多重曝光频率辨识重构相机

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    南京覃思科技有限公司创立于2004年,总部位于六朝古都南京,在首都北京设有分公司,业务区域覆盖全国各省市及港澳地区。本公司是一家从事电子光学和实验室科研领域的仪器及耗材销售与服务的专业公司,主要经营范围:电子光学仪器及其配套设备和附件、光学仪器、电子仪器、与仪器配套的计算机软硬件的销售、研发以及技术服务。本公司拥有良好的客户资源和技术能力,专注进口仪器及耗材廿载,助力用户科研上台阶,深得用户好评与信赖。覃思科技是瑞士Safematic、美国Tousimis、加拿大Comet Technologies(原ORS Dragonfly)、加拿大KA Imaging、美国JC Nabity、美国PIE Scientific、荷兰ASI、荷兰Micro to Nano、韩国LabSpinner、日本ATTO等厂家授权的中国区代理。我们向客户提供多样化的产品组合,销售的产品及提供的服务包括但不限于:1)瑞士Safematic系列喷金仪、喷碳仪、磁控离子溅射镀膜仪、热蒸发镀膜仪、手套箱专用镀膜仪等;2)美国Tousimis系列临界点干燥仪,分为非洁净室版本和洁净室版本两大类,前者常用于电镜制样,后者多用于超净间内的材料研究用途。有常规手动、半自动、全自动、触摸屏全自动等多种操控方式的CPD可选;3)加拿大Dragonfly三维图像分析软件,具有AI深度学习解决方案模块,广泛用于 FIB-SEM切片三维重构、X-Ray MicroCT/NanoCT、MRI、Serial Sectioning等扫描成像所获取的三维体数据(Volumetric Data)的后续处理和定量分析;4)加拿大KA Imaging台式3D相衬增强MicroCT(X射线显微镜XRM,显微CT,微米CT)、高分辨X射线探测器(16M像素,相位衬度成像,非晶硒直接转换技术,可用于硬X射线包括HEXM等同步加速器线束)、平板探测器(便携式三能探测器,单次曝光三张图像:DR、低密度和高密度图像,无运动伪影);5)荷兰ASI出品的基于混合像素技术的TPX3Cam系列时间戳粒子成像高速相机探测器;6)美国NPGS纳米图形发生器,基于电镜改装的EBL电子束曝光系统;7)美国PIE Scientific出品的系列电镜样品及TEM样品杆等离子清洁仪、用于真空腔室的远程在线式等离子清洁系统、TEM样品杆真空储存器及多功能处理腔室;8)荷兰M2N电镜耗材、工具等显微学用品:载网、支持膜、样品台、靶材、碳棒碳绳、载玻片、标样、钨灯丝、银导电胶、碳胶带、铜胶带等;9)韩国LabSpinner外泌体等细胞外囊泡快速分离提纯仪、外泌体提取试剂盒;10)日本ATTO 电泳、凝胶成像、生物/化学发光成像系统、活细胞延时成像系统;11)来自欧洲的电镜隔振、消磁解决方案;12)显微镜配套及定制:国产ACCUR显微电动平台、CCD摄像头、显微图像分析软件;承接各种显微镜的数字化改造、及其它非标设计和定制业务。在“把优质产品和优质服务奉献给用户”的工作方针指导下,我公司经常举办或赞助各类学术研讨、交流及技术培训等社会活动,经常参加各种展会。我们的客户群涵盖了知名大学、研究机构、医疗机构、企业和医院。大学类客户包括:北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科学院大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、上海科技大学、华南理工大学等著名高等院校。研究所类客户包括:中科院化学研究所、地质与地球物理研究所、高能物理研究所、散裂中子源科学中心、生物物理研究所、半导体研究所、宁波材料技术与工程研究所、大连化学物理研究所、金属研究所、长春应用化学研究所、等离子体物理研究所,以及中国石化研究院、海洋三所等著名研究机构。我们还和英特尔国际(上海和大连)、西捷科技国际(无锡)、陶氏化学(上海)等著名跨国公司合作,并为他们提供仪器及服务。本公司一向坚持以“诚信经营、诚实服务”为立业宗旨,奉行“精研覃思、无微不至”的企业文化,公司将以更优秀的科技产品及技术服务回报社会,愿与社会各界竭诚合作,共谋发展。
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    广州市固润光电科技有限公司是一家从事光电子高科技产品研发、生产及销售的科技型企业,面向国内各大高校、科研院所及国内外著名光电子企业提供优质的产品和专业的项目服务,产品种类涉及各种工业和通信光电子器件,光电子测试仪器、半导体生产及检测设备,射频测试仪器等,涉及工业自动化,信息自动化,光电子、光纤通讯、光纤传感,工业激光、微电子和雷达与微波通信等领域。我们一直专注于为每一个客户提供完善专业的解决方案。结合自身在光电测试行业多年的经验,积极跟踪前沿科学技术并和全球各大光电技术研究单位建立合作伙伴关系。我们选择的产品的可靠性来源鉴于该产品已经得到最严格的用户测试并成为行业最领先产品,经过多年的努力,我们的合作伙伴包括: 1. Herzan 品牌代理:高精度主动隔振台、被动隔振台、隔声隔振箱,声学附件2. JETI 品牌代理: 光谱辐射计,表面光谱色度计,光强及光通量测量系统等3. GL Optic 品牌代理:触摸屏智能光谱辐射计,便携积分球,亮度探头4. Mesaphotonics 品牌代理:频率分辨光学开关仪(FROG二维相位恢复)激光自相关仪5. Westboro Photonics 品牌代理:成像亮度计,成像亮度色度计,成像光谱辐射计,视角测试系统6. Quest-Innovations 品牌代理:多光谱相机,高光谱相机7. Nanofoot 品牌代理:LD在线实时老化测试系统,LED老化测试系统,LED&LD特性分析仪LED&LD光源远场测试仪8. J&M 品牌代理:光谱色度发分析仪,显微光谱仪等9. Metrolux 品牌代理:CW光束分析仪,紫外光束分析仪,X-RAY光束分析仪,多功能激光光束分析仪,激光衰减器,光学器件等10. Semiconsoft 品牌代理:薄膜测试仪11. GBS 品牌代理: 白光干涉仪,3D显微镜,便携式3D显微镜,3D 成像CCD12. Phasics 品牌代理:3D活细胞显微镜,台式3D数字显微镜,便携式数字显微镜,波前分析仪,透镜测试仪13. Scientech 品牌代理:高精度电子天平、光功率计14. WT&T 品牌代理:光纤激光模块,窄光谱超稳定激光模块,光纤探头15. OptoKnowledg 品牌代理:多光谱扫描仪 广州市固润光电科技有限公司联系人:徐先生 地址:广州市天河区翰景路1号金星大厦1101房自编D、H部位手机:13925135190电话:02085666701 传真:02085581700 邮箱:info@guruntech.com
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    陕西思的公司汇集了一些高技术、高品质、良好信誉的微/纳米科学研究检测设备及耗材,在纳米科研技术领域拥有多家高水平的用户,愿为积极推动我国微/纳米科学技术的研究,提供尽心尽力的售前技术咨询,及时的售后服务。 目前陕西思的公司代理了美国Futurrex光刻胶、德国MRT光刻胶、瑞士Gersteltec公司的SU-8及功能性SU-8系列光刻胶、德国PA高浓度粒度及Zeta电位仪、美国Euclid辊胶机、韩国MIDAS光罩对准曝光机和甩胶机、比利时OCCHIO图像颗粒分析仪、德国Nanotools原子力显微镜探针、美国Transene公司各种金属电镀液和非电镀镀液、金属蚀刻液、封装硅胶、环氧树脂等等一系列产品,详细介绍如下。 美国Futurrex公司主要生产具有独特品质的光刻胶及其相关产品,包括粘性增强负性光刻胶、高级加工负性光刻胶(增强温度阻抗)、剥离处理用负性光刻胶;粘性增强正性光刻胶;平坦化、保护性、粘性涂层、旋涂玻璃(SOG)、旋涂掺杂(SOD)以及辅助产品边胶清洗剂、光刻胶显影剂、光刻胶去除剂等,是世界五大光刻胶生产厂之一,迄今已有二十多年历史。 德国MRT公司生产的高性能各种用于微纳制作的光刻胶,除了生产用于i、g和h线的光刻胶以外,还有电子束刻蚀胶和纳米压印胶以及专门用于光学波导制作的光胶可供选择。 瑞士Gersteltec公司成立于2004年,主要提供SU-8系列光刻胶,可用x射线、紫外及电子束曝光,广泛用于MEMS、MOMES、BioMEMS、LIGA、生物药学、光学通信、生物芯片、微流道等领域 。另外GES公司也提供一些特制的光刻胶如导电光刻胶、彩色光刻胶、碳纳米管光刻胶、喷墨打印光刻胶等等。 德国PA公司生产的高浓度粒度及表面电位仪可以不必稀释样品、真实测量原始样品(体积浓度0.5-60%)的粒度分布和表面电位,可以得到高浓度胶体溶液的实际数据,测量的粒径范围从5 nm到100 um。不仅如此,德国PA公司还提供用于在线测量的高浓度粒度及表面电位仪,有机和无机分散相均可测量,使您在实验室获得的数据可以直接辅助指导生产过程,从而让科研与生产之间完全自然过渡。 美国Euclid辊胶机包括小型辊胶机、辊胶测试机器、凹版辊胶机以及特制的辊胶机等广泛地应用于在纸、纸板、泡沫板、薄膜、铝和不锈钢箔片、玻璃板、硅片以及其他多种多样的基片上得到均匀、可重现的从0.1微米到0.125毫米的胶层厚度。 Euclid辊胶机可以轻松地将硅胶、胶黏剂、热熔涂层、紫外涂层、纸张涂料、墨水、聚合物等涂在任意从实验室的小尺寸基片到工业化大尺寸基片上。 韩国MIDAS公司开发并生产用于半导体、MEMS、LED及纳米技术相关的实验室和工业领域的光罩对准曝光机和甩胶机,是韩国第一家研发并商业化光罩对准曝光机的企业,始终致力于不断完善、增强技术型企业的核心竞争力。 比利时OCCHIO公司成立于2001年,总部位于比利时,并在法国设立研发机构,开发、生产了一系列范围广泛的用于湿法和干法测量颗粒粒径及颗粒形状的仪器。颗粒可以是气相中干燥材料,也可以是液相中分散的颗粒,测量粒径范围从400纳米到数厘米。 德国Nanotools公司生产高品质的原子力显微镜探针,可满足高分辨率、高深宽比精细成像的需要。 美国Transene公司各种金属电镀液和化学镀液、金属蚀刻液、封装硅胶、环氧树脂等等一系列产品,广泛用于微电子电路、半导体领域。 陕西思的公司一如既往地秉承诚信服务的企业文化,为广大用户提供先进的仪器、设备,周到的技术、服务和完美的整体解决方案。我们愿意化为一座桥梁,使中国科技水平更快地提升,与中国科技共同飞速成长。通过提供各种仪器、设备、服务与合作,让我们携手实现我们共同的目标。共创美好未来是我们不变的追求。 详情请登录公司官方网站:www.cssid.com.cn 或通过以下方式联系我们:029-88246406,sx_cssid@163.com
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  • FRAME-多重曝光频率辨识算法2017-10-31 LaVision 欧兰科技 多重曝光频率辨识算法(FRAME-Frequency Recognition Algorithm for Multiple Exposures)技术,利用单台相机单次曝光存储同一时刻若干幅图像。所记录的多次曝光图像,采用一种筛选算法进行重构,获得原始的单幅曝光图像,并将其分别存储下来。从FRAME 相机的一幅单次曝光图像,可以还原提取出超快事件的四幅时间分立的图像出来。这种创新技术为超快事件成像记录开辟了一条崭新的途径。 FRAME高速阴影测量系统(FRAME HS Shadow)由LaVision的DaVis软件平台全面操控,为照明和相机控制提供方便的用户界面。集成的FRAME算法能够仅用很少的用户交互命令完成图像序列重构运算。性能特色超快过程如脉冲喷雾形成和爆发的成像记录用一台常规相机以1MHz帧频记录4幅图像简单集成的FRAME照明装置FRAME HS Shadow 阴影测试系统 FRAME HS Shadow 阴影测试系统由一套FRAME照明组件和一台装有远心镜头的高分辨静态相机构成。照明组件和相机按照阴影法测试的视线方向形式布局。被测对象放置在照明组件和相机之间。FRAME 阴影照明组件 时间编码FRAME技术基于FRAME HS阴影照明系统。它把顺序4幅编码了的图像投影到测量区域。FRAME照明组件由4套独立的光源构成,每套光源配有一套FRAME图样发生器来给4幅图像编码。FRAME相机 高分辨相机配备远心镜头,采用平行光成像机制,可以获得最佳质量的FRAME图像。 重构图像的分辨率由照明组件提供的编码图像的调制线数目决定。FRAME 软件 FRAME照明组件完全由DaVis软件平台控制。每次曝光时刻都可以精确地,各自独立地设置,并和相机完全准确地同步。FRAME系统的测量可以和任意触发事件同步。重复对象(如脉冲喷雾)和单次事件(如激波管和爆轰)都可以用DaVis控制灵活多样的PTUX时间控制单元PTUX进行采集和记录。 DaVis集成FRAME重构算法,选择一次处理步骤,即可处理图像数据并给出图像序列。指标参数:FRAME HS 阴影照明组件最小帧间隔 1μs最小曝光时间 1μs通道数 4180毫米焦距 Nikong f-接口照明透镜工作距离 50 - 70 cm照明视场12 x 12 mm^2FRAME 调制频率 40线/毫米 (在测试视场所在平面*)尺寸 42 x 26 x 13 cm3 (W x L x H)重量 5 kg运行环境温度 10 to 40°C电源供电 100 - 230 VACFRAME HS 阴影测试系统相机型号 Imager M-lite 5M*)有效FRAME成像空间分辨率 500 x 400 pixel*)最大重复频率 50 Hz*)相机镜头 1:1 远心镜头工作距离 10cm景深 ~1 mm视场 12.5 x 9 mm2 (W x H)*)*)可根据需要提供其它型号相机和更高调制频率的FRAME照明组件。如有需求,请联系我们。订购信息:部件序列号,描述说明1103448 FRAME HS 阴影照明组件1105085 FRAME 软件包1101503 Imager M-lite 5M 相机1010610 远心镜头 1:1, c-口, 工作距离=10 cm
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  • 可见光分幅相机(双曝光)● 通道数:4 通道● 画幅数:4画幅& 8画幅● 空间分辨率: 25lp/mm● 光谱响应范围: 350-850nm● 门控宽度:3ns—DC● 门控及延迟调节精度:1ns● 延时调节范围:0-1s● 增强器阴极尺寸:18mm● 增强器最大增益:1*104● 读出面阵: 1932*1452 (4X)4.5um*4.5um 像素● A/D位:12bit● 一体化数据采集软件使用与四分幅相机相同的分光光路,将耦合相机改为双曝光的CCD 相机,可以获得最高八分幅的相机。此种相机结构即可以工作在四分幅模式下,也可以工作在八分幅模式下。四分幅画幅之间最小时间间隔1ns, 八分幅相机的画幅之间第四和第五幅最小时间间隔为250ns(双曝光模式),其余画幅间隔最小1ns。此种工作模式的优势是在减少通道数及硬件成本的基础上得到更多的画幅数。基于4通道八分幅相机的 微秒闪光灯的放电过程测试: 20ns门宽,500ns 画幅间隔分幅相机汇总一览型 号FC-2-S-VISFC-4-S-VISFC-4-D-VISFC-8-S-VISFC-8-D-VIS主要描述2分幅4分幅4分幅双曝光8分幅8分幅双曝光单次画幅数2幅4幅4幅 & 8幅8幅8幅 & 16幅光路2路4路4路8路8路光路实现方式反射平行分光反射分光反射平行分光光瞳分光光瞳分光相机sCMOS2048*2048sCMOS2048*2048双曝光CCD1932*1420sCMOS2048*2048双曝光CCD1932*1420增强器口径18mm18mm18mm18mm18mm荧光屏P43P43P47P43P47最小门宽3ns3ns3ns3ns3ns耦合方式光纤面板光纤面板镜头耦合面板耦合镜头耦合分辨率=30lp/mm=30lp/mm=30lp/mm=30lp/mm=30lp/mm最小固有延迟120ns120ns36.5u+4us120ns36.5us+4usJitter(触发输入与输出)典型值100ps,最大200ps延迟及门控精度Step:1ns最小画幅间隔1ns1ns1-4 & 5-8:1ns4-5:300ns1ns1-4 & 5-8:1ns4-5:300ns
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  • ChemiMOS 长曝光 CMOS相机ATIK Cameras 科学相机作为迄今为止技术最先进的一代cmos相机,适用于低噪声、高灵敏度和高动态范围的应用。 ChemiMOS是一种冷却的CMOS相机,从头开始设计,非常适合集成到需要长时间曝光图像的科学系统中。以前的曝光时间只能使用CCD技术,但现在可以与ChemiMOS由于零放大器发光和低噪声设计。这个最新一代的CMOS技术将在可预见的将来投入使用确保供应链的长期稳定。优点包括非常低的读取和深像素全好。优点包括非常低的读取和深像素全井,允许前所未有的动态范围。冷却被优化,以最小化暗电流,而不需要极端温度,这可能会使最终用户的设计复杂化。校准程序,如暗帧减影和相机外图像处理,这意味着操作相机时的灵活性和透明度。由于传感器特性随时间的变化,重新校准没有停机时间。 非常适合集成到需要长时间曝光图像的科学系统中规格参数:Image SensorSony IMX533Resolution3000 x 3000Pixel Pitch3.76 μmSensor Size1" CMOS sensorFull Well50,000 e-Read Noise1.5 e-Dark Current Noiseat camera set point0.0005 e-/p/sSet Point Coolingat ambient of 20oC-20 °CFrame Rate14 bit - 16fps12 bit - 20fps.Mount TypeC-MountADC12bit or 14bitReading ModeRolling Shutter CMOSExposure Range10 ms - 24 hourSystem RequirementsWindows 10USB 3.08GB Ram64 bit Operating System
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  • 「中智科仪新品」撕掉像增强相机低空间分辨率的“标签”- TRC428高分辨率像增强相机
    在科技的不断进步与创新中,像增强相机已成为众多科学问题探索过程中不可或缺的工具。像增强相机是一种利用像增强器对弱信号进行增益放大的特殊相机,它可以极大提高相机的成像灵敏度。但是由于像增强器中起增益放大作用的微通道板(MCP)会极大的限制相机的分辨率,因此,目前市面上的像增强相机空间分辨率一般低于30lp/mm,这大大限制了很多有着较高分辨率要求的应用场景。今天,我们自豪地宣布,中智科仪的最新力作——TRC428高分辨率像增强相机即将面世。这款革命性的产品将带来卓越的空间分辨率、出色的性能表现以及无与伦比的可靠性,将满足您对高分辨率需求的一切期待。TRC428 高分辨率像增强相机搭载了全新的图像传感器芯片,分辨率高达3200x2200,单像素尺寸4.5um,为用户提供了前所未有的图像质量和分辨率,同时,我们集成了新一代的高空间分辨率、高量子效率、低噪声像增强器,且成功突破了高分辨率CMOS相机与增强器实现光纤锥耦合工艺的技术壁垒。这一突破性的技术提升使得相机的整机空间分辨率高达45lp/mm以上,重新定义了像增强型相机成像分辨率的标准。TRC428高分辨率像增强相机具有特点及优势:高空间分辨率:TRC428高分辨率像增强相机采用新一代高空间分辨率像增强器,以及3200x2200高分辨率CMOS图像传感器,利用4um芯径光纤面板将二者进行光学耦合,借助先进的耦合工艺,整机空间分辨率优于40lp/mm,为用户提供了极致的图像分辨率,使您能够捕捉到每一个细微的细节。TRC411相机(左)和TRC428相机(右)空间分辨率测试对比超短光学快门:TRC428高分辨率像增强相机可实现低至500ps的光学快门,可以以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声;针对瞬态吸收荧光光谱应用场景,可以实现更高的时间分辨率;针对门控拉曼光谱采集应用场景,抑制荧光和背景光能力更加卓越。特别适用于各种时间分辨成像以及超快过程探测。500ps光学门宽高时间同步精度:TRC428高分辨率像增强相机内置10皮秒精度的3通道同步时序控制器,可以进行相机与外部设备的高精度延迟和同步,无需额外的同步触发设备即可轻松实现多台设备之间的精准同步控制;各个通道可独立控制同步信号脉宽及延时,延迟精度高达10皮秒,通道间同步时间抖动小于35ps(RMS)。10ps延时精度高快门重复频率:TRC428高分辨率像增强相机快门工作重复频率可高达500kHz,可以更高效的实现高频信号采集;且支持片上积分(IOC)模式,一次CMOS曝光时间内可以支持更多次的“Burst”累积,这在可重复的弱信号采集应用中可有效提高信噪比。在激光诱导荧光光谱采集应用场景下,可以同步更高频率的激发光源,提高光谱信号激发和采集效率;在量子关联成像应用场景下,更高的快门工作频率可以适应更高的光子发生率,从而获取更丰富的成像信息,更快实现关联成像。片上积分(IOC)模式工作示意图方便易用的软件:TRC428高分辨率像增强相机的控制与操作可以完全兼容SmartCapture软件,功能丰富,方便易操作。SmartCapture软件界面及功能特点高分辨率像增强相机的以上特点和优势除了在成像应用领域为用户带来革命性的应用体验外,在门控光谱仪系统中也将发挥重要的优势。众所周知,探测器的分辨率对于光谱采集系统的光谱分辨率至关重要,但是在一些与时间分辨相关的光谱以及极弱单光子光谱信号采集系统中,单色仪需要配置具有门控功能的像增强相机做为探测器,从而实现时间分辨光谱和极弱单光子光谱信号采集测量。但是,像增强相机的低空间分辨率会极大限制光谱分辨率,相对于普通探测器,配置门控型像增强相机做为探测器的光谱仪分辨率将会降低约1.5倍左右(经验值)。高分辨率像增强相机的问世将在一定程度上解决这一问题。我们将TRC428高分辨率像增强相机与MS5204i光谱仪集成,形成一套纳秒门控光谱仪,利用这套门纳秒控光谱仪进行了极限光谱分辨率测试,并与集成了标准像增强相机的纳秒门控光谱仪测试结果进行了对比:结果如下:TRC428高分辨像增强相机,分辨率26.73pm@546.075nmTRC411像增强相机,分辨率35.64pm@546.075nm集成了TRC428高分辨率像增强相机的纳秒门控光谱仪,极限光谱分辨率可达26.73pm;但集成TRC411标准像增强相机的纳秒门控光谱仪,采用同样的光谱仪设置,对同样的光谱信号进行采集,能够达到的极限光谱分辨率仅为35.64pm。其他更多波长的光谱分辨率对比如下所示(不同波长对应的增益有所不同):波长(nm)253.652365.015404.656435.833546.075579.066TRC411相机35.10pm40.50pm39.96pm32.40pm35.64pm39.69pmTRC428相机24.57pm23.63pm23.31pm25.92pm26.73pm28.35pm由以上对比数据可以看出,使用TRC428高分辨率像增强相机做为探测器的纳秒门控光谱仪,相对于使用TRC411相机做为探测器的纳秒门控光谱仪,在光谱分辨率上有30%以上的提升。配合更长焦距的单色仪,预期光谱分辨率可提升至10pm以内,可应用于等离子光谱以及同位素光谱分析等超高精度要求的应用场景。TRC428高分辨率像增强相机的推出标志着中智科仪对高分辨率成像技术的持续投入和创新。我们相信,TRC428将成为像增强相机行业内的新标杆,为用户提供前所未有的视觉体验和应用价值。同时,TRC428高分辨率像增强相机的问世也证实了像增强相机的空间分辨率有进一步提升的空间,中智科仪将继续努力,持续研发,推动像增强相机的空间分辨率进一步提升。
  • 显微镜技术新跨越:无标记、两次曝光、改造荧光成像
    2021年伊始,显微镜技术也迎来新的跨越。光物理学家开发出一种新方法,利用现有显微镜技术,无需添加染色剂或荧光染料,就能更详细地观察活细胞内部。这是一种荧光寿命显微镜技术,能够使用频率梳而不是机械部件来观察动态生物现象。其中一项研究的领导者、日本东京大学光子科学与技术研究所副教授Takuro Ideguchi表示,“我认为无标签技术将是一个重要的研究方向。特别是以无标签的方式对细胞内外病毒和外来体等小颗粒进行测量的技术将是未来成像设备的一个趋势。”更大范围 更小相位变化由于单个细胞几乎是半透明的,因此显微镜照相机必须能探测到穿过部分细胞的光线的极其细微的差异。这些差异被称为光的相位。相机图像传感器则受到它们能检测到的光相位差的限制,即动态范围。“为了使用同一图像传感器看到更详细的信息,我们必须扩大动态范围,这样就可以探测到更小的光相位变化。”Ideguchi说,“更大的动态范围允许我们测量小型和大型的相位图像。例如,如果测量一个细胞,细胞的主干会产生大的相位变化,而细胞内的小颗粒/分子会产生小的相位变化。为了使两者可视化,我们必须扩大测量的动态范围。”该研究小组开发了一种技术,通过两次曝光分别测量光相位的大小变化,然后将它们无缝连接起来,制造出详细的最终图像。他们将这种方法命名为自适应动态范围偏移定量相位成像(ADRIFT-QPI)。相关论文近日发表于《光:科学与应用》。一直以来,定量相位成像是观察单个细胞的有力工具,它允许研究人员进行详细的测量,比如根据光波的位移跟踪细胞的生长速度。然而,由于图像传感器的饱和容量较低,该方法无法跟踪细胞内及周围的纳米颗粒。而新方法克服了定量相位成像的动态范围限制。在ADRIFT-QPI中,相机需要两次曝光,并产生一个最终图像,其灵敏度是传统定量相显微镜的7倍。两次曝光 告别光毒第一次曝光是用常规的定量相位成像产生的——平的光脉冲指向样品,并在它通过样品后测量光的相移。计算机图像分析程序基于第一次曝光的图像,快速设计一个反射样品图像。然后,研究人员用一个叫做波前整形装置的独立组件,用更高强度的光产生一种“光雕塑”,以获得更强的照明,并向样品发出脉冲,进行第二次曝光。如果第一次曝光产生的图像是样品的完美代表,第二次曝光的雕刻光波将以不同的相位进入并穿过样品,最终只能看到一个黑暗的图像。“有趣的是,我们在某种程度上抹去了样本的图像。实际上,我们几乎什么都不想看到。我们去掉了大的结构,这样就能看到小的细节。”Ideguchi解释道,由于第一次测量中存在较大的相位对象,受动态范围的限制,无法对较小的相位对象进行可视化,研究人员称之为“洗掉”。他们需要第二次测量观察动态范围移位的小相位物体的细节。此外,该方法不需要特殊的激光、显微镜或图像传感器,研究人员可以使用活细胞,而且不需要任何染色或荧光,出现光毒性的可能性很小。光毒性是指用光杀死细胞,这也是其他成像技术如荧光成像面临的一个问题。另一篇论文的通讯作者、日本德岛大学Post-LED光子学研究所教授Takeshi Yasui指出,在传统的激光扫描共焦显微镜中,强激发光聚焦在一个焦点上,并对焦点进行二维机械扫描,使光毒性的影响较强。 Yasui等人的荧光成像新方法中,激发光被聚焦为一个二维焦点,因此每个焦点的光强度变得非常弱。“光毒性高度依赖于入射光的强度,我们的方法也可以显著降低。”改造荧光成像荧光显微镜广泛用于生物化学和生命科学,因为它允许科学家直接观察细胞及其内部和周围的某些化合物。荧光分子能吸收特定波长范围内的光,然后在较长的波长范围内重新发射。然而,传统荧光显微技术的主要局限性是其结果难以定量评价,而且荧光强度受实验条件和荧光物质浓度的显著影响。现在,一项新研究将彻底改变荧光显微镜领域。当荧光物质被一束短脉冲光照射时,产生的荧光不会立即消失,而是随着时间的推移“衰减”。但荧光衰减非常快,普通相机无法捕捉到它。虽然可以使用单点光电探测器,但必须在整个样本区域进行扫描,才能从每个测量点重建出完整的二维图像。这个过程涉及到机械部件的运动,这极大限制了图像捕捉的速度。在最近发表于《科学进展》的一项研究中,科学家开发了一种不需要机械扫描就能获得荧光寿命图像的新方法。领导这项研究的日本德岛大学Post-LED光子学研究所教授Takeshi Yasui说,“我们能在2D空间上同时映射44400个‘光秒表’来测量荧光寿命——所有这些都在一次拍摄中,不需要扫描。”“到目前为止,光频率梳被广泛地用作测量光频率的标尺,但我们一直在考虑其他的用途。”Yasui讲到,“我们意识到,如果将光学频率梳视为具有超离散多光谱结构的光,通过维数转换将被测物理量叠加在光谱上,可以从双梳光谱获得的模式分辨光谱中共同获得被测物理量。”研究人员使用光学频率梳作为样品的激发光。一个光学频率梳本质上是一个光信号,它们之间的间隔是恒定的。研究人员将一对激发频率梳信号分解为具有不同强度调制频率的单个光拍信号(双梳光拍),每个光拍携带单个调制频率,辐照到目标样品上。而且,每束光束都在一个不同的空间位置击中样本,在样本二维表面的每个点和双梳光拍的每个调制频率之间形成一一对应的关系。研究人员用数学方法将测量信号转换为频域信号,根据调制频率处的激发信号与测量信号之间存在的相位延迟,计算出每个像素处的荧光寿命。Yasui表示,这将有助于动态观察活细胞,还可以用于多个样本的同时成像和抗原检测——这种方法已经被用于新冠肺炎的诊断。该技术还有助于开发出新的顽固性疾病疗法,提高预期寿命。同样,Ideguchi也提到,ADRIFT-QPI能够在整个活细胞的背景下看到微小颗粒,而不需要任何标签或染色。“该技术可以检测到来自纳米级粒子的细小信号,比如病毒或在细胞内外移动的粒子,这样就可以同时观察它们的行为和细胞的状态。”相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-020-00435-zhttps://doi.org/10.1126/sciadv.abd2102
  • 科学岛团队在时间分辨频率调制磁旋光谱探测技术方面取得新进展
    近日,中国科学院合肥物质院安光所张为俊研究员团队在时间分辨频率调制磁旋转光谱探测技术方面取得新进展,相关研究成果以《用于OH自由基时间分辨测量的高带宽中红外频率调制磁旋转光谱仪》为题发表于美国光学学会(OSA)出版的Optics Express上。   羟基(OH)自由基是大气中最重要的氧化剂,启动了对流层大气中绝大部分的氧化反应。OH自由基浓度低、寿命短,实现高灵敏快速检测对于深入研究其化学反应动力学和机理、厘清大气污染成因,具有极为重要的科学和应用意义。   团队赵卫雄研究员和程飞虎博士等人发展的用于OH自由基高灵敏快速测量的频率调制磁旋转光谱技术具有高时间分辨、高灵敏度、选择性好的特点,特别适合短寿命自由基和中间体的动力学研究。实验中,针对266nm脉冲激光产生OH自由基,研究人员使用该技术测量了2.8微米附近的时间分辨光谱信号,经过3次脉冲平均,OH的检测线达到6.8×10 8 分子/立方厘米 (1σ, 0.2 ms),100次平均后,检测线可进一步下降到8.0×10 7 分子/立方厘米。该技术不仅适用于OH自由基,也适用于其它顺磁性瞬态分子,将为自由基动力学研究提供一种新的重要测量手段。   本研究得到国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、中国科学院合肥物质科学研究院院长基金资助。频率调制磁旋转光谱装置原理图OH自由基浓度时间衰减曲线(a)OH自由基浓度监测;(b)OH自由基浓度的艾伦偏差

多重曝光频率辨识重构相机相关的方案

  • 采用Vescent D2-125可重构伺服器激光控制器稳定光学频率梳的产生
    Vescent Photonics提供一系列的激光器、激光器驱动及激光器控制电子器件。近年来,采用Vescent电子器件进行光学频率梳的产生与稳定,是很多客户所感兴趣的。 构建光学频率梳的关键一步就是稳定梳齿间隔,加州大学的高级研究员Dr. Shu-wei Huang采用Vescent D2-125可重构伺服器稳定了频率梳的梳齿间隔,其光学频率梳基于微腔激光器。
  • 多频脉冲电子舌对酒类品种区分与辨识
    多频脉冲电子舌是一种以多频率大幅脉冲作为激发扫描信号, 通过特定传感器阵列,检测被测物质整体特征性响应信号, 辅以相应数学方法, 成功构建的一类新型电子舌。实验采用铂、金、镍、银和钯5 个电极组成的阵列组, 在脉冲频率0.1 Hz, 1 Hz 和10 Hz 3 个频率下, 采用主成分分析对6 个不同品牌的同种干红葡萄酒进行初步辨识区分。结果表明, 主成分1 和主成分2得分图对品牌、主成分1 和主成分3 得分图对产地均有很好的区分效果。多频脉冲电子舌在酒类产品的质量检测、真伪辨识中具有巨大应用潜力
  • 基于多频脉冲电子舌的茶饮料区分辨识
    多频脉冲电子舌是一种采用多频率大幅脉冲作为激发扫描信号,用几种不同的非修饰金属电极组成传感器阵列,检测被测物质的整体响应信号,辅以主成分分析数学方法的新型电子舌系统。实验中采用铂电极、金电极、钯电极、钛电极、钨电极作为传感器阵列,在1、10、100Hz三个频率段下进行检测,数据采用主成分分析的方法对六种不同的茶饮料进行区分辨识。结果显示,钛10Hz钨100Hz组合电极能够对六种茶饮料有较好的区分辨识效果。可见,多频脉冲电子舌在饮料的区分、辨别真伪方面有很大的潜力。

多重曝光频率辨识重构相机相关的资料

多重曝光频率辨识重构相机相关的试剂

多重曝光频率辨识重构相机相关的论坛

  • 【讨论】谈谈你对食品曝光的想法

    最近炒得沸沸扬扬的农夫山泉“砒霜门”事件,但根据最新的报道,“复检全部合格”。食品安全,涉及到食品监管!食品质量不合格,食品曝光是一种最简洁,最有效的做法。食品曝光对食品不合格企业是一个警示,一种打击,一种强有力的监管,但反过来,是否又是对食品企业进行一种毁灭性扫荡,对这一行业的摧残!不明真相的老百姓,对舆论的相信、依赖有多少?前几年“杏花村假酒案”,致使汾酒至今才刚刚有所抬头;2002年“假通化葡萄酒”的曝光,让山葡萄酒至今还是雪上加霜……论坛从事检验分析的朋友很多,涉及产品质量的更多,人人关注食品安全,大家关注食品质量!谈谈你对食品曝光的想法?对食品曝光的看法?

  • 电子天平辨识率

    电子天平辨识率是指?在引入电子天平辨识率的时候,不确定度如何评定?

多重曝光频率辨识重构相机相关的耗材

  • 专业CCD相机DCCCD配件 5930
    专业CCD相机DCCCD配件 5930相机的像素是1.4MP ,是DCCCD 索尼 超高感度 HAD CCD (单色)相机。 专业CCD相机DCCCD配件 5930描述 [DCCCDERA 类型] 1.4MP eyepeice DCCCDera [USB2.0 传输线]高速 USB2.0 传输线 [软件 CD] 驱动程序和应用软件 (用于Windows) [镜头盖] ?23.2mm 橡胶镜头 [适配器] ?23.2mm到 ?30.0mm, ?23.2mm 到 ?30.5mm [校准组合] TS-M2台 微米0.01mm/100Div. [图像传感器] 2/3" 索尼 超高感度 HAD CCD (monochrome) [光学系统] CFS抗尘消色差系统 [滤光镜]400-650nm 红外滤光镜 [DSP]超精细彩色引擎 [缩影镜头] 0.7x 中继镜 到 ?23.2mm 土卫一用户手册 EVA/纸箱包装 16.5 cm (长)X 14.5 cm (宽) X 8.5 cm (高) 机身直径: 1.97” / 50 mm (直径) 机身高度: 5.51” / 140 mm (高) USB传输线长度: 59.1" / 1.5 m 重量(w/ USB cable): 0.66 lbs / 300 g 总重量:1.32 lbs / 600 g 专业CCD相机DCCCD配件 5930功能 直接显示&吐温输入 ROI 功能 静态图像捕捉 影像记录 支持多种格式(JPEG,PNG,TIF,PCX,TGA,SFT,PSD...) 测量动态影像 在图像上进行高级的2D测量,获取层信息 视频比例(比如. 100X 20μm) 位图 视频标记 (比如. ) 日期/时间标记 视频清晰度曝光系数 图像增强 主动对焦 (需要DAF Z-轴套件) 自动图像融合 (需要DAF Z-轴套件) 手动图像融合 插入(图像滤光镜,分割,二值化,假拟,3D…) 专业CCD相机DCCCD配件 5930操作环境 操作温度 0℃ - 40℃(32℉ - 104℉ ) 存储温度 -20℃-60℃(-4℉- 140℉ ) 操作湿度 30%~90% 存储湿度 10%~90% 电源 DC 5V 来自 PC USB 接口 硬件信息 传感器MFG 索尼 (日本) 摄像器 索尼超高感度 HAD CCD (单色) 最高分辨率 约,1,400,000 像素 记录系统 静态图像和影像 传感器型号 ICX285AL 传感器大小 2/3“ 光输入窗口 熔硅玻璃 Hori. 驱动频率 28.6MHz 像素大小 6.5μm x 6.5μm 视频模式 1376 x 1024 12fps 12bit,680 x 512(4x4BIN), 340 x 256(4x4BIN)A/D 12-Bit 并行,8-Bit R.G.B 到 PC 分级 1x1,2x2,4x4 峰值量子效率 65% 动态范围 80dB 灵敏度 0.05v/lux-秒 @550nm 读取噪音 4.5 e-rms @ 高/5.6 e-rms @ 低 光谱范围 380-1000nm(w/o IR截止) , 400-650nm (使用 IR 截止) 曝光时间 60ms-582s o消光系数 1 : 2000 @1ms曝光时间 涂片 0.002% 曝光 电子滚动单元(ERS) ROI(t 感兴趣区域) 小到 32x32 像素 软件环境 操作系统 Mocrosoft® Windows2003/XP/Vista/2008 32位和 64位 基础PC CPU:等于 Inter Pentium4 2.8GHz或更高级 内存:1GB或更大 USB 接口:USB2.0高速接口 显示器:19" 或更大
  • 紫外曝光机配件 laser lithography
    紫外曝光机配件非常适合对紫外光敏感层的处理,是理想的紫外掩曝光机系统和掩模准直机,适合光学,生物,微纳科技,光刻等领域需要1-2掩膜的应用。 紫外曝光机配件特点 1)完美的单色曝光,曝光带宽小于10nm 2)冷紫外曝光,衬底环境温度实时控制,从而实现均匀曝光,消除热效应; 3)超强的功率密度 4) 紫外LED寿命更长,高达10000小时; 5)方便用户使用的触摸屏配置; 6) 不需要预热; 7)计算机控制紫外光源强度调节; 8)自动晶圆装载和卸载功能; 9)超低能耗; 紫外曝光机配件参数 分辨率:2微米 发射光谱:365+/-5nm, 385+/-5nm 4英寸晶圆照明: 25mW/cm^2 +/-10% 暴晒时晶圆温度加热:1摄氏度 暴晒循环:1秒~18小时 记忆的曝光循环数: 10个 功率:180W 重量:8.2kg尺寸: 260x260x260mm^2电源: 110V/230v50Hz
  • 专业CCD相机DCCCD配件 5930
    专业CCD相机DCCCD配件 5930相机的像素是1.4MP ,是DCCCD 索尼 超高感度 HAD CCD (单色)相机。专业CCD相机DCCCD配件 5930描述[DCCCDERA 类型] 1.4MP eyepeice DCCCDera[USB2.0 传输线]高速 USB2.0 传输线[软件 CD] 驱动程序和应用软件 (用于Windows)[镜头盖] ?23.2mm 橡胶镜头[适配器] ?23.2mm到 ?30.0mm, ?23.2mm 到 ?30.5mm[校准组合] TS-M2台 微米0.01mm/100Div.[图像传感器] 2/3" 索尼 超高感度 HAD CCD (monochrome)[光学系统] CFS抗尘消色差系统[滤光镜]400-650nm 红外滤光镜[DSP]超精细彩色引擎[缩影镜头] 0.7x 中继镜 到 ?23.2mm土卫一用户手册EVA/纸箱包装 16.5 cm (长)X 14.5 cm (宽) X 8.5 cm (高)机身直径: 1.97” / 50 mm (直径)机身高度: 5.51” / 140 mm (高)USB传输线长度: 59.1" / 1.5 m重量(w/ USB cable): 0.66 lbs / 300 g总重量:1.32 lbs / 600 g 专业CCD相机DCCCD配件 5930功能直接显示&吐温输入ROI 功能静态图像捕捉影像记录支持多种格式(JPEG,PNG,TIF,PCX,TGA,SFT,PSD...)测量动态影像在图像上进行高级的2D测量,获取层信息视频比例(比如. 100X 20μm)位图 视频标记 (比如. )日期/时间标记视频清晰度曝光系数图像增强主动对焦 (需要DAF Z-轴套件)自动图像融合 (需要DAF Z-轴套件)手动图像融合插入(图像滤光镜,分割,二值化,假拟,3D…)专业CCD相机DCCCD配件 5930操作使用环境操作温度0℃ - 40℃(32℉ - 104℉ )存储温度-20℃-60℃(-4℉- 140℉ )操作湿度30%~90%存储湿度10%~90%电源DC 5V 来自 PC USB 接口硬件信息 传感器MFG索尼 (日本)摄像器索尼超高感度 HAD CCD (单色)最高分辨率约,1,400,000 像素记录系统静态图像和影像传感器型号ICX285AL传感器大小2/3“光输入窗口熔硅玻璃Hori. 驱动频率28.6MHz像素大小6.5μm x 6.5μm视频模式1376 x 1024 12fps 12bit,680 x 512(4x4BIN), 340 x 256(4x4BIN)A/D12-Bit 并行,8-Bit R.G.B 到 PC分级1x1,2x2,4x4峰值量子效率65%动态范围80dB灵敏度0.05v/lux-秒 @550nm读取噪音4.5 e-rms @ 高/5.6 e-rms @ 低光谱范围380-1000nm(w/o IR截止) , 400-650nm (使用 IR 截止)曝光时间60ms-582so消光系数1 : 2000 @1ms曝光时间涂片 0.002%曝光电子滚动单元(ERS)ROI(t 感兴趣区域)小到 32x32 像素软件环境操作系统Mocrosoft® Windows2003/XP/Vista/200832位和 64位 基础PCCPU:等于 Inter Pentium4 2.8GHz或更高级内存:1GB或更大USB 接口:USB2.0高速接口显示器:19" 或更大
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