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傅里叶光场显微成像技术—2D显微镜实现3D成像摘要:近年来,光场显微技术的应用越来越广泛,针对光场显微镜的改进和优化也不断出现。目前市场的2D显微镜比比皆是,如何在其基础上实现三维成像一直是成像领域的热门话题,本次主要讨论3D成像数字成像相机的研究,即3D光场显微镜成像技术,随着国内外学者通过研究提出了各种光场显微镜的改进模型,将分辨率、放大倍数等重要参量进行了显著优化,大大扩展了光场显微技术的应用领域。同时,由于近年来微型化集成技术的发展,微型化光场显微技术也逐渐成为国内外...
查看全文多自由度梯度磁场控制系统相关应用文献(2017-2022)昊量光电新引入瑞士苏黎世联邦理工学院机器人与智能系统研究所研发的多自由度梯度磁场控制系统MFG系列。这些MFG多自由度梯度磁场控制系统能够产生各种各样的静态或时变磁场,用于研究磁场依赖现象,它们也用于开发磁性微纳米机器人以及其他微操作程序的应用。多自由度梯度磁场控制系统MFG系列产生场和场梯度,为5个自由度提供力和扭矩,非接触式驱动,用于颗粒定向和定位,粘滑或滚动运动,以及鞭毛游动。应用包括工程和流体动力学研究,局部流...
查看全文便携式L波段微波计的设计与特性(转译自PortableL-Bandradiometer(PoLRa):DesignandCharacterization;DerekHoutz,RezaNaderpouran辐射dMikeSchwank)摘要:介绍了一种适用于地面遥感或无人机测绘的轻质量、小体积双偏振L波段辐射计。在ESA土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和NASA土壤湿度上有突出的应用主被动(SMAP)卫星的L波段辐射测量可用于反演环境参数,包括土壤湿度、海水盐度、雪中液态水含量...
查看全文时间门控拉曼光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用拉曼光谱技术是一种基于光与物质分子振动相互作用的非破坏性光谱分析方法。通过高强度激光照射样品,大部分光会以原波长散射(瑞利散射),少量光会以不同波长散射(拉曼散射),形成拉曼光谱。每个光谱峰对应于特定的分子键振动,形成“化学指纹”。拉曼光谱技术因其高效和多用途特点,有着非常明显的优势如:-非破坏性:无需破坏样品。-无需特殊制备:适用于多种样品形式。-高分辨率:提供分子级别信息。-广泛应用:用于化学、材料科学、药物分析等领域所...
查看全文脑磁图(MEG)新型技术及功能特点多通道光泵磁力计便携平台脑磁图(MEG)发展背景前景介绍脑磁图(MEG)通过评估神经电流产生的磁场来测量大脑功能。传统的MEG使用超导传感器,这对性能、实用性和部署产生了重大限制;然而,近年来,光泵磁力计optically-pumped-magnetometers(OPMs)的引入使该领域发生了革命性变化。OPMs可以在没有低温的情况下测量MEG信号,从而实现了“OPM-MEG”系统的概念,该系统表面上允许增加灵敏度和分辨率、寿命依从性、自由...
查看全文一、操作指南准备工作检查实验室电压是否稳定,温湿度是否符合实验要求。打开仪器电源,稳定半小时,使仪器的能量达到最佳状态。打开电脑,打开操作软件,检查仪器的稳定性。准备样品,根据样品的特点和状态,选择相应的样品处理方法进行样品制备。例如,固体样品可采用片剂法,液体样品可采用液膜法。样品处理与放置将准备好的样品放入样品架中,插入样品池并拧紧盖子。在软件中选择测量模式,如透射或反射模式,并设置扫描范围、分辨率和积分时间。光谱测量先扫描空光路的背景信号。再扫描样品文件的信号,通过傅里...
查看全文体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用--高功率、波长稳、窄线宽中红外激光器(2.5-10um波段)由于其波长具有的特殊性质,比如处在大气窗口、分子“指纹”区。这些特性使得中红外激光器的应用领域非常广泛,如国防、军事、医疗、科研、通信、工业等。在国防和军事领域,中红外激光器可用于目标侦测、跟踪、识别和导引等方面,如dao弹反制、激光通信等;在医疗领域,中红外激光器主要是利用光热效应达到治疗或消融病变组织的目的,如烧蚀和切割泌尿组织,汽化或切割衰竭的器官等;在科研领域,...
查看全文激光干涉仪是如何测量位移的?激光干涉仪是一种广泛应用于科学研究、工业制造和精密测量领域的仪器。在科学研究领域,激光干涉仪广泛应用于物理学、化学和生物学等多个学科,为研究人员提供了强大的工具。在工业制造中,激光干涉仪在精密加工、质量控制和自动化生产中发挥着关键作用。激光干涉仪的基本原理是利用激光的干涉效应进行测量和分析。在国际上,有多种常用的激光干涉仪技术,如迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗gan涉仪和雅各比干涉仪等。它们在不同领域展现出性能和应用潜力。法布里-珀罗gan涉仪是一种...
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