用785納米激發,功率約為70毫瓦,采集時間為10秒。每個樣本的數據是通過計算代表完整樣本集合的三個光譜的平均值來獲得的。整個實驗過程中,實驗溫度保持在室溫。圖1.六種礦物中藥的實測低波數拉曼光譜實驗光譜均為原始數據,未作進一步處理。實驗結果表明,不同礦物中藥在0-300波數范圍內具有不同的拉曼光譜,尤其是特征峰的位置,如上圖1所示。Gypsum在91、110、123、134、147、165和181波數處有明顯的特征峰。在Ophicalcitum的拉曼光譜中,在157和283波數的位置有兩個強特征峰。同時,Ophicalcitum在82、139和161波數處有峰。在Alumen的低波數拉曼光譜 ...
率主要取決于激發光的質量。Phasics AO方案能夠優化激發光場,讓所有光都聚焦在感興趣的區域。Phasics的傳感器分辨率相對比較高,測量的像差特征也更加完整,因此在自適應光學中有更好的效果。改善光鑷和光活化SLM設備可以產生特定形狀的光斑,用于控制細胞和分子。為了能夠在產生最大的力量,光束應該全部聚焦在目標上。Phascis AO方案通過改善像差,能夠校正顯微光學元件、SLM以及激光自身像差。厚組織直接成像當樣品需要通過比較厚的介質時,成像會比較模糊。Phasics提供了一種新的直接成像技術,這種技術不需要任何的外部幫助。Phasics能夠測量得到激光像差或者樣品的衍射。通過像差計算PS ...
具有 1 根激發光纖(纖芯尺寸:300 μm)的分叉光纖探頭(Emvision LLC)和 785 nm 激光二極管(FC -785-350-MM2-PC-1-0-RM,RGBLase)作為激發源耦合到光纖探頭的 1 根激發光纖,高通量光譜儀(XPE85-NIR,Nanobase)耦合到 7 根收集光纖探頭和熱電 (TE) 冷卻電荷耦合器件 (CCD)相機(iDus 401 BR-DD,Andor)獲取通過光譜儀的斯托克斯-拉曼散射光子。拉曼光譜的校準是通過使用汞氖 (Hg-Ne) 校準源實現的。我們間隔不同培養時間分別從患癌組織和正常組織選取個別點獲取拉曼信號。圖1正常組織(a)和患癌組織( ...
可重復的單擊激發?內部傳感器評估和過程控制?自動搜索和調整沖擊力?位置的變化是自動預測的?通過附件配置脈沖特性?通過遠程控制或集成到客戶系統中來觸發功能?在德國設計和組裝?CE認證1.確保單次激發雙重撞擊激勵可以在時域和頻域檢測到2.豐富的配件支持不同的傳感器-尖端-配重的組合。綜述上文介紹WaveHitMAX - 一款用于全自動沖擊測試的智能脈沖錘,在全新的AI智能脈沖領域實現真正意義上的全自動智能脈沖錘!如果您對WaveHitMAX-全自動沖擊測試的智能脈沖錘有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁http://www.arouy.cn/details-1495.html關于Gf ...
雙光子三光子激發熒光、二次和三次諧波生成、相干拉曼反斯托克斯散射)可用作對比機制,以提供生物樣品的補充信息。在相干非線性顯微鏡中,信號和散射方向由激發場分布和樣品微觀結構之間的相互作用產生,因此,定量圖像解釋需要建模描述。當前不足:現有的基于角譜表示(ASR)計算聚焦點附近的激發場分布,基于格林函數(Green)將非線性響應從聚焦區域傳播到探測器平面的模擬策略及已建立的大多數數值模型忽略了焦點附近樣品光學異質性引起的場的失真的影響。解決方案:巴黎理工學院的Josephine Morizet和Nicolas Olivier等人將有限差分時域(FDTD)方法(FDTD已被用于模擬寬場、共聚焦、相襯 ...
可重復的單擊激發? 內部傳感器評估和過程控制? 自動搜索和調整沖擊力? 位置的變化是自動預測的? 通過附件配置脈沖特性? 通過遠程控制或集成到客戶系統中來觸發功能? 在德國設計和組裝? CE認證1.確保單次激發雙重撞擊激勵可以在時域和頻域檢測到2.豐富的配件支持不同的傳感器-尖端-配重的組合。綜述上文介紹WaveHitMAX - 一款用于全自動沖擊測試的智能脈沖錘,在全新的AI智能脈沖領域實現真正意義上的全自動智能脈沖錘!如果您對WaveHitMAX-全自動沖擊測試的智能脈沖錘有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.arouy.cn/details-1495. ...
)組成。熒光激發模塊由激光、濾光片、光纖和擴束鏡組成。其中785nm和808nm激光(輸出功率2W,MW-GX-785和MW-GX-808,Changchun Leirui Optoelectronic Technology)分別用于NIR-I和NIR-II成像的激發源。三個成像子系統獨立工作(以減小互相干擾),且使用熱電(Peltier)冷卻對其降溫。(2)圖像處理。圖像采集使用相機品牌自有軟件采集。圖像處理軟件基于MATLAB開發,術中熒光圖像偽彩顯示。原始圖像首先經過中值濾波降噪(鄰域尺寸9*9)。然后通過像素計數(pixel counts)將熒光圖像轉為偽彩圖像。高強度區域黃色顯示,低 ...
如果短脈沖光激發分子,拉曼信號在脈沖的脈寬范圍內發射,而熒光的壽命更長。根據這個想法可得到無熒光的拉曼光譜。但是儀器變得更復雜,且由于通過門控系統和光譜儀不可避免的損耗,信號的幅值顯著降低。此外通過光學元件,特別是光譜儀光柵的傳輸通常是偏振相關的。新的拉曼信號的采集和分析方法解決了這兩個障礙:相對較弱的信號水平和不消失的熒光背景。通過將采集到的拉曼信號送入足夠長的光纖中,拉曼峰可以被時間分離。通過將時間門控光電倍增管(PMT)與時間相關檢測相結合,能夠在時域內實現高靈敏度的信號檢測。利用光纖的色散規律可以推導出常規的拉曼光譜。圖1圖1為該方法的原理圖。圖1顯示了拉曼信號和熒光信號在取樣后不久( ...
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