二维空间瞄准系统

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    广州尚准仪器设备股份有限公司是专业从事实验室科学仪器服务的企业,自1996年成立以来,长期致力于把国外先进的实验室分析、检验和计量仪器引进、推广给国内的理化实验室,坚持跟进科技领域的最新动态。随着产品逐渐成熟和完善,国内外市场口碑逐渐累积,广州尚准仪器设备股份有限公司最终确立了在该领域内的领先优势,国外合作伙伴已遍布40多个国家和地区。 除此之外,广州尚准仪器设备股份有限公司还和国内知名大学展开产学研合作,根据市场需求,把大学科研成果转化成生产力,研发出拥有自主知识产权的一系列机器视觉点数机(机器人点数),应用于卡纸,烟标,公交卡,银行卡,标签卡等行业,代替目前的人工点数,称重点数,是薄片点数行业的一个变革。 业务发展情况:秉承“信誉至上,专业精神,学习创新,感恩共赢”的经营理念,广州尚准仪器设备股份有限公司已汇集了多个客户群,其中包括:国家办公机构、国家气象局、京津冀环境气象预报预警中心、中国科学院生态环境研究中心、清华大学,北京大学,浙江大学,复旦大学、中烟工业有限责任公司、中烟工业有限责任公司下属企业、烟标印刷企业、酒类印刷企业等等以及国家钞票印刷企业、高考试卷印刷企业、研究生考试试卷印刷企业等国家甲级保密单位。 二十多年风风雨雨,广州尚准仪器设备股份有限公司勿忘初心,砥砺前行,目前已经成为欧美多家知名品牌仪器的指定官方签约代理,如:德国REA:REA Check ER 条码检测仪;REA Scancheck 3n条码检测仪;REA PC-SCAN/LD4条码检测仪 REA PC-SCAN/LD3条码检 测仪;REA MLV-2D二维码检测仪;REA VeriCube二维码检测仪;REA VeriMax;REA VeriMax Mobile二维码检测仪;美国TMI集团:79-15折痕挺度仪、32-76e摩擦系数测定仪、32-25斜面摩擦系数仪、49-56/49-85/49-86测厚仪;58-06粗糙度仪英国Vacuumatic:Vicount 3 PB、Vicount 3 D、Super 30 PB、Super 30 D、Tornado、TCF InLine、TCF Stand-Alone点数机美国Spartanics:400B、400Plus点数机;620、625、670、640、650、612、632、632E数卡机等;美国Danilee:Sutherland 2000四速油墨摩擦仪;橡胶垫;加热砝码;20N滑块(国家标准要求的20牛顿荷重);美国AADCO:737-12零空气发生器、737-13零空气发生器、737-14零空气发生器、737-15零空气发生器德国Frank : Frank-PTI PPS印刷表面粗糙度仪、Frank-PTI 别克平滑度仪、 多功能厚度仪、弯曲挺度测试仪、层间结合强度测试仪、层间结合强度测试仪用样品制备站等等。经销美国X-Rite:504密度计、508密度计、 eXact密度仪、eXact标准版、eXact高级版、Ci60、Ci62、Ci64、Ci64UV、 Ci4100、Ci4200、Ci7600、Ci7800、Ci7860色差仪、IntelliTrax2扫描仪等。 SP60/SP62/SP64阅读灯太暗,常规系统错误# A1,常规系统错误 # 21,Ci60/CI62/CI64/Ci64UV光源失败, 白色校准失败光源失败,白色校准失败。白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证,必要时请进行清洁。等等故障维修 展望未来,广州尚准仪器设备股份有限公司实验室仪器将积极引进吸收国外的先进仪器和创新理念,实现产品更新换代,加速实现仪器的数字化、智能化和网络化,为中国的实验室仪器行业振兴贡献自己的力量。
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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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    公司介绍:秒准科学仪器(深圳)有限公司专业提供从基础型到专业化的原装进口实验和工业检测仪。做到对每个相关行业整合到所需的仪器设备,为各级实验室提供世界一流品质的检测仪器,并以专业、全面的技术支持和优秀的售后服务赢得了良好的声誉。秒准科仪业务覆盖全球,在深圳、北京、上海、杭州、重庆等设有办事处。 秒准科仪产品资源丰富,种类齐全。产品涵盖实验室通用仪器、物理测试、化学分析等,如密度计、比重计、粘度计、分水测定仪、高温炉、试验箱、张力仪等,涉及从化工、电子、食品、汽车、建材单位等各行各业的各级实验室。 秒准科仪把世界最先进的仪器引进到中国,将中国最优质的产品和良好的服务提供给客户。我们用丰富仪器技术和引用知识的技术团队、以及经验丰富的售后服务团队。结合西方先进的产品和本公司的勤勉和热枕,营造富于特色的秒准文化。
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二维空间瞄准系统相关的仪器

  • 上海科哲生化科技有限公司作为中国薄层色谱仪器研发的中心,专业服务于中药行业,为中药行业提供从扫描仪、成像系统、点样仪、展开仪、铺板机等全套薄层色谱仪器。现如今大众对液相的接受度普遍较高,但液相亦有它的局限性,将薄层色谱和液相色谱相结合势在必行。为了解决这一问题,上海科哲生化科技有限公司推出了薄层-液相二维色谱。利用薄层的快速分离优势,将目标物提取传输至液相系统,是药物分析行业、有机合成实验室的理想选择。2DMax1500A2薄-液二维色谱系统仪器组成TK-10型电动展开仪;TM-300型薄层色谱质谱接口;高压二元梯度泵系统;四波长UV-VIS检测器;C18柱(C18,5μm,4.6 × 250 mm);模块化液相工作站;工作原理: 将薄层板放置在提取平台上,用激光定位选择好需要提取的物质斑点,压下提取头,打开连接管路开关,则洗脱液会对薄层板上物质斑点进行提取,并可直接注入液相系统中。主要特点:1、薄层板经分离的样品可直接提取,不需要后续处理;2、洗脱提取快速、几分钟即可完成斑点洗脱;3、不需要手动刮板,操作快速、灵活、简单、方便;4、可在线HPLC系统联用,直接将提取物进行检测;5、效率高,使用洗脱溶剂少;6、适用于条带、原点样品的萃取;仪器指标:1、薄层板尺寸:最大可放置200×200mm的薄层板;2、气源:氮气或压缩空气;3、激光:5mW,寿命长;4、密封力:最大500N;5、溶剂流速:0.05-0.5ml/min;6、萃取头:直径4mm、5mm圆形萃取头,4×2mm椭圆形萃取头;7、流量范围:0-100ml/min(更大流量可定制);8、压力范围:0-10000psi;9、波长范围:190nm-900nm(四波长同时检测);10、波长准确度:0.2nm;11、单色仪:1200线光栅;12、光 源:氘灯-钨灯组合光源;13、定量环:20ul(可定制);14、进样方式:自动进样;15、馏分收集数量:160位;16、梯度范围:0-100%线性A:B;17、软件环境:Win 7/ 8/10;18、通讯方式:网口通讯;19、电压功率:110-220V,500W;2DMax1500P2薄-液二维色谱系统仪器组成TK-10型电动展开仪;TM-300型薄层色谱质谱接口;高压二元梯度泵系统;四波长UV-VIS检测器;C18柱(C18,5μm,4.6 × 250 mm);模块化液相工作站;工作原理: 将薄层板放置在提取平台上,用激光定位选择好需要提取的物质斑点,压下提取头,打开连接管路开关,则洗脱液会对薄层板上物质斑点进行提取,并可直接注入液相系统中。主要特点:1、薄层板经分离的样品可直接提取,不需要后续处理;2、洗脱提取快速、几分钟即可完成斑点洗脱;3、不需要手动刮板,操作快速、灵活、简单、方便;4、可在线HPLC系统联用,直接将提取物进行检测;5、效率高,使用洗脱溶剂少;6、适用于条带、原点样品的萃取;仪器指标:1、薄层板尺寸:最大可放置200×200mm的薄层板;2、气源:氮气或压缩空气;3、激光:5mW,寿命长;4、密封力:最大500N;5、溶剂流速:0.05-0.5ml/min;6、萃取头:直径4mm、5mm圆形萃取头,4×2mm椭圆形萃取头;7、流量范围:0-100ml/min(更大流量可定制);8、压力范围:0-10000psi;9、波长范围:190nm-900nm(四波长同时检测);10、波长准确度:0.2nm;11、单色仪:1200线光栅;12、光 源:氘灯-钨灯组合光源;13、定量环:20ul(可定制);14、进样方式:自动进样;15、馏分收集数量:160位;16、馏分收集容器:标配孔径15mm试管架(20mm、30mm试管,120ml 、240ml 、480ml试剂瓶可订制);17、梯度范围:0-100%线性A:B;18、软件环境:Win 7/ 8/10;19、通讯方式:网口通讯;20、电压功率:110-220V,500W;
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  • 上海科哲生化科技有限公司作为中国薄层色谱仪器研发的中心,专业服务于中药行业,为中药行业提供从扫描仪、成像系统、点样仪、展开仪、铺板机等全套薄层色谱仪器。现如今大众对液相的接受度普遍较高,但液相亦有它的局限性,将薄层色谱和液相色谱相结合势在必行。为了解决这一问题,上海科哲生化科技有限公司推出了薄层-液相二维色谱。利用薄层的快速分离优势,将目标物提取传输至液相系统,是药物分析行业、有机合成实验室的理想选择。2DMax1500A1薄-液二维色谱系统仪器组成TK-10型电动展开仪;TM-200型薄层色谱质谱接口;高压二元梯度泵系统;四波长UV-VIS检测器;C18柱(C18,5μm,4.6 × 250 mm);模块化液相工作站;工作原理: 将薄层板放置在提取平台上,用激光定位选择好需要提取的物质斑点,压下提取头,打开连接管路开关,则洗脱液会对薄层板上物质斑点进行提取,并可直接注入液相系统中。主要特点:1、薄层板经分离的样品可直接提取,不需要后续处理;2、洗脱提取快速、几分钟即可完成斑点洗脱;3、不需要手动刮板,操作快速、灵活、简单、方便;4、可在线HPLC系统联用,直接将提取物进行检测;5、效率高,使用洗脱溶剂少;6、适用于条带、原点样品的萃取;仪器指标:1、薄层板尺寸:最大可放置200×200mm的薄层板;2、气源:氮气或压缩空气;3、激光:5mW,寿命长;4、密封力:最大500N;5、溶剂流速:0.05-0.3ml/min;6、萃取头:直径4mm、5mm圆形萃取头,4×2mm椭圆形萃取头;7、流量范围:0-100ml/min(更大流量可定制);8、压力范围:0-10000psi;9、波长范围:190nm-900nm(四波长同时检测);10、波长准确度:0.2nm;11、单色仪:1200线光栅;12、光 源:氘灯-钨灯组合光源;13、定量环:20ul(可定制);14、进样方式:自动进样;15、馏分收集数量:160位;16、梯度范围:0-100%线性A:B;17、软件环境:Win 7/ 8/10;18、通讯方式:网口通讯;19、电压功率:110-220V,500W;2DMax1500P1薄-液二维色谱系统仪器组成:TK-10型电动展开仪;TM-200型薄层色谱质谱接口;高压二元梯度泵系统;四波长UV-VIS检测器;馏分收集器;收集试管架;制备柱(C18,10 μm,4.6 × 250 mm);模块化液相工作站;工作原理: 将薄层板放置在提取平台上,用激光定位选择好需要提取的物质斑点,压下提取头,打开连接管路开关,则洗脱液会对薄层板上物质斑点进行提取,并可直接注入液相系统中。主要特点:1、薄层板经分离的样品可直接提取,不需要后续处理;2、洗脱提取快速、几分钟即可完成斑点洗脱;3、不需要手动刮板,操作快速、灵活、简单、方便;4、可在线HPLC系统联用,直接将提取物进行检测;5、可用于薄层板样品上的制备;7、效率高,使用洗脱溶剂少;8、适用于条带、原点样品的萃取;仪器指标:1、薄层板尺寸:最大可放置200×200mm的薄层板;2、气源:氮气或压缩空气;3、激光:5mW,寿命长;4、密封力:最大500N;5、溶剂流速:0.05-0.3ml/min;6、萃取头:直径4mm、5mm圆形萃取头,4×2mm椭圆形萃取头;7、流量范围:0-100ml/min(更大流量可定制);8、压力范围:0-4000psi;9、波长范围:190nm-900nm(四波长同时检测);10、波长准确度:0.2nm;11、单色仪:1200线光栅;12、光 源:氘灯-钨灯组合光源;13、定量环:2ml(可定制);14、进样方式:自动进样;15、馏分收集数量:160位;16、馏分收集容器:标配孔径15mm试管架(20mm、30mm试管,120ml 、240ml 、480ml试剂瓶可订制);17、梯度范围:0-100%线性A:B;18、软件环境:Win 7/ 8/10;19、通讯方式:网口通讯;20、电压功率:110-220V,500W;
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  • 《Nature Methods》:显微新技术瞄准活细胞“小世界”
    ?SDOM的原理示意图  10月31日,Nature Methods杂志的“研究亮点”栏目报道了由北京大学席鹏课题组及其合作者提出的一种新的基于偏振偶极子方位角的超分辨技术SDOM。这一技术不仅为超分辨提供了一种全新的荧光偶极子的维度、提升了分辨率,能够更清晰地认识其标记的蛋白结构,还为本领域近期的一个热点争论提供了解答。  北京大学博士生张昊、清华大学博士生陈龙为共同第一作者,北京大学席鹏教授、澳大利亚悉尼技术大学金大勇教授及清华大学清华信息国家实验室张奇伟课题组的高军涛副研究员为共同通讯作者。  从“显微”到“显纳”  随着显微技术的发展,人们观察事物的尺度已经可以深入到微米,甚至是纳米级别。  然而,显微技术本身也有天花板。德国物理学家恩斯特阿贝曾指出:光学显微镜分辨率的极限,大约是可见光波长的一半,最小约为200纳米(阿贝衍射极限)。  不仅如此,显微技术本身的发展局限也会影响到其它学科。北京大学工学院教授席鹏告诉《知识分子》,比如,生物学家更乐于追求在微观层面了解生命的奥秘,“分辨率决定了细胞的研究深度”。  据席鹏介绍,显微镜主要分为光学显微镜和电子显微镜两大类。电子显微镜虽然分辨率可以做到很高,但低温、真空等实验环境往往会影响实验对象的生物活性。因此,科学家们一直在不断努力,试图寻找突破光学显微镜分辨极限的方法。  在寻求突破的过程中,诺奖得主Eric Betzig于1995年在论文中提出了“从不同维度将荧光分子区分开来,从而实现超分辨”的想法论。这一思想与现实中三维空间观察(超分辨)及对应二维投影(传统成像)类似。  在进行显微观察时,人们为了确定单点的位置,会从不同维度对一个点进行描述,最简单的方法就是坐标法:在三维空间确定三个坐标轴,然后用三个维度(x,y,z)进行描述。而Betzig教授则添加了第四个维度——时间,将空间上重叠的点分离,从而更加细致的描述一个点的位置。随后,Betzig教授提出了单分子定位超分辨技术PALM,这一技术通过在时间维度将分子分开,从而实现了超分辨。  然而,虽然PALM的空间分辨率可达10-20纳米,却由于该技术需要将粒子在时间上拆分,直接造成时间维度的牺牲,因此其成像时间比较长(典型在十几分钟量级)。  ?Betzig提出的超分辨思想:从另一维度对荧光分子进行分离,从而达到超分辨。  偏振:超分辨显微的新“四维”  此次席鹏课题组则在三维坐标的基础上引入了第四个新的维度——荧光偏振。  荧光的偏振特性(Fluorescence Polarization)的发现要早于超分辨概念,1926年就被Jean Baptiste Perrin(法国物理学家,1926年诺贝尔奖获得者)等人发现。然而在荧光超分辨显微中,对于荧光的其他特性如荧光强度、激发与吸收光谱、荧光寿命等方面,皆存在很好的应用,但人们却对荧光偶极子的方向(偏振)却甚少关注。  虽然之前有科学家在偏振方向做出了一定的尝试,但所获成果却在该领域引起了一定的争议和质疑。  2014年,Peter J. Walla课题组在Nature Methods上发表文章,通过对激光进行偏振调制来实现稀疏重构的超分辨成像。而在今年年初,同样在Nature Methods上,Jan Keller课题组则对此提出了质疑,并发表了针对这一文章的评论:利用荧光偏振不能够获得进一步的超分辨。Walla课题组一方面承认了Keller等人的观察,另一方面则用新的实验捍卫他们自己的工作,从而引出了一个有意思的争论:偏振调制能否为超分辨带来更多信息?  由于Walla课题组和Keller课题组都是从传统的荧光强度来看待这一问题,席鹏课题组及其合作者则从偏振方向提出了一种名为SDOM(Super-resolution Dipole Orientation Mapping)的新型超分辨技术,该技术引入荧光的偶极子角度作为荧光分子的第四维度,同时从荧光强度和荧光各向异性来考虑偏振调制能否带来更多超分辨信息,完美地回答了这一争论[7] 。  ?Nature Methods 2016年1月就“偏振调制是否对超分辨有帮助”这一问题展开了争论。  据席鹏介绍,传统的荧光各向异性显微成像技术往往只能观察简单样本的荧光偏振,而对于复杂样本,荧光的偏振由于阿贝衍射极限的存在会受到众多荧光团的影响,从而只能观察到平均效果。而超分辨偶极子方向映射(SDOM)技术则实现了同时观察荧光的强度和偏振,从偏振调制数据中将空间强度信息和偏振信息解调出来,既提升了成像的空间分辨率,也提升了探测荧光团偶极子方向的精度。  “一方面,我们通过在传统荧光显微镜的外部加上一个偏振片,使入射的激发光产生偏振 另一方面,我们联合合作者编制相应的算法对被观察物体的偏振进行分析解调,从而获得超分辨的效果,相较于之前的成像效果,SDOM可以将分辨率提升到50-60纳米,尺度缩小了一个数量级,在分辨率上有了很大的提升”席鹏提到。  ?相较于之前的“一片模糊”(图片中左上角),SDOM技术提供的成像(右下部分)更加精准、清晰。  同时,席鹏还表示,SDOM技术具有很快的成像速度(最快可达每秒5帧超分辨),对激发光功率要求也很低(毫瓦量级),非常适用于活细胞观察。  在具体操作方面,作者将SDOM技术应用在固定细胞(海马神经元的SDOM成像以及哺乳动物细胞的肌动蛋白成像)以及活体酵母细胞中的septin蛋白成像。目前,关于基因组三维结构的研究正在掀起一轮新的热潮,而NPC(核孔复合体)对于染色体在细胞核内的定位及基因组的三维结构非常重要。因此,作者也利用该新技术对NPC进行了偏振超分辨成像。这些图像都预示着SDOM超分辨技术在生命科学领域中巨大的应用前景。  值得一题的是,本工作的算法已经通过Github开源,目的是让更多的科研工作者能够从中受益。  ? 2014年诺贝尔化学奖颁给了在超分辨领域做出杰出贡献的(从左至右)埃里克?白兹格、施泰方?海尔和威廉姆?莫纳尔(图片来源:Nobelprize.org)  最后,席鹏表示,从上世纪九十年代中期到现在,每过十年左右,显微技术就会达到一个节点,“从94、95年超分辨概念被提出,到05、06年超分辨迎来了一个爆发式的增长,各种技术频出 再到2014年,诺贝尔化学奖颁给了超分辨领域的三位开创者,各成果也在很多领域得到了应用。但由于过去大多数超分辨技术强烈依赖于染料,这也限制了它们的应用范围。而SDOM技术由于不依赖于特定的荧光染料,因此有望在生物显微中得到进一步的应用。”  目前,国际上正在掀起一系列偏振超分辨的热潮。超分辨的诺贝尔奖得主William E. Moerner(美国化学家,2014年诺贝尔奖得主)利用荧光分子偏振研究了DNA的构象变化 法国科学家Sophie Brasselet等人提出了PolarSTORM技术,结合荧光单分子定位和偏振信息对DNA和肌动蛋白进行了超分辨成像 美国布朗大学Tani课题组则对DNA和F-actin(纤维形肌动蛋白)的偏振进行了动态跟踪。
  • 325万!复旦大学基因多维空间分析仪采购项目
    项目编号:0705-224002028113项目名称:复旦大学基因多维空间分析仪采购国际招标预算金额:325.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):318.5000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:基因多维空间分析仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028113招标项目名称:基因多维空间分析仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1基因多维空间分析仪1套RNA分析重数大于等于1000重预算金额:人民币325万元 最高限价:人民币318.5万元 合同履行期限:签订合同后4个月内合同履行期限:签订合同后4个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • Science: 扫描探针显微镜控制器在二维磁性材料研究中的突破性应用进展
    导读:自2017年来,二维磁性在单层材料中的实现使得二维磁性材料受到了大的关注。范德瓦尔斯磁体让我们对二维限下的磁性有了更进一步的了解,不同磁结构的范德瓦尔斯磁体使得实验上探究二维下的磁学模型成为可能。例如,在单层CrI3中发现Ising铁磁,而XY模型的NiPS3在单层限下的磁性会被抑制。除了这些,有着变磁行为的范德瓦尔斯磁体更为有趣,比如在少层CrCl3中由于奇数层存在着未补偿磁矩,使得奇数层存在着spin-flop转变,而偶数层则没有。目前,现存的二维磁性材料非常稀少,这意味着新范德瓦尔斯磁体的发现,不仅仅有助于二维磁性的研究,更是为二维自旋电子学器件的应用提供了材料基础[1]。相比于传统的三维空间结构,二维层状磁性材料因其原子层间较弱的范德华尔斯作用力,能够人为操控其层间堆叠方式,进而有可能影响其磁耦合特性,为新型二维自旋器件的研制提供新思路。然而,堆叠方式与磁耦合间的关联机制仍不甚明晰,需要借助先进的扫描探针技术才能实现在原子层面的直接实验观测。美国RHK公司所提供的先进R9plus扫描探针显微镜控制器可以有效结合课题组自主研发的扫描探针设备,同时给予高效率的扫描控制,从而可以针对二维磁性材料应用领域展开更为深入的研究。本文重点介绍国内课题组灵活运用RHK公司扫描探针控制器,配合自主研发设计的扫描探针设备所开展的一系列国际前沿性二维材料领域的研究工作,其中各研究工作当前已在国际SCI核心学术期刊发表。科学成果的突破,离不开实验技术的不断攻坚克难。复旦大学物理学系教授高春雷、吴施伟团队通过团队自主研发搭建的扫描探针设备创造性地将原位化合物分子束外延生长技术和自旋化扫描隧道显微镜相结合,在原子层面彻底厘清了双层二维磁性半导体溴化铬(CrBr3)的层间堆叠和磁耦合间的关联,为二维磁性的调控指出了新的维度。相关研究成果以 《范德华尔斯堆叠依赖的层间磁耦合的直接观测》(“Direct observation of van der Waals stacking dependent interlayer magnetism”)为题发表于《科学》(Science)主刊,其中复旦大学物理学系博士后陈维炯为作者[2]。图中所示为陈博士与RHK技术总监进行深入的技术探讨,现场摸索优化测试信号,并详细沟通具体的测量细节,为后续高效率提取高质量大数据做准备。 课题组运用自主研制的自旋化扫描隧道显微镜测量技术,结合RHK公司先进的扫描探针显微镜控制器对自主研发实验设备实现测量调控,团队进一步在原子分辨下获取了样品磁化方向的相对变化,从而实现了实验突破,揭秘材料堆叠方式与磁耦合之间的直接关联性。团队以CrBr3双层膜作为主要研究对象和潜在突破口。双层CrBr3间较弱的范德瓦尔斯力赋予层间发生相对转动和平移的“自由”,从而使堆叠方式多样化成为可能。确实,在实验中获得的CrBr3双层膜具有两种不同的转动堆叠结构(H型和R型),分别对应迥异的结构对称性。其中,R型堆叠结构中,双层膜上下两层间同向平行排列,且沿晶体镜面方向作一定平移;H型堆叠结构中,双层膜上下两层之间旋转了180度,反向平行交错排列。这两种结构均是在相应的体材料中从未发现过的全新堆叠结构。至此,团队率先在原子尺度阐明了CrBr3堆叠结构与层间铁磁、反铁磁耦合的直接关联,为理解三卤化铬家族CrX3中不同成员的迥异磁耦合提供了指导。H型和R型堆叠的CrBr3双层膜自旋化扫描隧道显微镜测量 更多精彩案例: 《Nature》子刊:中国科大扭转双层石墨烯重要进展! 范德瓦尔斯堆叠的双层石墨烯具有一系列新奇的电学性质(例如,电场可调控的能隙、随扭转转角变化的范霍夫奇点以及一维拓扑边界态等)。当双层石墨烯的扭转转角减小到一系列特定的值(魔角)时,体系的费米面附近出现平带,电子在能量空间高度局域,电子-电子相互作用显著增强,出现莫特缘体和反常超导量子物态。另一方面,这些新奇的性质与双层石墨烯体系的扭转角度有着严格的依赖关系,体系层间相互作用随着转角减小会逐渐增强,因此探寻和研究这种层间耦合对理解扭转双层石墨烯的电子结构和物理性质至关重要。中国科学技术大学合肥微尺度物质科学研究中心国际功能材料量子设计中心(ICQD)物理系秦胜勇教授与武汉大学袁声军教授及其他国内外同行合作,利用扫描隧道显微镜和扫描隧道谱,次在双层转角石墨烯体系中发现了本征赝磁场存在的重要证据,结合大尺度理论计算指出该赝磁场来源于层间相互作用导致的非均匀晶格重构。相关研究成果以“Large-area, periodic, and tunable intrinsic pseudo-magnetic fields in low-angle twisted bilayer graphene”为题,于2020年发表于《自然通讯》(Nature Communications 2020,11,371)上[3]。图:小角度双层石墨烯中本征赝磁场的发现。对于转角为0.48度的双层石墨烯,在不加外磁场情况下,实验发现了贋朗道能(图b),理论计算进一步验证了这种贋磁场行为(图c),并估算出贋磁场值大约为6特斯拉(图e)。 该团队系统研究了小角度下(1°)双层石墨烯的电学性质,次证实了由晶格重构导致的本征赝磁场。先,研究人员发现体系中赝磁场导致了低能载流子的能量量子化,并计算出这种本征赝磁场在实空间的分布。研究发现赝磁场的分布并不是均匀的,而是以AA堆叠为中心呈涡旋状,且在AA堆叠边界区域达到大值;另外,该赝磁场的大小随着转角的减小而增大,其分布和大小受到外加应力的调控。该项研究证实,在小角度扭转双层石墨烯中晶格重构导致的赝磁场和强关联电子态存在着内在的关联,层间相互作用对体系的结构重构和性质变化有着非常重要的影响。这一现象可以推广到其他范德瓦尔斯堆叠的二维材料体系中。这项工作同时表明,具有本征赝磁场的小角度扭转双层石墨烯是实现量子反常霍尔效应的一个可能平台,为研究二维材料的性质和应用提供了新的思路。RHK公司提供的R9plus扫描探针显微镜强有力的为国内自主研发技术提供有力保障,除了在科研领域内重点关注的二维材料发挥重要作用以外,也对国内其它相关扫描探针设备研发领域课题组提供技术支持。中国科学技术大学陆轻铀教授团队与中国科学院强磁场科学中心、新加坡国立大学等单位合作,利用扫描探针控制器实现了高精度的磁力显微镜观察表征,报告了在超薄BaTiO3/SrRuO3 (BTO/SRO)双层异质结构中发现铁电体(FE)驱动的、高度可调谐的磁性斯格明子。在BTO中,FE驱动的离子位移可以穿过异质界面,并继续为多个单元进入SRO。这种所谓的FE邻近效应已经在不同的FE/金属氧化物异质界面中得到了预测和证实。在BTO/SRO异质结构中,这种效应可以诱导相当大的DMI,从而稳定强大的磁性物质。此外,通过利用BTO覆盖层的FE化,可以实现对斯格明子性质的局部、可逆和非易失性控制。这种铁电可调的斯格明子系统为设计具有高集成性和可寻址性的基于斯格明子的功能设备提供了一个潜在的方向。相关成果以题为“Ferroelectrically tunable magnetic skyrmions in ultrathin oxide heterostructures”发表在了Nat. Mater.上[4]。B20S5样品中磁性斯格明子的磁力显微镜表征 除此之外该课题组也对二维过渡金属硫化物材料MoTe2温度依赖的表面STM图像、电子结构、晶格动力学和拓扑性质进行了研究。研究结果以Uniaxial negative thermal expansion and band renormalization in monolayer Td-MoTe2 at low temperature为题,发表在美国物理学会杂志《物理评论B》上。该工作为二维过渡金属硫化物材料MX2的低温研究、实验制备和器件开发提供了直接的理论支持,其揭示的MoTe2低温下反常物性的内在物理机制对其它具有内在MX2八面体结构畸变的二维材料同样具有参考价值[5]。学术工作之外,该课题组在仪器设备研发方面也取得了优异的成果,课题组在国际上次研制成功混合磁体端条件下原子分辨扫描隧道显微镜(STM),相关研究成果发表在显微镜领域著名期刊Ultramicroscopy和著名仪器刊物Review of Scientific Instruments上。此工作利用混合磁体搭配RHK公司扫描探针设备开展原子分辨成像研究,对于突破当前超强磁场下只能开展输运等宏观平均效果测量的瓶颈,进入到广阔的物性微观起源探索领域,具有标志性意义。同时,课题组又针对超强磁场下的生物分子高分辨成像,搭建了一套室温大气环境下的分体式STM。该系统将一段螺纹密封式胶囊腔体通过一根长弹簧悬吊于混合磁体中心,并将STM核心镜体悬吊于胶囊腔体内用以减弱声音振动干扰。经测试,该STM在27.5特斯拉超强磁场下依然保持原子分辨。由于没有真空、低温环境的保护,搭建混合磁体超强磁场、超强振动和声音环境下的室温大气STM难度更大。此前,国际上还未曾报道过水冷磁体或混合磁体中的室温大气STM[6]。混合磁体STM系统:(a)混合磁体照片;(b)混合磁体STM系统简图;(c)STM镜体;(i-iv)分别为0T、21.3T、28.3T、30.1T磁场强度下石墨的原子分辨STM图像。 参考文献:1. Peng, Y., et al., A Quaternary van der Waals Ferromagnetic Semiconductor AgVP2Se6. Advanced Functional Materials, 2020. 30(34): p. 1910036.2. Chen, W., et al., Direct observation of van der Waals stacking-dependent interlayer magnetism. Science, 2019. 366(6468): p. 983-987.3. Shi, H., et al., Large-area, periodic, and tunable intrinsic pseudo-magnetic fields in low-angle twisted bilayer graphene. Nat Commun, 2020. 11(1): p. 371.4. Wang, L., et al., Ferroelectrically tunable magnetic skyrmions in ultrathin oxide heterostructures. Nat Mater, 2018. 17(12): p. 1087-1094.5. Ge, Y., et al., Uniaxial negative thermal expansion and band renormalization in monolayer Td?MoTe2 at low temperature. Physical Review B, 2020. 101(10).6. Meng, W., et al., 30 T scanning tunnelling microscope in a hybrid magnet with essentially non-metallic design. Ultramicroscopy, 2020. 212: p. 112975.

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  • 二维付立叶变换光学系统的空间带宽积与颗粒大小分析

    二维付立叶变换光学系统的空间带宽积与颗粒大小分析

    二维付立叶变换光学系统的空间带宽积与颗粒大小分析任中京(山东建材学院 250022)提要用付立叶光学原理,从理论与实践讨论了二维付立叶变换光学系统的空间带宽积的物理意义。首次提出了具有重要实用价值的敏感空间带宽积概念并介绍了它的主要应用。关健词光学付立叶变换,空间带宽积,粒度分析二维付立叶变换光学系统最成功的应用领域之一就是颗粒粒度分析。依据付立叶光学原理,通过检测群的付立叶谱,无需颗粒按大小在空间分离,便可实现粒度实时与动态测试与分析,从而开辟了粒度在线分析的广阔前景现在已被广泛应用于建材、冶金、能源、化工等许多领域。此类粒度分析仪与经典的成象光学仪器不同,不能用放大率、景深、清晰度等参数来描述,概括仪器本质特征的参数是空间带宽积,空间带宽积制约着激光粒度仪的测量范围、分辩率、粒度的分级。正确理解空间带宽积,是改进与提高激光粒度分析仪的基础。本文着重探讨空间带宽积的物理意义,及其与颗粒大小分析之间的密切关系。空间带宽积在二维付立叶变换光路中,直径为d的圆孔屏置于前焦面,在平行激光照射下,在后焦面可得到此孔的衍射图样,中心O级衍射谱称为爱里斑,爱里斑半径由下式表示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441887_388_3.jpg从(2)式可见,衍射物的空间尺度d与衍射空间频谱宽度ρ/λf的乘积为一常数,我们称d*ρ/λf为空间带宽积。为了不失一般性,我们讨论二维付立叶变换系统对任一空域函数的抽样,在空域频域均采用直角座标系。由抽样定理可知,在空域对于带限函数g(x,y)使用间隔为△x△y的寻距抽样,得样本函数:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441888_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441889_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441890_388_3.jpg我们称满足(5)式的抽样间隔为尼奎斯特间隔。(5)式表明尼奎斯特间隔与原函数的带宽之积等于1。此乘积即为直角座标系中的空间带宽积。以上分析表明:小的空间尺寸必然对应着一个宽的频带,换句话说,要测量小颗粒必须要用较宽的频带。如果尼奎斯特间隔大子所测的颗粒,则此颗粒在抽样中将被漏掉,频率将失真。尼奎斯特间隔对激光粒度仪来讲就是该仪器最小可分辩尺寸。激光粒度仪的空间带宽积在激光粒度仪中,由于颗粒群的空间频谱具有中心对称性,因此通常采用同心环状的阵列探测器对功率谱进行抽样。现考察一个半径为r0的颗粒,其透过率函数为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441891_388_3.jpg(11)式给出了颗粒与其付立叶径向功率谱的敏感空间带宽积。其物理意义是颗粒直径d发生变化时,满足上式的ρm处的功率谱变化最大。敏感空间带宽积在激光粒度分析仪的设计中具有重要作用。敏感空间带宽积的应用敏感空间带宽积在激光粒度分析仪的设计中可用来确定测量的上下限粒径,与颗粒的分级。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441892_388_3.jpg从(11)式还可看出,使用长波长的激光光源或者增大付立叶透镜的焦距有利于扩大测量范围;反之,则有利于提高仪器的分辩率。[s

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