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用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定(转译自文献Depth-resolvedfiberphotometrywithasingletaperedopticalfiberimplant)活体荧光检测可用于记录和研究自由运动动物脑深部遗传定义的神经群的功能信号。例如,纤维光度法通过监测特定细胞类型神经活动时荧光随时间变化来实现。这些方法推动了基于光子学和光电子平台技术以及使用多路复用技术记录多个亚种群活动方法的发展。通常情况下,光纤测量方案依赖于扁平切割光纤进行刺激和收集荧...
查看全文基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——ppln晶体应用随着量子计算的不断发展,对于现代公钥加密的威胁也逐渐明显起来。而量子密钥分发(QKD)是克服这一威胁的方法之一,通过允许在多方之间安全地共享加密密钥,以抵御潜在的qie听者和量子计算器的解密能力。纠缠光子是此类应用的基本资源,因此纠缠分发是新兴量子网络计划的关键组成部分。来自加州理工学院的AndrewMueller及其团队,在《Optica》期刊上发表了一篇题为"High-ratemultiplexedenta...
查看全文光束均匀性的重要性及针对光束均匀性测试的解决方案摘要光束均匀性是光学领域中的核心参数,它决定了光学设备在成像、照明和能量转换等方面的性能。本文深入探讨了光束均匀性的定义、影响、测试方法,并介绍了昊量光电提供的高性能光束分析仪产品解决方案。引言在现代光学技术迅猛发展的今天,光束均匀性已成为衡量光学设备性能的重要标准。从精密的科研仪器到医疗诊断设备及日常的照明设备,光束的均匀性都扮演着很重要的角色。本文将详细阐述光束均匀性的重要性,并展示如何通过先jin的测试设备来确保其达到z优...
查看全文时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路介绍时域热反射技术(TDTR)是一种高精度、高时间分辨率的热物性测量技术,主要用于研究各种材料的热物性,包括单层膜、多层膜、液体材料的热导率、热容,以及固-固材料界面、固-液材料界面,微结构界面热导;及各种微结构热物性等,从而帮助科研人员更好地理解材料的热传输特性。本文主要对飞秒激光时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路即组成进行了介绍。1,泵浦探测技术泵浦-探测技术(Pump-ProbeTechnique)是一种时间分辨光谱技术,广...
查看全文热物性拟合中的敏感度分析一、热物性敏感度介绍热物性敏感度分析(SensitivityAnalysis)用于确定系统或模型对输入参数或待拟合参数变化的敏感程度。热物性敏感度分析主要作用包括识别关键因素、提高模型可靠性、不确定性评估、模型简化等。以时域热反射(TDTR)系统为例,影响敏感度的主要因素包括激光功率、激光光斑尺寸、调制频率以及样品的各项热物性参数。敏感度一般推荐是在样品制备之前进行,根据热物性敏感度分析的结果来设计样品和选择实验参数有利于拟合模型得出更加可靠的结果。除...
查看全文高功率飞秒激光器作为一种先进的激光技术,以其超短脉冲宽度、超高峰值功率和很高的空间聚焦能力,在实验室研究及工业界应用中展现了巨大的潜力和价值。以下将从实验室研究和工业应用两个方面,详细阐述高功率飞秒激光器的广泛应用。一、实验室研究中的应用光谱学研究应用概述:飞秒激光技术通过其超快速激发和检测手段,能够实时地观察物质状态的变化,探索分子内部结构和动力学行为等。这对于非线性光学、光电子学、超快化学反应等研究领域具有重要意义。优势:飞秒激光的超短脉冲宽度和高峰值功率,使得其能够捕捉...
查看全文使用800nmOCT光谱仪实现超深OCT成像传统上,OCT成像需要使用更长的波长来探测单次扫描中超过几毫米的深度,但波长超过1100nm之后,就需要使用InGaAs探测器相机作为探测元件了,这是的整个OCT光谱仪的成本大幅增加。为此,美国Wasatch公司开发了一种拥有专li的光谱仪,使其能够使用800nmOCT光谱仪实现高达12毫米的成像深度,为长距离成像在眼科、医学和无损检测中的经济高效应用开辟了新可能。在眼科中,长距离成像有利于对整个前房(从角膜到晶状体)的检查,因为它...
查看全文搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道光学相干断层扫描(OCT)系统的搭建需要光学和机械、信号和图像处理等背景知识、一定的编程能力、以及大量的时间投入。使用现成的OCT光谱仪作为起始组件可以大大加快和简化这一过程,并提高收集到的图像的质量,在这篇技术说明中,我们将向您介绍搭建光学相干断层扫描系统的一些关键原理和光路,并分享我们技术专家的一些建议,希望对您的DIYOCT系统能起到一些有益的帮助。一、光学相干断层扫描(OCT)简介光学相干断层扫描(Opticalcohere...
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