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上海昊量光电设备有限公司

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  • 2024

    04-15

    高频激振器是如何产生50kHz频率?

    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/模态激振器产品系列
  • 2024

    04-15

    显微拉曼成像与其他分析技术的比较与选择

    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,因此在某些特定的应用中可能更有优势
  • 2024

    04-12

    声光偏转器(AODF)在高速荧光成像中的关键作用:FIRE技术简介

    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.Diebold,BrandonW
  • 2024

    04-07

    使用349NX激光器进行SiC的拉曼光谱和光致发光实验

    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Link?pingUniversity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Link?pingUniversity的IvanIvanov教授团队利用Skylark的34
  • 2024

    04-07

    声光偏转器(AODF)在高速细胞分选中的关键作用:ICS技术简介

    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?。↖CS)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要。这项技术的大规模
  • 2024

    04-07

    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理

    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理一、当我们去医院做核磁共振检查时是如何给大脑照相的呢?照相的原理又是什么?人的大脑可以说是世jie上zui为精妙复杂的系统,从生理上来说,脑的功能是控制身体的其他器官,可以说所有的行为都因它而起,所有的感悟也都由它而生。对于这么复杂而又精细的系统,从古至今人类从未放弃探索。研究脑zui古老的方法是神经解剖学。神经生理学家研究脑的化学、药理学和电性质,认知神经科学研究大脑的运作如何执行心理或认知功能。我们姑且将其统称为脑科学,即研究脑的结构和功能的科学。
  • 2024

    03-27

    Argolight荧光显微镜校准载玻片简介

    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-HM载玻片包含多个
  • 2024

    03-27

    高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”介绍

    高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”!--半导体界后摩尔时代的手术刀。第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,*性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下游终端需求改善,下游结构升级及国产替代是半导体界发展的趋势。然而运动控制核心部件对于众多产业布局,往往起到了关键性作用;高精度纳米级压电位移平台,仍然是众多企业亟不可待的关键产品。昊量光电推出“PIEZOCONCEPT”公司高精度纳米级压电位移平台系列产品,它的产品犹如一把手术刀,具备精确、锋利、专业
  • 2024

    03-21

    多通道锁相放大器在生物医学研究中的应用

    随着生物医学研究的深入,对信号处理的精度和速度要求越来越高。多通道锁相放大器作为一种高性能的信号处理工具,在生物医学研究中发挥着越来越重要的作用。多通道锁相放大器是一种能够同时处理多个通道信号的精密测量仪器。它通过锁定各个通道的相位关系,实现了对信号的高精度测量和分析。与传统的信号放大器相比,多通道锁相放大器具有更高的信噪比、更低的失真和更快的处理速度,因此在生物医学研究中具有广泛的应用前景。在生物医学研究中,多通道锁相放大器常用于神经科学、生理学、药理学等领域。例如,在神经科学研究中,科学家可
  • 2024

    03-14

    多通道锁相放大器:提高信号测量效率的仪器

    在信号处理领域,多通道锁相放大器以其优势成为了一种高效、精确的测量工具。这种仪器不仅提高了信号测量的效率,还为众多科研领域带来了革命性的改变。一、多通道并行处理传统的单通道锁相放大器在面对多信号测量时,往往需要依次进行,效率低下。而多通道锁相放大器则能够同时处理多个信号,实现并行处理,大大提高了测量效率。二、高灵敏度与高精度多通道锁相放大器在保持高灵敏度的同时,还能提供高精度的测量结果。这种特性使得它能够在复杂的信号环境中准确提取出目标信号,为科研实验提供了可靠的数据支持。三、广泛的应用领域多通
  • 2024

    03-14

    膜厚测量仪在涂层厚度控制中的应用实践

    膜厚测量仪在涂层厚度控制中的应用实践非常广泛,它不仅是涂层质量控制的关键工具,还在多个行业中发挥着至关重要的作用。首先,在包装行业中,膜厚测量仪能够精确测量各种包装材料的薄膜厚度,从而确保产品?;ず兔拦坌缘奶嵘Mü员∧ず穸鹊氖凳奔嗫?,可以及时发现并解决质量问题,保证产品的整体质量。其次,在印刷行业中,膜厚测量仪的应用同样重要。印刷过程中,墨层的厚度直接影响到印刷品的品质。膜厚测量仪能够实时监控墨层厚度,确保每一道印刷工序都达到预设的标准,从而提高印刷品的质量。此外,在涂层处理行业中,膜厚测量
  • 2024

    02-22

    多聚焦共聚焦拉曼光谱仪的优点

    由于拉曼散射过程固有的低效率,拉曼显微镜的一个主要技术限制是信号采集时间过长。例如,使用自发拉曼微光谱对生物标本进行化学分析或成像需要几十秒或几分钟的时间。表面增强拉曼散射(SERS)、相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)和受激拉曼散射(SRS)被开发用来增强拉曼散射信号,以提高拉曼分析或成像的速度。然而,在SERS中使用金属纳米颗粒对生物应用造成了一些缺点,CARS或SRS通常局限于查询一个振动模式,而不是同时测量标本的全拉曼光谱。在不使用外源标记或纳米颗粒的情况下获得完整的光谱(例如400-2
  • 2024

    01-22

    探索微观世界:钛宝石飞秒激光器的无损检测应用

    在科技的飞速发展的推动下,无损检测技术在许多领域都取得了突破性的进步。这其中,钛宝石飞秒激光器的应用成为了新的研究热点。由于其超短脉冲宽度和高峰值功率的特性,钛宝石飞秒激光器在微观世界的探测中展现出巨大的潜力。本文将探讨它在无损检测领域的应用及其对微观世界探索的影响。首先,钛宝石飞秒激光器以其优的超快光脉冲技术,在物质表面产生非热、非机械的瞬态现象。这种瞬态现象可以揭示出物质内部的微观结构和性质,为无损检测提供了新的手段。通过飞秒激光器的应用,我们可以在不损伤样品的情况下,深入到物质的内部,观察
  • 2024

    01-18

    高精度分光——密集波分复用的应用前景

    高精度分光——密集波分复用的应用前景介绍波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色,相比粗波分复用,密集波分复用可以拥有更多的信息通道及更高的通信速度,适用于无关协议的长距离高带宽数据传输。而高精细度滤波器是确保不同波长信号之间有效隔离的关键组件。正文随着通信技术的飞速发展,波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色。其中,密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)是两种主要的技术方案。密集波分复用(DWDM)技术是一项高精度分光在光通信领域引起的革命性创新。密集波分复用(DWDM)的
  • 2024

    01-18

    如何搭建简易1GHz低噪声光频梳系统

    如何搭建简易1GHz低噪声光频梳系统介绍利用OCTavePhotonics光频梳偏频锁定???COSMO)来检测MenhirPhotonics1550nm1GHz飞秒激光器的载波包膜偏移频率(fceo),可以在激光脉冲能量小于140pJ(平均功率ceo的精确控制,信噪比35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求实现了zui先jin的性能,该系统可以作为一种简单的1GHz的超低噪声光学频率梳解决方案。正文光频梳就是利用锁模激光产生超短光脉冲,特色是相邻脉冲波时间间隔一模一样。光频梳就像是一把拥有精密刻
  • 2024

    01-17

    从科学研究到工业应用:钛宝石飞秒激光器的多领域应用

    在光电子领域,钛宝石飞秒激光器已经成为一种革命性的工具,它的出现极大地推动了各领域的技术进步。这种激光器利用钛宝石的特殊性质,能够产生超短脉冲的激光,具有ji高的峰值功率和精确的波长可调谐性。从科学研究到工业应用,飞秒激光器的多领域应用正在不断拓展。在生物医疗领域,钛宝石飞秒激光器被广泛应用于眼科手术、牙科治疗和皮肤美容等领域。由于其超短的脉冲宽度和高峰值功率,这种激光器能够实现高度精准的切割、汽化和焊接,大大提高了手术的准确性和安全性。在材料科学领域,钛宝石飞秒激光器也被广泛应用于材料加工和微
  • 2024

    01-15

    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势

    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势介绍氦镉激光器和氩离子激光器作为中高功率的连续光输出一直是工业和科学应用中不ke缺的一部分,但它们正在逐渐被固态激光器占据市场份e,固态激光器具有稳定、线宽窄、能效高、尺寸小、维护成本低、使用寿命长等特点,是传统气体激光器和离子激光器紫外波段可靠且稳定的替代品。正文自1960年代以来,氩离子激光器一直是工业和科学应用中高功率连续光输出不ke或缺的一部分。而1970年,氦镉(HeCd)气体激光器进入市场后,它便成为了多种应用方向中更高效、更紧凑的替
  • 2024

    01-15

    高光谱相机在农业领域的应用与优势

    高光谱相机作为一种先进的遥感技术,在农业领域中具有广泛的应用和显著的优势。通过高光谱相机,可以获取农作物丰富的光谱信息,为精准农业和智慧农业提供强有力的支持。本文将详细介绍高光谱相机在农业领域的应用与优势。一、应用场景病虫害监测:高光谱相机能够捕捉到农作物反射的光谱信息,通过分析这些信息,可以及时发现病虫害的侵染,从而采取有效的防治措施,减少损失。作物长势监测:通过对农作物生长过程中的光谱数据进行定期采集和分析,可以监测作物的生长状况,及时发现生长异常,为科学施肥和灌溉提供依据。产量预测:高光谱
  • 2024

    01-10

    FFR在冠状动脉介入治疗中的应用简介

    FFR在冠状动脉介入治疗中的应用简介冠状动脉介入治疗是一种利用导管等器械,通过皮肤穿刺或小切口,沿着血管或其他管道进入人体,对狭窄、闭塞、扩张或畸形的管腔进行修复或重建的治疗方法。相比于传统开放手术,具有创伤小、恢复快、并发症少、费用低等优点。它可以减少患者的术后疼痛和感染风险,缩短住院时间,是一种低创伤的治疗方案。一、冠状动脉心脏从根本上说是一个泵。心脏由特殊的肌肉组织组成,称为心肌。心脏的主要功能是将血液泵到全身,使身体组织能够接收氧气和营养物质。像任何泵一样,心脏需要燃料才能工作。心肌需要
  • 2024

    01-04

    使用Moku自定义实时数字滤波器实现降噪与去尖峰

    使用Moku自定义实时数字滤波器实现降噪与去尖峰在本应用笔记中,我们利用Moku云编译和多仪器模式来解释常用移动平均滤波器的开发。我们使用示波器和频率响应分析仪来检测有限脉冲响应(FIR)滤波器。然后,我们使用Moku:Pro、Moku:Lab或Moku:Go设备开发、部署和检测五点中值滤波器。以这种方式组合线性和非线性滤波器,可用于抑制许多控制或传感应用中的尖峰并降低噪声。Moku云编译Moku云编译(MokuCloudCompile,MCC)是LiquidInstruments的一项功能,可
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