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人物專訪 | 南京師范大學王瑾老師:微流控技術如何推動細胞成像的前沿研究近期,《前沿視點》欄目組榮幸邀請到南京師范大學王瑾老師進行專訪。王瑾老師為南京師范大學王琛老師團隊科研骨干,已經取得不錯的科研成果。王老師與卓立漢光合作歷程愉快且富有成效,本次專訪將聚焦王老師團隊的科研工作,為大家展現其科研風采??蒲酗L采展示,微流控與細胞成像前沿王瑾老師目前在南京師范大學化科學院工作,她的團隊與卓立公司緊密合作,專注于兩大研究方向:微納流控技術和細胞成像。依托王琛老師的深厚研究功底,團隊在納流控領域取得了顯著進展。他們巧妙地將納米技術與流控設備融合,這一創新...
2024 11-13
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調節成像亮度色度計,如何避免出現常見錯誤成像亮度色度計是一種高級光學測量設備,用于評估顯示器、照明產品和其他發光源的顏色和亮度均勻性、色彩再現準確性等關鍵視覺特性。在使用成像亮度色度計進行調節的過程中,確實存在一些常見的錯誤,如果不加以注意,可能會影響測量的準確性和可靠性。以下是一些應該避免的典型錯誤及相應的預防策略:錯誤1:忽略預熱時間解決方法:按照制造商指導的手冊,給設備充足的預熱時間,通常至少需要半小時到一小時,以確保所有光學和電子部分達到穩定狀態。錯誤2:不適當的環境條件解決方法:將設備置于一個穩定且無強烈...
2024 11-13
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一文看懂什么是X射線晶體光譜儀X射線晶體光譜儀是一種利用晶體作為分光器的光譜分析儀器。其工作原理基于晶體對特定波長的X射線產生的衍射作用,這種衍射作用類似于光學式分析儀器中的衍射光柵,能夠將混合的X射線按照波長或能量分開,從而進行定性和定量分析。該儀器的核心部件包括X射線管、分光晶體和探測器。X射線管作為激發光源,通過燈絲發射的電子經高壓電場加速撞擊在靶極上,產生X射線。這些X射線透過鈹窗入射到樣品上,激發出樣品元素的特征X射線。分光晶體則利用布拉格衍射定律,將不同波長的X射線分開到不同的衍射角度,從而實...
2024 11-6
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卓立SCMOS光譜儀助力精準土壤檢測:激光誘導擊穿光譜技術的探索技術介紹:激光誘導擊穿光譜(Laser-inducedbreakdownspectroscopy,簡稱LIBS)作為一種近年來隨著激光及光譜學技術的發展而快速興起的新型光學元素分析技術,具有快速實時、可原位檢測及可遠程測量等優勢,被譽為“未來化學分析之星”。2012年,美國宇航局(NASA)將LIBS技術用于火星巖石成分探測,其測量原理是通過一束聚焦后的高能脈沖激光對火星巖石表面進行燒蝕瞬間產生等離子體(一般在微秒甚至納秒級別),通過光譜儀等光學探測設備對等離子體發射光譜進行...
2024 11-4
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顯示技術從起步到新時代:歷史回顧與未來展望在上個專題中我們講述了光色測量原理,這次我們再來簡單回顧一下顯示技術的發展歷史和趨勢。顯示技術是用于創建和呈現可視化信息的各種方法和系統的總稱。隨著科學研究和技術發明的不斷進步,人們掌握了多種信息再現的方法,也發開發了各種各樣的信息再現技術和相應的器件。例如,陰極射線管(CRT:CathodeRayTube)、液晶顯示技術(LCD:liquid-crystaldisplay)、有機發光二極管顯示技術(OLED:Organiclight-emittingdiodedisplay...
2024 11-4
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聚焦光學創新:長春光機所王孝坤團隊的最新制造技術及體驗機會中國科學院長春光學精密機械與物理研究所王孝坤教授團隊經過多年不懈的努力與深耕,在光學系統先進制造領域取得了令人振奮的突破性成果。為了將其研究成果回饋社會,進一步促進科研成果的交流與共享,王老師團隊決定在限定時間內,面向校內外廣大科研工作者開放這一寶貴資源,提供試用和測試應用服務。作為堅定的合作伙伴,北京卓立漢光儀器有限公司對此深感自豪,誠摯地邀請所有對光學制造、測試與應用相關的科研工作者,與王孝坤教授課題組聯系預約測試,親身體驗前沿科技帶來的無限魅力。團隊介紹中國科學院長春光...
2024 11-1
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張洪明老師專訪:光譜學在診斷技術中的前沿探索與實施近期,《前沿視點》欄目組由董磊副總經理攜團隊拜訪中國科學院合肥物質科學研究院張洪明老師。張老師在光譜診斷技術領域取得了重要的研究成果,本次采訪聚焦張老師科研工作及當前實驗室最新進展,并對光譜診斷技術發表獨到見解??蒲泄ぷ黠L采展示光譜診斷是測量等離子體參數的關鍵手段之一。等離子體的溫度、密度等眾多重要參數,均可通過光譜系統來精確測量。在全球范圍內,大型的聚變實驗裝置普遍配備了完善的光譜診斷系統。同樣,我國的EAST托卡馬克裝置也已配置了覆蓋X射線、紫外、可見光到紅外各個波段的光...
2024 10-29
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基于光譜儀與iCMOS的等離子體特性診斷方法探討技術介紹等離子體是由大量帶電粒子組成的非束縛態宏觀體系,組分復雜的粒子在空間中自由移動碰撞,發出的電磁輻射譜覆蓋了從紅外到真空紫外波段的廣闊范圍[1]。這一特性反映了等離子體內部復雜的原子和分子過程,也為探究等離子體特性提供了理論依據。利用等離子體光譜診斷技術可以觀察到激發態物種的光譜強度、活性物種的相對分布、震動溫度以及轉動溫度等關鍵參數。這些參數反映了等離子體內部物理和化學過程的動態平衡,在等離子體電子輸運過程及化學反應過程中發揮著重要作用[2],也為優化等離子體技術、提...
2024 10-22