变化而变化。当相干光束穿过晶体时,只有一窄带的频率满足相位匹配条件,并且以未衍射光束不同的角度离开 ...
间连接了一个带通滤波器。用2 Vpp驱动输出捕获稳定的红色迹线,用100 mVpp驱动输出捕获微弱的红色迹线。较高的输出幅度在100 kHz以下提供了明显更好的底线。但是,测量在通带处被削波。图 3:带通滤波器的频率响应,具有 2 Vpp(稳定红色)和 100 mVpp(微弱红色)驱动信号在本例中,FRA的扫频正弦波首先由另一个仪器插槽中的数字滤波器整形,而不是使用恒定输出功率,允许DUT的阻带具有更高的输出功率,而在DUT的通带中具有较低的输出功率,如图4(a)所示。然后,整形输出作为参考发送回FRA的输入A,并发送到输出1以驱动DUT。启用In÷In1模式后,测量频率响应的动态范围显著改善 ...
数量、波长、带通、光功率和工作模式都可以针对应用的需求为客户量身定制,拥有一流的亮度、稳定性和独特的定量电子控制系统,满足客户对于不同波长激发光的多种需求。下图就是运用该技术检测在北卡罗来纳州Betz湖所提取的水样并生成的伪色彩图像。由美国国家环境保护局公共卫生与环境评估中心的Robert Zucker博士和Emma Brentjens使用SOLA光引擎获取。图中伪色彩表现出红色的即为蓝藻,而显示为绿色的则是绿藻。如果您对Lumencor光源有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/details-1803.html更多详情请联系昊量光电/欢迎 ...
y5-4X四带通多边分束器和发射滤光片在这幅图像中同时存在bleedthrough和crosstalk现象。Bleedthrough表现为图像中细胞外灰度相对较高(对比图2,已消除bleedthrough的情况)。图2.SPECTRA X 光引擎青色光通道激发,475/28滤光片,Semrock LED-DA/FI/ TR/Cy5-4X四带通多边分束器和发射滤光片通过改变激发滤光片的通带,使其不与多边发射滤光片的通带相交,从而消除了bleedthrough。Bleedthrough的原因是激发光通过发射滤光片传输到相机。通过检测细胞核周围的线粒体荧光,本图像中仍然存在crosstalk(与图3 ...
围设置一个窄带通滤波器,从而消除电台以外的几乎所有信号。图 3 中可以看到一个示例,其中 FIR 滤波器生成器挑选出大约 600 kHz 的 AM 无线电台。用语音信号调制的 AM 载波可以在蓝色迹线中清楚地看到。红色轨迹(天线输入)表明,如果没有窄带通,就不可能选择这个或任何其他广播电台;事实上,信号完全由截取屏幕截图的办公室中可调光 LED 照明的 ~25 kHz 开关控制。为了接收然后收听消息信号,需要无线电接收器接收特定的AM无线电频率并将其解调以从消息信号中分离出载波信号。 简单 AM 无线电接收器的框图如图 4 所示。接收器通过使用无线电天线来检测无线电波; 但是,该信号通常相对较 ...
围设置一个窄带通滤波器,去除电台以外的几乎所有信号。图3给出了一个例子,FIR滤波器生成器挑选出一个大约600 kHz的AM无线电台。蓝色轨迹中可以清楚地看到用语音信号调制的AM载波。红色的轨迹(天线输入)表明,如果没有窄带通,就不可能接收这个或任何其他电台;事实上,该信号完全由截图所在办公室的可调光LED照明的~25 kHz开关控制。图3 FIR滤波器生成器将AM广播电台(蓝色轨迹)与背景信号(红色)隔离开来。为了接收和收听消息信号,无线电接收器需要接收特定的AM无线电频率并对其进行解调,以从消息信号中分离出载波信号。简单AM无线电接收器的框图如图4所示。图4 调幅无线电接收器框图接收器通过 ...
四带分色器的带通区域的宽度。边缘结构中也有一个小的不对称性,这可能是由光学系统中残留的高阶球差造成的。所有工程PSF的一个共同特点是,与简单的二维聚焦斑点相比,它们的复杂性必须在PSF模型中得到体现,该模型被用于估计三维位置(可能还有发射颜色或分子方向)的参数拟合算法。简化的PSF模型,如高斯模型、基于标量衍射的Airy模型、Gibson-Lanni模型,或基于Hermite函数的有效模型都不能满足这一要求。一个解决方案是使用实验参考PSF,或用花样拟合这样的PSF作为模型PSF,或者使用一个或多个查找表(LUTs)来估计Z-位置。矢量PSF模型也可以用于复杂的3D和3D+λ工程PSF。众所周 ...
前方还需放置带通或低通滤波片。两束光束之间存在一定的位置偏差,又需要耦合到显微镜系统中,所以激发光与信号光的空间夹角需要足够小,光程足够长。如果激发光斑较大,可能还需要更换大通光口径和大数值孔径的物镜。上图中起偏器和半波片置于反射镜之后,因此到达样品表面的激发光偏振态会很纯正。图3第三种利用低通滤光片替代了上述两种方案中二向色镜和反射镜的功能。倾斜滤光片式测量光路的光路原理图如图3所示。激发光由反射镜斜入射到以极小角度(0°-2°)倾斜放置的低通滤光片上,长波段的激发光被反射到显微系统物镜中聚焦到待测样品表面,短波段二次谐波依然通过该物镜收集并同轴透过低通滤波片入射到光谱仪中。由于系统空间的原 ...
频谱宽极窄的带通滤波器的效果;如式1中所示:其中为输入信号,为输出信号的振幅,是目标频率,为参考信号相位,为输入信号相位;在锁相放大器中需要为其提供一个参考相位,而(1)中的相位则取决于参考信号相对于输入信号的相位。以下根据锁相放大器中的工作模块对其进行简要介绍。[1]图1:锁相放大器内部模块示意图[1]图1中所示“Signal Amplifier”为输入信号的交流放大器,该部分为电压放大器,将输入信号的电压值放大,并能进行逐级输出。电压控制震荡“VOC, voltage controlled oscillator”该部分提供锁相放大器的输入信号,该信号的频率为,可同时实现该频率和相位上与参考 ...
光源的波长、带通、光功率和工作模式都可以根据应用要求来选择。Lumencor固态光源配备的新颖发光光管是一项突出的技术,可在500-600nm(绿色/黄色)波长范围内提供高功率宽带输出,解决了LED在这个范围内的性能限制(所谓的 "绿色鸿沟")。适用于生物荧光分析如荧光激发、光遗传学、荧光原位杂交、内窥镜照明、微流控等照明。图1 Lumencor光源成像示意图二、Lumencor显微镜光源分类(1)激光光源:Lumencor 的 CELESTA 和 CELESTA quattro 光引擎包含 4-7 个可单独寻址的固态激光光源阵列。激光输出与复杂的控制和监控系统相结合,提供 ...
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