日前,北京理工大學光電學院王涌天教授、劉越教授團隊成員徐怡博教授與來自谷歌公司和美國萊斯大學研究人員合作,開發了一種具有優異壓縮比和吞吐量的基于單像素光電探測器的高光譜視頻成像系統
2024-03-15 09:40:00114 分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術原理主要有受激發射損耗顯微鏡技術和光激活定位顯微鏡技術。 管中亦可窺豹——受激發射損耗顯微鏡 傳統光學
2024-03-15 06:35:4170 對引導星的依賴給顯微鏡成像細胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題。科學家們利用圖像處理算法開發了無引導星的自適應光學系統,但這些系統可能會因結構復雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:4254 昊量光電新推出法國ARGOLIGHT公司生產的耐用型熒光顯微鏡校準載玻片,用于熒光顯微鏡的標定和光路對準。獨創的顯微鏡標定技術和光路對準得益于將亞納米級三維/二維圖案嵌入到載玻片的技術,且圖案不會
2024-03-05 08:18:5465 超聲成像(USI)和光學成像(OI)傳感器因其簡單、安全及高成本效益,非常適合傳感器融合應用。
2024-02-29 09:47:54181 用于材料科學領域的共聚焦顯微鏡,基于光學共軛共焦原理,其超高的空間分辨率和三維成像能力,提供了全新的視角和解決方案。工作原理共聚焦顯微鏡通過在樣品的焦點處聚焦激光束,在樣品表面進行快速點掃描
2024-02-20 09:07:510 共聚焦顯微鏡在材料學領域應用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結構和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設計。
2024-02-18 10:53:13224 光電二極管的光電流關系的細節將根據二極管的偏置條件而變化。這是光伏模式和光電導模式之間區別的本質:在光伏實施中,光電二極管周圍的電路使陽極和陰極保持相同的電位;換句話說,二極管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:36201 拓撲材料因其獨特的電子能帶結構而表現出新穎的光電現象。拓撲材料在線偏振光和圓偏振光下產生顯著的光電流。這些現象分別被稱為線性光電流效應(LPGE)和環形光電流效應(CPGE)。
2024-01-31 11:41:42251 基于 蔡司 全系列電子顯微鏡的原位液體電化學顯微解決方案具有在真實液氛下的高分辨成像、多模態全面表征以及靈活擴展的創新優勢。本期分享液氛SEM的原位多模態分析方法,以及高分辨成像的全新案例。 創新
2024-01-30 14:22:07137 光電成像和光電顯示的主要區別在于它們的工作原理和應用目的。光電顯示器件的分類包括LED/LCD、OLED、TN、VA、IPS等。
2024-01-28 16:23:10901 近期,國防科技大學理學院楊俊波教授團隊和計算機學院王耀華教授團隊、西南大學吳加貴教授團隊提出基于光電計算融合的超構透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02183 。 1月9日-12日,美國拉斯維加斯迎來了一年一度的科技界“春晚”——CES國際消費類電子產品展覽會。作為全球最大、最具影響力的消費電子和科技產品展覽之一,CES匯聚了世界各地的頂尖科技廠商和最新技術。作為紅外熱成像領軍者,艾睿光電攜多款紅外熱成像產品亮相,為全球客戶帶來最新紅外解決方案,引領紅外新潮流。
2024-01-12 11:22:40414 恰好相反,分別從管腳3 流向管腳4,從管腳6流向管腳7.?對著仿真電路圖,可以看到,這樣才是光電流流動的方向。怎么樣,是不是出乎意料之外??另外,需要說明的是,接收光電管的光電流的產生是不需要外部施加電壓
2024-01-10 10:12:39
由于電子在空氣中行進的速度很慢,所以必須由真空系統保持電鏡的真空度,否則,空氣中的分子會阻撓電子束的發射而不能成像。用兩種類型的真空泵串連起來獲得電子顯微鏡鏡筒中的真空,當電子顯微鏡啟動時,第一
2024-01-09 11:18:33165 結構照明顯微鏡(SIM)具有成像速度快、侵入性小、分辨率超高、具有光學切片成像能力等優點,在生物學研究中得到了廣泛的應用。然而,使用空間光調制器(SLM)進行條紋投影的傳統SIM通常具有有限的成像視野。
2024-01-07 14:14:17227 共聚焦顯微鏡可以在非常小的區域內進行高分辨率成像,用途廣泛。特別在材料科學研究中,適合用于觀察材料的表面形貌結構。中圖共聚焦顯微鏡以針孔共聚焦技術為原理,廣泛用于半導體制造及封裝工藝檢測中,對大傾角的產品有更好的成像效果,在滿足精度情況下使用場景更具有兼容性。
2023-12-26 11:48:15161 參數及其測量方法。 一、光電二極管的特性參數 光電流(IL):光電二極管的主要輸出電流,它是由光能轉化為電子的釋放而產生的電流。光電流的大小與光功率和光電二極管的響應特性有關。 最大光電流(ILmax):在特定條件下,光
2023-12-22 14:03:34459 工業顯微CT機X射線微焦點斷層掃描系統-XradiaContextmicroCT是一款大觀察視野、無損3DX射線微焦點計算斷層掃描系統,現已加入蔡司X射線成像產品組合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27219 光電探測器的性能指標主要由量子效率、響應度、光電流,暗電流和噪聲等指標組成。
2023-12-06 16:59:431231 活檢測領域,如大氣檢測、水質,都具有非常廣泛的應用。 隨著二維材料研究的蓬勃發展,其材料性能及器件工作機制都與傳統半導體材料和器件有很大差異,光電流成像顯微系統成為研究材料性能和檢測材料光電流強度分布的重要設備,既
2023-11-30 15:33:12151 《揮發性有機物泄漏檢測紅外成像儀(OGI)技術要求及監測規范》于2023年11月18日在江西·吉安正式發布。作為團體標準副主編單位,艾睿光電全程參與并大力支持該團標的編制工作,推動紅外熱成像在氣體
2023-11-30 08:05:55307 光信號打在光電二極管上產生光電流,然后經互阻放大器放大,但是由于產生的是光電流,所以輸入光電流信號的直流偏置就必須消掉,這樣有利于防止輸出電壓信號峰值失真,請問怎么設計消直流電路?
2023-11-24 08:14:41
電子發燒友網站提供《在光電流應用中來補償電流反饋放大器.pdf》資料免費下載
2023-11-23 14:58:110 焦深,對成像系統來講指在其焦點附近像可保持相對清晰的范圍;對于聚焦透鏡來講指其聚焦光斑可被用于照明的光軸方向的范圍。焦深決定了圖像深度信息的獲取。
2023-11-22 18:22:311120 應用AD8015對光電流進行跨阻放大,需要單端輸出,6、7引腳怎么處理?
2023-11-22 06:52:23
在測量微電流時,由于電流的正負都可能出現,進行I-V轉換后,電壓也是正負都可能出現,我的芯片是ADUCM360,它的內置AD只能測量正電壓,怎樣才能測量正負微電流呢?我運放 用的是AD8605,求測量正負電流的電路圖
2023-11-22 06:25:31
共聚焦顯微鏡具有高分辨率和高靈敏度的特點,適用于多種不同樣品的成像和分析,能夠產生結果和圖像清晰,易于分析。這些特性使共聚焦顯微鏡成為現代科學研究中的重要工具,同時為人們解析微觀世界提供了一種強大
2023-11-21 09:21:030 光電檢測電路中,光電二極管出來具是有直流偏置的交流電流信號,IV轉換時,怎么先將直流項去除。光電模式為光伏模式,二極管工作在無偏壓模式。
2023-11-21 06:53:29
近年來,二維材料在納米光電子器件中的潛在應用前景已經在理論和實驗中得到了證實。PGE (Photogalvanic effect) 效應能夠在不施加偏置電壓或不構建p-n結情況下產生光電流
2023-11-13 15:40:58308 如今,不僅有能放大幾千倍的光學顯微鏡,也有能放大幾十萬倍的電子顯微鏡,讓我們對生物體的生命活動規律有了更深入的了解。普通中學生物教學大綱中規定的實驗絕大部分都是利用顯微鏡來完成的,因此顯微鏡的性能是觀察好實驗的關鍵。
2023-11-07 15:23:26797 在現代工業領域,激光共聚焦顯微鏡扮演著至關重要的角色。這種高端顯微鏡不僅能夠提供高清晰度的成像效果,還能夠實現高倍率的變焦功能。然而,由于市場上品牌和型號眾多,如何選擇一款適合自己需求的激光共聚焦顯微鏡?
2023-11-07 09:34:15509 透射電鏡圖像分為試樣的顯微像和衍射花樣,這兩種像分別為不同電子成像,前者是透射電子成像,后者為散射電子成像。
2023-10-31 14:53:50677 博格科技是一家專注于顯微鏡加工和檢驗領域的高科技儀器制造公司,開發了精密光學儀器,2D/2.5D/3D直寫光刻機、3D顯微鏡、磁光設備以及光電流光譜設備,研究產品系列。廣泛應用于科學研究要求,掩模版制造,先進封裝,mems制造等測試及加工領域。
2023-10-11 11:21:42740 體內顯微成像是內窺鏡下判斷腫瘤邊界范圍及治療干預的重要手段,但受限于復雜腔內環境,尚無比較好的腔內超分辨成像解決方案。
2023-10-10 16:40:51469 中圖儀器VT6000系列共聚焦顯微鏡3D光學成像系統在測量漸變較大的高度時,跟其他方法相比,可以更精確量測物體高度,建立3D立體影像。它以共聚焦技術為原理,結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
敏矽微電子Cortex-M0學習筆記03——時鐘系統設計例程
2023-09-26 17:06:21420 弛豫穿過弛豫區,后又在聲子輔助下隧穿通過隧穿區。由于吸收區的兩側存在阻擋空穴的弛豫區和阻擋電子的隧穿區,因而光生載流子只能向弛豫區單方向移動,即使在沒有外加偏置電壓的條件下也能產生光電流,實現光伏效應。
2023-09-25 14:08:23390 本文將圍繞掃描噪聲顯微鏡(SNoiM)技術的實驗原理及其應用,詳細介紹如何通過自主研制的紅外被動近場顯微鏡,突破紅外熱成像的衍射極限限制,實現納米級紅外溫度成像。
2023-09-22 10:16:21287 掃描透射電子顯微鏡(Scanning Transmission Electron Microscope,簡稱STEM),是在TEM成像技術上發展起來的一種電子顯微成像技術
2023-09-19 11:24:512514 VT6000激光共聚焦顯微成像儀是一款用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的檢測儀器。主要由顯微鏡光學系統、掃描裝置、激光光源、檢測系統四部分組成。儀器整體結構簡單,由一臺輕量化的設備主機
2023-09-06 14:30:04
作為艾睿光電經典高性能紅外熱成像機芯,FT系列為行業客戶強勢賦能:提供了多種紅外分辨率可選、豐富的定焦及連續變焦鏡頭組、多種易用的數字視頻/網絡視頻接口、復雜環境優越的可靠性......艾睿光電持續推動紅外機芯產品升級,重磅發布FTⅡ S紅外熱成像機芯。
2023-09-06 10:46:32564 密切相關。在PN結外加正向偏壓的情況下,暗電流隨外加電壓增大而急劇增大,遠大于光電流,因此加正偏壓無意義。在PN結外加反向偏壓的情況下,暗電流隨反向偏壓升高而增加。
這些噪聲源的成因可以歸結為物質的光電效應以及熱效應等,具體取決于光電探測器的設計和工作環境。
2023-09-01 17:05:31
反射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.6mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 10:09:41
反射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.6v@@光電流:0.25-0.44mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@安裝方式:正貼
2023-08-29 09:48:33
反射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.2mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:47:06
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.5mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:40:09
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.6v@@光電流:8.0-20mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:38:49
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.5-0.95mA@@功率:75mW@@工作溫度:-25~+85℃@@插件
2023-08-29 09:33:05
產品介紹—— 采用優異的光學系統,視場清晰范圍更加寬廣,任意倍率下都能保持優質明亮的成像,是現代電子工業檢測及設備配套的首選。適用于PCB、LCD、IC的裝配和檢測。 體式顯微鏡參數表 ——
2023-08-28 16:22:57
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.6v@@光電流:0.5mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:21:36
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.6v@@光電流:0.5-10mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:11:36
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.5mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:57:04
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.5mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:39:55
對射式光電開關@@峰值波長:940nm@@正向電壓:1.2-1.5v@@光電流:0.2-5mA@@功率:75mW@@工作溫度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:34:39
(鏡頭的放大倍數),使成像更清晰細致。
**3、激光共聚焦顯微鏡使用的是探測元件是高靈敏度的光電倍增管,對微弱的熒光信號可以呈現出很高的靈敏度,并且還可以通過縮小激發范圍并使用光學切片來消除背景噪聲
2023-08-22 15:19:49
電池材料的二維顯微成像與表征 ? 光學顯微鏡起源于17世紀,利用可見光的波長放大物體,達到微米級分辨率,廣泛應用于生命科學、材料科學等領域。在電池領域,可以觀察電極結構,檢測電極缺陷和鋰枝晶的生長
2023-08-22 13:41:06323 VT6000激光共聚焦顯微鏡采用了激光掃描技術,具有的大光學孔徑(顯微鏡接收到樣品發出的光的能力)和高數值孔徑物鏡(鏡頭的放大倍數),使成像更清晰細致。
2023-08-22 09:09:23527 光學顯微鏡起源于17世紀,利用可見光的波長放大物體,達到微米級分辨率,廣泛應用于生命科學、材料科學等領域。在電池領域,可以觀察電極結構,檢測電極缺陷和鋰枝晶的生長,為電池研發提供有價值的數據。然而
2023-08-16 14:03:49225 摘要:艾睿光電重磅發布 Micro Ⅲ Lite超小體積、超低重量、微型高性能紅外熱成像機芯。
2023-08-16 13:10:18407 艾睿光電重磅發布MicroⅢLite系列超小體積、超低重量、微型高性能紅外熱成像機芯。MicroⅢLite系列機芯分為測溫型和成像型,分辨率涵蓋384×288/640×512/1280×1024
2023-08-16 11:51:27639 摘要:艾睿光電重磅發布?Micro Ⅲ Lite超小體積、超低重量、微型高性能紅外熱成像機芯。 櫻桃大小輕至3.5g:艾睿光電?Micro Ⅲ Lite紅外熱成像機芯重磅發布!?Micro
2023-08-16 11:20:01231 共聚焦顯微鏡是一種重要的顯微鏡技術,它可以提供高分辨率和三維成像能力,對材料科學等領域具有重要意義。三維成像原理由LED光源發出的光束經過一個多孔盤和物鏡后,聚焦到樣品表面。之后光束經樣品表面反射
2023-08-15 10:52:36583 概述 光學成像在理論研究和日常生活中都發揮了重要的作用。傳統的光學成像方式是對光場強度分布測量,是通過光場的一階關聯信息(強度與位相)來獲得物體的信息,如顯微鏡、照相機、望遠鏡等。散射成像又稱
2023-08-11 11:43:30392 隨著超精密加工技術的不斷進步,各種微納結構元件廣泛應用于超材料、微電子、航空航天、環境能源、生物技術等領域。其中超精密3D顯微測量技術是提升微納制造技術發展水平的關鍵,中圖儀器自主研發的白光干涉掃描
2023-08-04 16:12:06
許多光學顯微鏡應用,特別是涉及熒光成像的應用,需要波長辨別,要么過濾寬帶照明源,要么過濾到達相機的圖像。虹科柔性波長選擇器(FWS)是一種新型波長濾波設備,提供了波長和帶寬雙調節,極具靈活性和高精度,為照明和圖像濾波提供了優勢的組合,可以作為顯微鏡的小型設備進行封裝。
2023-08-03 10:17:53278 在相同物鏡放大的條件下,共焦顯微鏡所展示的圖像形態細節更清晰更微細,橫向分辨率更高。如同為微納檢測的利器,共聚焦擅長微納級粗糙輪廓的檢測,能夠提供色彩斑斕的真彩圖像便于觀察。 
2023-08-02 13:42:23
能夠保證高分辨率的同時也能夠實現快速成像。2、蔡司優異的光學系統和可靠部件讓用戶有效率地進行各種應用。3、搭配ConfoMap軟件——蔡司版本的Mountains-
2023-07-12 14:40:13423 3D成像技術實現了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統可以更快,更準確地檢查生產現場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結構測量最為
2023-07-06 13:24:240 基于此,王中陽團隊提出了新型的單次曝光定量相位顯微技術,稱為BIFT(Bandlimited Image and its Fourier Transform)顯微鏡。科研人員在傳統光學顯微鏡上引入分束器和傅里葉透鏡,同時采集顯微物體的像以及透鏡變換后的傅里葉像。
2023-06-27 14:54:28269 共聚焦顯微鏡系統所展現的放大圖像細節要高于常規的光學顯微鏡。傳統光學顯微鏡上常配備靈敏度較低的CCD相機來采集圖像,對于低照度的光,如熒光無法探測到,而共聚焦顯微鏡系統使用的探測元件是高靈敏度
2023-06-13 10:53:26
測量顯微鏡是用于測量精密零件的長度和角度的儀器,廣泛用于計量室,生產線及科學研究等部門。
2023-06-09 11:49:48854 ? 相機的作用說白了就是將顯微鏡光路所放大的像顯示出來。在顯微鏡領域有一個專業術語叫做Field Number(以下簡稱FN),用來表征顯微鏡所成像平面(是一個圓形區域)的直徑,這個像通過顯微
2023-06-09 06:50:47289 在材料生產檢測領域中,共聚焦顯微鏡所展現的放大圖像細節要高于常規的光學顯微鏡。傳統光學顯微鏡上常配備靈敏度較低的CCD相機來采集圖像,對于低照度的光,如熒光無法探測到,而共聚焦顯微鏡系統使用的探測
2023-06-06 13:39:27
艾睿光電攜帶全系列熱成像產品及全場景熱成像解決方案亮相2023北京安博會。
2023-06-02 14:14:33436 激光共聚焦顯微鏡主要采用3D捕獲的成像技術,它通過數碼相機針孔的高強度激光來實現數字成像,具有很強的縱向深度的分辨能力。原理共焦顯微鏡裝置是在被測對象焦平面的共軛面上放置兩個小孔,其中一個放在光源
2023-05-31 14:21:533017 應用案例Moku:Pro簡化雙色受激拉曼散射顯微鏡實驗介紹在華盛頓大學,研究人員致力于雙色受激拉曼散射(SRS)顯微鏡技術研究開發化學成像工具,用于早期癌癥檢測和了解神經退行性疾病進展。實驗裝置通常
2023-05-31 09:42:02213 的分辨率,實現多重熒光的同時觀察并可形成清晰的三維圖像等優點。 中圖儀器VT6000共聚焦顯微鏡超高清三維形貌成像系統以轉盤共聚焦光學系統為基礎,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
顯微光譜測試系統 1.輕松實現具有微米級空間分辨率的顯微熒光光譜。 2.簡單方便的擴展功能與設計精巧的可選模塊。 3.可實現微米級樣品的反射光譜,透射光譜、熒光光譜,熒光壽命,拉曼光譜等光譜分析測試
2023-05-24 07:17:23286 在材料生產檢測領域中,共聚焦顯微鏡在陶瓷、金屬、半導體、芯片等材料科學及生產檢測領域中也具有廣泛的應用。 中圖儀器VT6000系列共聚焦3D成像顯微鏡系統以共聚焦技術為原理,通過系統
2023-05-22 10:37:45
產品介紹—— 點光譜共焦測量顯微系統是一種可達次級微米級的非接觸式位移量測系統,對于表面漫反射或鏡反射之物體乃至透明材質皆可測量其位移或厚度,基于出光與回傳訊號路徑同軸之特徵,點光譜共焦
2023-05-16 15:46:34
傳統雙光子顯微鏡使用“點掃描”的方案對三維樣本進行掃描,類似于共聚焦熒光顯微鏡,由于雙光子成像的非線性效應使其能夠獲得數倍于單光子成像的穿透深度。例如,雙光子顯微鏡在小鼠大腦皮層的最大穿透深度可以達到1 mm。
2023-05-15 15:28:43560 光電流量計在咖啡機設備中的應用越來越受歡迎,因為它們可以精確測量咖啡的流量,從而確保每杯咖啡的口感和質量一致。 傳統的咖啡機通常使用機械流量計來測量咖啡的流量。然而,這種方法存在幾個問題:首先,機械
2023-05-12 14:22:19335 光電二極管的基本輸出是從陰極流過器件到陽極的電流,與照度大致成線性比例。(不過請記住,光電流的大小也受入射光波長的影響——在下一篇文章中將對此進行更多介紹。)光電流通過串聯電阻或電流轉換為電壓以進行進一步的信號處理- 電壓放大器。
2023-05-05 17:43:17624 VT6000系列共聚焦顯微鏡具有優異的光學分辨率,通過清晰的成像系統能夠細致觀察到晶圓表面的特征情況,例如:觀察晶圓表面是否出現崩邊、刮痕等缺陷。電動塔臺可以自動切換不同的物鏡倍率,軟件自動捕捉特征邊緣進行二維尺寸快速測量,從而更加有效的對晶圓表面進行檢測和質量控制。
2023-05-05 17:39:420 光電流 ? 光電二極管的基本輸出是從陰極流過器件到陽極的電流,與照度大致成線性比例。(不過請記住,光電流的大小也受入射光波長的影響——在下一篇文章中將對此進行更多介紹。)光電流通過串聯電阻或電流
2023-05-02 11:09:441082 VT6000共聚焦顯微鏡廣泛應用于半導體制造及封裝工藝,能夠對具有復雜形狀和陡峭的激光切割槽的表面特征進行非接觸式掃描并重建三維形貌。清晰的成像系統能細致觀察晶圓表面是否出現崩邊、刮痕等缺陷。
2023-04-28 15:57:22450 VT6000共聚焦顯微鏡廣泛應用于半導體制造及封裝工藝,能夠對具有復雜形狀和陡峭的激光切割槽的表面特征進行非接觸式掃描并重建三維形貌。清晰的成像系統能細致觀察晶圓表面是否出現崩邊、刮痕等缺陷。
2023-04-28 09:19:55654 什么是受激拉曼散射顯微鏡?受激拉曼散射(SRS)顯微技術是一種相對較新的顯微技術,是一種相干拉曼散射過程,允許使用光譜和空間信息進行化學成像,由于相干受激發射過程能
2023-04-21 10:29:04310 近年來,超分辨成像技術憑借突破傳統顯微鏡的分辨率極限,為生物學家提供了一種從活細胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 10:39:35346 隨著二維材料研究的蓬勃發展,其材料性能及器件工作機制都與傳統半導體材料和器件有很大差異,光電流成像顯微系統成為研究材料性能和檢測材料光電流強度分布的重要設備,既可以用于測量光電材料的光電響應信號
2023-04-10 07:26:14306 光耦合器一般由兩部分組成: 光的發射、光的接收 。輸入的電信號驅動發光二極管(LED),使之940nm或850nm 波長的紅外光,被光接受器接收而產生光電流,再經過進一步放大后輸出。這就完成了電—光—電的轉換。
2023-04-04 09:35:56724 我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以將光電二極管直接連接到芯片(通過電流到數字或模數轉換器),而不必在我的電路中加入運算放大器。我期望大約 30 - 150 nA 的光電流。
2023-04-04 07:25:41
據麥姆斯咨詢報道,近期,北京理工大學光電成像技術與系統教育部重點實驗室科研團隊在《紅外與激光工程》期刊上發表了以“Time-of-Flight透散射介質成像技術綜述”為主題的文章。該文章第一作者為王霞副教授,主要從事光電成像技術和光電檢測技術方面的研究。
2023-03-27 10:42:54979 共聚焦顯微鏡主要采用3D捕獲的成像技術,它通過數碼相機針孔的高強度激光來實現數字成像,具有很強的縱向深度的分辨能力。 中圖儀器VT6000顯微共聚焦成像以共聚焦技術為原理、結合精密Z向掃描
2023-03-24 15:46:01
帶通光學濾光片消雜濾光片濾波片雙光子熒光顯微 上海屹持光電推出專用帶通光學濾光片,性能好、性價比高,可根據用戶需求定制。可用于雙光子顯微成像
2023-03-23 09:51:10
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