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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明,通过利用选择性光传递和收集,转录因子能够在自由运动的动物中对功能性荧光信号进行多点探测,包括沿着纤维锥度动态记录来自多个脑区的信号。我们通过在自由运动的小鼠中使用单个锥形光纤完成奖励收集任务,快速扫描兴奋光并同时监测背侧和腹侧纹状体的多巴胺瞬变,证明了这种实验的可行性。zui后,我们将控制光沿锥度传播的模态效应与金属涂层锥形光纤表面的微观和纳米结构相结合,从而设计了收集体积25,26。我们将收集体积限制在锥度表面的一个角部分,这样,光学窗口位于沿着锥形光纤界面的特定深度,只有很少的细胞体。这种方法与光学窗口的选择性光传输相结合,提供了具有高度空间选择性的深度细胞体积的双向接口。结果锥形光纤 ...
,而不考虑层选择性。在图1中,对13 nm金属材料覆盖的自旋阀层堆栈的散列钴膜的磁化过程进行了成像。尽管有覆盖层,铁磁薄膜中的畴仍然清晰可见。另一层铁磁性的NiFe/Co双分子层在较低的深度被光传输,对克尔信号的贡献更强。然而,在施加磁场时,它的强度几乎降低了两个数量级,因此在显示图像的过程中是饱和的。图1.克尔显微镜上的旋转阀曲径的GMR传感器应用。如图所示,层堆栈由“自由”铁磁双层组成,该双层由来自另一“钉住”铁磁层的非磁性夹层隔开。钉住是通过交换耦合到反铁磁层来实现的。如图所示为两幅固定层反转时的域图像。在指定的场值,自由层是饱和的,不有助于区域对比。通过透明玻璃衬底和总厚度为13 nm ...
镜也提供了层选择性成像的潜力,尽管这种选择尚未应用。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 ...
置以获得深度选择性。这可以通过组合实验来实现:在创建了特定域模式的正则差分图像之后,在不同对比度条件下存储相同模式的图像作为参考图像,然后从相同对比度条件下获得的饱和状态图像中减去该图像。这样就得到了两幅具有相同域图案但对比度不同的图像。对于层选择成像来说,组合技术是必不可少的。图1.实验设置宽视场克尔显微镜。图像处理和函数生成器通常在计算机中实现。平面内任意方向的磁场可以由一个可旋转的电磁铁施加。样品被安装在邮票上,邮票被放置在分裂的极片之间,以使一个合理的样品位移。在这样的设置下,磁场可以达到十分之一特斯拉,在适当的极尖几何形状和近极距离下达到特斯拉状态。通过特殊设计的电磁铁也可以产生垂直 ...
场,实现空间选择性驱动。为MTB确定的优势属性为实现这些策略打开了设计空间。13.M. K. Hausmann, A. Hauser, G. Siqueira, R. Libanori, S. L. Vehusheia, S. Schuerle, T. Zimmermann and A. R. Studart. Cellulose-Based Microparticles for Magnetically Controlled Optical Modulation and Sensing. Small 16, 1904251 (2020).摘要:具有双折射光学特性的响应材料已经在一些现代电子设 ...
术简介快速和选择性地分离具有独特空间和形态特征的单细胞仍然是一个技术挑战。来自Science的这篇文章建立了一种基于高速成像的细胞分选(ICS)技术,借助声光偏转器调制产生的光斑线性阵列和信号分析系统来高速探测细胞的空间特征,使流式细胞术更上一层楼。自从流式细胞术被发明的50多年来,用其进行细胞分选一直是生物学家zui有效的工具之一。让研究人员得以从复杂的混合物中分离出感兴趣的细胞,而这一过程对于了解细胞的功能至关重要。这项技术的大规模升级,要归功于海德堡EMBL和BD Biosciences的研究人员提出的一种高速成像的细胞分选技术(ICS),发表于Science,题为“High speed ...
叉影响。波长选择性:高精细度滤波器能够有选择性地通过特定波长的光信号,确保每个通道的波长独立传输,zui大限度地提高传输效率。信号纯净度:通过高精细度滤波器的精确滤波,DWDM系统中的各个通道能够保持高纯度,有效减少了信号失真和传输噪声。光学性能提升:高精细度滤波器的窄线宽提升了系统的光学性能,确保了波长之间的清晰分隔,从而增强了整个DWDM系统的可靠性和稳定性。昊量光电新推出可调谐F-P腔滤波器,可提供高达30000精细度的窄线宽(0.003nm)的调谐滤波,扫频速率10kHz,FSR可达约100nm。此外,昊量光电还提供各类光学滤光器具或者FP标准具,以满足数据通信滤光片解决方案对光学质量 ...
是通过光照射选择性地破坏异常细胞的一种疗法。它的主要应用领域是癌症治疗。选择性是通过光敏剂处理细胞来实现的,光敏剂的目的是将来自外部光源的光吸收转化为具有细胞毒性的活性氧(ROS)。治疗效果由药物(光敏剂)的剂量和光的剂量控制。为此,Lumencor的固态光引擎以反馈调节和光输出计量的形式提供精确的照明控制。常用产品型号 AURA、SPECTRA、SPECTRA X机器人手术和内窥镜检查 Robotic Surgery and Endoscopy与传统技术相比,机器人辅助手术使医生能够以更小的创伤、更高的精确度、更大的灵活性和更强的控制力完成复杂的手术。手术中的光学成像可以提供人眼无法感知的组 ...
技术中,空间选择性光聚合是通过遮蔽照明场来实现的。光聚合的程度受光照强度和持续时间的控制。Lumencor的固态照明系统以微秒计时、反馈调节和光输出计量的形式提供精确的照明控制。常用产品型号 SOLA、RETRA光伏和太阳能 Photovoltaics and Solar Energy人造光源对于光伏器件制造中的性能验证,以及新光伏材料开发中的光电导性和量子效率等特性的表征至关重要。传统上,光伏器件的表征通常采用氙弧灯或卤钨灯来近似太阳光谱。然而,它们的光谱输出不易于控制调整,并且由于其工作寿命也相对较短,长时间(数周至数月)的测试将受到限制。Lumencor的高性能照明器消除了这些限制,并引 ...
先jin组件选择性准静态(“效果分离”部分)和时间分辨显微镜(“磁化动力学定量成像”部分)的成像方案。与激光不同,基于led的照明没有斑点图案的问题。与光纤高效率耦合,大功率led现在是大多数磁光学显微镜实验的照明选择。图1获得正确调整的磁光效应的关键是Köhler照明的精确设置,其中照明光源(例如光纤输出)完全散焦到磁性样品上,从而获得样品的均匀照明。克尔显微镜的主要照明路径如图1a所示。光源与物镜的后焦平面位于共轭孔径平面(AP)内。此外,还存在几个共轭像面(IP),其中zui重要的是场膜和磁样品。为了获得zui佳的磁成像结果,纤维在三个轴上的位置的正确排列是zui重要的。不同物镜的后焦平 ...
接激光熔化、选择性激光烧结或三维金属打印正迅速成为传统金属去除技术无法制造的设计的标准。CinSpot FBP-1KF/2KF系列焦点光斑分析仪CinSpot FBP-1KF/2KF系列是Cinogy公司和德国SLM sloution公司深度合作,专为SLM solution公司的3D打印设备而研发设计的高功率高精度高集成的的激光焦点光束质量分析仪器。聚焦的激光光束被直接引导到传感器,无需成像光学器件。不再需要对与激光功率有关的图像误差进行复杂的修正。此外,也可以对特定的波长做绝对功率校准。该系列可测量的zui小焦点光斑尺寸为30um,可测量激光输出的zui大功率达1000W,适用于3D打印领 ...
并产生必须有选择性地阻挡的噪声背景。这限制了早期对拉曼的接受。但固态激光器和二极管激光器、全息凝胶滤光片和科学级相机的进步结合在一起,消除了对低效笨重设备的需求,如扫描单色仪,并最终使紧凑的自给式拉曼光谱仪和拉曼显微镜的发展成为可能。对于像聚合物和蛋白质这样的大分子,大分子或晶格的宏观运动可以发生在样品特定的频率上,特别是在0.15-6太赫兹能量范围内,对应于5 - 200 cm-1拉曼位移。这里的光谱数据可以揭示大量关于局部分子间环境的细节:结晶度和非晶态物质的数量,液相的数量,蛋白质和其他聚合物的盘绕和解开,以及蛋白质的结合等。太赫兹是一种更难以产生、探测和操纵的辐射。光源复杂且效率低下, ...
纳米颗粒实现选择性可视化。如果您对拉曼光谱成像有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页: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 ...
解,从而达到选择性去腐的效果,最大限度保存健康的牙体组织。铒激光的作用效果主要取决于能量、脉冲宽度、照射时间和水冷却4个因素。激光对牙体组织的作用效果分为组织切割和组织处理。组织切割是指去除龋坏的牙体组织,铒激光能量被组织吸收后产热,在喷水的调节下,一旦达到特定的阈值即可实现切割硬组织的作用。扫描电镜下观察,经典的铒激光切割牙釉质样本为微爆破而非溶解,即:表面干净、起伏不平、布满坑状或鳞片状。目前认为,铒激光对牙釉质的切割阈值为牙本质为在5.5 W和92%/80%空气/水条件下,扫描电镜下牙釉质消融呈现出更为规则的棱柱状结构组织处理是指通过低切除能量(指稍高于切割阈值能量)照射牙体组织,对牙釉 ...
相干拉曼显微系统的发展中遇到的新挑战尽管CRS具有非常理想的成像特性,但生物医学成像界对该技术的采用一直是一个缓慢且看似漫长的过程。CRS方法主要由一群敬业的开发人员推动,开始进入大学成像设施、神经科学实验室和临床环境。到本世纪末,CRS显微技术的商业化似乎有了足够的动力。第一个打入市场的CRS成像系统是由奥林巴斯生产的,几年后又由徕卡微系统公司生产了专用的相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜。人们希望CRS显微镜技术能够扩展到生物成像的其他领域,并且该技术能够作为生物研究的常规工具占有一席之地。尽管令人印象深刻的研究表明,CRS可以映射脂类以外的各种生物化学化合物,但该方法并没有轻易摆脱 ...
。通过让探针选择性仅由SRS激发过程决定,原则上可以放宽检测端的带宽。这意味着在拉曼跃迁之后,分子可以在第二步中被激发到发射电子状态,允许通过荧光发射有效地检测发色团。如果电子跃迁以成功的拉曼跃迁为条件,则可以根据其狭窄的拉曼带选择发色团,同时通过高效的荧光检测策略提高探测灵敏度。这一过程被称为受激拉曼激发荧光(SREF),它使检测浓度低至单分子限度的分子成为可能,SREF方法结合了SRS提供的多重成像优势和荧光显微镜的高灵敏度,使迄今为止仅使用这两种技术都无法进行的成像研究成为可能。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 ...
薄膜的沉积和选择性的去除组成。常见应用中的薄膜厚度从几个原子(<1纳米或 0.0001微米)到100微米 (人头发的宽度)。薄膜可以通过许多不同的过程形成,包括包括旋转涂膜、真空蒸镀、溅射、气相沉积和浸涂。为了实现设计功能,薄膜必须有合适的厚度,成分,粗糙度,和特定应用的其它重要特性。这些特性往往需要在薄膜的制造过程之中或之后测量。光学和探针测量是薄膜测量的两种主要类型。探针测量是通过监测精密探针划过薄膜表面的偏移测量薄膜厚度和粗糙度。探针测量受限于速度和精确度,而且测量时要求薄膜和耐底之问有一个“台阶”。探针测量常常是不透明薄膜,如金属薄膜的首选测量方法。光学测量是通过测量薄膜与光相互 ...
性、损失光谱选择性和增加CARS中的非共振背景为代价的。这主要有两个原因。首先,典型的拉曼光谱特征宽度约为15 cm−1。在800nm附近,这相当于约1 nm的带宽。对于任何激光器系统,激光脉冲宽度和激光光谱带宽之间的反比关系意味着,对于给定的光谱带宽,可以达到的最短脉冲有一个基本的限制。在1 nm带宽的情况下,假设脉冲形状为高斯,该脉冲宽度约为0.95 ps。将脉冲缩短到这个值以下将导致CARS中非共振背景/共振信号比的增加,从而降低对比度和降低图像质量。在SRS中,结果很简单,即使峰值功率(因此非线性光损伤)会增加,也不会产生额外的信号,因为与拉曼有源跃迁没有共振的频率分量不会产生信号。此 ...
可饱和吸收体选择性地吸收低强度光,但透射足够高强度的光。当放置在激光腔中时,可饱和吸收体会衰减低强度的连续光。然而,由于非锁模激光器所经历的有点随机的强度波动,任何随机的、强烈的尖峰都会优先通过可饱和吸收体传输。随着腔体中的光振荡,这个过程重复,导致高强度尖峰的选择性放大而低强度光吸收。在多次往返之后,这会导致激光器的一系列脉冲和锁模。在频域中,如果一个模式具有光频率 ν 并且在频率 nf 处进行幅度调制,则生成的信号在光频率 ν - nf 和 ν + nf 处具有边带。相比于主动锁模,它的脉冲更短更强且锁模更稳定。可饱和吸收剂通常是液态有机染料,但它们也可以由掺杂的晶体和半导体制成。半导体吸 ...
因此也被称为选择性平面照明显微镜(SPIM),或简称为“光片”。SPIM或LSFM共同的定义特征是从侧面对焦平面进行平面照明,在任何给定时间,仅对样品的一小部分进行照明,因此与宽场辐射荧光相比,可以最大限度地减少光损伤并提供改善信噪比的光学切片。此外由于图像是以宽场(2D平行)方式收集的,因此光片成像比一次仅检测一个像素的点扫描共聚焦显微镜快得多。由于三个关键特性,光片荧光显微镜正成为体积成像最流行的技术之一:1.激发点被限制在焦平面附近,光损伤被最小化,生物可以存活更长的时间;2.容易获得良好的光学切片,通常接近共聚焦显微镜;3.采集速度非常快,比传统的共聚焦显微镜快几个数量级。从本质上讲, ...
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