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  • 使用技巧繞過顯微鏡的衍射極限

    來自德累斯頓和維爾茨堡的物理學家們使用小點來移動桿表面 - 以解決光學顯微鏡的分辨率限制問題。使用他們的新方法,它使用生物電機和熒光納米粒子,他們產生超高分辨率的圖像。 常規光學顯微鏡的分辨率由光衍射的基本物理原理不限于光的大約一半的波長:如果兩個對象之間的距離小于這所謂的“衍射極限”,它們可以光學不能彼此分離 - 圖片顯得模糊。對于在幾納米范圍內的表示,因此簡單的光學顯微鏡是不夠的。 巨大的努力解決方案? 出于這個原因,全世界的科學家過去已經開發了精心設計的概念,以規避衍射極限,從而提高分辨率。然而,為此所需的技術努力是相當大的,并且通常需要高度專業化的顯微鏡組件。特別是,近場光場的測量仍然是一個巨大的挑戰,因為它們如此強大的本地化以至于不能將波發送到遠處的探測器。 但是,Julius-Maximilians-Universit?tWürzburg(JMU)和德累斯頓工業大學的物理學家已經表明,可以用更少的努力......閱讀全文

    突破衍射極限,還看“近場光學”!

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499626.shtm

    使用技巧繞過顯微鏡的衍射極限

     出于這個原因,全世界的科學家過去已經開發了精心設計的概念,以規避衍射極限,從而提高分辨率。然而,為此所需的技術努力是相當大的,并且通常需要高度專業化的顯微鏡組件。特別是,近場光場的測量仍然是一個巨大的挑戰,因為它們如此強大的本地化以至于不能將波發送到遠處的探測器。  但是,Julius-Maxim

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    凝膠色譜儀的排阻極限和滲透極限

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    凝膠色譜儀是以多孔性物質(凝膠)作為固定相,樣品分子受固定相孔徑大小的影響而實現分離。小分子可以擴散到凝膠空隙中通過,出峰最慢。中等分子只能通過部分凝膠空隙,中速通過。大分子被排斥在外,出峰最快。溶劑分子最小,在最后出峰。排阻極限是指不能進入凝膠色譜柱凝膠空隙內的最小分子分子量。所有分子量大于排阻極

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    極限視角的概念

    中文名稱極限視角英文名稱limiting angular subtense定  義激光源或是漫反射對觀察者眼睛所成的視角,它用以區分是束內觀察還是對擴展源觀察。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光安全(三級學科)

    極限視角的定義

    中文名稱極限視角英文名稱limiting angular subtense定  義激光源或是漫反射對觀察者眼睛所成的視角,它用以區分是束內觀察還是對擴展源觀察。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光安全(三級學科)

    極限孔徑的定義

    中文名稱極限孔徑英文名稱limiting aperture定  義最大圓形區域,可以計算通過該圓域輻射的平均輻照度及平均輻照量。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光安全(三級學科)

    極限氧指數儀

      1.1 測試原理   極限氧指數測試儀是將O2和N2混合后,測量剛好維持試樣燃燒所需要的低氧濃度(摩爾濃度).本儀器利用質量流量控制器,準確控制O2/N2的流量,通過混合室混合,充分保證濃度控制的準確性,采用英國順磁氧傳感器,配合檢測O2濃度,性能良好.針對準確度要求較高的試驗用戶制造,也可滿

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    中文名稱極限孔徑英文名稱limiting aperture定  義最大圓形區域,可以計算通過該圓域輻射的平均輻照度及平均輻照量。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光安全(三級學科)

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    極限氧指數儀

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    突破手性結構的極限

      密歇根大學領導的一個研究小組已經證明,由納米粒子自我組裝的微米級"領結"可以形成一系列精確控制的卷曲形狀。這一進展為簡單地創造與扭曲的光線相互作用的材料鋪平了道路,從而帶來在機器視覺和藥品生產方面的新應用。  雖然生物學中充滿了像DNA這樣的扭曲結構,被稱為手性結構,但扭曲的程度是被鎖定的--試

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    1.1 測試原理極限氧指數測試儀是將O2和N2混合后,測量剛好維持試樣燃燒所需要的低氧濃度(摩爾濃度)。本儀器利用質量流量控制器,控制O2/N2的流量,通過混合室混合,充分保證濃度控制的準確性,采用英國順磁氧傳感器,配合檢測O2濃度,性能良好。針對準確度要求較高的試驗用戶制造,也可滿足一般用戶需求。

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