
- 2025-03-11 10:30:39納米光參量震蕩激光器
- 納米光參量震蕩激光器是一種利用納米光子學原理,通過非線性光學效應實現光參量震蕩的激光器。它利用光學非線性介質,將一束光轉換為兩束不同頻率的光,實現光參量放大或震蕩。相比傳統激光器,納米光參量震蕩激光器具有更高的光子效率和更寬的頻率覆蓋范圍,能夠實現更精細的光學操控和傳感。此外,其納米尺度結構還使其具有獨特的光學性能和功能,如表面增強拉曼散射、納米成像等,在生物醫學、材料科學等領域有廣泛應用前景。
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納米光參量震蕩激光器資訊
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- 電子科技大學相控陣天線及微波通信綜合實驗平臺采購項目 招標項目的潛在投標人應在中航招標網數智采購運營平臺(https://www.avicbid.com/)獲取招標文件,并于2025年03月20日 1
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- 預算99.2萬元 哈爾濱工程大學 采購納米光參量震蕩激光器
- 哈爾濱工程大學納米光參量震蕩激光器采購項目 招標項目的潛在投標人應在按本公告第三部分規定方式獲取招標文件,并于2025年03月14日 14點00分(北京時間)前遞交投標文件。
納米光參量震蕩激光器產品
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- 光參量振蕩器(OPO激光器)
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- 光梳激光器
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- 1~4um飛秒光參量振蕩器(OPO)
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- 單腔雙光梳激光器
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納米光參量震蕩激光器問答
- 2022-08-22 11:23:56學習震蕩混勻器的使用方法
- 震蕩混勻器主要對那些化學反應較大、溶液又較少、溶液均勻速度又要快,且只能用于試管、比色管、中小三角瓶的實驗,提供了較理想的工具,該儀器不僅解決了攪拌器不能 解決的問題,又節省了大量的科研時間,同時使用效果既快又準確. 是大中院校、環保、科研、衛生、防疫、石油、冶金化工、糧食等單位的實驗時、化驗人員比較理想實用的儀器。 使用方法: 1、在轉速范圍內中速使用,能延長儀器的使用壽命。 2、儀器應放置在較牢固的工作臺上,環境應清潔整齊,溫度適中,通風良好。 3、使用儀器前,應將調速旋鈕置于較小位置。 4、試瓶裝在儀器內,工作時應保持平衡,避免產生較大的振動。 5、選擇定時,將定時器旋紐調至“定時”或常開ON位置。 6、接通電源,指示燈亮,緩慢調節調速旋鈕,升至所需轉速。 7、每次停機前,必須將調速旋鈕置小位置。再將定時器置于“零”位,切斷電源。
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- 2025-02-01 15:10:15生物顯微鏡是不是光透
- 生物顯微鏡是不是光透 生物顯微鏡作為現代科學研究中必不可少的工具之一,對于觀察微觀生物體和組織結構具有重要意義。許多人在使用生物顯微鏡時,會遇到一個問題——生物顯微鏡是否光透?本文將深入探討這個問題,從生物顯微鏡的工作原理、光學特性以及如何影響觀察結果的角度進行分析,幫助讀者理解生物顯微鏡是否具備“光透”特性,以及其在不同應用中的作用和局限性。 一、生物顯微鏡的工作原理 生物顯微鏡是一種使用可見光和鏡頭來放大物體的工具。其核心原理是通過透過樣本的光線折射和聚焦,來觀察物體的細節。顯微鏡的光源(如白光或LED光源)通過載物臺下方照射樣本,經過透鏡系統放大并通過目鏡呈現給觀察者。這一過程的關鍵在于光的透過性,也就是是否能有效地通過樣本并產生清晰的成像。 二、光透特性與樣本類型的關系 “光透”是指光線是否能夠穿透樣本并形成足夠的圖像質量。在不同的生物顯微鏡中,這個特性與樣本的透明度和顯微鏡的光學系統密切相關。對于透明的樣本(如水生生物、薄切的組織樣本等),生物顯微鏡中的光源能夠有效穿透樣本,并通過光學系統放大圖像。對于不透明或較厚的樣本(如某些動物組織或細胞),光線可能無法完全穿透,導致圖像質量下降。 三、顯微鏡光學系統的影響 生物顯微鏡的光學系統,尤其是鏡頭、物鏡以及光源的質量,會直接影響光的透過性和成像效果。高質量的物鏡和鏡片能有效地收集和聚焦透過樣本的光線,從而提高圖像的清晰度。低質量的光學系統可能會導致光的散射或吸收,使得圖像失真或變得模糊。顯微鏡中不同的觀察模式(如明場顯微鏡、相差顯微鏡、熒光顯微鏡等)也會影響光的利用效率。 四、光透性對不同觀察模式的影響 在生物顯微鏡中,光透性會隨著使用的觀察模式而變化。例如,在明場顯微鏡中,光線直接穿透樣本并被樣本表面反射,這要求樣本具有較高的透明度。相反,在相差顯微鏡中,光并不直接穿透樣本,而是通過干涉原理增強樣本中的結構差異,這使得即使是稍微不透明的樣本也能清晰呈現。對于熒光顯微鏡,光透性并不是的影響因素,熒光染料的選擇和樣本的處理方式也同樣重要。 五、總結 生物顯微鏡的光透特性依賴于多個因素,包括樣本的透明度、顯微鏡的光學系統、觀察模式的選擇等。在透明樣本中,生物顯微鏡能夠較好地實現光透效果,提供清晰的圖像,而在不透明或厚重樣本中,可能會遇到光透性不足的問題。在選擇顯微鏡時,考慮樣本類型和顯微鏡的光學性能是非常重要的。要確保觀察結果的精確性,必須根據不同的實驗需求,選擇合適的顯微鏡及觀察模式。
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- 2025-06-04 11:15:17光生物反應器怎么使用
- 光生物反應器是現代生物工程技術中重要的一項創新設備,廣泛應用于各種生物反應過程,尤其是在微生物培養、藻類生長及藥物合成等領域。它通過光照的方式促進生物體的生長與代謝,能夠提高生產效率并且優化能源利用。本文將深入探討光生物反應器的工作原理、應用范圍以及如何正確使用這一設備,以幫助相關領域的研究人員和工程技術人員更好地理解和應用光生物反應器。 一、光生物反應器的工作原理 光生物反應器通過提供適宜的光源和環境條件,促進光合微生物或植物的生長與代謝。這些微生物通過光合作用,將光能轉化為化學能,進而支持其生長和繁殖。反應器內部通常會配置光源、溫控裝置、通氣系統以及攪拌系統,以確保反應條件的穩定性。光生物反應器的設計通常具有高度的可調性,以適應不同的生物過程需求。 二、光生物反應器的主要類型 目前常見的光生物反應器有幾種主要類型,包括管式反應器、平板反應器和旋轉生物反應器等。每種類型的光生物反應器都有其獨特的優勢和適用范圍。例如,管式反應器通常適用于大規模的藻類培養,具有較好的光照分布和較高的氣體交換效率;平板反應器則常用于實驗室規模的小型培養,操作簡便,容易調整;而旋轉生物反應器則能提供更均勻的培養環境,適用于需高效光照和通氣的細胞培養。 三、如何正確使用光生物反應器 使用光生物反應器時,首先需要選擇合適的微生物或植物種類,并確保培養條件滿足其生長需求。光源的選擇和布置非常關鍵,適宜的光強和光譜范圍能夠顯著提高光合作用效率。溫控系統也至關重要,需要根據培養物的生長要求,調節反應器內的溫度,以確保其在佳溫度范圍內生長。 反應器的攪拌和氣體交換系統也需要調整到合適的水平,以確保培養物得到足夠的氧氣供應,避免因氧氣不足而影響生長和代謝。要定期檢查反應器的工作狀態,及時清潔和更換光源,以保證系統長時間穩定運行。 四、光生物反應器的應用領域 光生物反應器的應用領域廣泛,尤其在藻類培養和微生物工程中,已經取得了顯著的成果。在藻類培養中,光生物反應器能夠提供穩定的光照和營養供給條件,促進藻類的生長并用于生物燃料生產、廢水處理等。光生物反應器在生物制藥、食品工業和農業中也有著重要的應用,能夠高效地產生各種生物產品。 五、光生物反應器的優勢和挑戰 光生物反應器具有許多優勢,其中為顯著的是能夠在環保、節能的前提下,利用太陽能或人工光源促進生物反應。這使得它在綠色能源和可持續發展方面展現了巨大的潛力。盡管其在實驗室和工業應用中表現出色,仍然面臨一些挑戰,如高效的光源利用、反應器的設計優化以及大規模生產中的穩定性等問題,這需要未來的研究和技術進步來解決。 結論 光生物反應器作為一種先進的生物反應設備,在生物工程領域中發揮著越來越重要的作用。通過合理選擇光源、溫度、氣體供應等條件,能夠極大地提高生物反應效率,推動相關技術的發展。隨著科技的進步,光生物反應器在更多領域的應用前景值得期待,尤其是在綠色能源和可持續發展方面的貢獻。
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- 2022-04-24 16:42:23納米多孔氧化鋁
- 本品為化學法合成的白色球形粉末,無重金屬、 無放射性元素。物理指標①晶相 γ相②AI2O3含量 ≥99.9③ 介孔 0.38④ 原晶粒度 50-60納米化學指標①本品用于噴墨打印紙的涂層, 為紙張提高光澤。②増加涂料的耐磨性,具有助流、 提高上粉率、防結塊等特點應用范圍①導熱硅膠②電子灌封膠③粉末涂料公眾號搜索粉體圈,聯系報價。聯系方式:400-869-9320轉8990更多信息進入店鋪查看:https://www.360powder.com/shop.html?shop_id=1727
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- 2025-02-17 14:30:16多光譜光聲斷層掃描成像原理是什么?
- 多光譜光聲斷層掃描成像:開創醫學影像的新篇章 多光譜光聲斷層掃描成像(MSPAT)是一項革命性的成像技術,結合了光學和超聲波的優勢,能夠提供高分辨率的圖像,且具有較高的深度穿透能力。隨著技術的不斷發展,MSPAT在醫學成像、癌癥檢測、腦部研究等領域展現了廣泛的應用潛力。本篇文章將深入探討多光譜光聲斷層掃描成像的原理、優勢及其在臨床診斷中的應用。 光聲效應與成像原理 多光譜光聲斷層掃描成像的核心原理是基于光聲效應。當激光光源照射到組織中時,組織中的水分和血紅蛋白會吸收特定波長的光,導致局部溫度升高并產生快速的熱膨脹。這個過程會激發聲波的產生,聲波的強度和頻率可以通過超聲探頭進行探測,從而反映出組織的內部結構和成分。 多光譜光聲斷層掃描成像之所以能稱為“多光譜”,是因為它使用了不同波長的激光源,從而可以獲得組織的不同光學特性。這種技術的優勢在于,它能夠獲取更豐富的組織信息,識別不同的組織成分,如血管、腫瘤以及其他病變區域。 多光譜光聲斷層掃描成像的優勢 相比傳統的成像技術,如CT(計算機斷層掃描)和MRI(磁共振成像),多光譜光聲斷層掃描成像具有獨特的優勢。MSPAT能夠以較高的分辨率提供結構性圖像,這在微小病變的早期發現上至關重要。尤其是在腫瘤檢測方面,MSPAT能有效區分腫瘤組織和健康組織,有助于提高腫瘤早期篩查的準確性。 MSPAT能夠在不使用放射線的情況下,獲得豐富的血管信息。傳統的成像技術需要注射對比劑來突出血管的顯現,而MSPAT則通過不同波長的激光照射,可以無創性地提供關于血管的詳細信息,且能夠深入體內組織層次,幫助醫生更好地評估腫瘤的血供狀況或病變的演變過程。 臨床應用前景 在醫學領域,MSPAT已經展現出巨大的應用潛力,尤其在腫瘤檢測和神經系統疾病的診斷中。通過對腫瘤組織的精確成像,醫生可以更加準確地評估腫瘤的大小、位置以及血供情況,從而為方案的制定提供重要依據。MSPAT也在腦血管病變、腦部腫瘤等神經系統疾病的研究中,幫助醫生獲取更加直觀的病變圖像,輔助早期診斷和治果評估。 未來,隨著技術的不斷進步,MSPAT的應用范圍將進一步擴展。尤其是與人工智能結合的進展,MSPAT的圖像分析將更加,能夠幫助醫生在極短的時間內做出更加科學的診斷決策,極大地提高醫率和診斷準確率。 結論 多光譜光聲斷層掃描成像作為一項創新的成像技術,憑借其高分辨率、無創性和多波長成像的優勢,正在醫學影像領域中占據越來越重要的地位。隨著技術的不斷發展,MSPAT將在腫瘤篩查、腦部疾病診斷等方面展現出更加廣泛的應用潛力,并有望成為未來醫學影像的主流技術之一。
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