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空间光调制器
仪器信息网空间光调制器专题为您提供2024年最新空间光调制器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括空间光调制器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的空间光调制器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合空间光调制器相关的耗材配件、试剂标物,还有空间光调制器相关的最新资讯、资料,以及空间光调制器相关的解决方案。
空间光调制器相关的方案
空间光调制器解决方案
LCOS微显示技术透射式和反射式相位或强度调制像素高达1920 x 10802π范围相移1000:1动态范围衍射效率高,填充因子大另提供Kit和OEM类型,即采用板卡控制,价格便宜,体积小巧,可方便客户集成到系统中
Holoeye空间光调制器在光通信方面的应用
LCOS微显示技术透射式和反射式相位或强度调制像素高达1920 x 10802π范围相移1000:1动态范围衍射效率高,填充因子大另提供Kit和OEM类型,即采用板卡控制,价格便宜,体积小巧,可方便客户集成到系统中
基带I/Q跟踪失配降低射频I/Q调制的边带抑制
DAC和RF调制器之间的迹线失配,包括I和Q路径、差分线IP和IN以及差分线QP和QN,导致I/Q幅度和相位误差,并导致RF调制中的边带抑制(SBS)退化。这项工作研究了这些迹线失配对幅度和相位误差以及对RF调制器SBS的影响,为DAC和RF调制器之间以及PCB布局中的接口设计提供了指导。
量子通信波段论文及资料
HOLOEYE空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。
应用于3D全息成像
HOLOEYE空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。光学函数和信号可以直接根据设计或像元通过计算机显示出来。结构独特,采用图像卡输出的DVI或HDMI信号,通过电寻址方式调制,实现简单。
艾利光束
HOLOEYE空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。光学函数和信号可以直接根据设计或像元通过计算机显示出来。结构独特,采用图像卡输出的DVI或HDMI信号,通过电寻址方式调制,实现简单。
石墨烯全光调制的成像技术
脉冲光和连续光同时作用于石墨烯,在脉冲光的激发下,石墨烯中载流子的跃迁和弛豫过程,会导致导带电子的耗尽和价带能级的填充。因为泡利阻塞,会形成连续光吸收的减少,也就实现了脉冲光对连续光进行强度调控。研究中,脉冲光的激发不仅会影响石墨烯对光的吸收,也会改变其折射率,导致连续光相位的移动。为实现更高的调制效率和更低的光损耗率,在基于石墨烯直接光强度调制的基础上,研究人员进一步提出用脉冲光调控连续光相位的构想(即石墨烯超快全光相位调制)。实际实验中,当连续光相位移动时,研究人员观察到连续光强度发生了显著变化。
氦质谱检漏仪光无源器件检漏
光无源器件是不含光能源的光功能器件的总称. 光无源器件在光路中都要消耗能量, 插入损耗是其主要性能指标. 光无源器件有光纤连接器, 光开关, 光衰减器. 光纤耦合器, 波分复用器, 光调制器, 光滤波器, 光隔离器, 光环行器等. 它们在光路中分别实现连接, 能量衰减, 反向隔离, 分路或合路, 信号调制, 滤波等功能. 本文主要介绍上海伯东 Pfeiffer 氦质谱检漏仪在无源器件中的检漏应用.
交流阻抗和强度调制光谱在太阳能电池研究中的应用
光电效应发生在半导体的界面上,产生的电流和电压取决于光照强度。 光电流和光电压是动态传输函数中一对典型的响应参数。 像研究交流阻抗传输函数一样,强度调制的光谱可以用来研究光电效应的研究。
利用空间无烧孔增益的本质稳定高功率单纵模激光器
激光器的一个基本优势是能够在单个光学模式中产生大量光子,但由于称为空间空穴燃烧的不稳定性机制,这只能在一小部分设备中实现。在这里,我们利用受激散射增益介质的空间无空穴燃烧特性,在普通驻波腔中演示了单纵模(SLM)操作。在不使用额外的模式选择元件的情况下,展示了具有多瓦特电平输出功率和80MHz频率稳定性的连续波金刚石拉曼振荡器。通过考虑斯托克斯功率与增益介质中热引起的光程长度变化的耦合,来解决模式稳定性问题。该结果预示着一种新的方法可以极大地扩展SLM激光源的功率和波长范围,并具有在强度噪声和亚肖洛-汤森线宽中实现亚泊松的潜在优势。
利用空间光对穿技术探测空气中的水分子吸收峰 - 筱晓光子AOL实验室②
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
利用双空间滤波提高拉曼成像显微光谱的空间分辨率
在本申请说明中,将描述拉曼显微光谱的空间分辨率、其一般定义和评估方法。双空间过滤(DSF)系统,JASCO NRS-5000/7000系列拉曼显微光谱仪的标准功能,也将进行解释。关键词:拉曼,拉曼显微镜,双空间过滤,空间分辨率,衍射极限,NRS-4100,NRS-5100,NRS-5200,NRS-7100,NRS-7200
全二维气相色谱(GC×GC)-高分辨质 谱联用(GC-Orbitrap/MS)分析植物 精油的挥发性成分
全二维气相色谱(Comprehensive Two-dimensional GC, GC× GC)是基于传统一维气相色谱分离技术发展出的新型色谱分离技术。该技术通过一个调制器,将两根不同极性的色谱柱以串联的形式连接,使得第一根色谱柱的馏出物在调制器内进行浓缩聚集,然后以周期性的脉冲方式释放到第二根色谱柱上继续分离,最终进入检测器。
用于原子冷却和俘获的衍射受限1瓦紧凑型可调谐二极管激光器
自从引入中性原子激光冷却技术以来,增强具有优异光谱和空间质量的高功率激光一直是一个重要的研究课题。我们报道了一种在外腔中直接使用高功率激光二极管的新原理。非常紧凑的设计提供高达1W的输出功率和光束质量(M2<1.2)。单模光纤的耦合效率超过60%。中心波长可以在775nm和785nm之间调谐。该激光器工作于单模,无模式跳变调谐范围高达15GHz,无电流调制,侧模抑制优于55dB。为了证明中性原子冷却的适用性,我们使用该激光器作为光源生产了超过一百万个87Rb原子的BEC。
偏振调制红外反射吸收光谱法(PM-IRRAS)测量薄膜
本文介绍了偏振调制红外反射吸收光谱(PM-IRRAS)的概况、系统以及薄膜测量的样品数据。
随机温度调制DSC技术TOPEM的理论和应用_高分子通报_2009
介绍一种称作TOPEM的温度调制差示扫描量热技术,由瑞士梅特勒托利多公司开发,该技术基于随机温度调制,是一般温度调制DSC理论的结果,无需进一步校准。在单次实验中就能测定准稳态比热和宽频范围的频率依赖的复合比热。
【空间分辨发光】混合沉积物或非均匀辐射场的单粒测年
?空间分辨发光的单颗粒检测?单颗粒测量?生物扰动和混合的检测?沉积组分的分类,如岩石侵蚀与风成作用?异质样品的空间分析,例如矿物共生
温度调制式DSC评价高分子材料的物理性质
高分子材料的物理性质包括玻璃化转变温度、熔点和热分解温度等,通常使用DSC(差示扫描量热仪)进行上述物理性质评价。但是,在常规的DSC测定中,如果多种热现象在相同温度区域产生,峰和位移会重叠,因此可能难以分析单个现象。温度调制式DSC是通过将调制值叠加在恒定速率的温升中控制温度,获得常规DSC测量无法获得的信息的方法。本文中,尝试通过DSC-60Plus的温度调制功能,对具有代表性的高分子材料的热特性进行评价。
海能仪器:乳制品、调制乳和牛奶的营养价值有何区别?(凯氏定氮法)
营养学家表示,蛋白质含量较低的乳饮品营养价值较低,不建议替代纯牛奶来饮用,而有些调制乳的牛奶中虽然口感较好,但是里面有的会加一些香精,如果长期饮用可能会对儿童的生长发育带来一定的影响。
调制式差示扫描量热法MTDSC中实现正弦波温度控制的解决方案
在调制温度式差式扫描量热仪(MTDSC)中,关键技术之一是正弦波加热温度的实现,此技术是制约目前国内无法生产MTDSC量热仪的重要障碍,这主要是因为现有的PID温控技术根本无法实现不同幅值和频率正弦波这样复杂的设定值输入。本文将针对此难题提出了相应的解决方案,即采用具有外置设定点功能的特制PID控制器来实现正弦波温度控制。
LED及其他光源中光强空间分布检测方案(其它光学测量)
分布光度计原理及应用-光强空间分布测试:分布光度计可以测量光源(指发光物)空间光分布,同时可以得到光通量、颜色参数(若配备色度测量设备)。实际光源或灯具个方向的发光强度不同。为了描述其发光的空间分布特性,需要用发光强度分布曲线(又叫配光曲线)来表示。它是照明计算和设计的一个重要依据。配光曲线又叫发光强度分布曲线,是描述光源或灯具发光的空间分布特性的一条曲线。
FL6000双调制叶绿素荧光仪,光合作用与藻类研究利器
由FL100,到FL200、FL300,再到FL3000、FL3500、FL6000,FL6000是由久负盛名的双调制叶绿素荧光成像技术的全新升级产品。
水在银表面的界面Pockels效应引起的等离子体共振中的电场位移
在用于信息通信的光调制器的应用研究中,需要具有大的Pockels效应(折射率变化与电场成比例)的材料。众所周知,透明氧化物电极表面的界面水具有巨大的Pockels系数,该系数比实际使用的固体Pockels晶体大一个数量级。了解水在氧化物表面和金属表面上的Pockels系数对于理解水的界面Pockels效应的机制是重要的。然而,目前还没有建立一种评估水-金属界面系数的方法。在这里,我们提出了一种根据由电场引起的界面水的折射率变化引起的表面等离子体激元共振的光谱偏移来评估金属(银)表面上界面水的Pockels系数的方法。银界面水的Pockels系数被评估为pm/V,而不需要确切了解界面层(水的双电层)的厚度,只要等离子体的穿透深度大于厚度即可。
纳秒、飞秒激光剥蚀-高空间分辨率ICP-MS法准确测定硅酸盐玻璃中的多种元素(英文原文)
尽管LA-ICP-MS有大量的成功应用,但是元素分离仍然是地球科学应用中的主要局限,这种局限在高空间分辨率分析中尤其突出。本研究采用193nm ArF准分子纳秒(ns)激光器和257nm飞秒(fs)激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法,研究了硅酸盐玻璃NIST SRM 610和GSE-1G的元素分离和质量载荷效应。与在ns-LA-ICP-MS中观测到的相反,在fs-LA-ICP-MS中,16-24μ m的小粒子的分离效率低于40-60μ m的大粒子分离效率。在193nm准分子激光LA-ICP-MS中观察,硅酸盐玻璃材料NIST SRM 610和GSE-1G中的Li、Na、Si、K、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Rb、Cs和U的分离行为存在显著差异,利用257nm fs-LA-ICP-MS在高空间分辨率下消除了这些差异。此外,与ns-LA-ICP-MS相比,fs-LA-ICP-MS的质量负载效应和与基体相关的质量负载效应也有所降低。除Sb、Pb、Bi外,元素分离与所选的激光通量无关,与ns-或fs-LA-ICP-MS无关。在本研究中,选择24μ m光斑来测试LA-ICP-MS在高空间分辨率下的分析能力。我们使用fs-LA-ICP-MS对MPI-DING、USGS、NIST玻璃样片中的大部分元素的测试数据与参考值具有一致性,误差小于10%。对于ns激光剥蚀分析,其准确性高度依赖于使用的校准策略(传统的外部校准方法或100%氧化物归一化方法)和选择的外部参考物质(NIST SRM 610或GSE-1G)。与193nm准分子LA-ICP-MS相比,fs-LA-ICP-MS中较少的激光诱导元素分离和基体效应使其更适合于高空间分辨率硅酸盐材料的分析。
使用 Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪穿透棕色瓶快速测试溶剂——利用 Vaya 的空间位移拉曼光谱 (SORS) 技术鉴别原辅料
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪是一种药物分析系统,能够穿透棕色瓶对多种化学溶剂进行原辅料验证。Vaya 利用空间位移拉曼光谱 (SORS) 技术,可以进行穿透包装鉴别测试,并在手持式设备的屏幕上生成明确的“合格/不合格”结果。本研究中测试的溶剂常用于合成某些生物药物,或在整个生产过程中对生物制剂的质量属性进行分析测试。本文提供的数据展示了 Vaya 拉曼光谱系统如何用于仓库中原辅料的快速身份验证,而无需打开任何溶剂瓶。
GB 19644-2024乳粉和调制乳粉新标 | VELP助力蛋白质及脂肪精准测定
2024年2月,国家卫健委与国家市场监管总局联合发布了GB 19644-2024《食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》,该标准将于2025年2月8日正式实施。相较于前一版本GB 19644-2010,在理化指标方面进行了显著修订,以确保乳粉和调制乳粉的品质和安全。这些修订主要体现在蛋白质、脂肪、复原乳酸度、杂质度及水分等多个关键指标上。本文将主要就蛋白质与脂肪测定展开介绍。
受限空间作业要求及安全规范逸云天
受限空间作业要求及安全规范逸云天受限空间是指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质集聚或者含氧量不足的空间。受限空间作业涉及的领域广、行业多,作业环境复杂,危险有害因素多,容易发生安全事故,造成严重后果。所以,今天小编来大家了解一下受限空间作业要求及安全措施。受限空间作业有毒有害、易燃易爆气体在线检测,如隧道、涵洞、储物间等受限空间,空气得不到流通,逐渐积累有毒有害,易燃易爆气体。在受限空间作业过程中,现场的气体浓度通常超标几倍甚至几十倍,可致现场作业人员中毒、窒息等。首先进入受限空间作业前,先用泵吸式检测仪对受限空间采样检测,以检测密闭空间中的氧气,硫化氢、可燃气、VOC挥发性有机化合物等。确定安全后,工人才可以进入作业,同时外部值守主机可与受限空间内便携设备互联互通,实现实时监测监控现场工况,并可将浓度信息进行远传,通过app或移动终端查看。系统实现功能。
坚固的外腔二极管激光器及其在水蒸气和饱和吸收铷光谱中的应用
与传统激光器相比,二极管激光器通常体积小、结构紧凑、可靠、易于操作,适用于电子高频调制和温度调谐。然而,许多商用标准二极管激光器的调谐特性远非理想。采用法布里-珀罗(FP)标准激光二极管的ECDL可以提供一种有吸引力的替代方案。这项工作的目的是优化Littman和Littrow配置(方案1)中ECDL的优化设计,以用于坚固的传感器应用。用水蒸气和铷饱和吸收光谱法演示了ECDL的性能。方案1展示了Littman和Littrow ECDL的设计。对于Littrow配置,安装衍射光栅,使一阶衍射光反射回激光器,而零阶衍射光耦合。对于Littman配置,以一阶衍射的光通过一个误差或棱镜反射回光栅。在这两个设计中,都使用了带有和不带有抗反射(ar)涂层的激光二极管。
使用新型放大增强方法实现生物医学组织样品的高空间分辨率 FTIR 成像
傅立叶变换红外 (FTIR) 成像是一项成熟的分析方法,可同时获得微米级范围的光谱和空间信息。这一技术已广泛用于多种不同的应用领域,从高分子科学到生物医学成像。近年来,人们越来越关注通过主要使用基于同步加速器的系统,来提高受到衍射极限制约的 FTIR 成像系统的空间分辨率。在本应用简报中,我们展示了一项使用现有物镜实现放大增强的新型方法。最终,我们的 FTIR 系统显示出 1 ?m/像素级别的高空间分辨率成像能力。独特的是,这种构造在设置不同的放大倍率时不需更换物镜,从而保持了常规物镜相对较大的工作距离(约 21 mm)。
使用 GCxGC 和 Agilent 7200 GC/ Q-TOF 对稻瘟病菌 Magnaporthe oryzae 进行非靶向代谢组学研究
全二维气相色谱 (GCxGC) 可提供卓越的色谱分离度,与精确质量高分辨率质谱 (MS) 结合使用时可大大促进复杂基质中的化合物鉴定和结构解析。利用 GCxGC/Q-TOF MS 在配备 Zoex ZX2 热调制器的 Agilent 7890B GC 和 Agilent 7200 GC/Q-TOF 上进行非靶向代谢组学研究,可对多种可能在稻瘟病菌 M. oryzae 的致病机理中发挥重要作用的代谢物进行鉴定。
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