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M850LP1 发光二极管

M850LP1

分类: 发光二极管

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: M850LP1

更新时间: 2024-08-27T03:31:48.000Z

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IR (850 nm) Mounted LED, 1500 mA, 1400 mW

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概述

Thorlabs Inc的M850LP1是一款LED,电流为1500 mA,正向电压为3.85 V,波长为850 nm,功率为1400至1600 MW.有关M850LP1的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 颜色 / Colors : IR

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M850LP1图1

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该产品已被3篇SCI论文引用

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  • 利用荧光探针测量脂质膜中的声学状态变化

    超声技术正日益用于调控生物膜特性,以应用于药物递送和神经调控领域。尽管已有研究探讨了声吸收、膜形变等力学相互作用机制,但这些效应如何转化为生物功能(如膜通透性或酶活性的改变)尚不明确。酶活性的关键因素在于其溶剂化层(水合层)的热涨落现象,而这种热涨落也与膜通透性直接相关。本研究采用荧光探针Laurdan,观测了声脉冲作用下脂质膜溶剂化层的变化——将嵌入多层脂质囊泡的Laurdan置于水中,使其承受峰值约1MPa、脉宽10ms的宽带压力脉冲。我们开发了可在亚微秒时间分辨率下监测染料双波长发射光谱变化的仪器。实验表明:发射光谱变化(即溶剂化层涨落)与膜热力学状态改变相关,并与入射声波的压缩-稀疏过程存在关联。这些结果表明,声场能影响脂质膜状态,从而潜在调控膜内离子通道与酶的动力学特性。

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  • [IEEE 2018年国际光电器件数值模拟会议(NUSOD) - 中国香港(2018.11.5-2018.11.9)] 2018年国际光电器件数值模拟会议(NUSOD) - 脉冲高功率激光器运行中双光子吸收效应评估
    雪崩光电二极管(APD) 近红外光电二极管 硅基锗(Ge-on-Si) 纯镓与纯硼(PureGaB)

    采用CMOS兼容工艺制备了纯镓硼(PureGaB)锗硅光电二极管,可在线性模式与雪崩模式下工作。研究团队对300像素线性阵列(单像素尺寸26×26微米2)中三种面积周长比差异显著的像素结构进行了测试。通过在阳极周边制作阳极接触并保留氧化层覆盖的纯镓硼光入射窗口,虽形成边缘缺陷使垂直锗层体积增大,但未影响二极管理想因子。室温下1V反向偏压时暗电流低于35微安/平方厘米,77K低温时低于2.5×10?2微安/平方厘米的测量极限。具有最大周长的器件在暗电流水平离散度与光学增益(77K时可达10?量级)方面表现最优。所有器件类型在77K至室温的宽温域内均可靠运行。探测器光谱响应范围覆盖可见光至通信波段,在850纳米和940纳米波长处的响应度分别为0.15安/瓦与0.135安/瓦。

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  • 立体近红外荧光成像:手术机器人实时深度感知的概念验证
    实时图像采集 近红外荧光成像 立体近红外荧光 深度感知 主动约束

    外科机器人应用的日益广泛催生了新型医学成像方法的需求。许多辅助性外科机器人系统基于解剖结构驱动的约束边界模型来影响外科医生的操作动作。本研究旨在证明近红外荧光(NIRF)成像技术可应用于外科手术,通过提供软组织下方毛细血管的表层下映射,作为可视化主动约束的成像方法。论文首先介绍了近红外波长范围成像系统的制造方案,随后阐述了用于验证该方法可行性的立体后处理计算方法、数据采集及测试流程。结果表明:该技术能对软组织仿体中深度达11毫米(观测角度0°至45°范围内)的毛细血管进行成像,仿体深度测量精度达±3毫米,仿体角度测量恒定精度为±1.6°。这些发现表明NIRF技术可用于外科机器人领域的下一代医学成像,并为实时深度感知在主动约束映射中的研究奠定基础。

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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:搭建定制光学装置,使脂质囊泡暴露于声学冲击波同时以亚微秒分辨率测量双波长(438纳米和470纳米)荧光信号。采用比率参数DRP/RP量化与热力学状态变化相关的光谱偏移。 2. 样本选择与数据来源:使用脂质(DOPC、DMPC、DPPC)与荧光染料Laurdan按1:100染料-脂质比例在超纯水中制备多层囊泡(MLVs)。在相变温度附近不同温度点对样本进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括压电冲击波源(瑞士Piezoclast,EMS)、用于压力测量的PVDF和PZT水听器、激发用大功率LED(M385LP1,Thorlabs)、检测用光电倍增管(H10493-003,Hamamatsu)以及数据采集用的数字化仪(NI PCI 5122)。材料包含Avanti Polar Lipids的脂质、Life Technologies的Laurdan及Sigma Aldrich的化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:通过干燥脂质膜、水中复水并添加Laurdan制备MLVs。样本以3Hz频率接受声学脉冲冲击,每次脉冲前触发LED激发荧光。记录并分析双波长发射强度以计算DRP/RP。 5. 数据分析方法:使用NI Labview软件配合200kHz低通滤波器处理数据。通过计算比率参数关联光谱偏移与热力学变化,结果经多次测量取平均值。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用与CMOS兼容的工艺制备了PureGaB锗硅光电二极管,并对其线性和雪崩模式下的性能进行表征。通过研究三种不同像素几何结构来探究面积周长比对器件性能的影响。 2. 样品选择与数据来源:制备了包含300个像素的线性阵列,每个像素尺寸为26×26微米2。样品在77K至室温范围内进行了特性测试。 3. 实验设备与材料清单:使用连续流低温恒温系统(PMC150,SUSS MicroTech AG)实现低温环境。采用HP 4145B半导体参数分析仪测量二极管I-V特性。使用激光二极管(THORLABS的M660F1、M850F1和M940F1)作为响应度测量的光源。 4. 实验流程与操作步骤:将光电二极管安装在真空腔室中并冷却至77K。使用不同波长的激光二极管测量响应度,通过计算机控制的HP 4145B半导体参数分析仪测量光电流。 5. 数据分析方法:根据不同反向电压下测得的光电流和暗电流计算响应度和光学增益。

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  • 光电信息科学与工程实验方案3

    1. 实验设计与方法选择:本研究涉及近红外波长范围成像系统的制造,以及用于立体后处理和数据采集的计算方法。 2. 样本选择与数据来源:使用内径4毫米的玻璃毛细管作为测试样本,管内填充浓度为1毫克/毫升的ICG色素溶液。 3. 实验设备与材料清单:自制测试装置,包括激发LED、二维平移直线平台及运动学底座、改装电荷耦合器件(CCD)相机(Allied Vision Guppy Pro F-146彩色款)以及长通滤光片(MIDOPT LP780)。 4. 实验流程与操作步骤:毛细管样本以780纳米波长激发,产生的荧光通过立体方式捕获,随后利用MATLAB后处理生成视场的深度图。 5. 数据分析方法:编写立体后处理算法,采用"胜者全得"策略,并基于归一化互相关成本函数确定图像间对应像素。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • ELCH08-NF5565J7J9283910-FDH 发光二极管 冷白光高功率LED 发光二极管 亿光电子

    芯片材料: InGaN 发光颜色: White 直流正向电流(手电筒模式): 350mA

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  • ELCH09-NB5060J8K2283910-FDX 发光二极管 超高亮度白光高功率LED 发光二极管 亿光电子

    芯片材料: InGaN 发光颜色: White 直流正向电流(手电筒模式): 350mA

    ELCH09-NB5060J8K2283910-FDX是一款高效小型封装的白光LED,具有高光通量和光效,适用于多种照明和指示应用。

  • ELAT07-NB2025J5J7293910-F3Y 发光二极管 高功率照明LED 发光二极管 亿光电子

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  • TO-Can 9? series (TUDx9F1D) 发光二极管 深紫外线发光二极管 发光二极管 Sensor Electronic Technology Inc (SETi)

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  • JOLD-45-CPXF-1L 发光二极管 JOLD-45-CPXF-1L 发光二极管 BoJen Optics, Inc.

    操作模式: cw 操作模式: power modulation only between threshold and maximum current 最大光输出功率: 45W

    光纤耦合二极管激光器,连续波工作模式,集成TEC,采用被动冷却设计,适用于高功率和高可靠性应用。

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