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并不降低邊緣陡度,且在全量程范圍內提供OD>6的光密度和90%以上的傳輸,可調諧波長可覆蓋400-1100 nm,很適合于可調諧激光光源拉曼測試。圖1如下圖2a所示,一個超連續激光光源(400-2400 nm)經超冷濾光片(1100 nm以上)或寬帶帶通濾光片過濾。然后經透射式光柵分光,并經狹縫濾出所需要的單色光,其作為激發光。光譜儀前的TLP濾光片通過選擇角度得到拉曼信號。通過測試硅片的拉曼譜如圖2b,透射光柵對來自超連續譜激光器的寬激光源具有良好的色散,上述瑞利線可以縮小到15波數。但是在光譜區域仍然存在較強的雜散光,其強度是瑞利線的100倍,掩蓋了硅的拉曼信號。這些雜散光來自于激發 ...
變化,柵邊的陡度也取決于讀出速度和激光頻率。因此,時間分辨率受到一系列隨機效應的影響,其中一些我們無法控制,因此在這項工作中沒有研究它們的影響。SS2 10.5%的原生填充因子可以通過微透鏡進行部分補償。此次實驗描述了,使用兩個SS2相機(一個有微鏡頭,一個沒有微鏡頭),使用相同的相機曝光和照度設置,連續拍攝convallaria majalis樣本圖像。濃度因子(CF)定義為μm/μnm的比值,其中μm和μnm分別為有微透鏡和無微透鏡相機的平均光子數減去探測器暗計數后的CF=2.65,對應的有效填充因子為27.8%。由于這一濃度因子低于理論計算值,我們在一個簡單的光學裝置上測試了這兩個傳感器 ...
激光束的邊緣陡度很高,從而提高切割邊緣的質量,或者獲得均勻的照明。受益于您的應用的輕松處理!利用非球面光束整形器將高斯激光輪廓轉換為準直或聚焦的平頂強度分布。a|TopShape應用示例如果基于不均勻照明的高斯光束輪廓,基于激光的廣域熒光顯微鏡的定量分析可能非常具有挑戰性。在這種情況下,使用a|TopShape可以提供幫助。將顯微鏡裝置中的高斯光束轉換為均勻的平頂輪廓,可確保顯微鏡載玻片的均勻照明,從而使圖像更容易識別。在CREOL的一篇I. Khaw等人的論文中了解更多關于a|TopShape在寬場熒光顯微鏡中的使用,可以在這里下載:https://www.asphericon.com/fi ...
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