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2023
04-112023
04-112023
04-102023
04-072023
04-06HiCAM高速像增強(qiáng)熒光相機(jī)用于斑馬魚心臟的高速活體成像技術(shù)
HiCAM高速像增強(qiáng)熒光相機(jī)用于斑馬魚心臟的高速活體成像技術(shù)在德國巴德諾海姆的MaxPlanck心肺研究所,人們對斑馬魚的心血管系統(tǒng)進(jìn)行了研究。斑馬魚的透明度(圖1)及其實驗優(yōu)勢使其成為人體心血管系統(tǒng)的理想比例模型。圖1斑馬魚的照片。心臟位于紅色方塊內(nèi)為了研究斑馬魚的血液流動,血紅細(xì)胞被熒光蛋白DsRed標(biāo)記。熒光的強(qiáng)度受到附著在紅細(xì)胞上的熒光蛋白數(shù)量的限制。此外,光線發(fā)射的方向是隨機(jī)的,這進(jìn)一步減少了到達(dá)相機(jī)的光量。低光強(qiáng)度不一定存在問題,增加曝光時間來捕捉足夠的光是一個常用的解決方法,這通常2023
04-042023
04-03鎖相放大器用于生物樣品雙通道和多儀器模式SRS顯微技術(shù)的研究
鎖相放大器用于生物樣品雙通道和多儀器模式SRS顯微技術(shù)的研究本文由昊量光電翻譯整理,文章內(nèi)容由華盛頓大學(xué)化學(xué)系的BrianWong和DanFu提供,并由Liquid公司提供原文。一.簡介拉曼散射光譜為生物分子的特異性檢測和分析提供了化學(xué)鍵的固有振動指紋。那么什么是受激拉曼散射顯微鏡?受激拉曼散射(SRS)顯微技術(shù)是一種相對較新的顯微技術(shù),是一種相干拉曼散射過程,允許使用光譜和空間信息進(jìn)行化學(xué)成像[18],由于相干受激發(fā)射過程[1]能產(chǎn)生約103-105倍的增強(qiáng)拉曼信號,可以實現(xiàn)高達(dá)視頻速率(約22023
03-22光譜相機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要作用
光譜相機(jī)作為一種先進(jìn)的測量設(shè)備,已經(jīng)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,光譜相機(jī)有著重要的作用,并且其應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。以下簡單談一談光譜相機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中的實際應(yīng)用情況。一方面,光譜相機(jī)可以大幅度提高農(nóng)業(yè)診斷的準(zhǔn)確性。光譜技術(shù)能夠識別作物中的微量元素和化學(xué)物質(zhì),通過分析和數(shù)據(jù)處理,使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更加精確,同時也增加了農(nóng)業(yè)發(fā)展的科學(xué)性和現(xiàn)代化水平。另一方面,光譜相機(jī)可以更好地促進(jìn)農(nóng)業(yè)的科學(xué)管理。通過光譜相機(jī)獲取的大量數(shù)據(jù),可以更加深入地了解土地的養(yǎng)分及肥料含量的差異,從而更好地為農(nóng)田施肥,同時光譜相2023
03-212023
03-17穩(wěn)頻激光器系統(tǒng)中超穩(wěn)腔的選擇
穩(wěn)頻激光器系統(tǒng)中超穩(wěn)腔的選擇PDH穩(wěn)頻技術(shù)原理,是激光器發(fā)出激光后,激光經(jīng)過電光調(diào)制器對激光進(jìn)行一個射頻電光的相位調(diào)制,經(jīng)過調(diào)制后的信號,再經(jīng)過一個PBS(偏振分束鏡)和一個波片((λ/4)進(jìn)入我們的超穩(wěn)腔與超穩(wěn)腔進(jìn)行諧振,反射出來的光再次經(jīng)過偏振分束鏡和波片被反射到光電探測器中,然后對其進(jìn)行相位解調(diào)后得到誤差信號,誤差信號通過混頻器以及低通濾波器進(jìn)行處理后,得到的信號反饋到激光器的壓電陶瓷或其他響應(yīng)部件進(jìn)行補(bǔ)償頻率,最終實現(xiàn)激光器另一路激光輸出頻率的穩(wěn)定。PDH穩(wěn)頻技術(shù)的核心是通過光學(xué)超穩(wěn)腔產(chǎn)2023
03-15光譜相機(jī)在環(huán)保領(lǐng)域的重要意義
zong所周知,環(huán)保已經(jīng)成為了當(dāng)今社會的重要議題之一。而光譜相機(jī)在環(huán)保領(lǐng)域中的實際應(yīng)用更是為我們的環(huán)保事業(yè)提供了不少重要幫助。下面,我們簡單地談一談光譜相機(jī)在環(huán)保領(lǐng)域中的實際應(yīng)用。鑒于污染形式的日益復(fù)雜,我們對于環(huán)境檢測的要求也越來越高,如果想要對環(huán)境進(jìn)行準(zhǔn)確的監(jiān)測,掌握污染源及其成分的確認(rèn)是bi不可少的。而這時,光譜相機(jī)以其du特的技術(shù)優(yōu)勢應(yīng)運而生。光譜相機(jī)通過特定波長的光譜掃描,可以探測出污染物質(zhì)中的各種元素,從而進(jìn)一步提供有關(guān)污染物的詳細(xì)成分及濃度的信息,有效地提高了環(huán)保檢測的準(zhǔn)確性和便捷2023
03-152023
03-092023
03-082023
02-242023
02-23用SPAD 23在共聚焦顯微鏡中實現(xiàn)波動對比度的超分辨率
在過去的20年里,遠(yuǎn)場光學(xué)顯微鏡已經(jīng)跨越了以阿貝衍射極限為代表的一度難以逾越的分辨率障礙,開發(fā)多種成功的方法,如受激發(fā)射損耗(STED)、單分子定位方法(PALM和STORM),結(jié)構(gòu)照明顯微術(shù)(SIM)和超分辨率光學(xué)波動成像(SOFI),這要歸功于圖像傳感器技術(shù)的改進(jìn)以及單分子光譜學(xué)的巨大進(jìn)步。在這里,我們提出了一種新的顯微技術(shù),它利用SPAD23陣列探測器的超高時間分辨率來測量熒光波動引起的相關(guān)性。在ISM架構(gòu)中測量的這種相關(guān)性,然后被用作具有高達(dá)4倍增強(qiáng)橫向分辨率和增強(qiáng)軸向分辨率的超分辨率圖2023
02-222023
02-162023
01-182023
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