在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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概述
参数
- 反射镜类型 / Mirror Type : Longpass Mirror, Dichroic Mirror
- 反射镜形状 / Mirror Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 5. mm
- 反射镜直径 / Mirror Diameter : 50.8 mm (2 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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用于量子点编码微珠阵列生物检测的光谱-光学镊子辅助荧光复用系统
珠阵列 量子点编码 光镊 多重生物检测
作为一种高效的多重生物分子检测工具,微珠阵列可实现无需分离的多目标检测,适用于分析活体生物中抗原、抗体等珍贵稀缺样本。本研究提出一种光谱光学镊子辅助的荧光多重检测系统用于分析生物分子偶联微珠阵列。通过光学镊子将微珠捕获并锁定于焦点处接受激发,提供稳定优化的检测条件。移动系统焦点并扫描样品载玻片,实现多重检测后量子点编码微珠阵列的发射光收集。光谱仪采集记录荧光发射光谱,通过识别解码峰位置并计算发射光谱标记信号强度,完成对目标物的定性与定量检测。概念验证研究表明,该系统可对单一样本中的多种抗-IgG进行多重检测,检测限达1.52 pM(线性范围0.31-10 nM)。进一步优化实验条件后,采用夹心法实现对人血清中目标IgG的特异性检测,检测限低至0.23 pM(线性范围0.88-28 pM),证实了该方法在实际样本中的实用价值。
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选择性激光熔化的原位光学发射光谱分析
金属增材制造 光学发射光谱 原位监测 粉末床熔融
选择性激光熔化(SLM)作为一种粉末床增材制造工艺,其局部加工条件的差异可能导致缺陷并引发零件失效。SLM工艺特性允许对加工过程中从零件表面发射的辐射信号(包括激发合金元素的光学发射)进行原位监测。通过光学发射光谱(OES)测量发射光的频谱成分,可以深入了解SLM加工过程中汽化激发物种的化学组成及相对强度。本文报道了研究利用原位OES获取SLM加工局部条件信息的贡献:将光谱仪分光至SLM系统激光束路径中,测量304L不锈钢加工时熔池和羽流发射的可见光。该在线配置可不受激光扫描位置影响实现信号采集。通过关联光谱信息与不同构建条件(即工艺参数、构建腔室气氛类型及压力)下SLM试样的熔池尺寸特征,本文讨论了特定构建腔室条件下实施OES的局限性。这些成果是OES应用于SLM零件质量评定与控制领域的初步进展。
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用于金刚石压砧室的原位同步辐射及实验室高/超高压研究的激光加热装置
高压 金刚石压砧 X射线透射显微镜 X射线衍射 同步辐射 激光加热 高温
金刚石压砧(DAC)技术与激光加热相结合是研究高压高温条件下材料的主要方法之一。本研究展示了一种可转移的双面激光加热装置,适用于DAC并具备原位温度测定功能。该装置可在超过200 GPa的压力下对DAC内样品进行精确加热,并能与同步辐射光束线设备联用,适用于X射线衍射和X射线透射显微实验。我们采用高倍率、低工作距离的无限远校正激光聚焦物镜,能将激光光斑缩小至5微米以下,并实现最高320倍的光学放大。所有光学元件均经过优化选择,以最大限度减少色差和空间像差,从而通过570-830纳米波段的多波长光谱法实现精准的原位温度测定。本装置的灵活设计支持激光源与聚焦光学元件的便捷更换,适用于不同类型的研究需求。该装置已在实验室及欧洲同步辐射装置的高压衍射光束线ID15B成功测试。我们展示了该装置的应用实例:包括PdH化合物的高压高温粉末衍射研究,以及22(1) GPa压力下铂的X射线透射显微研究——这是一种DAC中检测熔融状态的新方法。
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精密仪器实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用自制光谱光学镊子系统捕获并激发量子点编码微珠以实现荧光多重检测。光学镊子提供非接触式捕获和稳定的激发条件。 2. 样本选择与数据来源:聚苯乙烯微珠(直径10μm和5μm)编码有CdSe/ZnS量子点(525、565、585、625nm),并偶联特定生物探针(如抗IgG抗体)。样本包括含不同浓度目标生物分子的PBS溶液及人血清。 3. 实验设备与材料清单:设备包含405nm单模激光器、Olympus 100×油镜(NA=1.30)、二向色镜(Thorlabs DMLP500)、分束器、透镜组(L1-L5)、照明LED、矩阵CCD(ZWO ASI178MC)、自制光谱仪、三维平移台。材料包括聚苯乙烯微珠、量子点、IgG抗体、抗IgG抗体、PEI、PSS、戊二醛、人血清,以及来自Nano-Micro研究中心、武汉嘉源量子点技术开发公司、Bioss生物技术公司、Solarbio生命科学、阿拉丁工业公司等供应商的各类化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:通过自修复法制备量子点编码微珠并进行表面生物探针修饰,用于免疫检测(一步免疫吸附或夹心法)。光学系统在激光焦点处捕获微珠,用405nm激光激发量子点,通过光谱仪和CCD收集荧光发射信号,并扫描样品载玻片分析多个微珠。 5. 数据分析方法:分析荧光光谱以识别解码峰(定性检测)和标记峰(定量检测),测量强度并拟合标准曲线进行浓度响应分析,基于空白信号和标准差计算检测限。
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增材制造工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究将光谱仪插入SLM系统激光光路中,测量加工过程中熔池和羽流发出的可见光。 2. 样本选择与数据来源:在不同条件下(激光功率、构建腔室气氛类型及压力)处理304L不锈钢粉末单层。 3. 实验设备与材料清单:使用自制的SLM系统,配备IPG光子公司YLR-500连续波光纤激光器和Andor科技公司SR-750光谱仪。 4. 实验流程与操作步骤:激光以恒定扫描速度和搭接间距进行光栅式扫描,采集并处理OES数据以去除炽热背景。 5. 数据分析方法:对处理后的OES信号进行层区域平均以生成代表性发射光谱,通过光学显微镜测量熔池尺寸并与发射线强度相关联。
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精密仪器实验方案2
1. 实验设计与方法选择:该装置包含两个相同部分,每部分均配备近红外(NIR)激光器、功率控制???、聚焦与整形光学元件、观测??榧拔露炔杉??。该设计可根据实验需求便捷调整或改装光学组件。 2. 样品选择与数据来源:样品装载于配备Boehler–Almax型金刚石的BX90型金刚石压砧样品腔内。使用石蜡油作为传压介质及PdH合成的氢源。 3. 实验设备与材料清单:该装置采用SPI RedPower R4调制光纤激光器与SPI G4脉冲光纤激光器进行测试。光学组件包括GeoHeat 40_NIR与Mitutoyo 20倍物镜、Thorlabs DMLP900二向色镜,以及EYE? CMOS成像相机。 4. 实验流程与操作规范:系统经组装校准后用于实验室及同步辐射实验。激光功率通过外部控制,温度通过光谱辐射测量法确定。该装置适用于X射线衍射与X射线透射显微实验。 5. 数据分析方法:通过将校正后的发射光谱拟合至普朗克辐射函数确定温度。分析X射线衍射图谱以测定晶胞参数与相变过程。
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PS975M-M01是一款安装在直径为25.4mm的反射器,具有高精度光学性能和耐用的结构设计。
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