2024-09-09 14:06
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光纤光度法越来越多地用于监测大脑神经活动的荧光传感器。然而,大多数简单的实现都是基于扁平切割光纤,这种光纤只能与靠近光纤的浅层组织体积相连接。我们利用锥形光纤的模态特性,使光收集超过2毫米的组织和沿锥度的多点光度测定。使用单个锥形光纤,我们同时观察到自由运动小鼠执行简单的操作性条件反射任务时背侧纹状体和腹侧纹状体中不同的多巴胺瞬变。通过微结构锥形的非平面表面,锥形光纤的收集体积也可以在形状和大小上进行工程设计,不仅可以在脑深部,而且一般来说,在任何生物系统或器官中,光收集是有益的,但由于光散射和吸收而具有挑战性。
生物医学成像和工业计量的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监Iain Johnson和我们分享了固态光源阵列——LED、发光管和激光器组合成的固态光引擎如何实现规格定制,以满足特定应用的照明要求。
激光诱导击穿光谱(LIBS)是x射线荧光、原子吸收和发射光谱、质谱和中子活化分析等现有分析方法的替代方法。LIBS通过直接测量样品烧蚀产生的等离子体发射来分析样品,提供一个即时的光谱指纹,代表其元素组成;在现代社会中,LIBS技术广泛应用于各行业中的检测,其中包括食品行业、土壤分析、合金分析等等。you秀的分析方法,离不开you秀的激光器设备,昊量光电推出调Q纳秒激光器适用于激光诱导击穿光谱(LIBS)、遥感(LIDAR)、光声成像屏幕修复飞行时间光谱(TOFS)、微机械加工等等。
本文讲述了一种实时太赫兹成像方法,使用一个商用光纤耦合光电导电天线作为太赫兹源和一个未冷却的微测辐射热计相机进行检测。利用我们的RIGI太赫兹相机,做了对应的测试。结果表明,THz相机对(生物)材料的隐藏项目、复杂结构和水分含量都可以很好的解决。