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如何利用磁場相機實現(xiàn)磁性微結構分析?工業(yè)設備的持續(xù)微型化過程引發(fā)了對高ji磁性微結構表征技術的需求,這些技術需結合高分辨率、短測量時間和定量磁場數(shù)據(jù)。尤其是在磁性設備制造過程中進行在線質量控制時,這一點尤為重要,例如工業(yè)定位應用中的磁性標尺。這些標尺的表征非常具有挑戰(zhàn)性,因為目前的磁極尺寸已經(jīng)達到了微米級別。這種小型結構的磁場會在局部納米級范圍內變化,且整個樣品中會出現(xiàn)所有三種磁場矢量分量。因此,需要一種具有高空間分辨率的分析技術。此外,空間快速變化的磁場會隨著與樣品距離的增...
查看全文光通信作為現(xiàn)代通信技術的重要組成部分,以其高速、大容量和抗干擾性強的特點,在數(shù)據(jù)傳輸和信息交流中發(fā)揮著舉足輕重的作用。而在光通信系統(tǒng)中,聲光調制器作為一種關鍵的光學器件,其高效調制與穩(wěn)定傳輸?shù)奶匦詫τ谔嵘麄€系統(tǒng)的性能至關重要。聲光調制器的工作原理基于聲光效應,即聲波在介質中傳播時會引起介質折射率的變化,從而實現(xiàn)對光信號的調制。在光通信系統(tǒng)中,聲光調制器利用這一原理,將電信號轉換為聲信號,再通過聲光效應將光信號的強度、頻率或相位進行調制。這種調制方式不僅具有高速、高精度的特點...
查看全文一、原理多波長激光器是一種能夠發(fā)射多個不同波長的光的激光器。其工作原理與普通激光器相似,都是通過受激發(fā)射來產(chǎn)生光。然而,多波長激光器能夠通過一根光纖輸出兩種、四種或更多種波長的激光。這種特性使得多波長激光器在多個領域具有廣泛的應用潛力。多波長激光器的實現(xiàn)方式多種多樣,包括但不限于基于濾波器結構、依賴于強度損失的結構以及高度非線性效應等。此外,隨著二維材料如石墨烯、過渡金屬二鹵化物(TMDC)、拓撲絕緣體(TI)、黑磷(BP)等的發(fā)展,這些材料因其高三階非線性折射率和可飽和吸收...
查看全文多光譜相機,這一高科技產(chǎn)物,正以其優(yōu)勢在科研與工業(yè)檢測領域掀起一場革命。它不僅能夠捕捉物體在不同光譜下的信息,還能揭示物質內部的成分與結構奧秘,為科學研究與工業(yè)檢測帶來了可能性。多光譜相機的核心在于其能夠同時獲取光譜特征和空間圖像信息。通過精細的光譜分辨能力,多光譜相機能夠將入射的全波段或寬波段的光信號分成若干個窄波段的光束,然后分別成像在相應的探測器上。這一過程使得相機能夠捕捉到物體在不同光譜波段的圖像,從而揭示出物質在不同波長下的反射、吸收和發(fā)射特性。在科研領域,多光譜相...
查看全文固態(tài)照明技術革新多路復用熒光檢測長久以來,在復雜、異質的樣品中同時識別以及定位多個分子或者分子組裝的能力一直是推動熒光顯微鏡在生物和物理科學研究中應用的主要特性。例如,自1986年以來,使用四種光譜上的不同熒光團來識別DNA中的腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鳥嘌呤(G)堿基,這一直是大多數(shù)自動化DNA測序技術的基礎。然而,對大規(guī)模生物系統(tǒng)的基因組和轉錄組的研究可能需要同時識別和定位成百上千的分子標靶。這種高度并行的分析超出了基于光譜鑒別的多路復用能力。Lumen...
查看全文在科技日新月異的今天,多光譜相機作為一項前沿技術,正在遙感監(jiān)測與災害預警領域展現(xiàn)出其強大的高精度識別與分析能力。這一創(chuàng)新技術不僅拓寬了我們的視野,更為應對自然災害、保護生態(tài)環(huán)境提供了有力的科技支撐。多光譜相機是一種能夠獲取目標物體在不同光譜段上輻射信息的成像設備。它利用分光系統(tǒng)將入射光分解成不同波長的光譜段,進而轉換為電信號形成多光譜圖像。這種技術的核心優(yōu)勢在于其高效準確的數(shù)據(jù)采集與分析能力,以及高光譜分辨率和廣泛的應用范圍。在遙感監(jiān)測領域,多光譜相機憑借其優(yōu)的性能,實現(xiàn)了對...
查看全文術中成像新篇章:固態(tài)白光光源引導醫(yī)療照明革新中國有句古話“人死如燈滅”。在手術臺上,如果手術燈意外滅了,對手術過程和患者的生命安全也都將帶來極大的風險和考驗。這包含了一個核心問題——300W和400W氙弧燈在術中成像應用中的實際局限性。而這正是用固態(tài)照明器替換弧光燈的主要動機。而這類臨床應用的核心要求是,輸出至手術部位的光必須保持輻射強度和光譜強度一致,而整場手術可能持續(xù)數(shù)小時。Lumencor幾乎于十年前就開創(chuàng)了使用固態(tài)光源代替氙氣燈照明的先河,并用于內窺鏡檢查和機器人手術...
查看全文固態(tài)光源點亮熒光原位雜交技術---提升生物醫(yī)學研究和臨床診斷新選擇什么是FISH?當然這里的FISH并非水里游的魚類,而是熒光原位雜交(fluorescenceinsituhybridization,簡稱FISH),這是一種基于雙鏈核酸互補堿基配對的細胞或者組織中特定核酸序列(DNA或者RNA)檢測的技術。就如同釣魚一般,根據(jù)堿基互補原則,當使用已知標記單鏈核酸為探針(餌),如果與樣品中的未知單鏈核酸(魚)發(fā)生了特異性結合,形成可被檢測的雜交雙鏈核酸,并對該特定核酸順序進行精...
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