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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件已经证明了长通道上的自旋输运和自旋进动,并且被预测在没有外场的情况下具有光学产生的自旋极化。不幸的是,由于弱自旋轨道耦合(SOC)的困扰,Gr对OISO的适用范围有限。具有重要光学和自旋特性的二维材料的典型例子是过渡金属二硫族化合物(TMDs)。强SOC通过光学选择规则为控制赝自旋态创造了条件,再现了自旋材料的许多光学特征。激子和其他载流子可以被偏振光激发成“谷”,这是单层tmd在k空间中分离的直接带隙跃迁。对这些谷偏振态的光学访问模拟了OISO所需的选择规则。谷的应用创造了一个与自旋电子学平行的“谷电子学”,其中基于谷的器件表现出“谷霍尔效应”和强自旋谷锁定,这有利于转移以及信息的长期存储 ...
和LP),用长通滤光片(LPass)过滤,然后聚焦到光纤上,该光纤通向带有CCD相机(Andor)的750毫米光谱仪。采用可调谐连续波光源进行光激发。图1.a)是极化PL设置。在输入端和输出端分别加一个短通(SPass)和长通(LPass)来降低泵浦激光噪声。在收集方面,光纤可以通向光谱仪或单光子计数器。泵浦探针时间分辨装置b)有一个FM(翻转镜),可用于在TR(光电二极管)和TRKR(平衡光电二极管)测量之间切换。S是样本的缩写。所有的时间分辨测量都是在Quantum Design的OptiCool的测试版中完成的(图2)。该系统的温度范围为1.5 - 350k,磁场达到7t。对于光学访问, ...
波长。这些波长通过转发器传输并转换成相应的信号,然后发送到zui终目的地。3.应用:CWDM:CWDM的一个常见应用是在有线电视网络中。上行和下行信号利用不同的波长可以有助于提高信号质量并减少干扰。CWDM的使用也常见于千兆位接口转换器和SFP光学器件等收发器中。这些系统使用标准化CWDM波长通过光纤进行波长复用传输。总体而言,CWDM应用侧重于支持数据、视频和语音信号的高效且经济高效的传输。DWDM:DWDM通常用于长距离、高带宽、协议无关且安全的应用。例如,它是电信和有线电视公司的shou选系统,并广泛用于运营商传输网络。在城域聚合网络中,DWDM可用于组合来自多个地理位置的数据。如今的服 ...
允许个别波长通过的特殊滤光片可确保荧光显微镜下荧光的可视化。荧光显微镜的特殊滤光片包括:励磁滤波器发射过滤器二向色分束器单独的激发滤光片允许相应波长的光通过,这是激发待检样品中特定染料所必需的。二向色镜将刺激波长反射到物镜,物镜将光束集中到标本上。从标本反 射的光集中在物镜中,在其激发态通常具有比入射光更高的波长。通过二向色镜,反射光通过发射滤光片并降低到发射波长。尚未在二向色镜处停止的刺激光的残留物在发射滤光片处被过滤掉。理想情况下,只有发射光撞击显微镜内置的检测器,并以相应的颜色可见。zui佳测量结果需要均匀的照明,尤其是当需要几微米或几毫米的大视野时。在不均匀照明的情况下,例如,可能发 ...
只允许所需波长通过。偏转滤光片通过在某一特定方向偏转光线,也可用于去除由某一个表面反射的光线,如水表面或玻璃表面。(2)空间频率滤光片空间或空间频率滤光片是一种提供给定的透射率分布的光学组件。它们常常用于图像特征提取或位移检测,使用的滤光片提供完全透过和吸收两种情况,如透过率依正弦波变化的滤光片。在光学傅里叶变换平台中的空间滤光片被称为空间频率滤光片,用于消除和校正噪音、特征提取并加强图像处理和分析。当然,光学系统中应用的元件还有很多,如光调制器,光纤,偏光器,光扫描器,衰减片,等等,本文仅仅介绍了几种。3.1 没有空间滤波器3.2 状态调整的滤波器3.3 调整好的滤波器更多详情请联系昊量光电 ...
法在每一个波长通过旋转起偏器和补偿器后寻找到合适的角度,使经样品反射后的偏振光为线性偏振光,然后调整检偏器角度产生消光效果后,记录此时检偏器和起偏器相对于入射平面的角度,计算出样品对应的参数。光度式椭偏测量方法则是对探测器接收到的光强进行傅里叶分析,推导出所测样品的特性,并不需要测量角度,尽可能排除了人为误差,测量速度快,但其非线性效应大。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 ...
)上,并将由长通(短通)和陷波滤波器序列选择的斯托克斯(泵浦)发送到光电二极管和锁相放大器,后者同步解调并测量SRG (SRL)。原则上考虑到结构的相似性,CARS和SRS信号可以在同一个实验装置上检测到,甚至可以同时检测到。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.a ...
、二向色片、长通滤光片:用于收集荧光信号最大,同时阻挡激发光,使得保证信噪比,消除残余光和自发荧光。(6)TIRFM(全内反射荧光显微镜)物镜。TIRFM物镜的作用是使光束在样品表面发生全内反射,用以提高图像的信噪比。同时TIRF物镜的数值孔径都比较大,会有比较好的光子收集效率。(7)EMCCD或sCMOS相机。相机要在可见光范围内有较高的量子效率、较高的帧速、较低的噪声。图2.PALM成像效果蛋白的激活和漂白通常需要多种窄线宽激光器。法国Oxxius激光器生产厂商则提供了这样的合束激光器解决方案,专门为生物视觉领域设计。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 ...
镜、分束器和长通滤波器实现的。来自激光二极管的准直光通过分束器和聚焦透镜(L1)定向到样品。分束器的作用是将激发光路与收集光路分开。我们没有使用专门设计的分束器,而是使用了一块正方形的显微镜切片(25 mm × 25 mm × 1 mm),当与激发光路保持45°时,反射/透射比为30:70。后向散射辐射由同一个透镜(L1)收集,该光束的一部分直接通过分束器,通过第二聚焦透镜(L2)聚焦在分光光度计的入口狭缝上。瑞利散射光被挡住了,在分束器和L2透镜之间使用截止波长为550 nm的长通滤波器。探测器使用的探测器是Science-Surplus制造的,光谱范围为450 - 700 nm。然而,目前 ...
BJ)。一个长通二向色镜(IR/VIS dichroic)用于分离激发光和发射光。b、FPU设计。每一个FPU安装在一个机械XY位移台上,包含一个电动可调镜头(electrically tunable lens, ETL)和一个中继镜头。c、扫描区域定位示意图。四个子区的每一个能扫描的区域达~0.75平方毫米。每一个扫描臂有3mm的臂视场,在这个臂视场范围内,可以使用FPU来重新定位子区域。臂视场可以用二维扫描反射镜在4.8mm的总视场内任意定位。d、覆盖在小鼠皮层图谱上的扫描区域和视场。e、四波束的时空复用。一个31.25MHz的激光源被分成四束并实现8ns脉冲间隔延迟。探测到的荧光信号随后 ...
描仪;DM:长通二向色镜,用于将荧光信号(绿色路径)与激发光(红色路径)分开;BS:1:9(反射率:透射率)非偏振分束镜;PMT1、PMT2:光电倍增管。荧光信号分为低信噪比 (~10%) 分量和高信噪比 (~90%) 分量,并由两个 PMT 同步检测。视频1:DeepCAD 在单神经元记录上的去噪性能。视频上部为神经元的同步电生理记录,反映了真实的神经活动。检测到的尖峰用黑点标记。原始噪声数据和 DeepCAD 增强数据分别显示在视频中部和下部。视频2:从左到右分别是大型神经元群(第 2/3 层,GCaMP6f)的自发钙瞬变的低信噪比记录、DeepCAD 增强对应和相应的高信噪比记录。底部显 ...
由750nm长通滤光片F1从FWM中过滤出CARS波长,1050nm短通二向色镜DC1调整激光功率,衍射光栅G和透镜L3(f=4mm)将泵浦光和斯托克斯光耦合进两个不同的纤芯。样品信号由双芯双包层光纤(DCDC-fiber)传导,经二向色镜DC2偏折引入光电倍增管(PMT),带通滤光片F2选择需要的非线性信号(CARS/SHG/TPEF),透镜L2将光信号聚焦在PMT上。(2) 双芯双包层光纤。如图2 ,纤芯1直径4.8um,截止波长836nm;纤芯2直径6.3um,截止波长970nm。分别用于引导795nm泵浦光和1030nm斯托克斯光,内包层掺氟,直径60um。125um直径纯石英双包层, ...
于某些给定的长通(LP)光谱区域中的检测并进行高对比度成像。但是,经验指导我们在确定成像窗口时要避开生物分子(如水)的光吸收峰。因此,考虑到吸收的积极影响,仍需要仔细验证用于成像的最佳 LP 波段。微小生物结构的显微镜检查对于理解生物过程和诊断以及治疗某些疾病是必不可少的。NIR-II窗口的荧光宽场显微镜展示其在啮齿动物甚至非人类灵长类动物的生物组织中具有出色的深度成像能力。具有高时间分辨率的用户友好的成像模式可以帮助操作员实时监测血流等动态过程。然而,散焦信号和散射光往往与目标信息一起被收集,从而成为强背景,并降低图像对比度。因此一些先进的 NIR-II 显微成像技术,如共聚焦和光片显微镜等 ...
到光谱仪中,长通滤光片是测量斯托克斯分量的常用滤光片。但是随着入射角度的增大,边缘截止波长会出现蓝移,且随着入射角的增加,s和p偏振的边缘移动量不一致,使得他们不适合于共振拉曼谱测量。如下图1a所示,入射角增大到30°时边缘蓝移约20 nm,且s偏振和p偏振表现出了7 nm的分裂,说明不适用于可调谐激发。图1b所示的TLP滤光片可在0-60°范围内偏转并不降低边缘陡度,且在全量程范围内提供OD>6的光密度和90%以上的传输,可调谐波长可覆盖400-1100 nm,很适合于可调谐激光光源拉曼测试。图1如下图2a所示,一个超连续激光光源(400-2400 nm)经超冷滤光片(1100 nm以 ...
带通滤光片、长通滤光片、短通滤光片、二向色滤光片等,常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉。(1)带通滤光片:指只能让某个特定波长或波段的光通过,通带以外的光不能通过。通常通带宽度小于30纳米的为窄带滤光片,通带宽度大于60纳米的为宽带滤光片。(2)长通与短通滤光片:在膜系接受光谱范围内,管沟被分为两部分,一部分都可以通过,另一部分则都不可以通过。长通指长波方向是可透过的。并滤除短波;短通是指短波方向是可透过的,并滤除长波。(3)二向色滤光片:类似于长通和短通滤光片,但是入射角度为45°。滤光片还有其他类型,如吸收滤光片、荧光滤光片、中性密度滤光片、陷波滤光片等,不一一细举。常见滤光片参数详 ...
原理,表明波长通过旋转滤波器可以调谐超过14nm,而测量到的窄线宽为26kHz,与传统基于光栅设计的半导体激光器相比,频率噪声和对震动的灵敏度大大降低。图4 猫眼式外腔半导体激光器的示意图图4展示了猫眼式外腔半导体激光器的示意图。由激光二极管的后反射面和输出耦合器(OC)组成的外腔决定了激光频率。用腔内超窄带宽滤波器选择纵模模式。输出耦合器与腔内透镜组成猫眼反射镜,光通过腔外输出透镜进行再准直。4、未来方向可调谐外腔半导体激光器正朝着窄线宽、宽调谐范围、高输出功率等方向发展。通过新材料(光学反馈元件、半导体激光器)的选择、新的外腔结构设计,以及主动稳频等技术来改善激光器的光谱质量, 满足各种应 ...
估从224波长通道数和只使用那些手头特别有意义的应用程序由于材料测试对象的属性。使用的波长的数量对解决的速度有直接的影响:使用的波长越少,评价越快。这个特性被称为多感兴趣区域(MROI),这意味着FX17在使用所有224个波段时可以达到每秒670条线的记录速度,然而,随着波段的减少,甚至每秒数千条线都是可能的。在只有4个波段的情况下,记录速度可以达到每秒15,000条线。FX17的另一个特点是通过调整相机配置,根据其空间分类和不同的分辨率,增加了不同类型织物检测的可靠性,从而使测量结果在相机中统计平均,Herrala解释道: “特别是在纺织品检测方面,经常会出现反射或阴影的问题,这可能是由纺织 ...
通信容量、延长通信距离是十分重要的。分析表明,实际光源(如半导体激光器与发光二极管)发出的并非单一波长的光,而是以λ0为中心波长的一个波谱,即具有一定的谱线宽度。通常以光强下降到一半时的谱宽Δλ来定义光源的谱线宽度,称为光源的半功率线宽。不同光源的谱宽是不同的,但不同光源的谱宽都要满足一定的限制条件。当用信号脉冲调制光强是,送入光纤的被调制波谱的能量是由不同频率(波长)成分和不同模式成分承载着、并沿光纤传输的。例如,对单模光纤只激发出基模;对多模光纤光纤则激发出多种模式,它们各有不同的传输速度,即群速度不同。因而在到达光纤终端时,各种成分(如不同波长、不同模式)间产生时间差,速度快的先到,速度 ...
色片(一般是长通滤色片)组成的,如图所示:在使用不同的荧光染料时,需要配和不同的荧光滤色块去使用,但如果使用激光就可以去除激发滤色片,只需要二向色镜和发射滤色片。 ...
点对应不同波长通道,使得单通道的像素点减少,图像的空间分辨率会有所下降。基于多通道的多光谱成像设备和像素点镀膜的多光谱设备由于这两种设备的体积和重量都非常的小巧,十分适合于搭载在无人机设备上使用。传统的高光谱成像系统的实现是依靠于声光可调谐滤波器(Acousto-Optic Tunable Fliter)或者液晶可调谐滤波器(Liquid-Crystal tunable Fliter)这些图片都只是滤波器件,并不是完整的高光谱成像设备,还缺少相应的镜头,接口,成像相机,电路等组成部分,高光谱成像设备虽然在光谱方面比起多光谱设备有了飞跃性的提升,但其体积,重量以及价格都比多光谱设备高出不少。而且 ...
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