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超分辨高精度顯微鏡3D成像模塊光學顯微鏡憑借其非接觸、無損傷等優點,成為生物學家研究細胞功能結構、蛋白網絡結構、DNA等遺傳物質、細胞器以及膜結構等應用不可少的工具,然而衍射極限的存在,使得人們無法清晰地觀察到橫向尺寸小于200nm、軸向尺寸小于500nm的細胞結構。二十一世紀初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學顯微成像技術的出現,使得研究人員可以在更高的分辨率水平進行生物研究。在超分辨顯微技術飛速發展的同時,現有成像技術的缺陷也日益顯現,例如成像分辨率和成像時間不可兼得;對...
查看全文雙光子顯微成像用飛秒激光器雙光子激發熒光(TPEF)顯微鏡,也稱為雙光子顯微鏡,是對活體組織深層三維成像的方法。深度成像是TPEF顯微鏡固有的優勢,它使用了更長的激發波長(通常是近紅外波段),因而其帶來的散射比傳統共聚焦顯微鏡中所使用的較短的可見波長更少。更長的波長同時也減少了來自散射光的背景照明,并增加了在更高深度處的對比度。目前,用TPEF顯微鏡可以獲得1mm深度的體內大腦圖像。在熒光顯微鏡中,當兩個獨立的光子被一種介質同時吸收時,就會發生雙光子激發。這需要兩個合適能量的...
查看全文多光譜相機可定制的二向色濾光片列陣集成在晶圓級的平面陣列上,創建堅固的線性和面陣傳感器,在可見光和近紅外光譜范圍內提供高分辨率光譜信息。這項突破性的技術,可以應用在研制便攜式的中,并使得系統整合變得十分輕松。采用pixelcam便攜式,可以得到與普通黑白相機一樣的幀速、體積、重量和功耗,而給出的信息量確是普通黑白相機的數倍。多光譜成像技術自從面世以來,便被應用于空間遙感領域。而隨著搭載平臺的小型化和野外應用的需求,光譜成像儀在農業、林業、軍事、醫藥、科研等領域的需求也越來越大...
查看全文多光譜成像技術自從面世以來,便被應用于空間遙感領域。而隨著搭載平臺的小型化和野外應用的需求,光譜成像儀在農業、林業、軍事、醫藥、科研等領域的需求也越來越大。而在此之前成像技術并沒有那么高,只能對特定的單一的譜段進行成像。雖然分辨率高但是數據量大難以進行分析、存儲、檢索,而多光譜成像是將所有的信息結合在一起,這不僅僅是二維空間信息,同時也把光譜的輻射信息也包含在內,從而在較寬的譜段范圍內成像。多光譜相機的基本構成1.光學系統可以在各個譜段內范圍內成像,可以很好的的控制雜散光,是...
查看全文拉曼光譜儀整機配置靈活,可以根據用戶需求定制產品,并可提供針對檢測需求專用的探頭和樣品支架,能夠充分滿足科研院所、監管機構、基層客戶在化學分析、高分子材料、醫藥、食品安全、刑偵鑒定、環境污染檢測等研究中的需求。拉曼光譜儀發出一定波長的電磁波作用于被研究物質的分子,引起分子相應能級的躍遷,產生分子吸收光譜。引起分子電子能級躍遷的光譜稱電子吸收光譜,其波長位于紫外~可見光區,故稱紫外-可見光譜。電子能級躍遷的同時伴有振動能級和轉動能級的躍遷。引起分子振動能級躍遷的光譜稱振動光譜,...
查看全文拉曼光譜儀是一種新型快速的檢測技術,已經在食品檢測中得到廣泛使用?,F在,表面增強拉曼光譜和拉曼光譜這兩種類型的拉曼儀在食品分析與檢測中的應用為廣泛。隨著近些年大大小小的食品安全事件頻繁發生,人們越來越重視食品的安全,便攜式拉曼光譜儀在食品中的應用也得到迅速發展。拉曼光譜儀的技術特點:操作簡單,功能完善,兼容多種操作系統;配備多種檢測附件,適用于固體、粉末、液體檢測;超高像素,超低溫TE制冷;小巧便攜,克服了傳統科研級拉曼光譜儀機型笨重的難題;性能優異:科研級光譜性能,具有高分...
查看全文拉曼光譜儀是研究分子振動的一種光譜方法,它的原理和機制都與紅外光譜不同,但它提供的結構信息卻是類似的,都是關于分子內部各種簡正振動頻率及有關振動能級的情況,好的的拉曼光譜儀可以用來鑒定分子中存在的官能團。拉曼光譜技術已被成功地應用于寶石學研究和寶石鑒定領域。除了鑒別寶石,拉曼光譜儀還有那些方面的用途?1、拉曼光譜儀在高分子材料中的應用拉曼光譜儀可提供聚合物材料結構方面的許多重要信息。如分子結構與組成、立體規整性、結晶與去向、分子相互作用,以及表面和界面的結構等。從拉曼峰的寬度...
查看全文拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;還可以應用于刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑒定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。工作原理:當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射...
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