在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
AOMO 3100-125
For use in the 440–850 nm wavelength range, at an operating frequency of 100 MHz
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品质保障
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概述
参数
- 光纤类型 / Fiber Type : Free Space
- 声光材料 / Acousto-Optic Material : Tellurium Dioxide (TeO2)
- 对比度 / Contrast Ratio : 1000:1
- 电压驻波比 / VSWR : 1.30:1
规格书
AI 智能分析
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
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对行为中的幼年斑马鱼全脑神经元活动进行全光学成像与操控
全光学探测群体神经元活动是破译支持大脑功能的神经回路机制的一种有前景的方法。然而,目前这种探测仅限于局部脑区。在此,我们将模式化光刺激整合到光片显微镜中,实现了对头部固定行为幼斑马鱼神经元活动的全脑同步靶向光遗传学操控与监测。利用该系统,我们对广泛表达光谱分离的钙指示剂GCaMP6f(用于监测)和活性执行器ChrimsonR(用于操控)的斑马鱼幼体进行任意选定神经元(三维空间内小至约10-20个神经元区域)的光刺激,并观测下游神经回路激活与行为产生过程。该方法使我们能够解析神经回路在大脑功能与行为产生中的因果作用。
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通过多色激发增强近表面氮空位中心的负电荷
氮空位中心 复合 浅层NV色心 体NV色心 光动力学 绿光激发 电离 电荷态 红外激发 金刚石
过去几年间,钻石中的氮空位(NV)中心已被证实是量子信息科学到磁传感等多种应用领域极具前景的系统。这依赖于带负电NV中心的独特光学与自旋特性。许多应用需要浅层NV中心——即距离钻石表面仅数纳米的NV中心。近年来学界日益关注不同光照条件(特别是红外激发)下NV中心自旋与电荷动力学的研究,已有实验证明红外激发会显著影响NV中心的发光与电荷态。然而现有实验数据尚未得到完整解释,块体NV与浅层NV光动力学潜在差异更增添了研究复杂性。本研究提出了适用于绿光与红外激发的NV中心自旋-电荷态动力学通用定量模型,通过实验测定相关跃迁速率,构建出能统一解释现有文献所有实验结果(高度非线性区域除外)的综合模型。此外,我们发现了块体NV与浅层NV光动力学的关键差异,并据此显著提升了浅层NV初始化为有效负电荷态的保真度。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究构建了定制化全光学系统,整合图案化光刺激(使用数字微镜器件DMD)与光片显微镜技术,实现全脑成像与光遗传学操控同步进行。系统采用红移光遗传学激活剂ChrimsonR与钙指示剂GCaMP6f以最小化光谱串扰,并包含高速行为监测以研究神经元在行为中的作用。通过高速数据采集卡和LabView控制器实现光学元件校准与仪器同步。 2. 样本选择与数据来源:使用转基因斑马鱼幼体(受精后4-9天,如Tg(elavl3:H2B-GCaMP6f;elavl3:ChrimsonR-tdTomato)品系),实现GCaMP6f与ChrimsonR的泛神经元表达。斑马鱼在标准条件下饲养,实验经动物使用委员会批准。 3. 实验设备与材料清单:关键设备包括配备振镜的光片显微镜、DMD(V4100???,德州仪器)、sCMOS相机(Orca Flash 4.0,滨松)、CMOS相机(GO 5000,JAI)、激光器(Sapphire LP 488 100 CW,相干公司;MGL-W-589nm-2W,长春新产业;OBIS 561 nm LS 100 mW,相干公司)、物镜(如W N-Achroplan 20×/0.5,卡尔蔡司)、光学扩散器(OD;#48514,爱特蒙特)、数据采集卡(PCI-6733,USB-6363,美国国家仪器)及滤光片(如Di01-R405/488/594,Semrock)。材料包含汉克斯溶液、琼脂糖及CNQX、APV等化学试剂。 4. 实验流程与操作规范:系统同步执行容积成像(2.5-4 Hz)、靶向光刺激(基于神经元位置加载DMD图案)及行为监测(240 Hz)。流程包括光刺激精度校准、特定神经元激活(如下丘脑或被盖区)以及突触传递与行为(如尾部卷曲)评估。通过HCImage软件采集数据,Matlab进行同步分析。 5. 数据分析方法:采用分水岭算法对荧光图像进行配准与分割,基于GCaMP6f荧光变化(ΔF/F0)分析神经元反应,刺激后活性超过刺激前水平即判定为显著。统计分析使用Spearman相关性与均值±标准误。
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物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用自制共聚焦显微镜,在连续波绿色(532 nm)和红外(1064 nm)激光激发下研究NV色心。通过稳态和时间分辨荧光测量分析电荷态动力学,并建立速率方程模型描述光动力学过程。 2. 样本选择与数据来源:测量高纯度化学气相沉积(CVD)金刚石样品(Element Six电子级,植入N15并退火)中的单浅层NV色心,以及高压高温(HPHT)样品(Element Six)中的体NV色心。数据采集使用经NV?和NV?态滤光的荧光信号。 3. 实验设备与材料清单:激光器:CNI MGL-III-532 100 mW(532 nm)、II-VI SUWTECH DPIR 2200(1064 nm)。调制器:Gooch and Housego AOMO 3080-125。物镜:Nikon Plan Apochromat 100X油镜Lambda NA 1.45 WD 0.13 mm。探测器:Excelitas SPCM-700-13-FC单光子计数器。滤光片:Semrock NF01-532U-25、Semrock FF01-736/128-25、Semrock FF01-600/52-25。样品:Element Six CVD与HPHT金刚石。 4. 实验流程与操作步骤:通过油浸物镜将光束聚焦至衍射极限光斑。收集荧光并导入单光子计数器。脉冲序列采用红外激光开关而绿色激光持续照射,测量随时间变化的荧光动力学。数据分析提取电离与复合速率。 5. 数据分析方法:基于八能级能级图,使用MATLAB的ODE45数值求解速率方程。通过准稳态种群推导公式拟合实验数据提取截面参数。
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厂家介绍
Gooch & Housego 是一家总部设在英国伊尔明斯特·萨默塞特的光子技术业务,在美国和欧洲都有业务。该公司是该领域的#领先#者,研究、设计、工程师和制造先进的光子系统、组件和仪器仪表,以应用于航空航天和国防、工业、生命科学和科学研究领域。领先的设计、开发和制造专门知识是跨越广泛的互补技术提供的。
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电话
单位名称
用途