SPAD陣列在共聚焦顯微鏡中的超分辨率成像應(yīng)用——基于波動(dòng)對(duì)比度的SOFISM方法隨著成像技術(shù)的不斷進(jìn)步,許多微觀shi界的奧妙被人類不斷的發(fā)現(xiàn)和記錄下來,成為科技進(jìn)步的重要研究工具。但是傳統(tǒng)遠(yuǎn)場(chǎng)光學(xué)顯微鏡受到“阿貝衍射極限”的限制,在空間分辨率上存在天然瓶頸,導(dǎo)致很多領(lǐng)域的研究受到了阻礙。近年來,雖然有如STED、PALM、STORM等超分辨率顯微技術(shù)不斷成熟,但這些方法對(duì)設(shè)備配置和操作要求較高,實(shí)驗(yàn)復(fù)雜性大,價(jià)格昂貴,難以滿足當(dāng)今快速發(fā)展的科學(xué)研究。相比之下,一種被稱為圖像掃描顯微技術(shù)(Image Scanning Microscopy, ISM)的方法正在受到關(guān)注。該方法僅需替換探測(cè)器并 ...
Phasics大口徑激光測(cè)試解決方案-KALAS系統(tǒng)一、大口徑激光波前監(jiān)測(cè)的核心技術(shù)瓶頸與行業(yè)痛點(diǎn)?環(huán)境適應(yīng)性缺陷·復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)(如大科學(xué)裝置、空間通信)下,系統(tǒng)部署與維護(hù)成本高昂1.大科學(xué)裝置(如guo家點(diǎn)火裝置)中,空氣湍流與機(jī)械振動(dòng)導(dǎo)致傳統(tǒng)干涉儀信噪比驟降50%以上,需額外隔振與溫控投入。2.空間通信場(chǎng)景下,大氣擾動(dòng)與熱漂移使傳統(tǒng)傳感器的波前重構(gòu)誤差增加。?多參數(shù)異步的調(diào)試?yán)Ь帧ざ鄥?shù)同步監(jiān)測(cè)難:波前、強(qiáng)度、M2等關(guān)鍵數(shù)據(jù)無法一體化輸出。1.波前畸變與強(qiáng)度分布的非同步測(cè)量,會(huì)導(dǎo)致激光遠(yuǎn)場(chǎng)焦斑能量集中度(環(huán)圍能量比)計(jì)算偏差,影響“進(jìn)洞能力”量化評(píng)估。?閉環(huán)控制不足·動(dòng)態(tài)閉環(huán)控制不足:調(diào)試效率 ...
預(yù)認(rèn)證,即速度:選Lumencor合規(guī)光引擎,為您的醫(yī)療設(shè)備上市按下快進(jìn)鍵美國Lumencor 是首家將 300 和 400W 氙燈替換為用于微創(chuàng)機(jī)器人手術(shù)的固態(tài)光源的供應(yīng)商。如今,他們?yōu)榘ㄉ窠?jīng)外科、胃腸外科和內(nèi)窺鏡檢查等應(yīng)用提供定制工程化的白光和多通道的光(Lumencor 的 AURA 和 SPECTRA 光引擎)。特點(diǎn):提供的固態(tài)光源,包括發(fā)光二極管、激光器和專有的光導(dǎo)管提供所需顯色指數(shù)(CRI)、色溫(CT)的白光光源紫外光、可見光和/或近紅外光約 20W近紅外激發(fā)用于增強(qiáng)血管可視化和經(jīng) FDA 批準(zhǔn)的熒光物質(zhì)定制控制光的角分布Lumencor 光引擎經(jīng)過優(yōu)化,可實(shí)現(xiàn)可視化、精確測(cè)量 ...
科研效率大提升!AutoRAM-C 全自動(dòng)高精度共焦拉曼系統(tǒng)來啦做材料科學(xué)、半導(dǎo)體或能源研究的科研人們,是不是還在為拉曼測(cè)試效率低、數(shù)據(jù)重復(fù)性差、操作復(fù)雜而頭疼?別擔(dān)心,一款能解決這些難題的 “科研利器”——昊量AutoRAM-C 系列全自動(dòng)高精度共焦拉曼系統(tǒng),重磅登場(chǎng)!振鏡技術(shù):微秒級(jí)響應(yīng),刷新掃描速度天花板傳統(tǒng)拉曼掃描依賴機(jī)械載物臺(tái)移動(dòng)樣本,不僅速度慢,還容易因振動(dòng)影響數(shù)據(jù)精度。而 昊量AutoRAM-C 系列搭載的振鏡技術(shù),徹底改變了這一局面!它采用響應(yīng)速度極快的電流計(jì)式反射鏡,能在微秒級(jí)時(shí)間內(nèi)改變激光束方向,實(shí)現(xiàn)無接觸、無振動(dòng)掃描,精度更是達(dá)到亞微米級(jí)別。更重要的是,振鏡掃描是昊量SM ...
拉曼光譜專題5|拉曼光譜與紅外吸收光譜當(dāng)制藥實(shí)驗(yàn)室需要實(shí)時(shí)分析藥片成分時(shí),當(dāng)文物修復(fù)專家要無損鑒別古畫顏料時(shí),當(dāng)半導(dǎo)體工廠需在線監(jiān)控芯片質(zhì)量時(shí),科學(xué)家們總會(huì)面臨一個(gè)關(guān)鍵選擇:是用紅外吸收光譜還是拉曼光譜?這兩種被譽(yù)為 “分子指紋識(shí)別” 的核心技術(shù),同屬分子振動(dòng)光譜范疇,卻因原理差異形成截然不同的應(yīng)用邊界 —— 既存在互補(bǔ)性,也在諸多場(chǎng)景中呈現(xiàn)明確的選擇區(qū)分。深入理解兩者的異同,是精準(zhǔn)匹配分析需求、提升檢測(cè)效率的關(guān)鍵。一、原理核心:分子振動(dòng)的 “兩種探測(cè)邏輯”拉曼光譜與紅外吸收光譜的本質(zhì)差異,源于對(duì)分子振動(dòng)信號(hào)的探測(cè)方式不同,這種底層邏輯的區(qū)別直接決定了兩者的技術(shù)特性:(一)共性基礎(chǔ):均基于分子 ...
拉曼光譜專題6 | 拉曼光譜與熒光效應(yīng)當(dāng)激光照射到樣品上,你期待的是能揭示分子結(jié)構(gòu)的拉曼光譜,得到的卻是一片模糊的熒光背景 —— 這大概是每一位從事拉曼分析的科研人頭疼的時(shí)刻。拉曼光譜作為物質(zhì)的 “分子身份證”,能精準(zhǔn)呈現(xiàn)分子振動(dòng)的獨(dú)特信號(hào),但熒光效應(yīng)這個(gè) “搗蛋鬼” 常常讓這張 “身份證” 變得模糊不清。今天我們就來徹底搞懂熒光效應(yīng),以及如何讓你的拉曼分析告別干擾,精準(zhǔn)高效!一、熒光效應(yīng):拉曼光譜的 “隱形干擾者”想象一下,當(dāng)你用激光照射樣品時(shí),就像在黑夜里打開手電筒尋找指紋,而熒光效應(yīng)卻像突然亮起的霓虹燈,讓真正的指紋變得難以辨認(rèn)。在拉曼光譜分析中,激光與分子碰撞產(chǎn)生的拉曼散射信號(hào)本應(yīng)是主 ...
拉曼光譜專題7 | 選對(duì)激光波長,拉曼檢測(cè)事半功倍!不同樣品的 “專屬波長指南”做拉曼檢測(cè)時(shí),你是否遇到過這些問題:明明按步驟操作,卻測(cè)不到清晰特征峰?樣品被激光照完后變性損壞?熒光背景重得蓋過所有信號(hào)?其實(shí),這些問題的根源往往只有一個(gè) —— 沒選對(duì)激光波長。拉曼檢測(cè)就像給樣品 “拍身份證”,激光波長就是 “拍照的光線”:用錯(cuò)光線,再清晰的 “指紋” 也會(huì)模糊;選對(duì)光線,才能讓分子特征一目了然。今天就為你拆解不同樣品的 “波長適配邏輯”,更告訴你如何用昊量光電 HyperRam 全自動(dòng)拉曼,一鍵搞定所有樣品的波長難題!一、生物樣品(細(xì)胞 / 蛋白質(zhì) / 組織):785nm 近紅外,溫柔又高效樣 ...
拉曼光譜專題8 | 微觀的 “運(yùn)動(dòng)密碼”:拉曼光譜帶你讀懂分子振動(dòng)與能級(jí)你是否好奇過,為什么一杯水結(jié)冰時(shí)會(huì)發(fā)出細(xì)微的 “噼啪聲”?其實(shí),這是水分子在微觀里運(yùn)動(dòng)碰撞產(chǎn)生的聲音 —— 當(dāng)溫度降低,水分子的運(yùn)動(dòng)節(jié)奏變慢,相互作用時(shí)便奏響了這獨(dú)特的 “冰之樂章”。在拉曼光譜的里,每一種分子都有專屬的 “運(yùn)動(dòng)節(jié)奏” 和 “能量臺(tái)階”,也就是分子振動(dòng)與振動(dòng)能級(jí)。今天,我們就來解鎖這份微觀的 “運(yùn)動(dòng)密碼”,看看它如何助力科研與檢測(cè),以及昊量光電 HyperRam 全自動(dòng)拉曼如何成為解讀密碼的 “金鑰匙”。一、分子振動(dòng):每一種分子都有 “專屬運(yùn)動(dòng)模式”如果把分子比作一個(gè)小團(tuán)隊(duì),那么組成分子的原子就是團(tuán)隊(duì)里的成 ...
Moku:Delta開放樣機(jī)試用!助力加速半導(dǎo)體器件測(cè)試驗(yàn)證流程半導(dǎo)體技術(shù)飛速發(fā)展,IC測(cè)試與驗(yàn)證的復(fù)雜性不斷增加。如今被測(cè)設(shè)備(DUT)涉及模擬、數(shù)字和混合信號(hào)領(lǐng)域,高度集成 ADC/DAC、運(yùn)放、控制環(huán)路和 DSP 等,使測(cè)試任務(wù)在精度、時(shí)序控制和功能覆蓋上變得更加復(fù)雜且要求更高。因此,傳統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)的配置不斷擴(kuò)大,包含示波器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、頻率響應(yīng)分析儀、邏輯分析儀等多個(gè)儀器,這些設(shè)備通常來自不同供應(yīng)商,自動(dòng)化程度和配置要求差異較大,工程師需要額外編寫程序并通過電纜連接它們。雖然這種傳統(tǒng)的分立式測(cè)試方案能夠滿足當(dāng)前的測(cè)試需求,但也意味著需要投入大量配置時(shí)間、維護(hù)校準(zhǔn)精力和經(jīng)濟(jì)成本 ...
到810nm干涉條紋中。這將在zui終硅基相機(jī)EMCCD的探測(cè)中排除熱噪聲的影響,提高了靈敏度與信噪比。相比于量子鬼成像,QIUP無需依賴于雙光子符合計(jì)數(shù),僅通過單光子計(jì)數(shù)即可,提高了成像速度。此外光源與探測(cè)的波長允許靈活調(diào)諧,擴(kuò)展了成像的應(yīng)用范圍。強(qiáng)度&相位成像憑借量子干涉對(duì)于路徑不可區(qū)分性的敏感,任何路徑差異都會(huì)直接調(diào)制可見度或者相位,因此又可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度成像以及相位成像。強(qiáng)度成像:依賴于物體對(duì)光子的吸收或阻擋。那些物體阻擋了閑頻光的區(qū)域,破壞了干涉條件,因此不會(huì)產(chǎn)生干涉條紋。干涉條紋的可見度直接反映了物體的透射率分布。相位成像:依賴于物體對(duì)光子的相位調(diào)制。適用于那些透明物體,并且具 ...
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