
- 2025-01-21 09:35:14光頻域反射技術
- 光頻域反射技術是一種基于光學頻率域的分析方法,通過測量光信號在光纖中的反射和散射特性,實現(xiàn)對光纖長度、損耗、斷點及故障點的精確定位。它利用可調諧激光器產生不同波長的光,并檢測反射光的頻率變化,從而獲取光纖的詳細參數(shù)。該技術廣泛應用于光纖通信、光纖傳感及光纖網(wǎng)絡維護等領域,具有高精度、高分辨率及快速測量的特點。
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光頻域反射技術相關內容
光頻域反射技術資訊
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- 如何使用光頻域反射技術測量不同種類光纖連接損耗
- 光頻域反射技術(OFDR)可通過背向散射法測量整段光纖的回損曲線,利用回損和插損之間的關系可以得到整條曲線各個點的損耗。
光頻域反射技術文章
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- 光頻域反射技術如何革新量子通信
- 本文以“Chip-Based Quantum Key Distribution against Trojan-Horse Attack”為基礎,詳細描述了量子通信中的信息安全能力以及光頻域反射技術如何應用到硅光發(fā)射芯片中的測量。
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光頻域反射技術問答
- 2025-05-28 11:00:20激光跟蹤儀反射棱鏡怎么用
- 激光跟蹤儀反射棱鏡是一種廣泛應用于精確測量和空間定位的設備,廣泛用于建筑工程、土地測量以及工業(yè)制造中。這篇文章將詳細介紹激光跟蹤儀反射棱鏡的使用方法,特別是如何正確安裝和操作以確保測量數(shù)據(jù)的準確性。通過了解激光跟蹤儀反射棱鏡的工作原理、操作步驟及其維護方法,用戶可以更好地掌握這一工具,提升測量效率和精度。 激光跟蹤儀反射棱鏡作為一種反射標定裝置,它能反射激光束并傳遞準確的測量信息。激光跟蹤儀通過發(fā)送激光束到反射棱鏡,檢測反射回來的激光光束,通過計算光束的時間差,得出目標位置的空間坐標。反射棱鏡通常安裝在需要精確定位的物體上,確保跟蹤儀能夠準確測量到目標的每一個細微變化。 反射棱鏡的安裝與使用 選擇合適的反射棱鏡 根據(jù)測量任務的需求,選擇適合的反射棱鏡非常重要。不同類型的激光跟蹤儀反射棱鏡具有不同的反射性能和尺寸,確保棱鏡的規(guī)格和激光跟蹤儀兼容。 安裝反射棱鏡 安裝反射棱鏡時,確保其牢固固定在測量物體上。反射棱鏡的安裝位置應避免遮擋和干擾,保證激光束能夠準確地反射。一般來說,棱鏡的安裝角度要與激光跟蹤儀的發(fā)射方向平行,以確保激光束能夠順利反射回跟蹤儀。 校準跟蹤儀 在使用激光跟蹤儀進行測量之前,需對儀器進行校準。通過對比已知位置點和反射回來的激光信號,確認儀器的測量精度,并根據(jù)校準結果進行微調,以保證測量的準確性。 操作過程中的注意事項 操作時要確保反射棱鏡始終處于激光束的反射路徑中,避免誤差的產生。在進行長時間測量時,應定期檢查反射棱鏡的位置,防止因震動或環(huán)境變化導致反射棱鏡移位。 激光跟蹤儀反射棱鏡的維護與保養(yǎng) 反射棱鏡的精度和耐用性對測量結果至關重要。因此,定期清潔和保養(yǎng)反射棱鏡能夠有效延長其使用壽命,保證測量結果的可靠性。在清潔時,要使用專用的清潔工具,避免劃傷棱鏡表面。保持反射面清潔,可以減少光線損失,確保測量精度。 結論 激光跟蹤儀反射棱鏡作為精密測量工具的核心部件,其正確使用和維護直接關系到測量結果的準確性。在安裝、操作及保養(yǎng)過程中,用戶必須遵循標準流程,避免任何可能導致誤差的因素。通過科學合理的使用方法,激光跟蹤儀反射棱鏡能夠在各類工程和科研工作中提供的定位和測量支持。
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- 2022-05-20 22:19:40明美透反射雙光路數(shù)字切片掃描儀
- 近年來,隨著信息技術的快速發(fā)展,數(shù)字切片掃描已逐漸應用于醫(yī)學教學、病理診斷、科研領域。目前市面上的數(shù)字切片掃描儀主要分為兩類:箱式和顯微鏡式,兩者對比的話優(yōu)點各異,箱式的結構上會更簡便,但功能相對比較單一;顯微鏡式的相當于是在普通顯微鏡上的升級改造,功能更加多樣性。接下來我們介紹的是明美光電顯微鏡式數(shù)字切片掃描儀,它通過自主設計的光源與電子手輪,完整保留了傳統(tǒng)顯微鏡的手動交互操作,在此基礎上新增了切片全景掃描的功能,而且支持透反射雙光路顯微系統(tǒng)掃描,既可以掃描透明的病理切片,亦可以掃描不透明的地質礦石類標本,應用十分廣泛。20X物鏡病理切片全景掃描圖(透射光路)20X物鏡礦石標本全景掃描圖(反射光路)明美數(shù)字切片掃描儀組成研究級正置顯微鏡機身,也可采用BX41、BX43、BX53等進口主機;標配透射光源,可選配反射照明模塊。高精度電動平臺,XY電動平臺行程80*50mm,閉環(huán)定位精度0.5μm;Z軸閉環(huán)定位精度0.1μm,步進高幀率掃描相機,掃描幀率>120fps,分辨率1920*1200,曝光時間<7μs,由于標配的是雙光路C接口,還預留一個接口可以用于安裝大靶面顯微相機,保留原顯微鏡單視野高分辨率拍照功能。快速無縫拼接系統(tǒng),采用特殊優(yōu)化的圖像拼接算法,針對月牙形,U型等各種異形切片樣品進行過拼接優(yōu)化,能夠在掃描成像后秒出無縫全局大圖;15mm×15mm成像區(qū)域,10X物鏡掃描成像速度豐富的切片圖像管理功能,采用金字塔圖像數(shù)據(jù)結構,在不同放大倍率的瀏覽需求下按需調用不同分辨率的圖像,縮放瀏覽毫無卡頓感;提供API可獲取圖像數(shù)據(jù)底層Raw Data用于AI計算。掃描成像之前,應先通過顯微鏡閱片,快速確定切片是否可用于掃描以及需要掃描的區(qū)域(局部或全景),然后通過全自動顯微鏡系統(tǒng)掃描玻片采集得到高分辨率數(shù)字圖像,再用計算機軟件對這些圖像自動進行無縫隙拼接和處理,并獲得全視野數(shù)字化切片,可以自由觀察切片的任意位置,進行無限倍率放大、縮小或連續(xù)變倍觀察,這樣既能看到切片全貌,又能從細微處觀察病理變化,不再受鏡下單一視野的局限。 顯微數(shù)字切片掃描儀的切片信息長期保存,實現(xiàn)了數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡化,可以根據(jù)需求建立私有切片庫,在沒有顯微鏡和切片的條件下也能進行觀察;在實際使用過程中,針對不同的工作目的,需要有取舍的來選擇是采用傳統(tǒng)顯微鏡觀察模式還是采用掃描采圖模式,才能發(fā)揮出顯微數(shù)字切片掃描儀的技術優(yōu)勢。來源:https://www.mshot.com/article/1367.html
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- 2022-09-10 14:33:21光散射技術在疫苗和基因載體中的應用
- 光散射技術解決方案:疫苗和基因載體的關鍵質量屬性表征和質量控制01會議詳情主題:光散射技術在疫苗和基因載體中的應用時間:2022年9月15日 19:00內容:SEC-MALS、DLS原理講解DLS、HT-DLS實例應用:AAV/LVSEC-MALS的AAV分析(Vg/Cp)方法FFF-MLAS與SEC-MALS的對比:LNP分析02參加會議會議鏈接:https://paj.h5.xeknow.com/sl/2gT5z2或掃碼加入會議
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- 2021-09-05 12:36:53胞外記錄技術與光遺傳
- 阻抗與胞外場電位 (EFP)記錄阻抗和胞外場電位記錄是非侵入性的“非標記”方法,非常適用于分析可興奮的,完整的培養(yǎng)細胞的細胞收縮和動作電位,例如,心肌細胞和神經(jīng)元。胞外場電位是細胞產生的電位,例如神經(jīng)或肌肉細胞的細胞外。 電生理學研究使用細胞外微電極研究這些電位。 在這些實驗中,細胞外場電位被檢測為電勢。對于個體細胞,細胞外電位的時間過程理論上與跨膜電流成反比。電阻抗是在施加電壓時對電流的電阻的測量,具有幅度和相位。換句話說,它是在特定頻率ω下單個復指數(shù)的電壓 - 電流比。可以以歐姆直接測量或顯示阻抗。實際上:接種到電阻抗芯片或板上的細胞覆蓋電極,從而產生更高的可檢測電阻。阻抗測定可以在一個頻率或一定頻率范圍內進行。取決于施加的頻率ω,電子穿過或穿過細胞,因此可以檢測細胞形態(tài)和覆蓋率的不同參數(shù)。電阻抗測量適合于在長期研究中應用毒理學物質或影響細胞-細胞或者細胞-基質接觸的物質時檢測心肌細胞的收縮運動,細胞生長和運動以及細胞形態(tài)的變化。光遺傳學:光刺激觸發(fā)細胞中動作電位光遺傳學是一種可用于控制可興奮細胞的新技術:可在表達特定光敏離子通道的細胞上用具有毫秒級時間精度的光脈沖對細胞進行去極化,從而準確地觸發(fā)動作的電勢。光遺傳學在心臟安全性研究方面提供了巨大潛力:影響心肌細胞收縮的化合物可能以依賴于使用的方式影響離子通道和受體,從而對不同的搏動率產生不同的影響。利用這種技術,可以簡單地利用光脈沖在不同跳動范圍內使心肌細胞起搏,以發(fā)現(xiàn)毒素的使用依賴效應。在iPSC分化的心肌細胞中,光遺傳學致動器 通道視紫紅質已被證明非常適合并被接受為模型。用于通道視紫紅質的瞬時轉染試劑盒可從iPSC細胞提供者獲得,例如NCardia,用于在心臟安全性研究中使用光遺傳學。Nanion光遺傳設備 CardioExcyte 96 是一種用于研究iPSC分化的心肌細胞的阻抗和胞外場電位的裝置。 專門開發(fā)的光遺傳蓋“SOL”能夠實現(xiàn)細胞的光遺傳學起搏。
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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(xiàn)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(jié)。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(jīng)過透鏡系統(tǒng)放大并通過目鏡呈現(xiàn)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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)的影響 生物顯微鏡的光學系統(tǒng),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(tǒng)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(xiàn)。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(tǒng)、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(xiàn)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(jù)不同的實驗需求,選擇合適的顯微鏡及觀察模式。
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