资料摘要
资料下载科罗拉多州立大学(Colorado State University,CSU),David Winters博士借助Vescent D2-125激光伺服器在单像素成像的生物领域获得了极大的进展。 针对单像素成像的生物领域,David Winters博士讨论了新的单像素成像方法(SPIFI方法),其根本原理是通过基于激光计量和频率的合成理念,测量小位移的中心频率的光脉冲,类似脉冲受激拉曼散射,使得脉冲在探测瞬态光学磁化率时获得位移。通过多路复用空间频率投影来实现这一点,实现在没有成像探测器的情况下进行快速二维成像。若不使用成像探测器,则对散射的灵敏度大大降低,则使得该方法可以应用于散射生物组织的深层。最重要的是整套系统的光学部分仪器搭建,他在光学成像的两个领域中所做的工作是利用高灵敏度拉曼测量测量小的光学频移,以及利用频率复用空间信息的单元素探测器进行快速的一维和二维成像。这种技术都试图将光学成像的适用性应用到更广泛的生物领域。拉曼散射广泛应用于化学样品表征技术,因为它是一种内源性的对比方法,不需要使用染料或标记来实现化学特异性成像。 在光路搭建工作中,他从一个新的方向来研究拉曼测量。其根本原理是通过电子响应产生了依赖于时间的折射率,采集光脉冲时,会导致探针脉冲的中心光频率发生小的偏移。因此,测量拉曼活性分子的小浓度的问题就变成了测量小的光频移。他把光频移转换成更容易测量的量,即很容易地把光脉冲中心频率的变化转换成光强的变化。
走进光束测量-损伤阈值(二)
简介:在确定激光是否适合某种器件或应用时,激光器生产商可能没有提供相关的参考参数。在这种情况下,需要我们自行计算相应的数值,以防止损伤光电探测器和其它探头。而在正式进入计算之前,需要对一些参数做出定义。
走进光束测量-损伤阈值(一)
简介:性能足够强的激光照射光学元件会导致不可逆的变化,其造成的影响从薄膜上的斑痕到基底的烧蚀击穿以及固有属性变化都有可能存在。下图展现出光功率计有源面经过小直径高功率激光器照射后产生的损伤情况,虽然表面看起来只是很小一块黑斑,但经过对应厂家的检测,其整体测量都已经不准确。
光学揭示了神经肌肉接头中传递器的作用
简介:一个优秀的光机械装置使得研究人员能够使用膜片钳、钙成像和光遗传学来阐明各种神经递质的作用,并将它们与人类已知的遗传缺陷疾病相关联。 要全面理解中枢神经系统如何与肌肉功能进行沟通和控制,需要揭示神经递质的精确作用——这些化学信号物质使得一个细胞能够在没有直接电连接的情况下影响另一个细胞的活动。但是,尽管现在已经识别出超过200种不同的神经递质,我们对神经递质的理解仍然是不完整的。 由俄勒冈健康与科学大学(OHSU,位于波特兰,OR)的Vollum研究所的Paul Brehm领导的一个团队正在使用各种显微镜技术,通过研究斑马鱼胚胎中的神经肌肉信号传导来改变这一现状。研究人员将电生理测量与差分干涉对比(DIC)和荧光成像结合起来,有时还会使用光遗传学,在一个依赖于无漂移精确探针运动的显微镜装置中进行工作。通过使用斑马鱼突变体,他们已经将某些递质缺陷与几种已识别的人类疾病相关联。
Vescent高精密光电控制系统
简介:窄线宽可调谐激光器及相关控制仪器、光学频率梳...
走进光束测量-暗电流
简介:光电探测器是一种将光信号转换为电信号的设备,然而,当探测器接入电路后,即使没有任何外来光照射(即全暗条件下),由于热电子发射、场致发射或半导体中晶格热振动所激发出来的载流子,也会有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流是随机起伏的,由此在电路中引起的噪声叫做暗电流噪声。 当光电探测器工作在光导模式(响应速度更快),暗电流会显著增大,并与温度息息相关。温度每升高10K,暗电流就会成倍增加。施加较大的偏压会降低结电容,但也会增加当前暗电流的大小,因此在器件选型时需要注意权衡带宽与噪声这两个指标。 另外,当前暗电流也受光电二极管材料和有源区尺寸的影响。与具有高暗电流的锗器件相比,硅器件的暗电流通常较小。
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