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    美國開發出生物友好型納米級光源

    據physorg網站日前日報告,美國能源部勞倫斯·伯克利國家實驗室和加州大學伯克利分校的研究小組開發出一種能夠在可見光譜范圍內發出相干光的生物友好型納米級光源。一旦該技術得到加強和改進,這種納米級光源的應用前景將十分廣闊,這些應用包括單細胞內窺鏡檢查、其它形式的“亞波長”生物成像技術、基于納米光子技術的集成電路和先進的新型計算機加密法。 該項目的主要研究員之一,化學家楊培東說:“我們利用個體納米線開發出了第一種無電極的,持續可調式相干光源,這種光源可以與生理環境相互兼容。”楊培東是納米科學界的權威人士,他在伯克利國家實驗室分子鑄造分部、材料科學分部和加州大學伯克利分校化學系身兼數職。“我們的試驗還表明,這種光源可以利用光學鑷子誘捕并操縱單一納米線,這種能力十分重要,它不僅可以應用于生物成像技術,還可以應用于納米光子集成電路。” 生物物理學家簡·里法茨是另一名主要的研究人員,他身兼伯克利國家實驗室物理生物科學分部和......閱讀全文

    海洋光學的光源產品

    用于海洋光學的光源產品氙燈泡擁有較長使用壽命,很少需要更換。 而其他燈泡,如氘燈和鎢鹵燈,往往需要更頻繁的更換。 不論您使用的是海洋光學哪一種光源,我們都有您所需的備用燈泡和燈產品。大多數光源都能保證方便快捷的野外換燈,但亦有例外情況需要廠商更換。 大部分燈及燈泡在出廠前都已作好預先調準,可直接安裝

    美國開發出生物友好型納米級光源

      據physorg網站日前日報告,美國能源部勞倫斯·伯克利國家實驗室和加州大學伯克利分校的研究小組開發出一種能夠在可見光譜范圍內發出相干光的生物友好型納米級光源。一旦該技術得到加強和改進,這種納米級光源的應用前景將十分廣闊,這些應用包括單細胞內窺鏡檢查、其它形式的“亞波長”生物成像技術、基于納米光

    美國開發出生物友好型納米級光源

    科學家開發出生物友好型納米級光源 可在可見光譜范圍內發出相干光   據physorg網站2007年6月28日報告,美國能源部勞倫斯·伯克利國家實驗室和加州大學伯克利分校的研究小組開發出一種能夠在可見光譜范圍內發出相干光的生物友好型納米級光源。一旦該技術得到加強和改進,這種納米級光源的應用前景將十分

    用于海洋光學的光源產品

    點擊查看大圖 售前技術咨詢: 400-623-2690 售后聯系信息: 021-62956600 產品介紹

    光學顯微鏡光源詳解

    ?在顯微鏡中所使用的zui簡單的光源是日光,可以通過一個反光鏡把日光反射入顯徽鏡中。這種反光鏡一面是平面,一面是凹面,凹面反光鏡多用于較低的放大倍數。這種日光源是很容易被利用的。但是日光是一種散射光,它不能在物體平面上成像,并且會在物體上引起大量的閃光,從而會降低像的反差。當然在低倍觀察時使用孔徑光

    光學顯微鏡光源詳解

    ?在顯微鏡中所使用的zui簡單的光源是日光,可以通過一個反光鏡把日光反射入顯徽鏡中。這種反光鏡一面是平面,一面是凹面,凹面反光鏡多用于較低的放大倍數。這種日光源是很容易被利用的。但是日光是一種散射光,它不能在物體平面上成像,并且會在物體上引起大量的閃光,從而會降低像的反差。當然在低倍觀察時使用孔徑光

    自動光學檢測系統光源及照明方式

      在AOI檢測系統中光源是十分重要的組成部分,直接影響著輸入數據質量的30%以及處理的速度,其中幾個主要的作用分別是:增強目標物體與背景的對比度;提高待測物體邊緣的清晰度;去除噪聲消除陰影等。這些效果在圖像處理的算法上體現的最為明顯,好的光源可以簡化軟件處理步驟,優化系統,提高準確度在機器視覺的檢

    光學體視顯微鏡的光源選擇

    體視顯微鏡性能可靠、操作簡便、使用方便、且外貌美觀、不僅可作教學示范、生物解剖做觀察分析、還有可作電子工業精密零件裝配、檢驗農業上的種種檢查等等。  冷光源:冷光源采用開關電源供電,整機體積較小,重量輕,效能高,具有穩壓輸出長期特性,使鹵素燈工作穩定,壽命增長,采取緩啟動措施有利于保護鹵素燈和電源自

    光學顯微鏡使用的傳統光源

    ITO由于其透明導電的特性可以作為觸摸屏可視區的線路,在不影響觀看的情況下,實現可視區下的線路導通。但ITO區域與非ITO區域由于折射率不同在未經處理時肉眼仍能分辨出,此時通過濺鍍消影層(IM),盡量使兩個區域的折射率接近,即ITO區反射率和非ITO反射率滿足以下條件,人眼就不會察覺出ITO線路。光

    電光源生物顯微鏡光學原理

    電光源生物顯微鏡光學原理 ? ?一. 折射和折射率光線在均勻的各向同性介質中,兩點之間以直線傳播,當通過不同密度介質的透明物體時,則發生折射現像,這是由于光在不同介質的傳播速度不同造成的。當與透明物面不垂直的光線由空氣射入透明物體(如玻璃)時,光線在其介面改變了方向,并和法線構成折射角。 ? 二.

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