先轉化為電子激發能,然后再轉化為熱能,化學能和機械能。因此加工過程中,材料的被加工區域將發生各種變化,這些變化主要體現在材料的升溫,融化,汽化,產生等離子體云等。在對玻璃,陶瓷,以及薄金屬的加工方面,脈沖激光有著非常明顯的優勢,隨著脈沖激光器技術的成熟,各種不同的脈沖激光器被大量的使用在材料的微加工領域,,一般而言,激光器的脈寬越短,加工效果越好,加工缺陷或者毛刺都會越少,但是激光器的脈寬越短,激光器的價格都會成倍的增加,所以要根據具體需求和應用選擇合適的脈沖激光器。目前大規模使用的脈沖激光器一般都是納秒級別的固體或者光纖激光器。下圖是使用普通常見的納秒激光器和亞納秒激光器加工同種材料的對比。 ...
據光路可逆,激發的熒光或者產生的拉曼信號經過原來的入射光路反向回到分光鏡,并進入第二個針孔即探測針孔,在探測針孔位置聚焦之后到達探測器,探測器將收集到的信號進行收集并處理最后傳送到計算機上顯示。在這個光路之中,只有焦點上的光才能穿過探測針孔,焦點之外區域的光線在檢測針孔平面位置是離焦的,因而不能穿過檢測針孔,換句話說此時探測器上接收到的信號全部來自于焦點處。如果采用振鏡控制激光光源的偏轉,比如我司共聚焦拉曼成像系統中采用的振鏡掃描系統,光路圖如下(這里采用了無限遠物鏡,所以與上圖光路不太一樣)。振鏡控制激光光束在樣品焦平面上不同位置聚焦(x-y平面),焦點處激發出來的熒光或者拉曼信號經過原光路 ...
射的位置才會激發相應的光譜信息,因此可以通過共聚焦技術以及探測器采集并分析所激發的光譜,從而確定激光所照射位置的物質組分。然后通過掃描振鏡控制激光聚焦光斑在樣品表面進行移動,采集樣品被掃描區域各個位置的光譜信息,從而為該樣品被掃描區域構建出一張完整的光譜信息圖,此即為顯微光譜成像。光電流成像(Photocurrent Mapping)是一種將顯微掃描成像技術應用于光電流檢測的技術,類似于顯微光譜成像,可以檢測樣品微觀區域中光電流強度的分布,為樣品被掃描區域構建出完整的光電流強度信息圖,主要用于分析材料的分布、構成與組分。我司代理的XperRam Photocurrent光電測試系統在40倍物鏡 ...
的光子以產生激發態。當受到光的激發,鈣鈦礦價帶中的電子躍遷到導帶,產生電子-空穴對,在內建電場的作用下,空穴和電子分別往正極,負極遷移,載流子的定向移動于是形成光電流。 ...
可重復的單擊激發? 內部傳感器評估和過程控制? 自動搜索和調整沖擊力? 位置的變化是自動預測的? 通過附件配置脈沖特性? 通過遠程控制或集成到客戶系統中來觸發功能? 在德國設計和組裝? CE認證1.確保單次激發雙重撞擊激勵可以在時域和頻域檢測到2.豐富的配件支持不同的傳感器-尖端-配重的組合。綜述上文介紹WaveHitMAX - 一款用于全自動沖擊測試的智能脈沖錘,在全新的AI智能脈沖領域實現真正意義上的全自動智能脈沖錘!如果您對WaveHitMAX-全自動沖擊測試的智能脈沖錘有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.champaign.com.cn/details-1495. ...
減少,正比于激發波長的四次方)。原理簡介:(1)當同時到達樣品上的兩個或更多的光子的能量之和滿足熒光基團從基態躍遷到激發態的能量要求時,多光子激發發生。熒光信號可以是進入生物樣品的外源探針(Hpechst,AlexaFluor488等),也可以是內源分子(NAD(P)H或逆轉錄熒光蛋白)。(2)多光子成像對二次諧波(Second harmonic generation, SHG)生成敏感,即兩個光子瞬間將它們的能量轉移到一個波長減半的光子上。二次諧波生成不需要熒光基團,但要求分子結構是高度有序和特別對稱的。最常見的滿足二次諧波生成的生物結構是膠原。(3)多光子成像是一種非線性的過程,信號產生要 ...
M在二維掃描激發焦點并記錄每個位置的熒光信號,衍射極限焦點提供z亮的熒光信號以及z高的空間分辨率。然而,只有通過自適應光學(adaptive optics, AO)才能維持在體深度的高空間分辨率,自適應光學可以測量和校正成像光穿過光異質樣品時在波前積累的光學像差。AO與2PFM相結合,將校正的相位模式應用于物鏡后瞳平面(back pupil plane)的激發波前,可以實現衍射極限性能,并且可以在大腦表面以下數百微米處解析突觸。大腦的在體成像也需要高時間分辨率,對于大腦內的功能成像,需要亞秒級的時間分辨率來跟上神經元活動的產生和傳播。傳統的2PFM通過在三個維度上依序掃描其激發焦點來實現三維成 ...
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