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
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测量精度达到皮秒级(优于20ps RMS)及亚皮秒的数字分辨率且存在无死区时间。广泛应用于量子光学、航空航天、生物成像及等需要精确时间测量领域的应用。时间间隔与频率分析仪如何捕捉事件、间隔和测量值Moku基于FPGA 技术结合高速的 ADC/DAC 的硬件平台开发时间间隔与频率分析仪,zui高测量频率到150MHz,可以用于精确测量事件之间的时间间隔。这些事件通常是时变电压信号或脉冲,当输入电压达到给定阈值时,仪器就开始或停止记录事件。还能计算这些事件的数量,因此有时也被称为计数器或时间间隔计数器。在频域中,时间间隔与频率分析仪可以使用时间间隔信息来计算信号的瞬时频率和偏差。针对这些应用,Mo ...
间戳,能够以皮秒级的时间分辨率捕捉光子。这种高分辨率计时信息对于确定光子从目标反射回来的准确时间至关重要。使用SPAD单光子相机,这种相机具有单光子灵敏度和皮秒级的步进偏移时间分辨率。实验利用了时间门控技术,通过精细地移动时间窗口来捕捉光子,这有助于高精度地确定光子的飞行时间。具体到每个光子的时间戳记录,使用时间相关的单光子步进偏移计数技术,记录每个探测到的光子的到达时间,从而实现高精度的深度信息获取。 2.时空反相关技术:通过利用纠缠光子对的时空反相关性,即使在干扰信号的存在下,也能区分目标光信号与其他光源。例如,实验中使用SPAD单光子相机设置特定的门控窗口,只有当纠缠光子对同时到达相机时 ...
个时间通常以皮秒到纳秒为单位,对于不同的荧光分子或同一种荧光分子在不同环境中,这个时间是变化的。通过分析这一时间的分布,可以得到荧光分子所处环境的信息。这些信息以颜色编码的形式在图像上显示,从而得到既包含空间分布又含有环境特性信息的成像结果。FLIM技术因其提供的是与荧光强度无关的寿命信息,因此在研究分子相互作用、细胞内pH变化、离子浓度等方面具有独特的优势。二、扫描式荧光寿命成像技术的应用扫描式荧光寿命成像技术(FLIM)的应用在生物学研究领域日益增长,尤其在探索细胞微环境、组织特性鉴定及分析活细胞、组织和生物体的新陈代谢和线粒体功能障碍方面具有独特价值。FLIM提供的信息不仅限于荧光强度, ...
产品阵容包括皮秒半导体激光器、超低暗计数SPAD探测器、恒比鉴别器CFD模块、FLIM数据采集卡。激光器:FLIMLABS提供的光纤耦合皮秒脉冲激光模块,是一种独立模块,不需要计算机接口,具有三个数字旋钮用于控制工作模式(CW\PW)、调节激光功率和设置重复频率及触发模式。SPAD探测器:FLIMLABS的SPAD探测器具有SMA同轴连接器,USB Type-C连接器不仅简化了界面,还可为SPAD供电,并且每秒仅有7CPS的暗计数让您无暗噪声的担忧。CFD模块:CFD模块用于在显微镜或光谱设置中对激光同步输出信号进行数字化和单光子探测器信号的数字鉴别。这种模块的存在增加了将延迟线长度与输入信号 ...
,我们使用了皮秒p FYLA SCT 超连续激光器,其输出450 - 2300nm,重复频率为40MHz。我们将FYLA SCT与AOTF耦合以选择我们需要的不同波长,并使用不同的清理滤波器进一步对其进行光谱过滤,因为具有清晰的谱线对于单分子实验非常重要。然后将FYLA SCT光纤激光器直接输入到自制的共聚焦荧光显微镜的激发臂中。光子纳米系统图像组的设置。光纤耦合的FYLA将SCT白色激光引导到自制光学共聚焦显微镜的激发路径上。另外两条激光线已经出现在设置中。该装置被用于不同的项目,因此它有几个光学组件,以允许更大的灵活性。FYLA SCT是一种1W脉冲超连续皮秒光纤激光器,具有非凡的平均功率 ...
短,可以达到皮秒、飞秒甚至阿秒级别。短脉冲宽度使得激光脉冲在超快光学、生物成像和精密测量等领域具有重要应用。三、脉冲激光的应用领域1.科学研究:激光脉冲在科学研究中发挥着重要作用,特别是在超快光学领域。它可以用于研究物质的动态过程、分子振动、电子运动和化学反应等。2.医学:激光脉冲在医学影像学和治疗中广泛应用。例如,飞秒激光可以用于角膜矫正手术,而皮秒激光可以用于皮肤去斑和纹身去除等。3.通信与信息技术:激光脉冲在光通信和信息技术领域具有重要地位。它可以实现高速光纤通信、光存储和激光雷达等应用。4.工业制造:激光脉冲在工业制造中被广泛应用。激光切割、激光焊接和激光打标等应用需要高峰值功率和精确 ...
薄膜中记录亚皮秒级的自旋动力学和磁弛豫过程,还可以可视化对磁脉冲的时空响应。可以设想,克尔效应的其他新颖应用将在未来被报道。直到70年代才被发现的MO效应都涉及到价带能量范围内的光学跃迁,即光子能量高达约12 eV。Erskine和Stern(1975)提出,从核心能级到价态的x射线激发中也会出现MO效应。十年后,van der Laan等人(1986)和Schutz等人(1987)首次发现了x射线磁二色性效应。由于历史原因,磁圆二色性一词被用来代替法拉第椭圆性。在zui初发现x射线MO效应之后,又发现了许多其他的MO效应,例如共振x射线散射、x射线法拉第旋转、x射线横向MOKE和x射线纵向M ...
测研究,例如皮秒超声和时间域热反射分析[45]。图3(b,d)展示了各个频梳的相位噪声。在2 kHz到100 kHz的频率范围内,时序抖动功率谱密度(PSD)相对平稳地随频率下降。当应用泵浦反馈时,该频段噪声均匀抑制约10 dB,这表明该频段的噪声对应于泵浦的RIN。在泵浦RIN稳定和自由运行情况下,积分时间抖动分别为2.4 fs和6.4 fs(积分范围[2 kHz,1 MHz])。在低于2 kHz的较低频率下,抖动不再由RIN主导,而是由机械噪声源引起的,这符合我们的非优化光学板实现的腔体预期。任何双梳源的相干平均应用中至关重要的一项参数是两个梳之间Δfrep的相对时间或相位噪声。在图3(b ...
辨率,通常在皮秒(ps)级别。这使得它能够精确测量光子到达时间,即使在非常短的时间尺内也能实现准确的测量,且可以处理极低光子计数的数据。基于统计分析的TCSPC法避免了荧光强度的直接测量,因而信噪比较高,探测效率近乎理想。但由于通常需要多次重复扫描来为每个像素采集足够多的光子用于拟合荧光寿命,成像时间通常会较长。因此,如何提高成像速度与测量精度成为了人们关注的重点。近些年来,随着超快激光技术、高速高灵敏探测技术以及图像处理技术等相关技术发展,为开发廉价、高性能、多功能的荧光寿命成像系统创造了条件。图3FLIM系统示意图上海昊量光电zui新推出了意大利FLIM LABS公司的荧光寿命成像FLIM ...
冲定义的,在皮秒或飞秒范围内。为了达到zui高的时间分辨率,必须特别注意尽量减少显微镜系统的时间抖动。在磁激励和激光脉冲来自同一时钟信号的系统中,实现了zui佳的灵活性,因此被锁定在相位中。实际上,无抖动时间分辨力克尔显微镜与皮秒时间分辨率直接在连续的微波场激发下,这样的显微镜设置是可以成像的(图1d)。如果您对磁学测量有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-level-150.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 ...
定重复率的单皮秒脉冲SC源测量色散,应用于定制超连续谱源的设计和制造。通过同步控制全可见光-近红外范围内的脉冲重叠,获得了条纹的zui佳可见度,分辨率小于1nm。该方法极大地简化了基于多个sled作为照明源的冗长而繁琐的zui新干涉测量方法。Iceblink是一款覆盖450- 2300nm光谱范围的超连续光纤激光器,具有超过3W的平均功率和卓越的稳定性(0.5%标准偏差)。它是一种用途广泛的白光光源,在科学和工业领域有着广泛的应用,典型应用包括材料表征、VIS、NIR和IR光谱、单分子光谱和荧光激发的吸收/透射测量。如果您对400-2300nm皮秒超连续谱激光器感兴趣,请访问上海昊量光电官方网 ...
2300nm皮秒超连续谱激光器感兴趣,请访问上海昊量光电官方网站:https://www.auniontech.com/details-1816.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,或直接来电咨询4006-8 ...
优点由超快的皮秒级时间分辨率,能处理载流子之间的非平衡动力学,提高了对热界面导和薄膜热性能的敏感性;而在FDTR的优点是在测试系统避免了机械延迟阶段的复杂性和脉冲激光系统的高成本,并且针对不同的测试样品可适当的调制频率范围使的FDTR对多种类型的薄膜热测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 ...
以及为了实现皮秒切换动力学,器件的尺寸需要缩小到什么程度。如果您磁学测量对有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-level-150.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. ...
立的电子同步皮秒Ti:sapphire振荡器,导致系统非常庞大和复杂。这很快就被目前单频CRS显微镜中的“金标准”所取代,该标准由皮秒Nd:YVO4振荡器同步泵浦光学参数振荡器(OPO)组成,这种激光系统的复杂性促使人们进行了密集的研究,旨在大幅减少占地面积和价格,同时提高可靠性,其主要是通过光纤格式架构。一类系统是基于飞秒Er:光纤振荡器在1550 nm,播种一对掺铒光纤放大器,其中一个是高度非线性光纤。通过对厚SHG晶体中的两个脉冲序列进行频率倍增和频谱压缩,可以合成775 nm的皮秒固定频率泵浦脉冲和850-1080 nm范围内的可调谐皮秒斯托克斯脉冲。该配置最近已经升级,通过Yb:fi ...
及两个超快(皮秒或飞秒)激光束。一束激光始终照亮样品,而第二束激光则以恒定的频率进行调幅调制。因此,由第二束激光引起的任何变化或扰动都会以调制频率转移到第一束激光上。在检测器上,一个光学滤波器被用来阻挡调制光束。只有未调制的波长被检测到。由于信号只发生在调制频率附近,通常使用锁相放大器(LIA)来放大信号。 锁定放大器使用同调检测方法,它将输入的信号与调制频率的正弦局部振荡器混合。然后它将信号通过一个低通滤波器和电压放大器(可选),输出到数字转换器或示波器。这确保只有非常接近调制频率的信号被放大和检测。其他频率的信号(如激光重复频率或直流背景)被拒绝。这使得锁相放大器成为泵浦探针检测的重要工具 ...
经证明,用几皮秒的激光脉冲宽度激发CARS和SRS可以理想地平衡高效生成非线性信号所需的高峰值功率与相对狭窄的光谱带宽(<1 nm)的要求,以匹配分子振动的固有线宽。对于高速成像,至少需要10Mhz的重复频率,理想情况下应该更高。这是因为在视频速率成像中,数据是以每秒1000万像素的速度获取的,并且CARS至少需要每个像素发射一个激光(对于带有调制传输检测的SRS至少需要两个激光)。此外,近红外光谱区域的激光激发已被证明能最大限度地减少CARS中非共振背景的产生,与可见光激发相比,提供了减少的光损伤,也为非线性显微镜提供了良好的穿透组织的能力。最后,由于CARS或SRS显微镜中的光激发路 ...
的时间尺度(皮秒) 内产生大电流。这种操作方式被称为盖革模式。SPAD 输出电压由电子电路感测并直 接转换成数字信号,进一步处理以存储光子到达和/或光子到达时间的二进制信息。从本 质上来说,SPAD 可以被看作是一个具有精密时间精度的光子-数字转换装置。SPADs 也可以 选通,以便只在短至几纳秒的时间窗口内敏感。如今,单个 SPAD 可以用作大 型阵列的构建模块,每个像素电路都包含 SPAD 和即时光子处理逻辑和互连。有几种 CMOS 工艺可供选择,可以定制关键 SPAD 性能指标和整体传感器或成像器架构.灵敏度和 填充因子有一段时间落后于科学 CMOS 或 EMCCD,但近年来已大幅赶上。 ...
uTAG的在皮秒时间测量的应用范围非常广泛,是粒子物理、生物、量子光学、距离修正等领域的不二利器!我们喜欢挑战!如果您需要quTAG高精度时间相关单光子计数器的二次程序开发,如互相关算法等,我们可以为您提供支持,让您的研究因quTAG事半功倍!上海昊量光电作为德国quTools公司的独 家代理,为您提供专业的选型以及技术服务。对于TDC及TCSPC的技术原理-TCSPC高精度时间相关单光子计数模块(分辨率很高的TCSPC----Time Jitter<2.3ps,Time Bin<1ps !)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.a ...
单光子计数,皮秒激光源,快速时间关联和光纤传感仪器。此外,AUREA Technology直接或通过其在北美,欧洲和亚洲的专业分销渠道为200多个全球客户提供一流的专业支持。并与客户紧密合作,以应对当今和未来在量子安全,生命科学,纳米技术,汽车,医疗和国防领域的挑战。昊量光电作为法国AUREA公司在中国区域的独家代理商,全权负责法国Aurea公司在中国的销售、售后与技术支持工作。AUREA技术提供了新一代的光学仪器,使科学家和工程师实现卓越的测量结果。奥瑞亚科技与全球的客户和合作伙伴紧密合作,共同应对量子光学、生命科学、纳米技术、化学、生物医学、航空和半导体等行业的当前和未来挑战。双光子是展示 ...
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