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棱镜光子学

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棱镜光子学相关的资讯

  • 2012棱镜光子学创新奖揭晓
    日前在美国旧金山举行的西部光电展上揭晓了2012年度棱镜光子学创新奖。该奖项由国际光学工程学会(SPIE)和Photonics Online网站共同赞助,评审委员会专家主要来自于产业界和学术界。   获奖成果包括以下九项:   ①用于转换激发拉曼差分光谱的体布拉格光栅(VBG)稳定双波长激光;   ②超高速飞秒光纤激光器;   ③T-Sight 5000(一种置于高速机车前方,用于探测和分析隧道、铁轨、桥梁电线杆等可能影响安全的障碍物的系统);   ④Laser Speckle Reducer(一种结构紧凑成本低廉的仪器,可降低激光照明中的散斑对比度);   ⑤Heliophor(一种荧光成像的新光源,可替代弧光灯和LED光源);   ⑥Mobile ELISA-based Pathogen Detection(一种手持的、低成本、即插即用、USB供电的生化危险检测系统);   ⑦3 μm DFB激光器;   ⑧True Surface Microscopy(一种可对粗糙或倾斜样品进行测量,同时保持聚焦成像优势的显微镜);   ⑨超窄线宽激光器;
  • 中科院光电所在旋转双棱镜光束控制技术研究中取得进展
    p   旋转双棱镜(Risley棱镜)可实现光束的大角度、精确偏转控制,具有结构紧凑、响应快、环境适应性好的特点,其难点在于同时达到高精度和大的动态范围。国际上很多研究机构对其进行研究。NASA在下一代卫星激光测距系统(Next Generation Satellite Laser Ranging,NGSLR)中,利用旋转双棱镜作为超前瞄准装置,实现了高精度的超前瞄准角,在几十角秒的偏转范围内实现1.5″的指向精度 鲍尔航天技术公司在无人机等小型航空器上的红外侦查与瞄准设备中采用旋转双棱镜,实现了偏转角度70° 、精度优于200″、偏转角度动态范围34dB。 /p p   中国科学院光电技术研究所光束控制重点实验室任戈、陈科研究团队采用强泛化能力物理模型辨识技术和矢量光学迭代优化技术,从理论上解决了旋转双棱镜光束偏转的强耦合、非线性和多解问题,并解决了工程应用中加工、安装和测量误差的影响,在旋转双棱镜的偏转精度和动态范围等方面得到突破,实现了大角度、高精度的光束偏转技术指标:3° 偏转角范围内光束偏转精度优于1″,动态范围大于43dB,优于目前公开文献中的最高水平。 /p p   相关研究成果发表在Applied Optics上,并已申请/授权国家发明专利多项,该技术在空间激光通信、目标跟踪等方面具有广泛的应用前景。研究工作获得了中科院重点实验室基金、西部之光等的支持。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 167" title=" 001.png" style=" width: 300px height: 167px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/60cf6bda-c2a2-41ac-98ad-cbe811ef1cd6.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 示意图 /strong /p p & nbsp /p
  • 2020棱镜奖揭晓 两款拉曼光谱仪上榜
    p   美国旧金山当地时间2月5日(北京时间2月6日),美国西部光电展期间,由国际光学工程协会(SPIE)与Photonics媒体联合颁发的2020年棱镜光子学创新奖(Prism Award,棱镜奖)获奖名单盛大揭晓。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及通讯、能源、医疗、生命科学、制造、质量控制、安全与保卫、运输、视觉技术等9个类别,其中,质量控制、安全与保卫两大类别分别都是 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _blank" strong 拉曼光谱仪 /strong /a 上榜。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   质量控制类 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/56b7f694-1ba5-4a99-96b6-f0c8f48f2738.jpg" title=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" alt=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong CloudMinds /strong /p p style=" text-align: center " strong 智能MEMs手持式拉曼XI² /strong /p p   特别值得一提的是, a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪曾获得2019棱镜奖(探测器与传感器类) /a ,今年CloudMinds智能MEMs手持式拉曼XI² 再次获得棱镜奖(质量控制类)。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   安全与保卫类 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/946fb6c5-ee0b-4a53-ba68-10b0da4fc1f8.jpg" title=" Pendar X10.jpg" alt=" Pendar X10.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Pendar Technologies /strong /p p style=" text-align: center " strong Pendar X10 /strong /p p   Pendar X10是一款便携式手持式拉曼光谱仪,在最远距离为3英尺的情况下,可以快速识别包括高荧光、深色和敏感材料在内的有害化学物质。 /p p   其他获奖名单如下: /p p   strong  通讯类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/d05e7339-07f3-460c-81fc-f19e66d05a58.jpg" title=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" alt=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Innolume /strong /p p style=" text-align: center " strong CW Datacom激光 /strong /p p    strong 能源类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/6ed2ec37-c6f5-40c1-8ecf-02dd79ddcd84.jpg" title=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" alt=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Prisma Photonics /strong /p p style=" text-align: center " strong PrismaSense /strong /p p    strong 医疗类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ec7e544e-6460-4c41-a761-daf4f93e8802.jpg" title=" image-asset.jpeg" alt=" image-asset.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong PhotoniCare /strong /p p style=" text-align: center " strong TOMi Scope /strong /p p    strong 生命科学类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/e1ca253f-3dd0-449d-a517-195cd8e1dfce.jpg" title=" TERA-Fab E Series.jpeg" alt=" TERA-Fab E Series.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong TERA-print /strong /p p style=" text-align: center " strong TERA-Fab E 系列 /strong /p p    strong 制造类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ab07e4a3-c001-4eea-9c20-96e56cd20f08.jpg" title=" Inspekto S70.jpg" alt=" Inspekto S70.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Inspekto /strong /p p style=" text-align: center " strong Inspekto S70 /strong /p p   strong  运输类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/01239d09-0bc6-4c23-b4a8-749af957b4f0.jpg" title=" 3D Semantic Camera.jpg" alt=" 3D Semantic Camera.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Outsight /strong /p p style=" text-align: center " strong 3D Semantic Camera /strong /p p    strong 视觉技术类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/f379524f-1510-4f0a-a151-7f4122b36439.jpg" title=" Waveguides.jpg" alt=" Waveguides.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong WaveOptics /strong /p p style=" text-align: center " strong Waveguides /strong /p p    strong 相关新闻: /strong /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" strong 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜 /strong /a /p
  • RISE显微镜获得2015年棱镜奖(Prism Award)
    棱镜奖(Prism Award)是光子学领域中最著名的奖项,由国际光学工程学会(SPIE)和美国Photonics Media共同举办。RISE显微镜从130多个申请者中脱颖而出,获得棱镜奖计量类冠军。这是RISE显微镜在获得“2014年度分析科学家创新奖”后,获得的又一个重量级的奖项。 RISE显微镜是一款新型的联用技术,结合了拉曼共聚焦和扫描电子显微镜在同一系统中。这种独特的组合方式可以最全面的进行样品表征。扫描电子显微镜可以在毫米到纳米范围对样品表面进行观察;共聚焦拉曼成像是建立在光谱方法上,对样品的化学成分进行检测。在这个系统中,可以生成二维和三维的图像,深度剖析样品分子化合物的分布。RISE显微镜首次通过拉曼光谱和扫描电子显微镜的联用,将采集自同一区域的超微结构和化学信息联系起来。RISE显微镜拥有独立的扫描电子显微镜的所有功能,并具备拉曼光谱分析的分析特点。 “RISE显微镜是又一个突出的案例,WITec 公司具有巨大的创新实力。我们很荣幸在2011 年TrueSurface 显微镜技术获奖之后,再次得到一个棱镜奖。” WITec 研发总监,Dr. Olaf Hollricher 在会上感言。 “RISE显微镜的成功,是对我们研发团队的明确证明,同时也体现了与著名研究机构及有创新型公司合作的能力。创新,是TESCAN ORSAY控股公司成为优秀企业的重要的驱动力。” TESCAN ORSAY控股公司的 CEO,Jaroslav Klíma 先生在会上感言。
  • 中国制造业企业首次丨摩方精密获全球光电行业最高奖荣誉Prism Awards(棱镜奖)
    北京时间3月3日,2021年全球光电科技领域最高奖“棱镜奖(Prism Award)”最终获奖名单颁布,重庆摩方精密科技有限公司的超高精密3D打印系统microArch S240荣获2021年度该世界级大奖。今年由于疫情原因,改为线上颁奖,本次评选有来自18个国家的149家企业进行角逐,所颁奖项分为生命科学、制造业、医疗器械、软件等十大类别,每个类别有且仅有一位获奖者。其中,摩方精密的超高精密3D打印系统“microArch S240”凭借过硬的技术,最终赢得“制造业”类别大奖。决赛中与重庆摩方精密竞争的,是两家著名美国工业上市企业nLight和IPG,这是中国企业第一次凭借本土原创精密制造技术的领先性,获得此奖项。棱镜奖是国际光学工程学会(SPIE)联合Photonics Media于2008年创立,是目前全球光电行业的最高奖项。该奖项由SPIE和Photonics Media共同赞助,杜绝商业运作,具有极高的科技权威性。棱镜奖是年度国际竞赛,旨在鼓励市场上最好的新型光学和光子学产品,以及在光学,光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现存问题,改善现有技术,并提升生活质量的新发明与新产品,素有光学界的奥斯卡之称。决赛入围者和获胜者由国际专业评审团选出,评审团包括来自全球的技术专业人士,企业高管及金融专家。本次获奖的microArch S240,是摩方第二代系统,S240具备更大的打印体积(100mm×100mm×75mm),打印速度提升最高10倍以上,能够生产更大尺寸的零部件,或实现更大规模的小部件产量。同时,在打印材料方面,S240支持高粘度陶瓷(≤20000cps)和耐候性工程光敏树脂、磁性光敏树脂等功能性复合材料,极大满足了工业领域制造对产品耐用的需求,也为科研领域开发新型功能性复合材料提供支持。部分打印样件图:(一)微流控芯片(二)火柴对比视角下的北京鸟巢体育馆(三)仿生微针结构重庆摩方精密科技有限公司成立于2016年,是目前全球唯一能够生产制造打印精度达2微米超高精密3D打印系统的企业,并实现全球产业化。在此领域,摩方在全球没有仿制对标他人,而是走在全球最前沿,是被追赶的对象。2018年6月至今,已为全球超过25个国家、500家以上的企业/院所提供了超高精密的3D打印设备、材料和打印服务。在工业领域,全球最大的眼科医疗器械厂商Alcon,全球最大的连接器厂商泰科TE,全球最大规模的医疗卫生企业Johnson & Johnson,以及Facebook,HRL,Apple,Merck, Intuitive Surgical,Stryker等世界尖端企业均已采购摩方的系统或服务。(美国强生公司Johnson & Johnson采用摩方设备现场照片)摩方超高精密3D打印系统及服务也出口至日本SDK等著名知名企业及院校,中国企业出口超高精密基础制造系统至日本客户,尚非常罕见,充分说明摩方在这一领域全球范围内的优势。在科研领域,我国众多知名大学,包括清华大学,北京大学,南京大学,北京航空航天大学,北京理工大学,上海交通大学,浙江大学,香港城市大学等均已采购摩方设备。国际范围内,包括日本东京大学,早稻田大学,德国德累斯顿工业大学,英国诺丁汉大学,新加坡南洋理工,阿联酋Khalifa等众多知名院校均也采购了摩方的系统。(英国诺丁汉大学采用摩方设备现场照片)
  • 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜
    p   2019年2月6日,2019棱镜奖(Prism Award)获奖名单公布。棱镜奖颁奖典礼在每年的SPIE Photonics West期间举行。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及10个类别,值得一提的是,CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪榜上有名。 /p p   1、探测器与传感器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ae62c9b8-bea1-4f87-9355-f4c122b3c97e.jpg" title=" 拉曼.png" alt=" 拉曼.png" width=" 300" height=" 302" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 302px " / /p p style=" text-align: center "   XI& #8482 AI 拉曼光谱仪(CloudMinds) /p p style=" text-align: center " 据悉,这是世界上第一台云端AI手持拉曼光谱仪,785 nm激光。 /p p   2、诊断与治疗类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/eaf06d1d-ae24-4a9a-8326-bff7f2f6f1ce.jpg" title=" double-helix-spindle-photo.png" alt=" double-helix-spindle-photo.png" / /p p style=" text-align: center " Double Helix (SPINDLE) /p p style=" text-align: center " 无与伦比的精确深度成像和跟踪,可以达单分子水平。 /p p   3、成像与相机类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/363a4c61-04e7-490f-b43e-bd5795a79ed9.jpg" title=" 莱卡.png" alt=" 莱卡.png" width=" 300" height=" 302" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 302px " / /p p style=" text-align: center " BLK3D(Leica) /p p style=" text-align: center " 精确的立体摄影测量装置,适合放在手掌心里操作。 /p p   4、工业激光器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/56d226f4-6a64-4be9-ace3-d87a00fa95e7.jpg" title=" Corona Lasers.png" alt=" Corona Lasers.png" width=" 300" height=" 294" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 294px " / /p p style=" text-align: center " Corona光纤激光器 (nLIGHT) /p p style=" text-align: center " 具有可编程光束质量的光纤激光器,用于高性能的材料加工。 /p p   5、光源类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/7cf23a1b-1f3a-4980-8ee6-d2ba0c4e58d7.jpg" title=" 2019-Prism-Award-for-Smart-Vision-Lights.jpg" alt=" 2019-Prism-Award-for-Smart-Vision-Lights.jpg" width=" 300" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " NanoDrive /p p style=" text-align: center " (Smart Vision Lights) /p p   6、光学与光机械类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/80cd6062-a7e8-47ad-a40d-458d00930c7b.jpg" title=" OMPlex_V2_Awards.jpg" alt=" OMPlex_V2_Awards.jpg" width=" 300" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 150px " / /p p style=" text-align: center " OMPlex(Modular Photonics) /p p   7、科研激光器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/9baad039-623e-4532-b87b-d0bacfcbd5f5.jpg" title=" TOPTICA_TOPO_01.jpg" alt=" TOPTICA_TOPO_01.jpg" width=" 300" height=" 210" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 210px " / /p p style=" text-align: center " DLC TOPO(TOPTICA Photonics) /p p   8、测试与测量类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ea092d52-9129-49d4-9442-951bd4e7c674.jpg" title=" 4D-inspec-xl-DSC00847_web-1.jpg" alt=" 4D-inspec-xl-DSC00847_web-1.jpg" width=" 300" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 450px " / /p p style=" text-align: center " 4D InSpec XL 表面缺陷测量仪 /p p style=" text-align: center " (4D Technology Nanometrics)& nbsp /p p style=" text-align: center " 用于三维非接触表面缺陷测量的手持精密仪器。 /p p   9、运输系统 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/7e507b7c-c619-4a96-a7b4-cb9e70e9275a.jpg" title=" Blackmore Automotive Lidar.jpg" alt=" Blackmore Automotive Lidar.jpg" width=" 300" height=" 232" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 232px " / /p p style=" text-align: center " 汽车多普勒激光雷达系统(Blackmore) /p p   10、视觉技术类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/83545e4b-8bb3-47a1-aa65-1b710fa5a194.jpg" title=" RETISSA Display.jpeg" alt=" RETISSA Display.jpeg" width=" 300" height=" 198" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 198px " / /p p style=" text-align: center " RETISSA Display(QD Laser) /p
  • 新型“光子钩”可助显微镜获取超高分辨率图像
    p   俄罗斯托木斯克理工大学、圣彼得堡国立信息技术、机械与光学大学(ITMO )、英国班戈大学、以色列本· 古里安大学的联合研究团队获取了一种新型人造弯曲光束,学者们称之为“光子钩”。此前,科技界仅知道一种艾里弯曲光束。“光子钩”可以用于显微镜学以获取超高分辨率图像,科学家们表示它可以作为纳米粒子的操纵者并移动它们。研究结果发布在《Optics Letters》(IF 3.416 Q1)和《Scientific Reports》(IF 4.259 Q1)杂志上。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/b060d960-7e2c-4dde-a5c4-2ca6501025de.jpg" title=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " 艾里弯曲光束 /p p   已知的艾里弯曲光束中,光是以抛物线形式传播的。科学家们认为,这种光束的获取和在显微镜中的使用均极其复杂。以前人们普遍认为,除了艾里光束,其它类型的弯曲光束是不存在的。现在科学家们成功获得了新的弯曲光束,并对光子射流基弯曲光束制取原理申请了专利。 /p p   在《Optics Letters》杂志上发表的相关文章里描写了“光子钩”的特性。为了在实验中获取光束,使用了带对接棱镜的立方体颗粒。当光束辐射在颗粒末端时,棱面及颗粒内部就会产生衍射。由于棱面内部和棱面附近相速度的差异,会形成下降波峰,它们聚集在电介质颗粒粒子的出口处。由于一个棱面是倾斜的,所以波与波之间互相干扰,在局部区域获取弯曲光束。弯曲光束可以在光压作用下实现纳米粒子的移动,越过障碍物。 /p p   新型弯曲光束在生物学、医学及其新材料制造中的细胞操纵领域拥有广泛的应用前景。ITMO纳米光机械学的课题组完成了上述弯曲光束制取过程的数学模拟。 /p
  • 专家揭晓!iCEM 2024之电子能量损失谱/电镜光谱分析技术专场预告
    2024年6月25-28日,仪器信息网(www.instrument.com.cn) 与中国电子显微镜学会(对外)(www.china-em.cn)将联合主办“第十届电子显微学网络会议(iCEM 2024)”。会议结合目前电子显微学主要仪器技术及应用热点,邀请业界知名电子显微学专家、电子显微学仪器技术专家、电子显微学应用专家等,重点邀请近来有重要工作成果进展的优秀青年学者代表线上分享精彩报告。iCEM 2024恰逢电子显微学网络会议创立十周年,会议专场将增设“十周年”主题内容,围绕过去十年我国电子显微学重要进展、未来展望等进行分享。第十届电子显微学网络会议(iCEM 2024)将设置八个分会场:1) 原位/环境电子显微学与应用;2)先进电子显微学与应用;3)扫描电镜/聚焦离子束显微镜技术与应用;4)电子能量损失谱/电镜光谱分析技术;5)低温电子显微学与应用;6)生物医学电镜技术与应用;7)电镜实验操作技术及经验分享;8)电镜开放共享平台及自主保障体系建设。诚邀业界人士线上报名参会。主办单位:仪器信息网,中国电子显微镜学会(对外)参会方式:本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2024/或扫描二维码报名“电子能量损失谱/电镜光谱分析技术”专场预告(注:最终日程以会议官网为准)专场四:电子能量损失谱/电镜光谱分析技术(6月26下午)专场主持暨召集人:周博 化学与精细化工广东省实验室 平台主任/副研究员 报告题目演讲嘉宾界面声子的原子尺度测量高鹏(北京大学 教授)极性功能微结构中的电磁特性研究张溢(中山大学物理学院 副教授)使役环境下钙钛矿光伏器件失稳机理研究卢岳(北京工业大学 研究员)【十周年主题报告】:电子背散射衍射技术的进展及其在应对挑战性样品时的表现张兵(燕山大学 高级实验师)嘉宾简介及报告摘要(按分享顺序)周博 化学与精细化工广东省实验室 平台主任/副研究员 【个人简介】周博,化学与精细化工广东省实验室“新化工”综合研究平台负责人,广东省电镜学会理事,汕头市高层次人才,特聘副研究员。主要从事先进材料的微观结构表征和结构与性能关系的研究工作。利用球差校正电镜及原位电子显微学技术,围绕能源材料、金属材料、医用材料等领域开展相关研究。主持及参与国家、广东省等基础研究基金5项,企业横向课题3项。在ACS Catal.、Appl. Catal. B Environ. Energy、JACS、Angew、AEM、JMST等学术期刊合作发表SCI论文二十余篇,多次参加国内外学术会议并做口头报告。高鹏 北京大学 教授【个人简介】高鹏,北京大学博雅特聘教授,电子显微镜实验室主任。从事原子尺度界面科学研究,主要兴趣是设计和制备原子尺度的功能界面,研究界面原子结构、电子结构、声子结构、非平衡态等。发表研究论文三百余篇,含七十多篇《自然》/《科学》系列期刊论文和十余篇《物理评论快报》等。多次入选科睿唯安、爱思唯尔高被引科学家。部分研究工作入选中国电子科技十大进展、中国光学十大进展、中国半导体十大研究进展、中国十大科技进展新闻提名等。报告题目:界面声子的原子尺度测量【摘要】近年来我们基于扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱,发明了 “四维电子能量损失谱”技术,克服了传统谱学无法同时具备高动量分辨和纳米级空间分辨的挑战,解决了单个纳米结构、单个异质结界面的声子色散的测量难题。该谱学方法有望在凝聚态物理、材料科学与工程、信息技术等研究中发挥了作用。在本报告中,我们重点展示这些局域声子测量使得我们能够在纳米甚至原子尺度上来研究界面的热输运行为。张溢 中山大学物理学院 副教授【个人简介】张溢,中山大学大学物理学院副教授、博士生导师,广东省磁电物性分析与器件重点实验室固定成员,广东省“珠江人才”青年拔尖人才项目获得者。2015年获得湘潭大学材料科学与工程博士学位,2015-2019年先后在美国密歇根大学、加州大学欧文分校、香港理工大学从事博士后研究。2019年11月起在中山大学物理学院工作。长期从事极性功能材料表面/界面电磁特性及多场调控研究。围绕铁性功能薄膜材料中异质结界面新型电磁特性机理、畴结构演化的原位实时观测、铁电畴与缺陷的相互作用机理等课题,发展基于原位/高分辨透射电子显微镜和扫描探针显微镜的多尺度表征方法。近年发表SCI学术论文30余篇,包括Nature Nanotechnology、Nature Communications、Advanced Materials、Nano Letters等,申请发明专利多项。目前主持国家自然科学基金面上项目一项,参与重点项目一项。报告题目:极性功能微结构中的电磁特性研究【摘要】钙钛矿氧化物由于具有晶格、电荷、轨道和自旋等多种可调序参量及其驱动的力-电-磁多场耦合效应,受到广泛的关注。本报告中,介绍了如何将高分辨透射电子显微镜与扫描探针显微镜结合起来,建立起更加紧密的微结构与性能的关系。研究了铁电-绝缘体界面电磁特性、畴壁及极性拓扑结构周围高局域电导特性及其调控。卢岳 北京工业大学 研究员【个人简介】卢岳,博士研究生导师、硕士研究生导师。北京市杰青,获国家自然科学基金面上项目资助、国家自然科学基金青年基金资助、入选北京工业大学“高端人才”项目资助、入选北京工业大学“日新人才”项目。目前作为项目负责人,承担国家自然科学基金3项、省部级以上科研基金等10余项。目前发表学术论文80余篇,其中以第一或通讯作者发表论文Nature,Science,Joule,Nat. Commun., ACS nano, Adv. Mater,Adv. Energy Mater, Nano Lett.等国际知名期刊。报告题目:使役环境下钙钛矿光伏器件失稳机理研究【摘要】全面了解钙钛矿太阳能电池(PSC)及发光二极管(LED)的微结构衰变机理,对于发展高效稳定的钙钛矿光伏器件至关重要。前期工作中,通过发展先进电子显微学表征技术方法,我们针对钙钛矿太阳能电池在光、湿以及加热条件下的微结构演变过程,以及偏压加载下钙钛矿发光二极管的衰减机理进行了系统研究。研究结果表明,光照条件下,有机无机杂化钙钛矿薄膜会向金属铅Pb0进行转变,在此过程中非晶相PbI2-x在Pb0表面形成壳层,对于有机无机杂化钙钛矿的降解过程至关重要。对于PSC器件而言,光照过程中金属电极如Au元素会向电子传输层与钙钛矿的界面处发生迁移,其对太阳能电池器件的光照稳定性扮演者重要的角色。在湿度条件下,有机无机杂化钙钛矿表面的有机封端和无机Pb-I封端,会造成其薄膜降解路径的差异。而加热条件下,电子传输层内部的氧元素会逐渐扩散至钙钛矿层,其对薄膜以及器件的热稳定性演化起着决定性作用。除上述研究外,我们还研究了偏压条件下无机CsPbI3钙钛矿量子点及发光器件的降解路径,尤其揭示了表面卤素空位对其性能和稳定性降解路径的决定性影响。张兵 燕山大学 高级实验师【个人简介】张兵,工学博士,材料学专业,现任职于燕山大学亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室,负责管理实验室四个品牌的七台扫描电镜及电子背散射衍射仪等相关附属设备,有着近15年的实际操作经验,擅长扫描电镜的多种表征技术及原位测试技术,精通电子背散射衍射的数据处理及分析。在Materials & Design,Materials Science and Engineering: A,Journal Of Alloys And Compounds, Tribology International, Wear, Materials Characterization,Intermetallics等杂志发表相关科研论文近20篇。报告题目:电子背散射衍射技术的进展及其在应对挑战性样品时的表现【摘要】电子背散射衍射技术在材料、能源、机械、电子、地矿等领域都有着非常广泛的应用,配合能谱仪等附件能够一次同时获取材料的微观组织、晶体学取向、微区成分等相关信息并建立相互关联,是一种功能强大的分析技术。近些年随着软、硬件技术的发展,电子背散射技术也有了较大的进展,在应对一些过去难以获得好的测试效果的挑战性样品时也有惊艳的表现。会议联系1. 会议内容仪器信息网杨编辑:15311451191,yanglz@instrument.com.cn中国电子显微镜学会(对外)汪老师:13637966635,cems_djw @163.com2. 会议赞助刘经理,15718850776,liuyw@instrument.com.cn
  • 如何测定潜望式镜头中棱镜的反射率?
    1. 前言智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。传统相机镜头通过与智能设备垂直放置,实现高倍变焦,但变焦倍率越高,所需焦距越长,需要占用一定的纵深空间安装镜头,造成镜头部分较厚。图1 传统镜头示意图现在大多数手机制造商通过搭载潜望镜式镜头,实现了相机的小巧与高倍率变焦。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,并通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。图2 潜望式镜头的示例因此,测定潜望式镜头中棱镜的反射率至关重要,但棱镜元件尺寸很小,准确测定其反射率需要专业的附件。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150可以选配微小棱镜测定附件,并通过专业定制支架测定潜望镜式镜头中的棱镜。2. 应用数据附件:微小棱镜附件,标配两种样品支架,适用于5~6mm立方体和7~20mm立方体;偏振附件图3 微小棱镜附件本次实验使用定制支架测定两种尺寸为5mm的直角棱镜。直角棱镜巧用临界角,可以使光路偏转90度。测定时,采用偏振附件求出S偏振和P偏振的反射率,分别计算出S、P偏振光的平均值。图4 两种棱镜的反射光谱测定结果表明即使是微小棱镜,也可得到低噪音的光谱,从而有效评价样品的光学特性。3. 总结棱镜是常用的光学元件,日立UH4150凭借优异的平行光束性能,通过安装精密的微小棱镜附件,可为小尺寸棱镜的光学评价提供准确的解决方案。
  • 深圳先进院郑炜团队提出可突破物镜标定视场极限的大视场高分辨双光子成像技术
    双光子成像具备较强的组织穿透能力、较高的分辨率和固有的光学层析能力,适用于深层组织的活体研究。传统的双光子成像能维持细胞分辨率的视场直径往往小于1 mm,限制了在大规模生物成像中的应用,如横跨多个脑区神经环路的结构与功能成像。近年来,一些新型技术通过设计特殊物镜和相应光学元件,实现可支持数毫米视场范围且保持细胞分辨率的双光子成像。但这些物镜并不是常规的商用光学元件,加工设计复杂,且使用时有较高的光学知识门槛,无法在生物成像研究中得到广泛应用。针对这一问题,中国科学院深圳先进技术研究院研究员郑炜团队提出一种有效的自适应光学方法,可矫正在大扫描角度时(大视场成像)的离轴像差,从而突破物镜的标定视场限制,在仅集成商用光学元件的基础上即实现视场直径可达3.5 mm且维持着800 nm横向分辨率的双光子成像。物镜是显微成像系统的核心部件,而物镜标定视场是一个由物镜制造商提供的数值,反映了该物镜光学像差得到有效校准的最大成像视野范围。在标定视场外的区域虽然仍能探测到光信号,只是将这部分信号用于成像时,图像模糊且存在明显畸变。为利用这一特性,团队提出一种分割矫正的无波前自适应光学补偿方法,该方法能高效且稳定地恢复标定视场外的图像质量。利用这一方法,研究人员能清晰观测到几乎覆盖了1/4小鼠大脑的神经环路成像,也能在活体小鼠大脑上监测大规模分布的小胶质细胞和微血管。该技术无需特殊光学元件,可集成到任一标准的点扫描式光学显微镜中。相关成果以Exploiting the potential of commercial objectives to extend the field-of-view of two-photon microscopy by adaptive optics为题,发表在Optics Letters上。研究由深圳先进院、香港理工大学联合完成,得到国家自然科学基金委、广东省重点实验室等项目支持。论文链接 技术原理及Thy1-GFP-M小鼠脑片大视场成像结果
  • 滨松光子学商贸(中国)有限公司在京成立
    仪器信息网讯 2011年10月8日,国际知名的光电元器件供应商——日本滨松光子学株式会社(以下简称“日本滨松”)在京成立滨松光子学商贸(中国)有限公司(以下简称“滨松中国”)。日本滨松在新公司所在地北京嘉铭中心举行了简短而隆重的开业揭牌仪式。   揭牌仪式现场   日本滨松光子学株式会社代表取缔役社长(董事长兼总经理)昼马明先生出席揭牌仪式,金国藩院士、姚骏恩院士、周立伟院士、中国原子能工业公司总经理刘春胜先生、清华同方威视技术股份有限公司总裁陈志强先生、中科院高能物理研究所副所长魏龙研究员、北京博奥生物有限公司执行副总裁周玉祥先生等30余名业内专家参加了此次开业仪式。仪器信息网作为特邀媒体亦参加了此次活动。   日本滨松代表取缔役社长昼马明先生(第一排中)与到场嘉宾合影   揭牌仪式后,日本滨松代表取缔役社长昼马明先生接受了仪器信息网等媒体的采访。昼马明先生在采访中表示,“23年前也就是1988年,日本滨松在中国建立了技术型的合资企业——北京滨松光子技术股份有限公司(以下简称“北京滨松”),开始生产光电倍增管等产品,借此希望能促进中国光子产业的发展。这23年来,中国光子产业市场的发展非常迅速,未来这个市场会越来越大,会有高速的增长。”   “自两年前我接任日本滨松总经理以来,我非常看重中国市场。北京滨松原先的营业部只是一个生产企业内部的销售部门,对应中国这样巨大的市场,我们觉得需要加大销售部门的权限与自由度,所以就整合国内营业资源,把北京滨松营业部和日本滨松北京、上海事务所合并,成立了滨松中国,在中国销售日本滨松及北京滨松的产品,同时把北京滨松的产品推向亚洲其他地区。”   “这个专业的销售公司一方面为中国客户提供足够的支持与服务,另一方面更重要的是,我们要与中国客户建立一对一的关系,建立更紧密的沟通,借此了解中国市场的信息,了解中国用户到底需要什么样的产品,以促使日本滨松对自己的产品进行适当的改进。中国市场是非常特殊的,日本滨松要根据中国客户的需求,为中国市场定制其所需要的产品。”   报告会现场   日本滨松光子学株式会社代表取缔役社长昼马明先生(左)作报告,北京滨松光子股份有限公司总经理席与霖先生(右)为其翻译   揭牌仪式后,日本滨松在北京友谊宾馆贵宾楼举行了“21世纪光子技术及光产业的现在和未来暨滨松光子学商贸(中国)有限公司成立庆典报告会”,200余名滨松产品用户参加了此次报告会。昼马明先生在报告会上介绍了日本滨松近年来在光子晶体、近场光等纳米光子学领域的研究进展以及该公司的新产业创业梦想,在场听众反应热烈。   当晚,为感谢广大用户对滨松多年来的支持,日本滨松还举行了盛大的答谢晚宴。   答谢晚宴现场   附录:   日本滨松光子学株式会社   http://www.hamamatsu.com/   滨松光子学商贸(中国)有限公司   http://www.hamamatsu.com.cn   北京滨松光子技术股份有限公司   http://www.bhphoton.com/   http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102193/
  • 深脑成像的利器:超维景助力北京大学微型化三光子显微镜问世
    2023年2月23日,北京大学程和平-王爱民团队在 Nature Methods 在线发表题为 Miniature three-photon microscopy maximized for scattered fluorescence collection 的文章。 文中报道了重量仅为2.17克的微型化三光子显微镜(图1),首次实现对自由行为小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。 图1 小鼠佩戴微型化三光子显微镜实景图 解析脑连接图谱和功能动态图谱是我国和世界多国脑计划的一个重点研究方向,为此需要打造自由运动动物佩戴式显微成像类研究工具。2017年,北京大学程和平院士团队成功研制第一代 2.2 克微型化双光子显微镜,获取了小鼠在自由行为过程中大脑皮层神经元和神经突触活动的动态图像。2021年,该团队的第二代微型化双光子显微镜将成像视野扩大了 7.8 倍,同时具备获取大脑皮层上千个神经元功能信号的三维成像能力。 微型化三光子显微镜突破成像深度极限 海马体位于皮层和胼胝体下面,在短期记忆到长期记忆的巩固、空间记忆和情绪编码等方面起重要作用。在啮齿类动物研究模型中,海马距离脑表面深度大于一个毫米。由于大脑组织,特别是胼胝体,具有对光的高散射光学特性,所以突破成像深度极限是长期以来困扰神经科学家的一个极大的挑战。此前的微型化单光子及微型化多光子显微镜均无法实现穿透全皮层直接对海马区进行无损成像。此次,北京大学最新研发的微型化三光子显微镜一举突破了此前微型化多光子显微镜的成像深度极限:1、显微镜激发光路可以穿透整个小鼠大脑皮层和胼胝体,实现对小鼠海马CA1亚区的直接观测记录(图2)。神经元钙信号最大成像深度可达1.2 mm,血管成像深度可达1.4 mm。2、在光毒性方面,全皮层钙信号成像仅需要几个毫瓦,海马钙信号成像仅需要20至50毫瓦,大大低于组织损伤的安全阈值。因此,该款微型化三光子显微镜可以长时间、不间断连续观测神经元功能活动,且不产生明显的光漂白与光损伤。图2 微型三光子显微成像记录小鼠大脑皮层L1-L6和海马CA1的结构和功能动态。CC:胼胝体。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光钙信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。 全新的光学构型设计 北京大学微型化三光子显微镜成像深度的突破得益于全新的光学构型设计。(图3)图3 微型化三光子显微镜光学构型 通过对皮层、白质和海马体建立分层散射模型进行仿真,发现荧光信号从深层组织到达脑表面时已经处于随机散射的状态,使得显微物镜荧光收集效率降低,从而极大限制了成像深度。针对这一问题,经典阿贝聚光镜结构被引入构型设计中:微型阿贝聚光镜与简化的无限远物镜密接可以提高散射光的通透效率;阿贝聚光镜与激发光路中的微型管镜部分复用,可以进一步简化结构,降低损耗。总体上,新微型化显微镜的散射荧光收集效率实现了成倍的提升。 生物应用 同时,利用微型化三光子显微镜,作者研究了小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆这一感觉运动过程中的编码机制:发现大约37%的神经元在抓取动作之前就开始活跃且在抓取时最活跃,大约5.6%的神经元在抓取动作之后开始活跃,说明不同神经元参与了不同阶段的编码。(图4)这一结果初步展示了微型化三光子显微镜在脑科学研究中的应用潜力。 图4 小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆任务中的不同反应类型北京大学未来技术学院博士后赵春竹、北京大学前沿交叉学科研究院博士研究生陈诗源、北京大学分子医学南京转化研究院研究员张立风为该论文的共同第一作者,北京大学程和平、王爱民、赵春竹为论文的共同通讯作者,北京超维景生物科技有限公司胡炎辉、李谊军、陈燕川、付强、高玉倩、江文茂、张颖也参与了此项工作的开发。该项目得到科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、中国医学科学院医学与健康科技创新工程—脑疾病的线粒体机制研究创新单元、国家自然科学基金委、国家重大科研仪器研制专项、科技部重点研发计划等经费支持。超维景一直致力于前沿生物医学成像技术的产业转化,为推动生命科学的研究与发展提供优质的、系统化的解决方案。 经过多年的沉淀 我们即将推出自主研发的最新一代微型化三光子显微成像系统敬 请 期 待 !Nature Methods 原文链接:https://doi.org/10.1038/s41592-023-01777-3
  • 广州明慧|选购荧光显微镜光源需要考虑的关键因素
    荧光显微镜是现代生物学和医学研究中的重要工具,能够通过荧光染料来照亮和观察样本,荧光染料被激发并发出荧光,从而使样本更加清晰可见。而荧光光源是荧光显微镜中的关键部件。正确的荧光光源可以提供高分辨率、高对比度的成像效果,而错误的选择则会使成像质量受到影响。因此,选择适合的荧光光源至关重要,因此介绍在选购显微镜荧光光源时需要考虑的关键因素。①波长:荧光染料只能在特定的波长下被激发。因此,选择荧光光源时需要确保其波长与所使用的荧光染料相匹配。荧光光源的光谱有连续的和非连续的,在不同波段能量不同。光源的波长需根据荧光物质来确定,常用的波长为365nm,470nm等。常用的荧光波段为UV紫外,B蓝,G绿,根据自己具体应用来选择某个具体波段,也可以根据需要定制波段。有单色荧光、双色荧光及多色荧光等多种配置方案可选,能够满足大部分的显微镜荧光实验需求。②亮度:荧光光源的亮度越高,样本就越容易被观察到。因此,选择亮度高的荧光光源可以提高观察效果。③稳定性:荧光光源的稳定性直接影响到观察的可靠性。因此,选择稳定性高的荧光光源可以减少实验误差。④寿命:荧光光源的寿命也是一个重要的考虑因素。选择寿命长的荧光光源可以减少更换光源的频率,LED荧光光源具有非常大的吸引力,提供高品质、稳定性的荧光照明,寿命更长,安全性更高,使用更加轻便以及节省实验成本等优点。综上所述,选择适合自己实验需求的荧光光源非常重要。需要考虑到波长、亮度、稳定性和寿命等因素,并且选择高品质的荧光光源可以提高实验的效率和准确性。这里要介绍的是荧光显微镜光源的最佳选择——LED光源,新型LED作为光源,提供高品质、稳定性的荧光照明,远优于传统的汞灯照明。相较其他光源具有明显的性能优势和成本优势,将逐步的替代超高压汞灯、氙灯、金属卤素灯,成为荧光显微镜主流的荧光光源,可满足科研、分析、检验不同用户的需求。此外,多波段LED光源可选,并可控制每一个LED的亮度,实现多波长的选择激发,便捷高效。广州明慧公司自主研发的显微镜LED荧光光源适用于目前市面上大部分正置显微镜、倒置显微镜和体视显微镜,通用型荧光光源,安装简便易操作,体积小不占空间,可定制,非常适合实验室需要将普通显微镜升级为荧光显微镜的应用需求,性价比高,方便高效。如果您对我们的显微镜LED荧光光源感兴趣,可与我们技术交流。
  • 新品 | 全球首款光谱型深度成像多光子显微镜DIVE发布!
    徕卡显微系统发布全球首台光谱型深度成像多光子显微镜sp8 dive(deep in vivo explorer),帮助研究者轻松实现组织深处的多色荧光成像。 ● 首创4tune光谱检测器,实现多光子显微镜的光谱型检测。从此告别滤片,探针选择更自由,操作更简便。 ● 可调光束扩展器vbe,实现最精细成像和最深度成像之间的调节,实现最优共定位。 ● 可升级的成像平台,可根据需要随时添加功能模块。leica tcs sp8 dive - 光谱型深度成像多光子显微镜光谱自由(spectral freedom)sp8 dive配有独特的4tune – 光谱型直接检测器。它能够同时检测380nm至800nm范围内多达四种的颜色,如果使用顺序采集,则成像颜色数量不受限制。sp8 dive适应所有的荧光标记物,用户可自由选择荧光标记物组合。 ● dive提供多达3条激发谱线,覆盖整个红外激发范围达到1300nm,可同时激发多色荧光标记物 ● dive可自由调节荧光检测窗口,更有效分离多个荧光标记物,更高效率、更少串色 ● 可实时在线测试二次谐波(shg)信号 ● 允许光操作与成像同时进行4tune光谱检测器4tune用户界面confetti 小鼠小肠。蓝绿色:cfp;绿色:gfp;黄色:yfp;红色:rfp。直肠癌研究。样本来源: jacco van rheenen,荷兰乌得勒支大学。深度成像(deep insights)借助sp8 dive,你可以通过调节,可观察到最深层组织和最精细结构。sp8 dive具备最新的可调光束扩展器(vario beam expander,vbe),它可以给每个观察目标找到最佳照明方式。 优化调整每个物镜的光束直径。 精确调节,完美匹配样品。 校正每个物镜的 z 轴色差,实现完美共定位。 精准控制光操作的位置。最高分辨率成像(左)和最大深度成像(右)可调光束扩展器(vario beam expander,vbe)投资保护(investment protection)dive搭建在sp8通用型成像平台之上。整个sp8系列中的产品都是开放的,都可以与dive相结合。从超分辨率成像到光片成像,可自由组合配置。根据用户的需求随时进行系统升级和改造,扩展平台功能,始终追随您的研究方向。上图: 通用型平台sp8 (左),sted 超高分辨率成像 (中),hyvolution 高分辨率成像(右)下图: 相干反斯托克斯拉曼散射cars (左),光片成像 (中),单分子检测smd (右)苏黎世大学显微成像与图像分析中心的平台主任urs ziegler在试用之后这么评价dive系统:系统非常灵活,易于操作。你不需要手动调节滤片,可以使用你能想到的任何染料。如果使用者已经了解共聚焦成像,那么操作软件就十分容易,不需要培训。dive令你不用再考虑如何组合不同的滤片和染料。虽然这些组合理论上可行,但是操作起来很不容易。这是一个非常大的进步。在活细胞成像中,你可以使用不同的染料,以及二次谐波和三次谐波。这些都能用dive轻松实现。urs ziegler (左) 在试用sp8 dive。section class="__bg_gif" data-order="0" style="margin: -1.6em 0px 0px padding: 0px max-width: 100% box-sizing: border-box word-wrap: break-word !important width: 3em height%
  • 北京大学程和平院士等开发深脑成像的利器—微型化三光子显微镜
    2023年2月23日,北京大学程和平/王爱民团队在Nature Methods在线发表题为“Miniature three-photon microscopy maximized for scattered fluorescence collection”的文章。文中报道了重量仅为2.17克的微型化三光子显微镜(图1),首次实现对自由行为小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。图1 小鼠佩戴微型化三光子显微镜实景图解析脑连接图谱和功能动态图谱是我国和世界多国脑计划的一个重点研究方向,为此需要打造自由运动动物佩戴式显微成像类研究工具。2017年,北京大学程和平院士团队成功研制第一代2.2克微型化双光子显微镜,获取了小鼠在自由行为过程中大脑皮层神经元和神经突触活动的动态图像。2021年,该团队的第二代微型化双光子显微镜将成像视野扩大了7.8倍,同时具备获取大脑皮层上千个神经元功能信号的三维成像能力。此次,北京大学最新的微型化三光子显微镜一举突破了此前微型化多光子显微镜的成像深度极限:显微镜激发光路可以穿透整个小鼠大脑皮层和胼胝体,实现对小鼠海马CA1亚区的直接观测记录(图2,Video 1-2),神经元钙信号最大成像深度可达1.2 mm,血管成像深度可达1.4 mm。另外,在光毒性方面,全皮层钙信号成像仅需要几个毫瓦,海马钙信号成像仅需要20至50毫瓦,大大低于组织损伤的安全阈值。因此,该款微型三光子显微镜可以长时间不间断连续观测神经元功能活动,而不产生明显的光漂白与光损伤。图2 微型三光子显微成像记录小鼠大脑皮层L1-L6和海马CA1的结构和功能动态。CC:胼胝体。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光钙信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。Video1 这是使用北大微型化三光子显微镜拍摄的小鼠大脑从大脑皮层到胼胝体再到海马CA1亚区的三维重建图。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。左上角显示成像深度,可以看到,激光进入大脑,以硬脑膜作为0点,向下移动z轴位移台,我们一次看到了皮层L1至L6分层的神经元胞体和微血管,之后我们看到了胼胝体致密的纤维结构。在穿过胼胝体后,我们继续向下,我们终于看到了位于海马CA1亚区的神经元胞体。Video2 左下图是小鼠佩戴着微型化三光子探头,在鼠笼(长29厘米× 17.5厘米宽× 15厘米高)中自由探索。左上图是此时小鼠佩戴的微型化三光子探头正在对深度为978 μm的海马CA1亚区神经元荧光钙信号进行成像(帧率8.35Hz,物镜后的光功率为35.9 mW)。右图展示了左上图中10个神经元的钙活动轨迹,尖峰代表钙信号发放。钙活动轨迹上移动的蓝线与小鼠自由行为视频同步。海马体位于皮层和胼胝体下面,在短期记忆到长期记忆的巩固、空间记忆和情绪编码等方面起重要作用。在啮齿类动物研究模型中,海马距离脑表面深度大于一个毫米。由于大脑组织,特别是胼胝体,具有对光的高散射光学特性,所以突破成像深度极限是长期以来困扰神经科学家的一个极大的挑战。此前的微型单光子及微型多光子显微镜均无法实现穿透全皮层直接对海马区进行无损成像。北京大学微型化三光子显微镜成像深度的突破得益于全新的光学构型设计(图3)。作者通过对皮层、白质和海马体建立分层散射模型进行仿真,发现荧光信号从深层组织到达脑表面时已经处于随机散射的状态,使得显微物镜荧光收集效率降低,从而极大限制了成像深度。针对这一问题,经典阿贝聚光镜结构被引入构型设计中:微型阿贝聚光镜与简化的无限远物镜密接可以提高散射光的通透效率;阿贝聚光镜与激发光路中的微型管镜部分复用,可以进一步简化结构,降低损耗。总体上,新微型化显微镜的散射荧光收集效率实现了成倍的提升。图3 微型化三光子显微镜光学构型同时,利用微型三光子显微镜,作者研究了小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆这一感觉运动过程中的编码机制:发现大约37%的神经元在抓取动作之前就开始活跃且在抓取时最活跃,大约5.6%的神经元在抓取动作之后开始活跃,说明不同神经元参与了不同阶段的编码(图4,Video 3)。这一结果初步展示了微型化三光子显微镜在脑科学研究中的应用潜力。图4 小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆任务中的不同反应类型Video3 左图是佩戴着微型化三光子显微镜的小鼠在0.5厘米狭缝中用手抓取糖豆吃。中间图是此时微型化三光子显微镜探头拍摄的PPC脑区皮层第6层神经元(位于650微米深度)荧光钙信号(GCaMP6s标记的神经元,帧率15.93 Hz)。右图是选取中间图中5个神经元的钙活动轨迹,其中每条绿线表示一次小鼠的抓取动作。移动的蓝色线与左图的小鼠行为视频以及中间图中的神经元活动同步。视频以正常(×1)、慢速(×0.5)和快速(×10)的速度播放,以便于查看抓取行为。北京大学未来技术学院博士后赵春竹、北京大学前沿交叉学科研究院博士研究生陈诗源、北京大学分子医学南京转化研究院研究员张立风为该论文的共同第一作者,北京大学程和平、王爱民、赵春竹为论文的共同通讯作者。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41592-023-01777-3这是程和平院士领衔发表的又一重大微型化显微成像成果。更早之前,由程和平院士牵头研发的微型化双光子活体成像技术,被Nature Methods评为“2018年度方法”,被国家科技部评为“2017度中国十大科学进展”。该技术将传统双光子显微镜中的核心探头,都缩减在一个仅有2.2克重的微小部件中。这项自主研发的核心技术已经成功商业化生产,产品为配戴式双光子显微镜,目前已经在世界多地实现销售,被国内外科学家应用于神经科学研究的多个领域,并获得了业内知名专家学者的高度认可。
  • ‘上海仪迈’国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜
    受“仪器信息网”的邀请,上海仪迈于《仪器快讯》杂志的2011年第4期 “技术与市场”专栏成功发表一篇题为《国内折光仪的研制现状及发展趋势》的技术前瞻性文章,同时推出了高性价比的台式折光仪系列和手持式折光仪系列,奠定了上海仪迈在国产折光仪领域的领导地位。为了“将折光进行到底”,上海仪迈又进入到折光仪领域最高精度的V棱镜的研发中,可喜的是,上海仪迈终于在国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜。在此期间,公司的研发专家进行了V棱镜多项核心技术的大胆革新,取得了技术的全面突破,真正做到了“精益求精”的科学精神和科研态度。我们衷心期待新一代的光电瞄准的,数字显示的V棱镜早日面市。
  • 以“光”为名 因光而兴——访滨松光子学商贸(中国)有限公司总经理章劲松
    仪器信息网讯 有人说“择一事,而终一生”。对滨松来说,这不仅对事业的坚持与执着,更是理念的沉淀与传承。作为“了不起的科技匠人”系列短片的第一集,我们首先邀请到本次的“东道主”,滨松光子学商贸(中国)有限公司的总经理章劲松先生,为我们介绍滨松立足核心光子技术不断发展“光子事业”的故事,其中还有一个“女神的刘海”的故事,对滨松创始人影响至深...... 详情请点击视频了解更多:  光子学是光的科学,它是产生、传输、操纵和探测可见光和不可见光的技术,其产品包括激光、照相机、发光二极管、光纤、显示器、太阳能电池等等。近些年,中国光学仪器产业发展迅速。据一份报告显示,中国光学仪器行业市场规模已经从2014年的约212.5亿元增长至2020年的约548.5亿元,年复合增长率高达14.5%。未来五年,预计中国光学仪器行业市场规模将以12.8%的增长率持续增长,2023年将达到829亿元左右。随着社会变得越来越互联、越来越数字化,人们的安全意识和环保意识越来越强,对光子学的创新需求也在不断增长。光子学技术相关领域的工程师及其相关研究人员都在不断寻求新的突破,以确保自身在光子学领域的主导地位。这其中,日本滨松光子学株式会社为进一步支持和服务于中国光产业,继1988年与中国核工业部北京核仪器厂建立合资企业“北京滨松光子技术股份有限公司”后,在2011年全资成立了“滨松光子学商贸(中国)有限公司”(以下简称:滨松中国),全面负责滨松集团在中国的销售、技术支持、售后服务等市场活动。《了不起的科技匠人》系列短片:2021年是滨松中国成立10周年,而这10年也恰逢中国光产业蓬勃发展,光子学技术的应用已无处不在。而推动这一发展的,则是许许多多的科技的从业者们。技术的研发和推动得有“匠人”一般的精神,需吃得了苦、耐得住寂寞、并抱有自己的骄傲和信念。正是有一群人秉承了这样的精神,我们的社会才能得以发展。滨松携手仪器信息网推出了“了不起的科技匠人”系列短片,旨在聚焦光产业下的“科技匠人”们,分享心声,共畅理想与未来。
  • 3i流式新品|棱镜泰克CytoFLUX三激光流式细胞仪
    新品快讯!CytoFLUX三激光流式细胞仪棱镜泰克的CytoFLUX流式细胞仪结合了高精度的细胞分析能力与卓越的用户体验,具有稳定、可靠、易用、灵活、高分辨率等特点,能够满足现代科研与临床实验的严苛要求。此前在2023年11月份,棱镜泰克Sperm-Cyto流式精子分析仪作为全国首台套,获得四川省食品药品监督管理局批准的二类医疗器械注册证(注册证编号:川械注准20232220389)成为全国第一台以流式细胞术为原理专用于“男科”实验室精子检测仪器。(点击查看)日常新品申报入口 ↓↓↓https://www.instrument.com.cn/Members/NewProduct/NewProduct关于棱镜泰克成都棱镜泰克生物科技有限公司(简称“棱镜泰克”),是一家专注于体外诊断技术研发和临床应用的高新技术企业。公司坐落于成都经开孵化园拥有集研发、生产、销售及服务为一体的综合技术平台。由多名行业专家和中科院博士团队领衔,是一支集高端精密仪器及诊断试剂的多元化研发团队。将打造流式细胞平台上游核心原料、流式细胞仪、配套自动化处理及分析设备的完整产业链条。目前,棱镜泰克已成功转化一系列临床检测产品,涵盖了血液检测、生殖检测、药物筛选等多个专业领域。同时,公司锐意创新,砥砺前行,承接多项国家级重大设备专项科研项目,致力于开发生命科学、精准医疗领域的创新型诊断技术,构建全新细胞分析诊断新生态,成为国内领先的体外诊断产品提供商。
  • Countstar成功帮助北京广渠门中学提升学生科学素养!
    为了顺应在课程设计上体现重综合,重衔接,重生活,重方法,重探索的科学实践理念,真正落实科学实践活动,提升学生核心素养。Countstar自动细胞计数仪受到了北京广渠门中学校方的认可与引进,成功解决了校方就如何让中学生生动、清晰地了解细胞培养的常规实验流程的教学需求。学生们在Countstar自动细胞计数仪操作系统中,清晰地看到了培养细胞的图片,及系统识别死活细胞之后的区别图。仪器和Window操作系统的完美融合,让中学生一看就会上手。纷纷表示,原来科学研究可以这么有趣、人性化,激发了学生们对细胞培养研究的浓厚兴趣。北京广渠门中学简介:北京市广渠门中学位于北京市东城区,2005年,被批准为北京市示范性普通高中。学校始建于1954年,是一所全日制完全中学,前身为北京市女子第15中学,是“华夏第一班——宏志班”的发源地。
  • 超构光子产业化:无法测量就无法改进
    引言:10月10日上午,Photonics Insights 的直播专场上,南京大学李涛教授以“一段成像技术的非凡旅程——从超透镜到超构透镜”为题,系统的阐述了超构成像领域的科学本源及最新的产业化进展,为观众呈现了一场精彩纷呈的知识盛宴。在此之前,美国超构表面光学元件供应商 Metalenz 和中国 VCSEL 供应商纵慧芯光公司联合推出了新型图案投影仪 Orion,该产品的创新之处在于将 VCSEL 与超构表面光学元件相融合,为用户提供了高性能、更紧凑、低成本的结构光解决方案。Orion 的推出标志着超构透镜的产业化进入一个新的阶段。图1:Metalenz和纵慧芯光的合作(图片来源:Metalenz官网)李涛教授表示:颠覆传统光学的新型成像架构在研究者的持续努力下日臻成熟,越来越多的创新企业正加入超构表面光学的变革性应用之中,各种新场景、新构型层出不穷,加速从实验室到量产的进程已成为行业共识。伟大的科学家开尔文爵士曾说过:“无法测量就无法改进”,发展测量技术成为打通超构表面光学元件从设计到量产的关键一环。 为什么说无法测量就无法改进? 测量对集成电路的发展至关重要。由于晶体管的形貌直接影响器件的半导体特性,因此对形貌的微观量测(Metrology)成为集成电路制造的关键工艺。然而与集成电路芯片不同的是,超构表面光学器件的局域结构变化并不造成器件光学性能的全局影响,仅观察器件的微观形貌不足以反映其质量,这在引入拓扑光子结构之后尤为如此。2021年,一篇发表于 Light: Science & Application,题为 Phase characterisation of metalenses 的研究论文表明,相位分布才是反映超构透镜光学性能的本质属性,通过测量相位,能够从全局上表征器件的光学性能,从而为设计优化与工艺改进提供直接反馈。图2:集成电路中的测量(图片来源:KLA官网)相位测量,超构透镜产业化进程的推动力让我们通过一个例子来探讨这一问题。两个超构透镜样品 Metalens A(简称A)和 Metalens B(简称B),我们利用扫描电子显微镜(SEM)对二者进行了微纳结构的测量,如图2所示。从 SEM 图可以看出,A样品局部的纳米柱子形状相互连接,呈现出不规则的形状,而B样品的纳米柱子相对独立,形状较为完整。从 SEM 的结果来看,B似乎更优,但在光学性能方面的二者具体表现如何,以及如何进一步优化,这些问题仅通过 SEM 的结果无法直接解答,我们需要深入研究它们的内在光学属性。图3:Metalens A和Metalens B的SEM图接下来,我们测量了这两个超构透镜样品调控的相位分布,如图4所示。从结果我们不难发现,无论是A还是B,其相位都呈现出圆环状分布,但值得注意的是,A的相位分布中缺陷相对较多。通过与理想超构透镜相比(图4),我们可以明显看出,A的相位分布梯度不够明显,相位范围也未覆盖 2π,而B的相位范围覆盖了 -π 到 π,且相位梯度更为明显,说明B的性能比A更优。图4:MetalensA和MetalensB实验测得的相位分布图5:MetalensA和MetalensB实验测得的相位分布x截面与理想值的对比从图5结果我们不难发现,对于微观结构测量结果较优的B样品,其相位分布与理想值相比也有较大的差距,特别是在透镜中央区域,相位分布几乎为一个常数,缺乏明显的相位梯度。通过重新检查设计图,发现造成实测相位分布与理想值差距较大的原因是透镜在中央区域的设计上仅使用了同一个参数的纳米柱子,无法构建相位梯度分布,需要优化设计,并且在制备加工上需要进一步优化工艺。这些实验结果表明,只有通过准确测量超构表面光学元件的相位属性,我们才能全面理解其性能,进而实现对超构表面光学元件的有效改进。MetronLens:超构透镜光学检测的智能化平台MetronLens® 超构透镜光学检测系统, 深刻揭示了超构表面、超构透镜、微透镜阵列等平面光学元件的内在物理特性,为验证设计的准确性、制备加工工艺的优化提供了强有力的检测工具。图6:MetronLens超构透镜光学检测系统这一系统综合了显微成像技术、离轴数字全息技术以及远场成像技术等多种先进技术。通过宽波段色差校正和消像差设计,实现了在微米尺度下 400~1700nm 的三维光场分布、相位分布和远场分布的原位检测。此外,该系统还具备对焦距、波相差、泽尼克像差、点扩散函数(PSF)、调制传递函数(MTF)、斯特列尔率、数值孔径等关键性能指标的分析功能。图7:超构透镜的光场分布检测结果图8:多类型超构透镜样品的快速检测 图9:相位分布的3D展示图10:相位解包裹的3D展示推荐阅读:[1] Zhao M, Chen M K, Zhuang Z P, et al. Phase characterisation of metalenses[J]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 52.[2] Li T, Chen C, Xiao X, et al. Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens[J]. Photon. Insights, 2023, 2: R01.[3] Chen M K, Liu X, Wu Y, et al. A meta‐device for intelligent depth perception[J]. Advanced Materials, 2023, 35(34): 2107465.[4] Khorasaninejad M, Chen W T, Devlin R C, et al. Metalenses at visible wavelengths: Diffraction-limited focusing and subwavelength resolution imaging[J]. Science, 2016, 352(6290): 1190-1194.[5] Shen Z, Zhao F, Jin C, et al. Monocular metasurface camera for passive single-shot 4D imaging[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 1035.
  • 3i流式动态|全国首台流式精子分析仪棱镜生物Sperm-Cyto上市
    棱镜泰克生物Sperm-Cyto流式精子分析仪作为全国首台套,2023年11月获得四川省食品药品监督管理局批准的二类医疗器械注册证(注册证编号:川械注准20232220389),并成为全国第一台以流式细胞术为原理专用于“男科”实验室精子检测仪器,实现对精子功能的全面检测,弥补传统精液常规无法检测的男性不育指标,解决传统精液检测方法偏形态、无法评估精子功能的痛点。更多的精子检测产品即将同步上市,让我们的目标客户有更多期待。流式精子分析仪区别于传统检验科流式平台:1.使用独有的CLS液流控制技术,有效避免了精子样本液流堵管以及检测试剂染料残留的传统流式检测顽疾; 2. 全面支持精子功能检测,提供满足临床及科研对于精子DNA完整性、诱发顶体反应、顶体完整性、精子活性氧、精子线粒体、精子凋亡等的各项功能的检测,不断提升对精子评价的广度和深度;3. 采用深度学习算法,软件整合了精子DNA完整性、诱发顶体反应、顶体完整性、精子活性氧等自动分析功能,实时计算检测结果并且显示,实时预览报告,支持一键式分析、审核及报告打印或LIS系统双向通讯。流式精子分析仪检测方法学优势流式精子分析仪(SCSA法)检测快速,检测速度每分钟高达50000个精子以上,更具有临床统计学意义。软件自动分析,结果无主观偏倚,可重复性强;显微镜(SCD法)人工镜检计数,每次检测200个精子,检测人员工作量大,且存在主观偏倚、重复性差;流式精子功能检测项目临床意义
  • 500万!北京大学生命科学联合中心双光子扫描光遗传学显微镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0528项目名称:北京大学生命科学联合中心双光子扫描光遗传学显微镜采购项目预算金额:500.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1双光子扫描光遗传学显微镜1套500是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • Science|一种纳米光子学闪烁体:闪烁数量级增强 推进电镜等技术发展
    仪器信息网讯 2月25日,麻省理工学院电子研究实验室和物理系等在Science发表一种纳米光学的闪烁体架构最新成果:A framework for scintillation in nanophotonics。该闪烁体架构在电子诱导和x射线诱导的闪烁中都获得了近一个数量级的增强,有助于开发出一种更亮、更快、更高分辨率的新型闪烁体。这或将推动医学成像、x射线无损检测、电子显微镜和高能粒子探测器等技术的发展。(DOI: 10.1126/science.abm9293 )闪烁体纳米光子学当高能粒子与材料碰撞时,能量会传递给材料中的原子,从而可以发光。这种闪烁过程被应用于从医学成像到高能粒子物理学等的许多探测器中。Roques-Carmes等人将纳米光子结构集成在闪烁材料上,以增强和控制其光发射。作者展示了纳米光子结构如何塑造闪烁的光谱、角度和偏振特性。这种方法将有助于开发更亮、更快和更高分辨率的闪烁体。摘要高能粒子对材料的轰击通常导致光发射,这一过程称为闪烁。闪烁在医学成像、x射线无损检测、电子显微镜和高能粒子探测器中有广泛的应用。大多数研究集中在寻找更亮、更快、更可控的闪烁材料。团队发展了一个统一的纳米光子闪烁体理论,该理论解释了闪烁的关键方面:高能粒子的能量损失,以及纳米结构光学系统中的非平衡电子的光发射。然后,我们设计了一种基于将纳米光子结构集成到闪烁体中来增强其发射的方法,在电子诱导和x射线诱导的闪烁中都获得了近一个数量级的增强。该框架预期能够开发出一种更亮、更快、更高分辨率的新型闪烁体,具有定制化和优化的性能。纳米光子闪烁体:( A ) 纳米光子闪烁体由与闪烁体集成的纳米光子结构组成。通过结合能量损失动力学、占据水平动力学和纳米光子学建模,可以对闪烁进行建模、定制和优化。( B ) 光子晶体纳米光子闪烁体增强x射线闪烁的数量级。( C ) 使用纳米光子闪烁体(白色虚线正方形)进行的 X 射线扫描。简介高能粒子对材料的轰击通常导致光发射,这一过程称为闪烁。闪烁体广泛应用于电离辐射的检测,具有广泛的应用,包括用于医学成像、无损检测的 X 射线探测器、用于正电子发射断层扫描的伽马射线探测器、夜视系统和电子显微镜中的荧光屏以及高能物理实验中的电磁热量计。因此,人们对开发具有更高光子产率和更高空间和能量分辨率的“更好的闪烁体”非常感兴趣。一般来说,更好的闪烁体会导致上述所有应用技术的明确改进。比如在医学成像技术中,更亮的闪烁体可以实现极低剂量的 X 射线成像,从而减少对患者的潜在伤害。大多数对改进闪烁体问题的研究都涉及合成具有更好固有闪烁特性的新材料。基本原理高能粒子转化为光子是一个复杂的多物理过程,其中入射粒子在闪烁体中产生一连串的二次电子激发。然后这些二次激发在发射闪烁光子之前放松为非平衡分布。通过在闪烁体中在闪烁光子波长的尺度上产生空间不均匀性,从而在波长尺度上调制材料的光学特性,可以控制和增强光发射。在这种“纳米光子闪烁体”中,由于电子可用于发光的光学态的局部密度的增强,闪烁体中的发光电子可以更快地发光。还可以使用这些纳米光子结构将捕获的光“引导”出闪烁体,从而检测到更多的光。这两种效应都导致闪烁光子发射率的提高。这些纳米光子效应与材料无关,原则上可以增强任何闪烁体,并且原则上也可以对任何类型的高能粒子观察到这些效应。纳米光子成形和增强电子束诱导闪烁实验演示:(a) 使用改进的扫描电子显微镜(SEM)诱导和测量电子束(10-40 keV)轰击闪烁纳米光子结构的闪烁。(b) 通过Monte Carlo模拟计算了绝缘体上硅晶片中的电子能量损失。插图:放大闪烁(硅)层中的电子能量损失。(c) 光子晶体(PhC)样品(蚀刻深度35nm)的SEM图像。倾角45◦.比例尺:1µm(顶部),200 nm(底部)。(d) 具有不同蚀刻深度(但厚度相同)的薄膜(TF)和PhC样品的闪烁光谱。(e) 闪烁信号通过物镜从真空室耦合出来,然后在相机上成像,并用光谱仪进行分析。(f-g)绿色和红色闪烁峰的理论(左)和实验(右)闪烁光谱之间的比较。插图:计算出的正常发射方向的闪烁光谱(每个立体角),显示出在单个发射角度上可能有更大的增强。成果该团队建立了纳米光子闪烁体的第一性原理理论,理论考虑了导致电子激发的复杂过程以及任意纳米光子结构中非平衡电子的光发射。使用该理论作为指导,在两个不同的平台上通过实验证明了数量级的闪烁增强:通过硅缺陷产生的电子诱导闪烁,以及传统闪烁体中通过稀土掺杂引起的 X 射线诱导闪烁。两种情况下的增强都是通过对闪烁体或闪烁体上方的材料进行二维周期性蚀刻来实现的,以创建二维光子晶体平板几何形状。该理论解释了实验观察到的增强,以及其他需要对发射过程的潜在微观动力学进行第一性原理描述的影响。例如,我们可以将观察到的光谱形状解释为光子晶体板的几何参数的函数。此外,使用该框架,我们可以解释信号与入射粒子通量的非线性关系,以及主要闪烁波长可能随高能粒子通量而变化的影响。此外,团队使用纳米图案 X 射线闪烁体来记录各种样本的 X 射线扫描,并观察到图像亮度的增加。这直接转化为更快的扫描,或者相当于实现给定亮度所需的更低 X 射线剂量。X射线闪烁的纳米光子增强结论该框架可以直接应用于在许多现有实验中的纳米光子闪烁模型,可解释任意类型的高能粒子、闪烁体材料和纳米光子环境。除此之外,该框架还允许发现用于增强闪烁的最佳纳米光子结构。成果展示了如何使用拓扑优化和其他类型的纳米光子结构来寻找可以呈现更大闪烁增强的结构。该团队期望这里展示的概念可以部署在使用闪烁体的所有应用领域,并在整个应用领域提供引人注目的应用,包括医学成像、夜视和高能物理实验等。实验设置和校准测量示意图.(A)实验设置示意图,扫描电镜SEM室内,1:电子束与样品相互作用;2:法拉第杯,链接外接皮安计,测量入射电流;3:6轴,同心圆工作台,由SEM控制;4:XYZ目标阶段。5:X射线遮挡窗口,SEM室外;6:镜面;7:管状镜头;8:分束器;9:CCD摄像机,成像样品表面;10:偏振片(可选);11:XYZ框架组件,带两个聚焦透镜和一个光纤耦合器,内部分光仪;12:光栅转台;13,14:(聚焦)镜;15:光谱仪CCD,绿色激光馈通对准臂;16:绿色激光源;17:光纤耦合直通,真空兼容;18:光纤输出照明样品。(B)校准实验(其余设置与(A)类似)。19:AVA校准光源。(C)测量校准转换功能。
  • 滨松光子学商贸(中国)有限公司成立公告
    成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最 大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获 得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产 业领域,是光产业界的领军企业。为了更好的贡献于中国光产业,紧跟中国十二五规划的步伐,在2011年10月 成立&ldquo 滨松光子学商贸(中国)有限公司&rdquo 。 滨松集团的中国业务最早可追溯到1988年,当时接到中国方面的技术支援请求后,与北京核仪器厂共同投 资兴建了北京滨松光子技术有限公司(以下简称北京滨松),现在作为光电倍增管等的生产销售基地在中国国 内创下了每年约1.3亿元(约16.5亿日元:以下按1元等于13日元换算)的销售业绩。另一方面,通过本集团直 接贸易实现的销售额高达约2.3亿元(约30亿日元),中国国内需求有不断扩大的趋势。在这一背景下,近几 年很多欧美顾客都在中国成立生产基地,而最近随着中国国内需求的扩大,他们又开始在中国成立产品开发基 地,由此无形中也带动了中国企业的成长。 因此,随着中国十二五规划的要求,中国相关研究所和企业加快了高新技术研究的步伐,在宇宙探测、新 能源开发、重离子治疗、正电子CT(PET)等方面要求我们提供更加优质和便捷的服务。所以在中国加大销 售、技术支持和产品售后服务等相关市场活动也逐渐显现出其必要性,为此我们在中国成立了滨松光子学商贸 (中国)有限公司(简称滨松中国)。将来,还预计根据当地的需求设立相应的开发体制,以更好的服务于中 国。 新公司的业务是在中国国内销售本公司产品以及将当地制造子公司北京滨松开发的产品销往亚洲各地。第 一年销售计划初定为本公司产品3.5亿元(45亿日元)、北京滨松产品1亿元(13亿日元),共4.5亿元(58亿 日元)。今后计划每年使销售额增长20%左右,5年后实现7.8亿元(102亿日元)的目标。为达成销售目标,预 计明年10月之前成立新公司的上海分公司,并预计将来在深圳、成都、西安等地成立事务所或分公司。 新公司简介 中文公司名称:滨松光子学商贸(中国)有限公司 英文公司名称:Hamamatsu Photonics (China) Co., Ltd. 地址:中华人民共和国北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座1201室 成立日期:2011年8月1日 资 本 金:5000万人民币(约6.5亿日元、滨松光子学株式会社100%出资) 总投资额:1亿人民币 董事组成:董事长 昼马 明(现滨松光子学株式会社 董事长兼总经理) 总经理 章劲松(前北京滨松光子技术有限公司 营业总部经理) 销售计划:第一年 4.5亿元(58亿日元), 第三年 5.9亿元(77亿日元) 第五年 7.8亿元(102亿日元) 成立后5年内计划在中国国内销售约95%、出口5% 新公司联系信息 本公司已于2011年10月8日正式在北京市朝阳区嘉铭中心开业。具体联系信息如下: 地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座1201室 邮编:100020 电话:010-65866006 传真:010-65862866 网址:www.hamamatsu.com.cn 新公司人员的邮箱变动如下: 1&ldquo @&rdquo 之前邮箱名称标识不变 2&ldquo @&rdquo 之后的域名由以前的&ldquo bhphoton.com&rdquo 变为&ldquo hamamatsu.com.cn&rdquo 例: 原邮箱:czj@bhphoton.com 现邮箱:czj@hamamatsu.com.cn 为了能更好的服务于中国客户,为中国的光科学、光产业做出更大的贡献,滨松光子学商贸(中国)有限 公司将作为滨松集团在中国的销售、技术支持、售后服务等市场活动中心,全面负责滨松集团在中国所有产品 的销售业务。致力于更加系统、科学的管理、整合滨松集团在中国国内的产品咨询、销售和售后服务等市场活 动。同时成为北京滨松在中国和亚洲地区的产品总代理,在做好国内市场的同时,向亚洲地区推荐销售。 期待各界领导、老师、朋友们一如既往的关心、支持我们滨松集团! 同时也期待通过我们的努力使诸位的 事业蒸蒸日上!
  • 南开大学在拓扑光子学领域取得新进展
    从数学到化学、生物学,再到凝聚态物理、光学,与拓扑相关的现象俯拾皆是。拓扑的概念拓展到光学,形成了拓扑光子学这一新兴研究领域,近几年不断开拓,蓬勃发展。最近,高阶拓扑绝缘体(HOTI)由于其打破了传统的体边对应关系,在光学和光子学领域也引发了研究热潮,有望为开发新一代半导体激光等光学器件带来新思路。然而,目前所有关于高阶拓扑的实验研究都局限在低轨道(s轨道)能带的体系中。轨道自由度在研究凝聚态体系的基本性质以及新奇物态(包括轨道超流和拓扑半金属)等方面都发挥关键作用,引入轨道自由度可以引发和揭示许多新颖的物理现象。由于真实材料中电子的轨道自由度难以操控,很多研究都基于人工材料体系,比如光子晶体和超冷原子。那么,是否能利用人工合成的光学平台来实现源于高轨道能带的高阶拓扑绝缘体呢?近日,南开大学物理学院、泰达应用物理研究院陈志刚、许京军教授领导的课题组与克罗地亚萨格勒布大学教授Hrvoje Buljan课题组合作, 在我国科技期刊卓越行动计划高起点新刊《光:快讯》(eLight)上发表了在拓扑光子学领域实现新型高阶光子拓扑绝缘体的最新科研成果。基于光子晶格平台,在具有特殊对称性的笼目(Kagome)晶格中,研究人员首次在实验上观测到p轨道高阶拓扑角态以及非线性诱导的角态旋转,并且在理论上提出了利用广义缠绕数来刻画体系的拓扑非平庸性质,创新发现了p轨道拓扑角态的鲁棒性除了需要传统的广义手性对称性保护,还需要p轨道系统中独有的轨道耦合对称性。该工作展示了高阶拓扑与轨道物理的有机结合,以及非线性对高阶轨道角态的动态调控,为探索具有轨道自由度的拓扑体系提供了新的研究平台,同时也为研发拓扑涡旋波导和拓扑激光器等光学器件铺垫了基础。研究成果以“Realization of photonic p?orbital higher?order topological insulators”为题在线发表。本工作以南开大学为第一完成单位,共同第一作者包括南开大学硕士研究生张亚辉、外籍博士后Domenico Bongiovanni,博士生王孜腾和王向东,后两位曾获国家级创新训练项目资助,在南开大学本科期间就参与该课题组研究。合作者还包括物理学院博士后夏士齐、博士生胡志婵、教授宋道红,以及加拿大国立科学研究院教授Roberto Morandotti等。相关工作得到了南开大学牵头的科技部重点研发计划项目和国家自然科学基金委重点项目的资助。据悉,《光:快讯》(eLight)是国际顶尖光学期刊,我国科技期刊卓越计划领军期刊《Light: Science & Applications》(IF=20.257)的姐妹刊,由《Light》原班编辑团队打造,仅发表光学交叉领域最顶尖、最具重磅影响力的科研工作。此前,南开大学讲席教授陈志刚和以色列理工学院Segev教授为该期刊创刊号撰写的展望综述“Highlighting Photonics: Looking into the next decade”自2021年6月发表以来,已被下载1.4万次,引用130多次, 曾获《光:快讯》(eLight)2022年度最佳下载/引用论文奖。
  • 西安光机所微纳光子学亚波长器件研究取得重要进展
    微纳光子学亚波长器件研究获进展 或让电子学和光子学在纳米尺度上联姻   微纳光子学主要研究在微纳尺度下光与物质相互作用的规律及其光的产生、传输、调控、探测和传感等方面的应用。微纳光子学亚波长器件能有效提高光子集成度,有望像电子芯片一样把光子器件集成到尺寸很小的单一光芯片上。纳米表面等离子体学是一新兴微纳光子学领域,主要研究金属纳米结构中光与物质的相互作用。它具有尺寸小,速度快和克服传统衍射极限等特点,有望实现电子学和光子学在纳米尺度上的完美联姻,将为新一代的光电技术开创新的平台。   金属-介质-金属F-P腔是最基本的纳米等离子体波导结构,具有良好的局域场增强和共振滤波特性,是制作纳米滤波器、波分复用器、光开关、激光器等微纳光器件的基础。但由于纳米等离子体结构中金属腔的固有损耗和能量反射,F-P腔在波分复用器应用中透射效率往往较低,这给实际应用带来不利。   针对此问题,中科院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室刘雪明研究员及其课题组成员陆华、宫永康等近期开展了相关研究并取得一定成果。到目前为止,已在Optics Express, Optics Letters, J. Opt. Soc. Am. B, Applied Physics B等国际著名光学期刊上发表论文十余篇。最近,科研人员提出了一种提高表面等离子体F-P腔波分复用器透射效率的双腔逆向干涉相消法。该方法能有效避免腔的能量反射,使入射光能完全从通道端口出射,极大增强了透射效率。此设计方法还能有效的抑制噪声光的反馈。同时,科研人员利用耦合模方法验证了这种设计方法的可行性。这种波分复用器相比目前报道的基于F-P单腔共振滤波的波分复用器的透射效率提高了50%以上。相关的成果于2011年6月20日发表在Optics Express上,论文题目为:Enhancement of transmission efficiency of nanoplasmonic wavelength demultiplexer based on channel drop filters and reflection nanocavities。   该研究成果引起了美国光学学会(Optical Society of America, OSA)的注意,并于6月27日被选为“Image of the week”。   论文链接
  • 化学所“纳米光子学测试仪的研制与推广”专项通过初步验收
    2016年12月23日,中国科学院条件保障与财务局组织专家对化学所姚建年院士主持的科技部国家重大科学仪器设备开发专项“纳米光子学测试仪的研制与推广”项目进行了初步验收。国家科技部资源配置与管理司刘春晓副处长,中国科学院条件保障与财务局曹凝副局长、科技条件处牟乾辉处长、姜言彬副处长,中科院化学所张德清所长、毛兰群副所长、科技处何圣贵处长、科研条件办公室郭晴主任、财务资产处罗可处长,以及项目监理组、项目组成员等共40余人参加了初步验收会。  刘春晓副处长介绍了科技部仪器专项项目背景及验收要求,曹凝副局长宣布专家名单,并依照科技部验收实施细则提出了科学院初步验收要求。  专家组在听取了赵永生研究员的项目总体完成报告与各子任务执行报告后,实地考察了纳米光子学测试仪的现场,进行了技术指标的测试及演示。  “纳米光子学测试仪的研制与推广”项目由中科院化学所主持,清华大学、中科院物理所、中科院福建物构所、北京维信诺科技有限公司、金保利(泉州)科技实业有限公司等科研院校及公司共同承担。经过三年努力,项目完成了任务所要求的各项指标,完成了实验室样机向工程化、产业化的转化目标。项目执行期间总共发表SCI论文154项,出版专著1本,申请国内专利69项,授权国内专利21项,完成行业标准2项,获得计算机软件著作权登记证书3项。基于该项目开发的“纳米光子学测试新技术”获得了中国分析测试协会科技技术一等奖。  专家组经过认真审议和充分讨论,认为该项目考核指标基本完成,组织管理规范,档案资料齐全,一致同意通过院初步验收。  化学所张德清所长及项目负责人姚建年院士先后对科技部和科学院的支持及专家组的辛勤工作表示感谢。曹凝副局长在祝贺项目完成的同时,希望项目团队继续推进相关研究,进一步拓展仪器功能及使用范围,会同企业切实推进仪器的产业化。  科技处 光化学院重点实验室  2016年12月30日
  • JAI推出"Flex-Eye" 定义自己独有的Fusion系列多光谱棱镜相机
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " JAI向广大机器视觉用户隆重推出Flex-Eye:一种创新的相机概念,使视觉系统工程师能够自定义基于JAI的Fusion系列2-CMOS或3-CMOS棱镜的多光谱相机中波长的起始范围。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 通过对Flex-Eye进行定制,可以和JAI现有的Fusion系列棱镜相机相结合,便客户能够参与设计多光谱相机。该相机可以查看特定的可见光和近红外光波段,切实地满足用户视觉应用要求。 br/ img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Partner-Section/Hi-Res-Images-and-Thumbnails/Flex-Eye-Launch-Image.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 这种新方法可以使视觉检测任务或其他多光谱成像应用程序更加高效,因为通过针对目标波段(面向特定应用程序设计)进行微调后的2-CMOS或3-CMOS棱镜相机,可以更精确地显示所需的成像信息,完美屏蔽不需要的波段。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 如果JAI的Fusion系列中现有标准型号的默认波段组合无法完全满足相机用户的特定需求,通过Flex-Eye的定制服务,便可以解决这一问题。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 由于Flex-Eye概念最初是应用于JAI的Fusion系列多光谱模型的,因此,客户可以配置具有2或3传感器棱镜配置的模型,目前其配置为Sony Pregius& #8482 CMOS传感器中160万像素(IMX273)或320万像素(IMX252)两种。在确定传感器之后,再为相机中的每个传感器定义特定的波段位置和区间。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 根据用户的要求,用户所指定的波段可以都位于可见光谱(405-680nm)内,或者也可以放置在整个可见光和近红外光谱的多个位置上,最高可达1000nm。波段的宽度最短可以是25nm,以5nm的增量进行递增。 br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/e5c016d8-84d5-4431-aee5-56abc4c1bf9e.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 上图为定制一个3传感器相机的波长示例,其中指定了一个可见光波段(波段1)和两个NIR波段(波段2和波段3)。 每个波段最短可达25nm宽,以5nm的增量递增。 /span /p h3 style=" text-align: justify " Flex-Eye目标用户 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Fusion系列Flex-Eye相机适用于几种不同应用场景下的用户,多光谱成像技术在这些市场目前已经得到了应用,但是新的波段组合可以带来新的功能效果。这些最常见的应用场景可细分为: /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: square " li p style=" text-align: justify " 荧光引导手术,病理学或其他生命科学应用 /p /li li p style=" text-align: justify " 水果,蔬菜,果仁等食品的分选/检查 /p /li li p style=" text-align: justify " & nbsp 农业和植被分析或除草系统 /p /li li p style=" text-align: justify " & nbsp 包装检查,尤其是塑料包装物的印刷 /p /li li p style=" text-align: justify " 多层电子线路板检查 /p /li /ul p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Products/Flex-Eye-Concept/surgical.png" / 例如,越来越多的外科手术系统正在利用注入到血管或周围组织中并由激光激发的荧光化合物来辅助进行。荧光显示通过覆盖在外科医生的可见彩色图像上的区域来对病变处进行突出显示,从而起到指导手术的作用。系统是设计成突出显示周围的恶性组织还是血管内血液流动,可能需要使用具有不同波长的不同荧光团进行激发和反射。设计者通过对特定的波段的选择,使其系统在性能上区别于常见的多光谱配置。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Products/Flex-Eye-Concept/farming.png" / 同样,现代科技农业中,通过对NDVI(归一化植被指数)或NDRE(归一化差异红边)公式建立起来的算法,来进行杂草驱除或作物健康分析的系统,需要农业机械提供可见光波段和NIR波段的数据组合。这需要农业机械能从幼苗中识别杂草,或者从作物中标记需要额外灌溉水或肥料的作物。目前在基于标准波段的标准算法,仍需要不断开发定制新的算法以提高特定作物和环境条件的性能,来适应多种多样的作物生产方面的需求。此时,这些现代农业科技公司,就向JAI寻求特定多光谱波段方面的支持,可以通过定制,以使这些系统更准确,有效地获得所需的结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 类似的概念也可以应用于当前许多其他使用多光谱成像的应用程序,包括食品检查,药品,包装,电子产品等。 /p h3 style=" text-align: justify " Fusion Flex-Eye的在线配置器 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-indent: 2em " 作为可定制的产品,产品的制作和销售过程与JAI的标准Fusion系列型号或其他相机是不同的。首先客户需要定义自己需要Fusion系列Flex-Eye相机的技术要求,并将其提交给JAI,以从技术角度来确认是否可以完成制作。 /span & nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 于是JAI开发了一款 strong Flex-Eye在线配置器 /strong ,可以让客户轻松定义自己的技术要求,它把自定义选择所需波段过程可视化了。通过鼠标逐步点选完成对传感器分辨率,个数,黑白彩色等参数进行选择。直观的GUI界面可以帮助用户在简单的频谱图上进行拉伸或收缩,来完成对波段范围的选择。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/f577a45e-37c1-467f-b8a6-0ddf9da4f98d.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p h3 style=" text-align: justify " 有关Fusion Flex-Eye相机性能的更多信息 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Fusion系列的Flex-Eye系统订制出的棱镜相机具有与JAI的Fusion系列的标准型号相同的高性能。配备三个320万像素传感器的相机在全分辨率下能高达107fps运行,而两个320万像素传感器的双通道棱镜相机能以123fps的速度运行。对于具有三个160万像素传感器的棱镜相机,全分辨率下的最大速率为212fps,而对于两个160万像素传感器,更是达到了226fps的速度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 配备集成的自适应技术的10GBASE-T(10GigE)接口支持相机数据的大数据量要求,提供对NBASE-T(5Gbps和2.5Gbps)和传统1000BASE-T(1Gbps)的自动向下兼容低速以太网标准。除了8位输出之外,相机还可以提供10位和12位输出,并在多个传感器上既支持同步又支持非同步的操作模式。 /p
  • 滨松中国即将参展生物医学光子学与成像技术国际学术研讨会
    生物医学光子学与成像技术国际学术研讨会(PIBM)是亚洲地区规模最大的生物医学光子学国际盛会之一。1999年由华中科技大学在中国武汉创办,每两年一届,现已连续成功举办了十四届。本届盛会首次由海南大学主办,将于2021年12月2-4日在海南大学召开。PIBM旨在吸引来自不同学科领域的科学家、工程师和临床研究人员,探讨应用光学、光子学和成像技术等手段解决生物学与医学中的问题。会议范围涵盖基础研究、应用基础研究和应用示范,包括但不限于神经光子学、免疫光子学、农业光子学、分析生物光子学和转化生物光子学。在本次的研讨会中,滨松中国将重点关注脑神经高速成像应用。针对此应用,滨松可以提供用于fMOST高速荧光成像、超分辨成像等系统的sCMOS相机,用于共聚焦/双光子等应用的光电倍增管以及双色分光器、光源、空间光调制器等各类产品。欢迎大家前来参观交流。
  • 滨松光子学商贸(中国)有限公司夏休公告
    滨松光子学商贸(中国)有限公司(以下简称滨松中国)兹定于2012年8月11日至2012年8月19日进入夏休。 夏休期间,公司的总机电话、网站咨询等暂停使用,如有紧急事项请致电业务相关人员,其他事项请留言。留言请发送至邮箱hpc@hamamatsu.com.cn,或点击公司网站首页&ldquo 在线咨询&rdquo 图标,也可发送传真至010-65862866。我们将于2012年8月20日恢复正常工作,恢复工作后第一时间我们会与您取得联系。给您带来不便,敬请谅解。 非常感谢各位业界同仁对滨松中国的大力支持,滨松中国全体员工将更加努力工作,竭诚为您服务! 关于滨松中国可浏览链接http://www.hamamatsu.com.cn或拨打010-65866006咨询。
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