非线性超声检测

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  • 产品名称:非线性光学原位光谱检测气固反应池产品型号:非线性光学原位光谱检测气固反应池产品类型:精品定制产品特点:非线性光学原位光谱检测气固反应池
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  • 品牌:麦格弗尔型号:XJ-201产地:中国 一、 产品介绍麦格弗尔非线性节点探测器XJ-201,是为行政单位、教育等有关职业部门研发设计的。 麦格弗尔非线性节点探测器XJ-201是一部探测敏感、低误警率的高频(2.45-3.6GHz)仪器,它是雷达技术的具体应用,采用了频率数字合成、谐波模糊识别算法及自学习算法来提高该机的灵敏度,极大限度的增强辨别能力,和其它探测设备相比具有好的稳定性和抗干扰能力,从而把漏报和误警降低。麦格弗尔非线性节点探测器XJ-201主要应用于搜索和定位处于激活状态或关闭状态的电子设备及其它含有半导体元件的类似设备,如手机、扩音器、录音机、遥控器等等。麦格弗尔非线性节点探测器XJ-201具有奈斯的操作交互界面,操作简便、易于上手,同时是一款环境友好型产品,辐射值低,正常使用时产生的电磁辐射相当于用户距离普通手机30厘米时接受到的电磁辐射值。二、技术原理:运用电子元件晶体管产生的谐波再辐射特性,非线性结在收到基波辐射时,能够产生较强的二次谐波,而金属产生则是比较强的三次谐波。具体来说,通过非线性节点探测器的发射端向目标区域或目标物体发出S波段的高频基波(2.45-3.6GHz),由接收端捕获来自目标物体所产生的二次谐波(7-7.5 GHz)和三次谐波(10-10.6 GHz),运用人工智能领域中的模糊识别算法和自学习算法对谐波信号进行分析和处理后,给出基波发射前后的谐波变化规律,从而能够有效的识别出带有非线性节的电子设备。三、产品优势1. 完善的产品生态链,品种多样,满足不同客户的需求。2. S波段(2.4GHz)操作频率,自动频率选择。3. 设备采用双发射双接收的工作模式。4. 谐波模糊识别算法及自学习算法大限度的减少了漏报和假报。5. 产品可探测各种处于工作状态和非工作状态的电子设备及装置。6. 功率可调,保证搜索效果的前提下,尽量减小能源损耗。7. 人体工学设计,轻质一体化高强度工程外壳。8. 锂离子电池可快速充电和长期使用。9. 完备的售后服务体系,团队快速响应,随时待命,为客户提供服务与技术支持,使用户无后顾之忧。 四、技术规格1、采用主动探测方式2、可搜索和定位处于开机或关机状态的电子设备及其它含有半导体元件的类似设备,如手机、录音机、遥控器(无论隔空或隔物都可以进行有效的探测)。3、.工作电压 3.7VDC4、.电池容量 12400mAH5、频率范围 s波段2.4GHz—3.7GHz6、.信号发射功率 ≤4W(功率可调)7、.灵敏度 ≤-130dbm8、谐波分析 2nd—3rd9、警报模式:设备报警有声音/灯光显示,声音等级应大于等于60dB10、重量 ≤1.5Kg11、相对湿度 93% 不结露12、设备工作温度 -10℃-55℃13、设备延长杆伸缩长度 90cm-155cm14、天线尺寸 150mm*200mm*25mm15、连续工作时长 4h(为可充电锂电池)16、穿透距离 24cm17、国产18、自主知识产权(商标注册权)五、产品应用领域可应用于监仓违禁品搜查、刑侦技侦、搜救搜查、追踪搜索、考试传输答案预防、保密会议排查、隐私保护等领域。 可搜寻隐藏的通讯终端及其它含有半导体元件的类似设备,如:手机、无线电话筒、传声放大器、有线话筒、红外或超声数据及控制通道装置、录音录像机等,且不管搜寻对象是开机、待机、还是关机状态都可以准确定位。六、售后政策公司提供完善的售后服务体系,公司所售产品享受一年内质保服务,终身产品技术支持。
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  • ◆用途Application非线性快速温变试验箱/机是指按客户要求定制指定平均每分钟升降温多少度来进行电工、电子产品、元器件、零部件及其材料进行高温、低温或高低温渐变的试验,还可以对电子元器件及产品进行应力筛选(ESS)试验。◆非线性快速温变试验箱/机特点 Features●结构合理,非线性降温,要求速度快。●风速变频调节。●进口制冷机组,关键配件采用进口国际品牌,提高运行可靠性。●PLC可编程触摸控制器,人机界面好,操作简单,易于维护。●有工作室超温、压缩机超载、超压、油压超压、风机超载、缺相、压缩机、延时等保护功能。●可选配远程监控计算机及软件,可连接PC计算机,也可连接触摸屏控制器并自带无纸记录仪,上位机不影响系统控制。◆执行与满足标准 Standards implemented and metGB2423.1-2008低温试验方法 Test wethod of low temperature test.GB2423.2-2008高温试验方法 Test wehtod of high temperature test.◆非线性快速温变试验箱/机主要型號及技術參數(可非標定制)可执行快速温变(应力筛选)、结露试验、高温高湿、温湿度循环等多种试验型 号温度范围内箱尺寸(W x H x D)cm外箱尺寸(W x H x D)cmAP-KS-150A-20℃~﹢100℃50x60x50103x141x112AP-KS-225A50x75x60108x162x132AP-KS-416A70x85x70123x166x151AP-KS-800A100x100x80153x181x151AP-KS-1000A100x100x100153x181x171AP-KS-150B-40℃~﹢100℃50x60x50103x141x112AP-KS-225B50x75x60108x162x132AP-KS-416B70x85x70123x166x151AP-KS-800B100x100x80153x181x151AP-KS-1000B100x100x100153x181x171AP-KS-150C-70℃~﹢100℃50x60x50103x141x112AP-KS-225C50x75x60108x162x132AP-KS-416C70x85x70123x166x151AP-KS-800C100x100x80153x181x151AP-KS-1000C100x100x100153x181x171温度稳定度±0.5℃温度分布均匀度±2.0℃(空载下)温度变化范围3℃ /min,5℃ /min,10℃ /min,15℃ /min,20℃ /min温度斜率线性或非线性控制系统大型LCD触摸屏温湿度控制器,数据可直观显示内箱材质SUS304#优质不锈钢板材外箱材质冷扎板粉体烤漆降温方式1、 冷冻系统降温(无耗材、适合长期高频率使用试验)2、 液氮辅助降温(液氮为耗材、适合短期低频率使用试验)保护装置漏电,短路,超温,缺水保护,空焚保护开关,警报装置。电源AC1 Φ 220V 50/60HZ可筛选待测品负载数量大。完整实时试验曲线分析显示,无时间限制。满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、 NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求。 2、温度范围及升降温恢复时间可安客户要求非标订制 ※ 注:1、另可供客户尺寸大小非标订制 3、温度分布均匀测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测。 爱佩科技售前及售后服务1.售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。2.售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用和维护。3.质量保证:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。4.维修服务:我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修服务只收取元器件费用。
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  • 检测器非线性的解决方法

    检测器非线性的解决方法

    最近看液相书籍,里面制备色谱的这一章里面说,“检测器的非线性现象往往可以通过以下两种方案避免:使用路径较短的检测池或改变检测波长”液相菜鸟,想请问一下大家,使用路径较短的检测池怎么理解?为什么可以解决非线性问题呢?谢谢大家http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609030848_608160_3137852_3.jpg

  • 【原创】NTC热敏电阻的非线性检测及注意事项

    使用NTC热敏电阻应该注意以下事项,避免NTC热敏电阻损坏、使用设备损伤或引起误动作。   (1) NTC热敏电阻是按不同用途分别进行设计的。  (2) 设计设备时,请进行NTC热敏电阻贴装评估试验,确认无异常后再使用。  (3) 请勿在过高的功率下使用NTC热敏电阻。  (4) 由于自身发热导致电阻值下降时,可能会引起温度检测精度降低、设备功能故障,故使用时请参考散热系数,注意NTC热敏电阻的外加功率及电压。  (5) 请勿在使用温度范围以外使用。  (6) 请勿施加超出使用温度范围上下限的急剧温度变化。  (7) 将NTC热敏电阻作为装置的主控制元件单独使用时,为防止事故发生,请务必采取设置“安全电路”、“同时使用具有同等功能的NTC热敏电阻”等周全NTC温度传感器的安全措施。  (8) 在有噪音的环境中使用时,请采取设置保护电路及屏蔽NTC热敏电阻(包括导线)的措施。  (9) 在高湿环境下使用护套型NTC热敏电阻时,应采取仅护套头部暴露于环境(水中、湿气中)、而护套开口部不会直接接触到水及蒸气的设计。  (10) 请勿施加过度的振动、冲击及压力。  (11) 请勿过度拉伸及弯曲导线。  (12) 请勿在绝缘部和电极间施加过大的电压。否则,可能会产生绝缘不良现象。  (13) 配线时应确保导线端部(含连接器)不会渗入“水”、“蒸气”、“电解质”等,否则会造成接触不良。   严格遵守以上的注意事项,安全操作。NTC热敏电阻如何非线性解决?NTC热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。  “NTC热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。  热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变,而这种改变是非线性的,Steinhart-Hart公式表明了这一点。在进行温度测量时,需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流,以创建一个等效电压,该等效电压具有非线性的响应。您可以使用配备在微控制器上的参照表,尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法,但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。  另一种方法是,您可以在数字化之前使用“硬件线性化”技术和一个较低精度的 ADC。(Figure 1)其中一种技术是将一个电阻RSER与热敏电阻RTHERM以及参考电压或电源进行串联(见图1)。将 PGA(可编程增益放大器)设置为1V/V,但在这样的电路中,一个10位精度的ADC只能感应很有限的温度范围(大约±25°C)。  请注意,在图1中对高温区没能解析。但如果在这些温度值下增加 PGA 的增益,就可以将 PGA 的输出信号控制在一定范围内,在此范围内 ADC 能够提供可靠地转换,从而对热敏电阻的温度进行识别。  微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值,并将其传送到PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置,并将 ADC 数字值与图1显示的电压节点的值进行比较。如果 ADC 输出超过了电压节点的值,则微控制器会将 PGA 增益设置到下一个较高或较低的增益设定值上。如果有必要,微控制器会再次获取一个新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值会被传送到一个微控制器分段线性内插程序。  从非线性的NTC热敏电阻上获取数据有时候会被看作是一项“不可能实现的任务”。您可以将一个串联电阻、一个微控制器、一个 10 位 ADC 以及一个 PGA 合理的配合使用,以解决非线性热敏电阻在超过±25°C温度以后所带来的测量难题。

非线性超声检测相关的耗材

  • IRF-S系列硫族化物非线性中红外光纤
    IRF-S系列硫族化物非线性中红外光纤IRflex的非线性中红外光纤(IRF),由超高纯度的硫系玻璃制成,是为生成和/或指导中波红外波长(MWIR)(2 - 10μm)而专门设计和制造的。一套基于光纤的硫系玻璃的相关专利已经授权给IRflex来自美国的海军研究实验室(NRL)。这些专利,结合IRflex经验丰富的团队,使IRflex找到了非线性中红外应用先进的解决方案。硫系玻璃由硫族元素的混合物:硫、硒和碲制成。由于其有很多有前途的性能,如传输中、远红外区域的光谱,较低的声子能量值,较高的折射率值,相对于硅有非常大的非线性,硫系玻璃光纤对于需要高功率激光传输、化学传感、热成像和温度监测的中红外应用来说,是理想的材料。商业可用,IRflex的IRF-S系列非线性中红外光纤,由超高纯度的硫系玻璃制成,是为生成和/或指导从1.5到6.5μm,具有高传输效率的中红外波长和约100倍的非线性石英玻璃光纤而专门设计和制造的。IRF-S-100和IRF-S-200多模光纤典型的光损失为0.05 db@3.3μm和0.08db@3.3μm,这是市场上最低的。 IRF-S-100光纤最初被设计是用于大功率红外对抗(IRCM)导弹防御激光器。IRF-S-5、IRF-S-7、 IRF-S-9和IRF-S-10单模纤维有广泛的传输范围(2 - 6μm)。考虑到他们约5、7、9和10μm的内芯直径以及0.3 - 0.32的数值孔径,对于相对截止波长大于1.988,2.930,3.560和4.380μm的光纤,阶跃光纤是真正的单模光纤。波长小于临界值的,对于整个的光纤传输范围,通过适当的耦合,发射光束在短光纤( 2m)上仍将保持单模(或稍多)。IRF-S-50多模光纤被开发来用于中红外组合器的制造。用我们的IRF-S-100作输出光纤,50/85μm内芯/包层的设计非常适合制作7 x1光纤组合器。优点非常低的损耗高功率处理强度机械灵活性高可靠性和重复性应用中红外激光光束传输红外光谱学化学传感科学和医学诊断红外成像系统非线性超连续谱的产生红外对抗(IRCM)商业可用的模型IRF-S系列中红外光纤内芯直径 (μm)包层直径(μm)操作波长 (μm)IRF-S-55 1001.5 - 3IRF-S-771401.5 - 4.4IRF-S-991701.5 - 5.3IRF-S-10101701.5 - 6.5IRF-S-5050851.5 - 6.5IRF-S-1001001701.5 - 6.5IRF-S-2002002501.5 - 6.5 参数传输范围 (μm)1.5 to 6.5典型的光损失 (dB/m)0.1@3.3 & 4.8 (μm)内芯/包层结构As2S3玻璃内芯折射率2.4有效数值孔径 (NA)0.28 - 0.32内芯不圆度 (%)1内芯/包层不圆度误差(μm)3拉伸测试 (kpsi)15 应用生物和化学剂检测化学传感定向红外对抗(IRCM)激光手术和医疗诊断非线性应用
  • 高非线性光纤
    高非线性光纤HNLF系列高非线性光纤不仅具有很高的非线性系数,同时还具有很小的群速度色散。该系列光纤采用高折射率差纤芯设计,纤芯外包围一层深度压缩的掺氟环层。HNLF有四种版本:色散斜率为0.019ps/(nm2km) 的版本,零色散斜率型版本,PM版本和为增加SBS阈值在核心掺铝的版本。 每一款都有很大的色散范围可供选择。产品特点 高非线性系数 多种类型可选 低熔接损耗产品应用 光再生 光采样 参量放大 紫外线光栅 脉冲压缩 超连续谱产生 波长转换技术参数订购信息HNLF-PM-LLLL-P-M-DDLLLL:长度(每50m间隔)(0050, 0100, 0150, .. 2000)P:尾纤类型:1 = SSMF with FC/APC Connectors 2 = SSMF with FC/PC ConnectorsM:包装类型:1 =29x175 mm线轴,带硅胶 2 =29x175 mm线轴,不带硅胶DD:1550 nm处的色散(ps/nm*km)z0 =0.0 ± 1.0p1 =1.0 ± 1.0p2 = 2.0 ± 1.0p3 = 3.0 ± 1.0p4 = 4.0 ± 1.0p5 = 5.0 ± 1.0
  • IRF-Se系列硫族化物非线性长波中红外光纤
    IRF-Se系列硫族化物非线性长波中红外光纤IRflex现在正把它的纤维产品家族延伸到长波红外光谱区。IRflex的IRF-Se系列硫族化物非线性长波中红外光纤,由额外的高纯硫族化物玻璃As2Se3制成,是为产生和/或指导中红外波长在1.5到10μm范围内具有高传输效率和1000倍的非线性石英玻璃纤维而专门设计和制造的。IRF-Se系列已经研发了IRF-Se-100、IRF-Se-150和IRF-Se-200可以用于商业销售的多模光纤模型。它们传输范围很宽,从1.5到10μm。典型的光学损失小于0.2 db@ 6.5μm,由于纯度极高的原因,核心不圆度不到1%,核心/保护层的同心度误差小于2μm。IRF-Se系列光纤可以做连接器或裸露的光纤使用。请注意IRF-Se系列光纤是研发光纤,更多的光纤正在研发中,更多的测试正在进行中。想了解IRF-Se系列的工业效用,请通过irflex@irflex.com联系IRflex。优点低损耗广泛的传输范围:1.5 - 10μm高功率处理强度 机械灵活性高可靠性和重复性应用中红外激光光束传输红外光谱学化学传感科学和医学诊断红外成像系统用于环境的气体监测设备非线性超连续谱的产生参数IRF-Se 系列IRF-Se-100IRF-Se-150IRF-Se-200内芯直径 (μm)100150200包层直径 (μm)170250250保护涂层直径 (μm)330450450内芯/包层结构As2Se3As2Se3As2Se3传输范围 (μm)1.5 to 101.5 to 8.51.5 to 9.5典型的光损失 (dB/m)0.58 @ 5.98(μm)0.168 @ 3.89 (μm)0.32 @ 2.5 (μm)内芯折射率2.72.7 2.7内芯不圆度 (%)111内芯/包层同心度误差 (μm)333拉伸测试 (kpsi)N/AN/AN/A应用生物和化学剂的检测化学传感激光手术和医疗诊断非线性应用

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  • 河工大胡宁教授获批重大仪器项目“多模态相控阵非线性超声检测仪”
    据河北工业大学网站消息,近日,由胡宁教授主持申报的国家重大科研仪器研制项目“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”获得国家自然科学基金委员会批准立项(批准号:12227801),项目直接经费845万元。这是河北工业大学今年获批的又一项重大科研项目,也是河北工业大学近年来第二次获批重大仪器项目。“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”项目面向增材制造航空发动机关键零部件中微裂纹和残余应力的可视化与智能化检测的重大需求,拟开发出高分辨力、高灵敏度、高效的多模态相控阵非线性超声检测仪器。仪器的特色体现在原创的多模态非线性超声相控阵探头上,涵盖多模态相控阵工作模式设计和机理研究、多模态超声探头设计与复合增材制造、多模态相控阵超声大数据获取及验证、基于大数据和深度学习算法的微裂纹与残余应力智能评价软件系统、多模态相控阵非线性超声仪器系统集成等五方面的研究内容与重点突破。包括复杂相控阵声场下微裂纹与残余应力特征评估、复杂微裂纹和残余应力的信号解耦、探头面投影微立体光刻-微滴喷射-电射流复合增材制造等三个关键技术难题。该项目将最终实现仪器在现场和远程两种工作模式下对早期微裂纹和残余应力的高精度检测与评价,确保增材制造航空发动机关键零部件的成形质量,为零部件的疲劳寿命和服役性能评估提供指导,助推我国超声无损检测仪器在基础原理、技术创新方面取得突破性进展,填补世界范围内非线性超声检测仪器空白。仪器系统简图
  • 詹求强教授课题组《自然通讯》新成果:非线性荧光损耗机理及超分辨成像技术获进展
    作者:朱汉斌 来源:中国科学报华南师范大学华南先进光电子研究院教授詹求强课题组在非线性荧光损耗机理及超分辨荧光显微成像领域取得重要进展。相关研究5月23日在线发表于《自然通讯》(Nature Communications)。该研究在荧光损耗物理机理上,提出了受激辐射诱导激发损耗新机理,“拔本塞源”式对敏化能级进行损耗,从源头阻断荧光的激发能量,新机理带来的“荧光损耗放大效应”大幅降低了超分辨所需要的激光光强,在低光强条件下实现了9种不同光谱探针的荧光损耗。在超分辨成像技术上,由此发展了一种通用性强的基于单对低光强、近红外、连续波激光的多色超分辨显微成像技术,克服了传统多色STED超分辨系统所依赖的多对超快脉冲光束协同工作的复杂系统、高成本、低稳定性等问题。受激发射损耗(Stimulated emission depletion, STED)超分辨显微镜的概念由德国科学家Stefan W. Hell于1994年提出,该技术于2014年获得了诺贝尔奖。然而,传统STED显微镜存在原理性局限和问题:受激辐射作用如果要在与自发辐射(寿命有机染料通常为纳秒级)竞争中占主导,通常需要高功率的超短脉冲(飞秒/皮秒)激光作为损耗激光,这往往会导致严重的光漂白、光毒性和重激发背景等问题。此外,多色STED超分辨技术和系统复杂度高、成本高、维护难。詹求强自2017年起带领研究生探索新机理,最终以STED原理性缺陷为突破口,提出全新机理解决了关键问题。上转换荧光纳米颗粒是一种纳米荧光探针,具有近红外激发、反斯托克斯位移大、无背景荧光、发光极其稳定等独特优势。上转换纳米探针通常是一个敏化-发光二元系统,敏化离子负责吸收激发光能量,然后传递给发光离子辐射波长更短的荧光。为解决STED面临的上述难题,詹求强课题组基于上转换荧光技术提出了全新的思路:抑制敏化离子和发光离子间的能量传递过程就可以切断对发光离子的能量补给,使得发光离子被“釜底抽薪”,即受激辐射诱导激发损耗(Stimulated-emission induced excitation depletion, STExD)机理。结合上转换发光的多光子非线性泵浦依赖特性(非线性效应随泵浦的光子数增多而不断增强),实现了光子数越高的荧光能级电子损耗越强烈,STExD机理具有传统STED所不具有的对荧光损耗进行非线性放大的独特效应,与之伴随的技术意义就是可以逐级降低高能级荧光损耗所需要的饱和光强,这突破了传统STED中的饱和光强理论的限制(实验测得值显著低于传统理论值)。基于此,课题组使用740 nm的激发光和1064 nm的损耗光,在钕掺杂的上转换荧光探针中实现了高达99.3%的超高损耗效率,损耗饱和光强降低至23.8 kW/cm2,比传统STED探针降低了3个数量级。结合上转换发光一对多的敏化-发光特性,STExD可以实现一对激光实现对多种UCNPs探针的光开关控制。钕离子是上转换发光常用的敏化离子,可以单独或与镱离子联合敏化多种发光离子,课题组利用镱离子的能量传递桥梁作用,仅使用一组固定波长的激光器就成功实现了铒离子,钬离子的高效荧光损耗,损耗效率分别超过90%和80%。进一步地,也分别在镨、铕、铥、铽掺杂的体系中实现了高效的荧光损耗效应,总计实现9种不同光谱探针的同时荧光损耗。以此新机理STExD为基础,课题组发展了一种基于单对低光强、近红外、连续波激光的多色超分辨显微成像技术,分别对钕(黄色),铒(红色),钬(绿色)掺杂的上转换荧光探针实现了不同颜色的超分辨成像,原始图像分辨率达34 nm,并进一步实现了钕、钬掺杂的上转换荧光双色超分辨成像。通过荧光探针的表面改性和特异性修饰,课题组成功将上转换荧光探针免疫标记到HeLa癌细胞的肌动蛋白纤维,实现了亚细胞结构的超分辨生物成像。该工作提出的STExD通用发光损耗策略巧妙地利用了上转换荧光的传能发光特性,为解决传统STED技术的问题、开发新型探针提供了新的方案,为开发低光毒性、深层组织(近红外II区损耗激光)的多色超分辨成像技术奠定了基础,在突破衍射极限的光传感、光遗传学、光刻等前沿领域也具有广泛的应用前景。华南师范大学博士研究生郭鑫、蒲锐为该论文共同第一作者,来自瑞典皇家理工学院(KTH)的刘海春博士、Jerker Widengren教授等人以及詹求强课题组2016级黄冰如、2015级吴秋生等硕士生对该课题的完成做出了重要贡献,詹求强教授为论文通讯作者,华南师范大学为论文第一完成单位。该研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目经费的支持。相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41467-022-30114-z
  • 中科院科研装备研制项目 “非线性结构光照明超分辨显微成像系统”顺利验收
    p   6月1日,中国科学院条件保障与财务局组织专家在中国科学院生物物理研究所对中科院科研装备研制项目“非线性结构光照明超分辨显微成像系统”进行了验收。 /p p   该项目由中科院苏州生物医学工程技术研究所与生物物理所在2014年联合申报,其中苏州医工所作为研制单位,生物物理所作为用户单位。研制工作由苏州医工所研究员李辉课题组具体组织实施,2016年9月李辉课题组将研制的非线性SIM超分辨显微镜送至生物物理所进行测试试用。在本套系统中,课题组提出了基于结构光激活+结构光激发的弱光非线性结构光照明超分辨成像方法,并采用铁电液晶空间光调制器替代机械光栅,结合FPGA并行同步控制系统,实现了更灵活的成像方式和更快的成像速度。同时课题组开发了能够适用于弱信号样品的SIM/NL-SIM超分辨图像重建算法和软件。利用该设备对荧光微球、细胞内质网、线粒体、细胞核以及细胞骨架等生物样品进行观测,实现了线性SIM模式下100nm横向分辨率,非线性SIM模式下62nm横向分辨率。 /p p   专家组听取了项目工作报告、财务报告、用户使用报告,并进行了现场测试验收。经过现场测试并充分讨论后,专家组认为,项目各项技术指标均达到或优于实施方案要求,满足生物医学成像超分辨观测应用需求,一致同意“非线性结构光照明超分辨显微成像系统”通过验收。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/20efc081-6105-4bed-8fdd-1ed50217c97b.jpg" title=" W020170606426930859631.png" /    /p p style=" text-align: center " 中科院科研装备研制项目“非线性结构光照明超分辨显微成像系统”通过验收 br/ /p p br/ /p

非线性超声检测相关的试剂

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