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生物發(fā)光成像原理光在哺乳動物組織內(nèi)傳播時會被散射和吸收,光子遇到細胞膜和細胞質(zhì)時會發(fā)生折射現(xiàn)象,而且不同類型的細胞和組織吸收光子的特性并不一樣。血紅蛋白(hemoglobin)是造成體內(nèi)可見光被吸收的主要因素,其吸收可見光中藍綠光波段的大部分。但是在可見光大于600納米的紅光波段,血紅蛋白的吸收作用卻很小。因此,在偏紅光區(qū)域,?大量的光可以穿過組織和皮膚而被檢測到。利用活體動物生物發(fā)光成
這篇文章主要介紹了的PHASICS公司的核心技術——波前測量。PHASICS提供所有級別的集成,從單一的波前傳感器到模塊,再到完整的系統(tǒng),無論是干涉儀還是完整的MTF站。在PHASICS所有的產(chǎn)品中都使用了一種技術,這就是所謂的四波橫向剪切干涉儀。它是一種衍射光柵和傳感器技術的結(jié)合。我們使用各種傳感器技術來覆蓋從紫外線到遠紅外線。四波橫向剪切干涉儀?(QWLSI)的原理當待測波前經(jīng)過波前
LEUKOS通過在很大程度上異常色散狀態(tài)下使用泵浦波的選擇性光學耦合,提出了在光譜的可見部分擴展超連續(xù)譜產(chǎn)生的實驗和數(shù)值研究,產(chǎn)生了400~2000nm超連續(xù)譜激光。例如Leukos的SAMBA,Opera,ELECTRO-VIS型號的超連續(xù)譜激光器。LEUKOS發(fā)表的這篇文章的中文標題可以翻譯為:微結(jié)構(gòu)光纖中四波混頻控制的可見超連續(xù)譜產(chǎn)生。光學和微波通信研究所提出了一項實驗和數(shù)值研究,通過使用大
Waveplate波片,也稱為延遲器,可以改變激光光束的偏振狀態(tài),而不會衰減、偏離或平移光束。波片是控制和分析光的偏振狀態(tài)的理想選擇。它們有三種主要類型——零階波片、多階波片和消色差波片。每種類型都具有獨特的優(yōu)勢,具體取決于手頭的應用。因此,對各類波片的深入理解有助于人們選擇正確的波片以及更好的應用波片。多階波片Multiple Order Waveplates多階波片由一塊石英晶體板(標稱厚度為
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