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高频激振器是如何产生50kHz频率?高频振动是指频率高于20kHz的振动,它在各种科学和工程领域有着广泛的应用。例如,MEMS(微机电系统)是一种集成了机械、电子、光学等功能的微型器件,它们需要在高频振动的条件下进行校准和测试,以保证其性能和可靠性。另外,高频振动也可以用于模拟各种实际场景,如冲击、碰撞、震荡等,以检测物体或结构的强度和稳定性。为了满足这些高频振动应用的需求,就需要一种能够提供高力、高加速度、宽频响应的振动设备。昊量光电新推出高频振动校准和测试应用的高频激振器...
查看全文显微拉曼成像与其他分析技术,如红外光谱、X射线衍射、电子显微镜等,在化学、物理、生物和材料等领域都发挥着重要的作用。这些技术各具特色,有各自的优缺点,因此在选择使用哪种技术时,需要根据具体的研究目标、样品性质以及实验条件进行综合考虑。首先,显微拉曼成像技术以其对化学键和分子振动的敏感性,能够提供丰富的分子结构信息。相较于红外光谱,显微拉曼成像不需要制备样品,对水和一些无机物的干扰也较小,因此在某些情况下更为适用。然而,红外光谱对于一些特定的官能团有更高的灵敏度,因此在某些特定...
查看全文声光偏转器(AODF)在高速荧光成像中的关键作用:FIRE技术简介在上一篇文章中(声光偏转器(AODF)在高速细胞分选中的关键作用:ICS技术简介),我们学习了发表在Science上的“High-SpeedfluorescenceImage-EnabLEDCellSorting”,其中通过AODF实现了一种基于高速荧光成像的细胞分选技术。而这份速度是由FIRE高速荧光成像系统带来的,即使用射频标记发射的荧光成像系统。zui初是由来自加州大学洛杉矶分校的EricD.Diebol...
查看全文在激光技术的快速发展中,钛宝石飞秒激光器以其优的性能和应用领域,成为了实现超短脉冲激光的关键技术。本文将简要介绍钛宝石飞秒激光器的原理、特点及其在科研和工业领域的应用。钛宝石飞秒激光器采用钛宝石作为增益介质,通过特定的泵浦源和光学谐振腔结构,实现超短脉冲激光的输出。其脉冲宽度可达到飞秒级别,即亿分之一秒,具有ji高的时间分辨率和能量密度。这使得飞秒激光器在物理、化学、生物医学等领域的研究中发挥着重要作用。钛宝石飞秒激光器的主要特点在于其脉冲宽度极短、峰值功率ji高以及光谱范围...
查看全文Micro-x的金刚石阳极-------加快成像在进入今天的帖子讨论Micro-x的金刚石阳极以及它如何加快成像应用程序之前,这里有一些背景阅读:本文中我们跟踪了X射线从管内生成到x射线探测器单个像素上的检测路径。我们讨论了x射线到达探测器的概率,我们了解到如果你增加x射线的生成能量,那么你就减少了拍摄x射线图像所需的时间。那么,如果您想将图像采集时间减半该怎么办呢?应该就像打开电源一样简单,对吧?和所有x光的问题一样,答案是肯定的,但是……,我们从下面几个方向入手讨论一下这...
查看全文使用349NX激光器进行SiC的拉曼光谱和光致发光实验介绍来自LinköpingUniversity的IvanIvanov教授团队利用Skylark的349NX激光器成功替代了实验室中的陈旧氩离子气体激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致发光以及拉曼光谱实验中获得了清晰的结果。349NX具有无干扰信号、线宽窄、能效高、尺寸小、维护成本低、使用寿命长等特点,为实验提供了准确性与灵活性。正文近日,来自LinköpingUniversity的IvanIvanov教授团队利用...
查看全文声光偏转器(AODF)在高速细胞分选中的关键作用:ICS技术简介快速和选择性地分离具有du特空间和形态特征的单细胞仍然是一个技术挑战。来自Science的这篇文章建立了一种基于高速成像的细胞分选(ICS)技术,借助声光偏转器调制产生的光斑线性阵列和信号分析系统来高速探测细胞的空间特征,使流式细胞术更上一层楼。自从流式细胞术被发明的50多年来,用其进行细胞分选一直是生物学家zui有效的工具之一。让研究人员得以从复杂的混合物中分离出感兴趣的细胞,而这一过程对于了解细胞的功能至关重...
查看全文Argolight荧光显微镜校准载玻片简介昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。du创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚纳米级三维/二维图案嵌入到载玻片的技术,且图案不会别光漂白可以重复使用。这款强大的新工具可帮助载物台重新定位,测量探测器的功能,检验包括照明均匀性,系统的横向和轴向分辨率以及光谱形状,强度和寿命响应等等一系列参数。ARGOLIGHT荧光显微镜校准载玻片适用系统示例:每个Argo-POWER...
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