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MIRcat-QT 激光器模块和系统

MIRcat-QT

分类: 厂家: Daylight Solutions Inc

产地: 美国

型号: MIRcat-QT

更新时间: 2024-08-29T16:25:13.000Z

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RAPID-SCAN, ULTRA-BROADLY TUNABLE MID-IR CW/PULSED LASER SYSTEM

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概述

Daylight Solutions Inc的Mircat-QT是一款激光器,波长为4至13μm,功率高达500 MW,工作温度为15至35摄氏度。有关Mircat-QT的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 功率 / Power : Up to 500 mW
  • 应用 / Application : Standoff detection, Process control, Atmospheric research, Nanoscale imaging and spectroscopy, TIC, VOC, and GHG chemical and biological agent detection, Combustion diagnostics, Biomedical diagnostics, Imaging, Photoacoustic spectroscopy
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

图片集

MIRcat-QT图1
MIRcat-QT图2
MIRcat-QT图3

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该产品已被2篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 关联红外纳米光谱与透射电子显微镜研究纳米级淀粉样纤维:前景与挑战
    相关性测量 透射电子显微镜 红外纳米光谱 纤维丝 Hfq蛋白 原子力显微镜 淀粉样蛋白

    宿主编码的淀粉样蛋白通过构象变化传递结构信息,这是许多神经退行性疾病的根源。尽管该领域已取得重要突破,但某些疾病相关纤维的3D结构等基本问题仍有待阐明。为更好地表征这些纳米级纤维,目前已有多种技术可用,但尚无任何方法能直接对单个蛋白纤维进行化学表征。本研究采用关联方法,以细菌蛋白Hfq的C端区域作为模型淀粉样蛋白,探究其结构特征。所用互补技术包括透射电子显微镜和新型红外纳米光谱技术AFM-IR。我们阐述了所实施的策略、实验方案,以及本研究中在近单分子水平表征淀粉样聚集体时遇到的挑战与困难。

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  • 高光伏渗透率下空调资源的两阶段优化调度
    光诱导力显微镜 纳米级空间分辨率 化学成像 红外化学显微镜 外差配置 宽带光谱学

    通过原子力显微镜(AFM)机械探测光-物质相互作用实现红外化学显微技术,突破了衍射极限。其中日益受到关注的技术是光诱导力显微镜(PiFM),该技术利用悬臂梁机械共振振荡与光-物质相互作用产生的光诱导力之间的机械外差信号检测。迄今为止,PiFM仅采用一种外差配置方式。本文通过引入两种新方案——谐波外差检测和序列外差检测,推广了PiFM的外差配置方式。在谐波外差检测中,激光重复频率与悬臂梁两个机械共振模式差的整数分频相匹配,光热膨胀产生的拍频高次谐波与悬臂梁振荡混合形成PiFM信号。序列外差检测则通过使激光脉冲重复频率与偏振调制频率的组合匹配两个AFM机械模式差,从而产生可检测的PiFM信号。这两种广义外差配置为PiFM提供了实现~10纳米空间分辨率化学成像和宽带光谱学的新途径,适用于从结构化聚合物薄膜、极化激元氮化硼材料到独立细菌肽聚糖细胞壁等跨学科多种异质材料。广义外差配置为PiFM及相关轻敲模式AFM-IR的实施提供了灵活性,并为PiFM增加了可实现纳米级空间分辨率靶向信号提取的调制通道。

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实验方案推荐
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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用关联研究法,结合透射电镜(TEM)的高空间分辨率与原子力显微镜红外光谱(AFM-IR)的纳米级化学表征优势,通过整合两种技术的长处来克服单一方法的局限性。 2. 样本选择与数据来源:样本为Hfq蛋白C端区域(CTR38)制备的淀粉样纤维,沉积于同时适用于TEM和AFM-IR的氮化硅(Si3N4)基底上。 3. 实验设备与材料清单:设备包括JEOL JEM2200FS透射电镜、配备可调谐红外量子级联激光器的nanoIR2-s AFM-IR显微镜、EM Resolutions公司的Si3N4窗口(SN100-A50Q33)、MikroMasch公司的镀金AFM探针(HQ:CSC38/CR-AU),以及赛默飞世尔科技的傅里叶变换红外显微镜(Nicolet iN10)。材料包含Hfq-CTR38肽段、氟化钙窗口和等离子清洗机。 4. 实验流程与操作步骤:将纤维沉积于经等离子清洗的Si3N4基底,先进行AFM-IR分析获取形貌图像及红外光谱/图谱,后开展TEM成像。关联测量通过光学显微镜精确定位与TEM拼接成像实现。 5. 数据分析方法:使用Mountainsmap 7.3软件分析AFM图像与红外图谱,Savitzky-Golay滤波处理红外光谱,ImageJ软件的MosaicJ插件重建TEM图像。

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  • 应用物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究探索了两种用于光诱导力显微镜(PiFM)的新外差配置——谐波外差检测和顺序外差检测。前者通过将激光重复频率设置为原子力显微镜(AFM)悬臂两个机械共振模式差值的整数分数来实现;后者则通过组合激光重复频率与偏振调制频率来匹配AFM两个机械模式的差值。 2. 样本选择与数据来源:样本包括结构化聚合物、细菌肽聚糖细胞壁以及极化激元六方氮化硼(h-BN)材料。 3. 实验设备与材料清单:可调谐量子级联激光器(QCL)、原子力显微镜(AFM)、用于引导和聚焦红外激光束的光学元件,以及用于偏振切换的光弹调制器(PEM)。 4. 实验流程与操作步骤:AFM在悬臂第二机械共振频率下以轻敲模式反馈运行,通过第一机械共振频率进行锁相检测以提取解调信号。顺序外差检测时使用PEM切换红外脉冲的偏振状态。 5. 数据分析方法:研究包含描述新外差配置工作原理的数值模拟,以及验证这些配置可行性和优势的实验测量。

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厂家介绍

日光解决方案公司的使命是成为国防、商业和研究市场中“同类较佳”中红外源和系统的领先供应商。我们通过在先进中红外技术领域的全球领先地位,在分子检测和成像应用领域为客户提供可持续的竞争优势。

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