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AC080-010-B-ML 光学透镜

AC080-010-B-ML

分类: 光学透镜

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: AC080-010-B-ML

更新时间: 2024-08-30T08:03:46.000Z

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f=10 mm, 8 mm Achromatic Doublet, M12x0.5 Threaded Mount, ARC: 650-1050

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概述

来自Thorlabs Inc的AC080-010-B-ML是波长范围为650至1050nm、焦距为10mm、中心厚度为1.3至4.5mm、直径为8mm、半径为-30.6至7.6mm的光学透镜。有关AC080-010-B-ML的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 焦距 / Focal Length : 10 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ± 1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1.3 to 4.5 mm
  • 直径 / Diameter : 8 mm
  • 半径 / Radius : -30.6 to 7.6 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-LAK10, N-SF6HT
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig

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  • 利用多模态光声显微镜与光学相干断层扫描成像技术对视网膜新生血管进行体内三维成像
    PAM VEGF 多模态成像 光学相干断层扫描 光声显微镜 视网膜新生血管 血管内皮生长因子 OCT

    视网膜新生血管化的病理过程在糖尿病、视网膜静脉阻塞和镰状细胞病等多种疾病导致的视力丧失中起着关键作用。视网膜新生血管化可能引发玻璃体出血和视网膜脱离,但其病理机制仍是当前研究的热点复杂现象。在临床眼科中,理解并监测视网膜新生血管化至关重要。本研究描述了一种新型多模态眼部成像系统,通过整合光声显微镜(PAM)与频域光学相干断层扫描(SD-OCT),提升了活体兔眼中视网膜新生血管(RNV)及其深度与周围解剖结构的可视化效果。通过玻璃体内注射血管内皮生长因子(VEGF)诱导新西兰兔产生RNV,采用包括彩色眼底照相、荧光素血管造影(FA)、OCT和PAM在内的多模态成像技术,对注射前后不同时间点的视网膜血管进行监测评估?;钐迨笛楸砻鳎篜AM成像能在80nJ安全激光能量下,以高对比度清晰呈现单个RNV的位置与形态特征;SD-OCT用于识别RNV的横截面结构。此外,研究观察到VEGF注射后第4、5、6、7、9、11、14、28及35天视网膜形态与新生血管的动态变化。PAM展现出对血红蛋白的高分辨率光学吸收特性,实现了穿透深度更优的视网膜-脉络膜血管成像。该多模态成像系统可便捷实现RNV的二维/三维血管造影可视化,为大型兔眼微血管结构提供了更安全精准的表征方案。

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  • 高分辨率、活体多模态光声显微镜、光学相干断层扫描与荧光显微镜对兔视网膜新生血管的成像研究

    光声显微镜(PAM)是一种新兴的成像技术,可无创可视化动物眼内结构。本报告描述了一种集成多模态成像系统,该系统结合了PAM、光学相干断层扫描(OCT)和荧光显微镜(FM),用于评估大型动物眼的血管生成。我们在血管内皮生长因子(VEGF)诱导视网膜新生血管(RNV)的活体兔眼中进行了高分辨率体内成像。结果表明,我们的多模态成像系统可通过PAM和OCT无创可视化白兔和有色兔的RNV以确定视网膜病理,并利用FM和荧光素染料验证新生血管的渗漏。这项工作展示了使用PAM、OCT和FM多模态系统对兔眼血管生成的高分辨率可视化,可能是该技术向临床转化的重要一步。

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  • 宽调谐、25毫瓦功率的钛宝石晶体光纤激光器
    光纤激光器 可调谐固态激光器 晶体材料 光学相干断层扫描

    我们首次采用玻璃包层钛宝石晶体光纤(CF)作为增益介质,演示了一款二极管泵浦、输出功率25毫瓦、调谐范围达180纳米的可调谐激光器。该有源介质为自主拉制的2.4厘米长a切钛宝石CF,其椭圆芯在[0001]晶轴方向直径13微米,在[1ˉ100]晶轴方向直径15.5微米。该光纤采用二氧化硅包层,与发射520纳米波长、功率1瓦的二极管泵浦激光器具有88%的高耦合效率。闪耀光栅可在700至880纳米波长范围内实现连续平滑调谐。

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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:采用自主研发的多模态成像系统,该系统结合了光学分辨率光声显微镜(OR-PAM)与光谱域光学相干断层扫描(SD-OCT),基于光学吸收和背向散射特性实现视网膜血管的高分辨率无创成像。 2. 样本选择与数据来源:使用八只新西兰兔,通过玻璃体内注射VEGF-165诱导视网膜新生血管。在多个时间点(注射后第0、4、5、6、7、9、11、14、28、35天)进行成像。 3. 实验设备与材料清单:设备包括定制的双模PAM和OCT系统、Topcon 50EX眼底相机、超声换能器、激光源、振镜扫描器及多种化学试剂(VEGF-165、PBS、荧光素、麻醉剂)。材料均采购自指定供应商。 4. 实验流程与操作规范:对兔子实施麻醉、散瞳并注射VEGF。成像过程依次获取彩色眼底像、荧光血管造影(FA)、OCT和PAM图像。PAM采用580nm波长激光,能量低于美国国家标准协会(ANSI)安全限值。使用Amira软件进行三维重建与分割处理。 5. 数据分析方法:利用ImageJ软件定量分析血管密度与直径。统计学分析采用Student's t检验(显著性水平p≤0.05)。处死后进行苏木精-伊红(H&E)染色组织学分析。

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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:设计了一套集成多模态成像系统,结合光声显微镜(PAM)、光学相干断层扫描(OCT)和荧光成像(FM),用于无创观察兔眼视网膜新生血管。该系统采用可调谐光学参量振荡器(OPO)激光器供PAM和FM使用,并配备谱域OCT系统。 2. 样本选择与数据来源:使用9只白化兔(新西兰白兔)和5只有色兔(荷兰兔)。通过玻璃体内注射血管内皮生长因子(VEGF)诱导视网膜新生血管(RNV),并在注射后不同时间点进行成像。 3. 实验设备与材料清单:设备包括OPO激光器(NT-242,Ekspla)、OCT系统(Ganymede-II-HR,Thorlabs)、超声探头(定制,27.0 MHz,Optosonic公司)、放大器、数据采集卡、滤光片、二向色镜、振镜和透镜。材料包括VEGF、荧光素钠、麻醉剂(氯胺酮、赛拉嗪、异氟烷)及平衡盐溶液。 4. 实验流程与操作步骤:对兔子实施麻醉、散瞳并准备眼部。通过共配准的PAM、OCT和FM进行多模态成像,并开展实时B超扫描。采用苏木精-伊红(H&E)染色组织学方法进行验证。 5. 数据分析方法:利用ImageJ软件计算填充因子和血管尺寸进行图像量化,并通过统计学分析比较正常视网膜与新生血管化视网膜的差异。

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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:研究采用玻璃包层钛宝石晶体光纤作为增益介质,由520纳米激光二极管泵浦。使用闪耀光栅进行波长调谐。 2. 样本选择与数据来源:制备并使用了一根2.4厘米长的a切型椭圆芯钛宝石晶体光纤作为激活介质。 3. 实验设备与材料清单:设备包括氮化镓520纳米激光二极管、准直透镜、闪耀光栅和光谱分析仪。 4. 实验流程与操作步骤:激光系统通过二极管激光器泵浦晶体光纤,利用闪耀光栅进行波长选择,并测量输出功率及波长调谐范围。 5. 数据分析方法:基于输出功率、调谐范围和光束质量评估性能,并采用模拟预测与实验结果对比。

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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
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    Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。

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