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OCT光譜儀Cobra-S 實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)范圍成像,助力醫(yī)學(xué)精準(zhǔn)診療
什么是OCT?OCT全稱叫光學(xué)相干層析成像,是一種新型三維層析成像技術(shù)。OCT最早被應(yīng)用于眼科領(lǐng)域,近年來(lái)隨著技術(shù)的成熟與創(chuàng)新,逐步應(yīng)用于更多醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的800nmOCT成像相比,使用WasatchPhotonicsCS841-28/800對(duì)眼睛進(jìn)行超長(zhǎng)范圍成像可以更深入地穿透眼睛。OCT成像傳統(tǒng)上是需要在單次掃描中使用更長(zhǎng)的波長(zhǎng)來(lái)探測(cè)大于幾毫米的深度,因而帶來(lái)了與NIR探測(cè)器相關(guān)的成本更高。為了解決這個(gè)矛盾,美國(guó)WasatchPhotonics公司開(kāi)發(fā)了一種新型的OCT光譜儀Cobra- -
LDH-FA系列的光纖放大皮秒脈沖激光頭是基于主振蕩光纖放大器(MOFA)和可選變頻的技術(shù)。主振蕩器產(chǎn)生的紅外皮秒脈沖,采用來(lái)自PicoQuant公司先進(jìn)的增益開(kāi)關(guān)技術(shù),使其重復(fù)頻率可達(dá)80MHz并且可調(diào)。種子激光器的輸出直接連接到單級(jí)或雙級(jí)光纖放大器上,經(jīng)過(guò)幾個(gè)dB放大的同時(shí),仍可保證種子光的各項(xiàng)特性,包括波長(zhǎng)、偏振和脈寬等。?595nm@1mW脈沖激光頭?532nm@50mW雙模式激光頭(脈沖模式和連續(xù)模式)?775nm@100mW脈沖激光頭?可選波長(zhǎng):266,355,515,531,560
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采用阻尼配體調(diào)控CsPbBr?納米晶的熱載流子弛豫
引言光致熱載流子的快速冷卻弛豫過(guò)程是光電轉(zhuǎn)換效率過(guò)程中主要的能量損失通道,減緩這一過(guò)程對(duì)于提升光電轉(zhuǎn)換效率至關(guān)重要。在已報(bào)道的鈣鈦礦材料中,熱載流子通常通過(guò)載流子-聲子耦合作用在亞皮秒的時(shí)間內(nèi)弛豫至帶邊。較慢的熱載流子弛豫過(guò)程有利于在載流子冷卻前將其提取出來(lái),從而直接提高光電轉(zhuǎn)換效率。全無(wú)機(jī)CsPbX?(X=I,Br,Cl)鈣鈦礦納米晶的出現(xiàn)引起了熱載流子光電器件領(lǐng)域的關(guān)注。與常見(jiàn)的甲銨或甲脒鈣鈦礦相比,CsPbX?納米晶具有較慢的熱載流子弛豫過(guò)程。目前的研究也討論和總結(jié)了鈣鈦礦納米晶不同組分、 -
用于材料科學(xué)的PicoQuant, 使用穩(wěn)態(tài)和時(shí)間分辨技術(shù)研究光致發(fā)光
研究材料的原子或分子結(jié)構(gòu)與其宏觀性質(zhì)之間的關(guān)系是材料科學(xué)跨學(xué)科領(lǐng)域的核心工作,這有助于研究或改善材料特性以提高性能。熒光壽命(或者廣泛意義上的光致發(fā)光壽命)是發(fā)光物質(zhì)的固有特性,可以洞察物質(zhì)激發(fā)態(tài)動(dòng)力學(xué)。時(shí)間分辨光致發(fā)光(TRPL)是研究導(dǎo)致光子發(fā)射的快速電子失活過(guò)程的工具,這種過(guò)程稱為熒光。處于低發(fā)激發(fā)單線態(tài)分子的壽命通常從幾皮秒到納秒不等。這種熒光壽命可能受到分子環(huán)境(例如溶劑、猝滅劑(O2)的存在或溫度)以及與其他分子相互作用的影響。像熒光共振能量轉(zhuǎn)移、淬滅、溶劑化動(dòng)力學(xué)或分子旋轉(zhuǎn)等過(guò)程也 -
OCI1500、OLI、OCI-V分別測(cè)試保偏光纖快慢軸時(shí)延差的一致性
在各種光纖干涉儀器中,要想得到最大的相干效率,就需要光纖傳播光的偏振態(tài)十分穩(wěn)定。一般光在單模光纖中傳輸實(shí)際上是兩個(gè)相互正交的偏振基模,當(dāng)為理想光纖時(shí)傳輸?shù)幕J莾蓚€(gè)相互正交的二重簡(jiǎn)并態(tài),而實(shí)際拉制中光纖會(huì)出現(xiàn)不可避免的缺陷,這種缺陷會(huì)破壞二重簡(jiǎn)并態(tài)導(dǎo)致傳輸光的偏振態(tài)發(fā)生改變,且隨著光纖長(zhǎng)度增長(zhǎng)這種效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯,這時(shí)應(yīng)采用保偏光纖。保偏光纖就是保持光纖中基模的偏振態(tài),最常見(jiàn)的是人為的在光纖中引入很大的雙折射,使兩個(gè)基模的傳播常數(shù)相差很大,這樣兩個(gè)基模就不易發(fā)生耦合實(shí)現(xiàn)保偏。目前市場(chǎng)上應(yīng)用最多的 -
光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是一種以與低倍顯微鏡相當(dāng)?shù)姆直媛诗@得半透明或不透明材料的次表面圖像的技術(shù)。它是有效的“光學(xué)超聲”,可對(duì)來(lái)自組織內(nèi)部的反射光進(jìn)行成像以提供橫截面圖像。從OCT樣本反射回來(lái)的光也可以具有不同的偏振模式,因此,減小偏振依賴性是十分重要且必要的。而對(duì)于在設(shè)計(jì)中使用反射光柵的光譜儀而言,因?yàn)閺谋砻娣瓷涞溺R面反射本質(zhì)上有利于s偏振,使減小偏振依賴性成為反射光柵光譜儀難以克服的技術(shù)壁壘,充滿了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此外,研究人員意識(shí)到,獲得相同信息的更有效方法是通過(guò)分析不同波長(zhǎng)的光,而不是不同
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那位能提供一些關(guān)于單光子探測(cè)器的知識(shí)?
單光子探測(cè)是一種極微弱光探測(cè)法,它所探測(cè)的光的光電流強(qiáng)度比光電檢測(cè)器本身在室溫下的熱噪聲水平還要低,用通常的直流檢測(cè)方法不能把這種湮沒(méi)在噪聲中的信號(hào)提取出來(lái)。單光子計(jì)數(shù)方法利用弱光照射下光子探測(cè)器輸出電信號(hào)自然離散的特點(diǎn),采用脈沖甄別技術(shù)和數(shù)字計(jì)數(shù)技術(shù)把極其弱的信號(hào)識(shí)別并提取出來(lái)。這種技術(shù)與模擬檢測(cè)相比,有受外界因素影響小、信噪比高、線性動(dòng)態(tài)區(qū)范圍大、可實(shí)現(xiàn)數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理等優(yōu)點(diǎn)[1]。入射的光子信號(hào)打到光電倍增器件上產(chǎn)生光電子,然后經(jīng)過(guò)倍增系統(tǒng)倍增產(chǎn)生電脈沖信號(hào),稱為單光子脈沖。脈沖幅度較小的脈沖 -
如何利用單光子計(jì)數(shù)相機(jī)實(shí)現(xiàn)等離子體動(dòng)力學(xué)分析/飛行光學(xué)成像
PF32SPAD陣列+TDC單光子計(jì)數(shù)相機(jī)成像技術(shù)應(yīng)用完結(jié)篇之如何實(shí)現(xiàn)等離子體動(dòng)力學(xué)分析/飛行光學(xué)成像。它采用超高時(shí)間分辨率的方式來(lái)記錄圖像,可以實(shí)現(xiàn)如熒光壽命成像、時(shí)間深度成像和超快過(guò)程表征等諸多應(yīng)用。而在超快成像方案中,一是需要較長(zhǎng)的采集時(shí)間,二是需要采用光柵掃描,而且只有當(dāng)信號(hào)光被待測(cè)物體反射或被強(qiáng)散射介質(zhì)擴(kuò)散時(shí)才能獲得足夠強(qiáng)度的信號(hào)。那么采用單光子探測(cè)器陣列在皮秒時(shí)間尺度上快速描述光子事件和可視化方向應(yīng)用潛力巨大。當(dāng)單光子靈敏度、高時(shí)間分辨率和全景成像能力的有效結(jié)合時(shí),使得在空氣中觀察飛