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1GHz低噪聲光頻梳的簡(jiǎn)易偏頻鎖定系統介紹利用OCTavePhotonics光頻梳偏頻鎖定模塊(COSMO)來(lái)檢測MenhirPhotonics1550nm1GHz飛秒激光器的載波包膜偏移頻率(fceo),可以在激光脈沖能量小于140pJ(平均功率35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求實(shí)現了zui先jin的性能,該系統可以作為一種簡(jiǎn)單的1GHz的超低噪聲光學(xué)頻率梳解決方案。正文光學(xué)頻率梳因其具有高精度、高靈敏度、高分辨率的特性,為光學(xué)原子鐘、精密光譜測量、阿秒科學(xué)等領(lǐng)域提供了...
查看全文掃描式熒光壽命成像技術(shù)簡(jiǎn)介一、掃描式熒光壽命成像技術(shù)的原理為了更詳細地解釋掃描式熒光壽命成像技術(shù)(FLIM),我們可以從其基本原理著(zhù)手。FLIM是一種基于熒光壽命差異進(jìn)行成像的技術(shù),熒光壽命是指熒光分子在激發(fā)狀態(tài)下保持的平均時(shí)間長(cháng)度。這個(gè)時(shí)間由分子環(huán)境、化學(xué)組成以及與其他分子的相互作用等因素決定。在FLIM實(shí)驗中,首先用激光激發(fā)樣品,然后測量熒光分子返回基態(tài)前發(fā)射光子的時(shí)間。這個(gè)時(shí)間通常以皮秒到納秒為單位,對于不同的熒光分子或同一種熒光分子在不同環(huán)境中,這個(gè)時(shí)間是變化的。通過(guò)...
查看全文用于太赫茲到光頻率快速頻譜分析的1GHz單腔雙光梳激光器(本文譯自(GigahertzSingle-cavityDual-combLaserforRapidTime-domainSpectroscopy:fromFewTerahertztoOpticalFrequencies)BenjaminWillenberg1,*,x,ChristopherR.Phillips1,*,JustinasPupeikis1,SandroL.Camenzind1,LarsLiebermeist...
查看全文熒光壽命成像技術(shù)在微塑料識別中的應用微塑料問(wèn)題已成為全球關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題,其在多種生態(tài)系統中的累積導致了對野生生物及人類(lèi)健康的潛在風(fēng)險。熒光壽命成像(FLIM)技術(shù)作為一種先進(jìn)的識別手段,在微塑料研究領(lǐng)域顯示出巨大的應用潛力。隨著(zhù)塑料使用量的持續增長(cháng),微塑料的環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴重。傳統的微塑料檢測方法往往耗時(shí)且效率不高。FLIM技術(shù)提供了一種高效的解決方案,能夠通過(guò)分析微塑料的熒光壽命來(lái)快速識別和分類(lèi)這些污染物。FLIM技術(shù)的核心在于使用熒光壽命作為區分不同物質(zhì)的依據。熒光壽命...
查看全文FLIM系統是如何進(jìn)行工作的?熒光壽命顯微成像(fluorescencelifetimeimagingmicroscopy,FLIM)是一種用于研究和測量生物分子的熒光壽命的技術(shù),因其可以用于無(wú)標記成像,具有快速響應時(shí)間,可通過(guò)高分辨率成像技術(shù)(如共聚焦顯微鏡或雙光子顯微鏡)結合使用等特點(diǎn),近年來(lái)已經(jīng)廣泛應用于生物學(xué)、醫學(xué)研究和生命科學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域。那么,FLIM是如何實(shí)現如此強大的功能呢?FLIM的首要任務(wù)就在于測量熒光壽命(Fluorescencelifetime,FL),...
查看全文Lumencor固態(tài)光源在臨床醫學(xué)中的應用細胞遺傳學(xué)Cytogenetics熒光原位雜交(FISH)是細胞遺傳學(xué)分析的基石。通常情況下,以多個(gè)光譜不同的熒光探針對樣本進(jìn)行檢測,允許同時(shí)可視化變異核苷酸序列和對照核苷酸序列。理想顯微鏡光源的輸出應提供相對于探針激發(fā)特性的光譜進(jìn)行優(yōu)化,并提供足夠的光強可以從弱雜交信號中產(chǎn)生熒光。此外,常規細胞遺傳學(xué)分析的樣品處理量需要穩定、可靠和免維護的光源。為了滿(mǎn)足這些要求,Lumencor高性能光引擎提供了現代固態(tài)照明技術(shù)。常用產(chǎn)品型號CEL...
查看全文高頻激振器是如何產(chǎn)生50kHz頻率?高頻振動(dòng)是指頻率高于20kHz的振動(dòng),它在各種科學(xué)和工程領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用。例如,MEMS(微機電系統)是一種集成了機械、電子、光學(xué)等功能的微型器件,它們需要在高頻振動(dòng)的條件下進(jìn)行校準和測試,以保證其性能和可靠性。另外,高頻振動(dòng)也可以用于模擬各種實(shí)際場(chǎng)景,如沖擊、碰撞、震蕩等,以檢測物體或結構的強度和穩定性。為了滿(mǎn)足這些高頻振動(dòng)應用的需求,就需要一種能夠提供高力、高加速度、寬頻響應的振動(dòng)設備。昊量光電新推出高頻振動(dòng)校準和測試應用的高頻激振器...
查看全文顯微拉曼成像與其他分析技術(shù),如紅外光譜、X射線(xiàn)衍射、電子顯微鏡等,在化學(xué)、物理、生物和材料等領(lǐng)域都發(fā)揮著(zhù)重要的作用。這些技術(shù)各具特色,有各自的優(yōu)缺點(diǎn),因此在選擇使用哪種技術(shù)時(shí),需要根據具體的研究目標、樣品性質(zhì)以及實(shí)驗條件進(jìn)行綜合考慮。首先,顯微拉曼成像技術(shù)以其對化學(xué)鍵和分子振動(dòng)的敏感性,能夠提供豐富的分子結構信息。相較于紅外光譜,顯微拉曼成像不需要制備樣品,對水和一些無(wú)機物的干擾也較小,因此在某些情況下更為適用。然而,紅外光譜對于一些特定的官能團有更高的靈敏度,因此在某些特定...
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