我国团队攻克光学分辨率光声显微镜难题,推出高灵敏度多光谱新设备
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所张雅超研究员团队在光学成像领域取得突破性进展,其研发的高灵敏度多光谱光学分辨率光声显微镜(MW-OR-PAM)成功攻克了该技术长期存在的成本、灵敏度及耦合效率三大难题。相关成果已发表于国际顶级光学期刊《Photonics R
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所张雅超研究员团队在光学成像领域取得突破性进展,其研发的高灵敏度多光谱光学分辨率光声显微镜(MW-OR-PAM)成功攻克了该技术长期存在的成本、灵敏度及耦合效率三大难题。相关成果已发表于国际顶级光学期刊《Photonics R
在专业检测设备领域,透光率检测技术是评估物体光透过能力的重要手段。透光率本质上是指在特定条件下,物体透过的光量与接收的入射光量的比例。当光传播时,物体对光存在吸收和穿透两种作用,透光率正是对这一穿透现象的量化描述。国仪光子在透光率检测领域积累了丰富的经验,凭借
深夜,天文爱好者小李揉着发红的眼睛,紧盯着屏幕上的模糊光斑。当主播宣布这团微弱光点来自数百光年外的系外行星时,他忍不住嘀咕:“几条歪歪扭扭的谱线,真能看出有没有外星生命?”这个疑问,正困扰着全球无数仰望星空的人。
超连续谱光源作为现代光电技术领域的重要突破,通过非线性光学效应将激光转换为覆盖紫外到红外的超宽光谱输出,实现了"白光激光"的革命性创新。这种特殊光源不仅具备激光的高亮度和方向性,同时拥有传统宽谱光源无法比拟的光谱宽度和空间相干性,为精密光谱分析、生物医学成像和
北京国家图书馆的古籍修复室里,一册《永乐大典》的残卷正在激光扫描仪下苏醒。光束掠过泛黄的纸页,那些六百年前的墨迹在数字世界中重获新生。与此同时,敦煌研究院的数字艺术家们正将这些扫描数据转化为沉浸式体验——当观众戴上VR眼镜,永乐年间的山水人物将从书页中走出,与
在光谱检测领域,狭缝技术作为光谱分析仪的关键核心,其发展和应用深刻影响着光谱测量的精度与效率。随着科技的不断进步,航鑫光电等企业在狭缝技术的研发上投入大量精力,取得了一系列显著成果,为行业带来了新的发展机遇。
在现代化学分析领域,对于物质分子结构的精确识别需求日益增长,无论是化学品鉴定、痕量级检测,还是材料科学研究,都需要一种高效、准确的分析方法。拉曼光谱技术因其独特的优势,成为满足这些需求的关键技术。它在实验室环境的精确分析以及现场快速检测等多种场景中,都能提供精
多年来,由于其有前景的能力,利用半导体金属氧化物(如SnO2、WO3和In2O3)的气体传感器的研究得到了广泛的研究。然而,这些传感器通常需要超过300°C的工作温度,导致大量的功耗和不切实际的实施,从而限制了它们在包括可穿戴传感器在内的各种实际应用中的适用性
新加坡国立大学Chengkuo Lee研究团队提出并设计了一种基于像素化纳米光机电(NOEM)光栅的超紧凑片上光谱整形器。该团队通过创新性地利用机电诱导对称性破缺机制,实现了对光栅耦合强度的像素级精确控制,进而研制出面积仅约0.007平方毫米的微型化芯片。在实