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  • 202310-26
    科研级相机在科学研究和实验中的应用

    科研级相机是用于科学研究和实验的相机,通常具有高分辨率、高灵敏度、高帧率等特性,能够捕捉到非常清晰、准确的图像和视频。在科学研究和实验中此相机广泛应用于各种领域,如生物学、医学、物理学、化学等。一、生物学和医学领域在生物学和医学领域,科研级相机被广泛应用于细胞成像、免疫荧光、蛋白质表达等研究中。由于生物样品通常具有较低的光照度和荧光亮度,因此需要使用高灵敏度的科研级相机来捕捉这些微弱的信号。此外科研相机的高分辨率和快速帧率也可以帮助科学家们观察细胞和组织的微小结构和动态过程。...

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  • 202310-24
    常规发射光谱可以用来探测物质在高温高压状态下的性质

    常规发射光谱是一种通过观测和分析物质在高温或激发状态下的光谱特性,来了解和研究物质内部结构和化学性质的方法。原理是基于原子和分子在受到外部能量激发时,会发射出特定波长的光线,这些光线形成的光谱可以用来识别和鉴定物质。当物质被加热到高温或受到能量激发时,其内部的电子会吸收能量并跃迁到较高的能级,然后回落到较低能级时发射出光线,这些光线就是发射光谱。常规发射光谱的优点:高灵敏度:通过使用高精度的光谱仪器和探测器,可以检测出非常微量的物质,具有很高的灵敏度和准确性。化学成分分析:通...

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  • 202310-16
    显微荧光成像系统能够在微观尺度上揭示生物和化学过程的细节

    显微荧光成像系统是一种结合了光学、精密机械、电子和计算机技术的强大工具,能够在微观尺度上揭示生物和化学过程的细节。一、概述显微荧光成像系统是一种将荧光显微镜与现代图像处理技术相结合的高级设备。它利用特定波长的光激发样品产生荧光,再通过高分辨率显微镜收集和呈现这些荧光信号,生成高清晰度的图像。这种系统能够提供对生物和化学过程的洞察力,从分子到细胞尺度,从静态结构到动态过程,从单一成分到复杂体系,都能进行高灵敏度和高分辨率的检测。二、工作原理可以分为三个主要步骤:激发、成像和记录...

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  • 202310-13
    光束质量分析仪是用在哪里的呢

    光束质量分析仪是一种用于物理学领域的分析仪器,于2012年8月1日启用。主要功能分析功能带有例子,可演示采集到的光束图像包括:光束中心位置,光束峰值强度位置,光束发散度,椭圆度,光束强度均匀性,高斯拟合,基于用户选择的峰值/总能量百分比而形成不同的光束直径/宽度等。激光光束质量是激光器的一个重要技术指标,它是整个光束在空间中传播的特征。根据ISO标准11146,该参数可由多个测量技术在传播光束的几个点上进行测量。该标准定义了几种测量技术,所有这些技术都是基于使用CCD、刀口和...

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  • 20239-24
    中阶梯光谱仪可以用于测量和分析物质的光谱特性和化学成分

    中阶梯光谱仪是一种高精度的光谱分析仪器,被广泛应用于光学、光谱学、化学、生物学等领域中,用于测量和分析物质的光谱特性和化学成分。中阶梯光谱仪主要由以下几个部分组成:光源:用于产生一定波长的光线,常用的光源有氙灯、卤素灯等。光栅:是核心部件,可以将光源发出的光线衍射成多个波长的光谱线。光栅分为凹面光栅和平面光栅两种,凹面光栅可以将光线聚焦成一条条明亮的光谱线,而平面光栅则可以将光线分成多个不同波长的光谱区域。分光器:用于将光源发出的光线分成两束,一束光线通过参考光栅,另一束光线...

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  • 20239-18
    半导体激光器的制造过程包括以下几个步骤

    半导体激光器是一种利用半导体材料作为工作物质的激光器,具有高效率、波长可调谐性、快速响应、可靠性高和体积小等优点。其工作原理是将电子从外部注入半导体材料,并通过在半导体中产生受激发射来实现激光的发射。工作原理是当加电压时,电子从阴极流向阳极,同时产生一个反冲粒子(空穴)。这些载流子在晶体中获得足够的能量,与晶格发生相互作用并跃迁到较低能级。电子和空穴在晶体中产生辐射复合,并释放出光子。这些光子在晶体中传播并形成激光输出。半导体激光器的制造过程包括以下几个步骤:生长高质量的半导...

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