原子光学

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原子光学相关的资讯

  • 光学定位计量达到原子级分辨率
    英国和新加坡科学家携手推出一种非侵入性光学测量方法,检测纳米物体位置时达到原子级分辨率,比传统显微镜高出数千倍。最新研究使科学家能以十亿分之一米的比例表征系统或现象,开辟了皮光子学研究新领域,也为其他领域研究提供了令人兴奋的新可能性。相关研究论文刊发于最新一期《自然材料学》杂志。  光学成像和计量技术是生物医学和纳米技术研究领域的关键工具。最新研究负责人之一、南安普敦大学尼古拉哲鲁德夫指出,自19世纪以来,提高显微镜空间分辨率一直是一大趋势,科学家们的梦想是开发出能够用光探测原子级事件的技术。  在最新实验中,哲鲁德夫团队通过收集波长为488纳米的拓扑结构光,散射在17微米长、200纳米宽的悬浮纳米线上的衍射图案的单次拍摄图像,展示了原子尺度的计量学。  随后,他们在纳米线被放置在301个不同位置时出现的散射图案的单次拍摄图像数据集上,训练了一种深度学习算法。经过训练,该算法可根据团队传感器记录的散射光模式来预测给定纳米线的位置。  在该团队的原理验证实验中,他们的光学定位计量方法表现非常好,以92皮米的亚原子精度解析了悬浮纳米线的位置。
  • 我国首个碱金属原子光学传感器专用激光器诞生
    日前,中科院长春光机所在国内首次研制出碱金属原子光学传感技术专用的795nm和894nm 垂直腔面发射激光器(VCSEL)。该器件采用完全自主的结构设计、材料生长和芯片工艺研制而成,芯片体积仅为0.05立方毫米(0.5mmx0.5mmx0.2mm)。器件高稳定单模态激光输出高于0.2毫瓦,工作电流低于1.5毫安,功耗低于3毫瓦,工作温度超过100℃,可作为核心光源用于芯片级原子钟、原子磁力计、原子陀螺仪等碱金属原子传感器。   基于原子光学技术的精密传感需要一些特定的波长(如795nm和894nm等)并且满足窄线宽、低功耗、可直接调制、单模和稳定偏振态的光源来激发碱金属原子。传统灯泵浦光源方案的传感器存在的体积大、功耗高、稳定性差等问题一直是困扰原子光学传感器小型化的主要难题。垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为一种新型的半导体激光器,具有窄线宽、低功耗、高调制频率、小体积和容易集成等特征,因此基于VCSEL的相干布居俘获(CPT)方法使得原子光学器件的微型化和低功耗应用成为可能。   目前,国外只有个别实验室和公司具有制作该类原子光学传感器专用VCSEL的能力。中科院长春光机所大功率半导体激光组在十余年研究基础上成功制备出性能符合要求的VCSEL器件,为国内原子传感器的研制提供了必需的核心元器件并掌握了自主知识产权,目前正在与国内相关单位开展合作研究,促进芯片级原子传感器的产品开发。这些产品将应用于航天、国防以及民用领域,例如:精密计时技术、单兵卫星精确定位,长航时远距离惯性导航,高灵敏度水下金属磁场测量等。    795nm VCSEL 芯片(左)和TO46封装器件(右)
  • 揭秘时间“魔盒”,定制化光学原子钟低温系统——全新超精细无液氦低温光学系统交付使用!
    日前,两套全新定制型Montana超精细多功能无液氦低温光学恒温器在国内完成安装,两套设备将用于低温光学原子钟的相关研究。这是Montana超精细多功能无液氦低温光学恒温器在国内的又一全新应用方向。超稳定的激光是现代高精度测量科学的重要手段之一。高度相干的稳定激光可以被应用于引力波探测、射电天文学、低相位噪声的微波合成器。近几年来,超稳定激光新的用途是用于精确记录时间流逝的原子钟。原则上原子钟的极限准确度仅受限于只有几个毫赫兹的激光带宽。然而这就要求了全新一代超稳定的激光器需要达到10-18的稳定度。近年来,人们研究发现在低温硅腔中的激光器具有非常高的稳定性,将工作温度降至4 K时可提供诸多优势。首先,涂层热噪声在4 K时显著降低,不稳定性降低至10&minus 18水平;其次热膨胀(CTE)在极低温时迅速减小,进一步减少了温度波动的影响。超精细多功能无液氦低温光学恒温系统中的光学腔尤其适用于超高精度的原子钟系统以及需要特殊超高稳定度的精密低温光学实验。自2017年科研人员基于Montana搭建了超稳定光学微腔并将重要的结果发表在PRL期刊以来,Montana超精细多功能无液氦低温光学恒温器在超稳定光学微腔方面的应用引起了全球科学家广泛的兴趣。光学微腔低温系统的样品腔结构示意图*用于光学微腔的Montana超稳定低温光学系统示意图*日前,由Montana Instruments公司根据我国用户的要求全新打造的两套超高稳定性光学微腔低温系统已完成安装并交付使用。系统将用于基于光学微腔的原子钟相关的超高精度科学实验。基于Montana S200型超精细低温光学系统定制的用于光学微腔低温系统外观图该系统可以实现优于mK级的温度稳定性和超低振动,为超精密的光学实验提供稳定的环境。系统可以设计多个光学窗口和多种电学通道,满足用户的各种光电测量需求。因此该系统不仅适用于光学微腔实验,还适用于多种需要超稳定低温环境的精密光学、电学实验。* Ultrastable Silicon Cavity in a Continuously Operating Closed-Cycle Cryostat at 4 K, PRL 119, 243601 (2017)Montana超精细多功能无液氦低温光学系统先进光学恒温器制造商Montana Instruments多年来为低温光学、量子信息等领域提供高性能的光学恒温器而广受赞誉。作为低温光学恒温器的旗舰产品,Montana Instruments在S系列基础上推出了全新型号CryoAdvance系列。该系列的目标是助力科技工作者在先进材料和量子信息领域的研究更上一层楼。CryoAdvance 新特色☛ 自动控制:全新智能触摸屏系统,“一键式操作”,实时显示温度、稳定性、真空度等多种指标。☛ 模块化设计:多种配置可选,快速满足各种实验需求,后续升级简单。☛ 多通道设计:基本配置已包含光学窗口+直流电学+高频电学通道。☛ 稳定性设计:新设计在变温和振动稳定性上进一步优化。CryoAdvance 50主要参数☛ 低温极限:3.2K☛ 震动稳定性:☛ 水平光路高度:140 mm☛ 窗口材料:多种材质可选☛ 基本电学通道:20条直流通道。☛ 接口面板:双RF接口+25DC接口Cryostation® s200系统s200系统具有超大的样品腔,可满足多种低温光学实验方案和高度定制化的个性化实验方案。☛ 低温极限:3.6K☛ 震动稳定性:☛ 接口面板:多种接口可选相关产品1、超精细多功能无液氦低温光学恒温器

原子光学相关的方案

原子光学相关的论坛

  • 【网络讲堂】快速原子力显微镜和超分辨光学系统联用技术

    http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2174原子力显微镜由于其对样品的是否导电或是否处于液体环境没有要求被广泛应用于科学研究的各个领域。原子力显微镜可以获得样品役区域的表面形貌和力学性质(如粘性和硬度等)。随着应用领域的不断扩展和对仪器性能越来越高的要求,尤其是生物研究者希望能实时监测细胞和蛋白分子的反应过程,对原子力的扫描速度提出了越来越高的要求。传统的原子力的扫描速度已经无法满足需要了。同时因为原子力只能得到形貌和力学性质而无法获得样品的化学信息和样品内部结构,研究者希望能将原子力与光学仪器联用起来,这样,就能同时获得同区域的原子力信息和光学信息。 本次的webinar,将会为大家带来JPK公司的最新快速原子力显微镜与超分辨光学系统联用的最新进展。

  • 【网络讲座】快速原子力显微镜和超分辨光学系统联用技术 (2016-11-11 10:00 )

    【网络讲座】快速原子力显微镜和超分辨光学系统联用技术 (2016-11-11 10:00 )

    【网络讲座】:快速原子力显微镜和超分辨光学系统联用技术【讲座时间】:2016-11-11 10:00【主讲人】:樊友杰先生,JPK Instruments AG,中国区技术负责人。樊先生长期从事原子力显微镜在生物学领域的成像与力学表征以及高速原子力显微镜与先进光学系统(如Raman/STED)的联用工作。【会议简介】原子力显微镜由于其对样品的是否导电或是否处于液体环境没有要求被广泛应用于科学研究的各个领域。原子力显微镜可以获得样品役区域的表面形貌和力学性质(如粘性和硬度等)。随着应用领域的不断扩展和对仪器性能越来越高的要求,尤其是生物研究者希望能实时监测细胞和蛋白分子的反应过程,对原子力的扫描速度提出了越来越高的要求。传统的原子力的扫描速度已经无法满足需要了。同时因为原子力只能得到形貌和力学性质而无法获得样品的化学信息和样品内部结构,研究者希望能将原子力与光学仪器联用起来,这样,就能同时获得同区域的原子力信息和光学信息。本次的webinar,将会为大家带来JPK公司的最新快速原子力显微镜与超分辨光学系统联用的最新进展。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名截止时间:2016-11-11 10:003、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2174http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609271102_612272_2507958_3.jpg扫描二维码,报名参会4、报名及参会咨询:QQ群—290101720,扫码入群“大讲堂”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669141_2507958_3.gif

原子光学相关的资料

原子光学相关的仪器

  • 赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪是一种高性能、双火焰/石墨炉原子化器、双光束原子吸收光谱仪。 iCE 3500 原子吸收光谱仪提供出色的性能、灵活性和易用性。 独特的双原子化器设计可实现火焰和石墨炉分析之间的自动、高效、安全的切换。 优良的光学系统、创新的设计和背景校正准确度使分析性能得到了可靠的保证。 最大幅度地提高生产效率:这款仪器是结合了火焰和石墨炉的 AAS 系统,为面临挑战性检测限和需要高样品通量的实验室提供完整的解决方案。 由软件控制,进行火焰到石墨炉分析的自动切换,甚至无需操作人员在场 使用可全面设置的自动进样器,进行无人照看的自动化分析 SOLAAR 软件通过向导、日常优化和自动仪器性能控制,提供难以置信的支持 6 个自动准直灯的转盘,可最大程度提高光通量 提升成本效益:着眼于硬件和附件的成本效益设计,获得最大的使用效益。 创新的长寿命石墨管 (ELC),可降低耗材成本,进行数千次的烧灼 仅使用以微升计算的样品即可进行分析,最大程度降低耗材的消耗 通过智能软件控制气流,保持最低的气体使用量 GFTV 实时查看,可反复进行精确的分析 享受先进的仪器性能和灵活性:您对 Thermo Scientific 仪器期望的所有创新性、性能和易用性,都是 iCE 3500 AAS 的标准配置。 独特的双原子化器设计,提供第二个样品室,在其中可以让石墨炉永久地维持在光路对准状态,并且随时可以使用 作为标准,D2 背景校正可用于火焰和石墨炉的分析 通过可选购的 Thermo Scientific™ GFS35Z™ 炉升级件可提供塞曼背景校正功能,用于石墨炉分析 拥有双单色器的双束光学装置,含有一个中阶梯光栅和棱镜 主要特点: 人体工程学设计 前置直插式元素灯座,可快速安装空心阴极灯;新设计的火焰仓托盘,使仪器操作更简便而快速 独特的一体化石墨炉可视系统 简化石墨炉方法开发,实用有效 新改进型燃烧头设计 即便是最难分析的样品,仪器也可轻松自如地进行长时间持续操作 强大的操作软件 SOLAAR软件以实用、包含大量帮助信息和“菜谱”功能而著称,iCE SOLAAR软件,比以往的版本功能更强大 新扩展wizards引导功能 对于要求大批量快速的分析,它能使仪器更为有效地利用 丰富的自动优化程序 仪器可自动优化一些关键的分析参数,节省您的时间 双原子化器高效率 无需更换,无需重新校准 双单色器性能 中阶梯光学系统, 棱镜/光栅双单色器—— 快速且光通量高 双背景校正功能 四线氘灯(D2)和塞曼效应, 选择最适合你的方式
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  • Optical Coating System/光学涂覆系统NANO-MASTER(那诺-马斯特)NOC-4000光学涂覆系统提供最先进的技术,系统的设计也可以支持其中任一个腔体的单独使用,同时具备各自的自动上/下载片功能。在一个腔体中实现原子级清洗和光学样片抛光,然后把样片传送到第二级腔体中对同一样片进行表面涂覆,整个过程不间断真空。产品应用:光学涂层溅射IBAD离子束辅助沉积离子束刻蚀清洗离子束辅助反应刻蚀红外涂层表面处理产品特点:RF射频偏压样品台膜厚监测仪极限真空5x10-7Torr高精度及高重复性高品质膜层原子级的洁净表面原子级清洗和抛光通过LabView软件实现PC计算机全自动控制自动上下载片两个腔体之间自动传送菜单驱动,4级密码访问保护完整的安全联锁占地面积46”D x 44”W选配项:向下/向上溅射共溅射DC,RF以及脉冲电源离子束辅助沉积电子束源等离子源
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  • 产品优势◆ 光学金相显微镜和原子力显微镜一体化设计,功能强大◆ 同时具备光学显微镜和原子力显微镜成像功能,两者可同时工作,互不影响◆ 同时具备光学二维测量和原子力显微镜三维测量功能◆ 激光检测头和样品扫描台集成一体,结构非常稳定,抗干扰性强◆ 精密探针定位装置,激光光斑对准调节非常简便◆ 单轴驱动样品自动垂直接近探针,使针尖垂直于样品扫描◆ 马达控制加压电陶瓷自动探测的智能进针方式,保护探针及样品◆ 超高倍光学定位系统,实现探针和样品扫描区域精确定位◆ 集成扫描器非线性校正用户编辑器,纳米表征和测量精度优于98%技术参数应用案例
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原子光学相关的耗材

  • AA-6200 原子吸收光学系统维护部件
    AA-6200 原子吸收分光光度计光学系统维护部件AA-6200 原子吸收分光光度计光学系统维护部件No.产品编号描 述1200-38670光电倍增管,R-787-042206-50218-91狭缝转换组件3206-50221-91光栅组件4062-65055-05氘灯,L63805206-64903卡套,D26206-50217-91滤光片7205-82661-02镜片(30)-Q8206-50222-91半反射镜9206-50372-93反射镜,M6/710206-50372-92反射镜,M911206-50371-92反射镜,M812206-50371-91反射镜,M2/313206-50372-91反射镜,M1/414206-50130连接头(橡胶)15206-50369-91反射镜?
  • YMC-光学异构体和结构异构体分离柱
    YMC-光学异构体和结构异构体分离柱 在商业上有价值的环型多聚糖环糊精,由三种成分组成,包括:α-环糊精(六环)、β-环糊精(七环)和γ-环糊精(八环),如下图所示。这种圆锥状环糊精分子具有一个疏水的空穴和一个碳水化合物上的亲水边缘。在残存的葡萄糖上碳原子6上的一级羟基具有较小直径的边缘,葡萄糖上的2和3碳原子上的二级羟基则形成较大直径的边缘。空穴的直径如同一个单独的苯环,或取代基单个的苯环和多环系统的变化。 YMC Chiral CD BR液相色谱柱提供了对镜像异构体分离的一个选择方法。环糊精上的溴代衍生物共价键合到YMC硅胶上形成一个新的手性固定相(CSP,Chiral Stationary Phases)。在溴代衍生物中第六个碳原子上的羟基被溴化物取代,从而提供了不同于环糊精的手性异构选择性。 这种环糊精溴化衍生物被用于反相模式的液相色谱分离,其具有广范围的分离特性,适合于极性和水溶性化合物的分离,此外,其在相似的条件下也可用于分离芳香族化合物取代基的位置异构体分离。 YMC Chiral CD BR色谱柱可在pH 3.5-6.5范围和通常使用的缓冲液色谱系统中使用。但是在保存该种色谱柱时,必须用水/甲醇溶液(80-100%水)将分析后柱内残留的盐分和缓冲液全部冲洗干净,色谱柱必须储存在无盐的水/甲醇(50%甲醇)的条件下。如果可能可用三氟醋酸(THF)清洗除去残留,以再生色谱柱。 Chiral CD BR系列液相色谱柱的特点 环糊精结构的光学异构体分离柱,有α-、β-和γ-三种类型的柱填料 反相-液相色谱柱;粒径:5µ m;孔径:12nm (120Å );适用pH范围:3.5-6.5 用于光学异构体和结构异构体化合物的分析 用于反相、极性和水溶性药物或化合物的位置异构体分离
  • 布鲁克 热学/电学/磁学/光学 配件,Dimension 扫描头
    Veeco D3100 Dimension Head ( AFM Scanner )Veeco D3100 扫描头 ( AFM Scanner ) 扫描范围:90um*90umDimension 3100 SPM使用自动化的原子力显微镜和扫描隧道显微镜技术,可用来测量直径可达200毫米的半导体硅片、刻蚀掩膜、磁介质、CD/DVD、生物材料、光学材料和其它样品的表面特性。它的激光点定位系统和无需工具改变扫描技术的能力保证了仪器的适用性、易操作性和高的数据处理能力。

原子光学相关的试剂

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