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  • 2026
    4.22

    SPAD陣列在共聚焦顯微鏡中的超分辨率成像應用

    SPAD陣列在共聚焦顯微鏡中的超分辨率成像應用——基于波動對比度的SOFISM方法隨著成像技術的不斷進步,許多微觀世界的奧妙被人類不斷的發(fā)現(xiàn)和記錄下來,成為科技進步的重要研究工具。但是傳統(tǒng)遠場光學顯微鏡受到“阿貝衍射極限”的限制,在空間分辨率上存在天然瓶頸,導致很多領域的研究受到了阻礙。近年來,雖然有如STED、PALM、STORM等超分辨率顯微技術不斷成熟,但這些方法對設備配置和操作要求較高,實驗復雜性大,價格昂貴,難以滿足當今快速發(fā)展的科學研究。相比之下,一種被稱為圖像掃...

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  • 2026
    4.14

    多波長激光器的原理及應用

    一、多波長激光器基本原理多波長激光器是指在同一激光器中同時輸出兩個及以上不同中心波長激光的器件,核心是在諧振腔內實現(xiàn)多波長同時起振、穩(wěn)定輸出。1.工作核心機制利用增益介質具有較寬熒光譜寬,可同時支持多個波長光放大通過波長選擇元件(光柵、濾波器、標準具、波分復用器等)對不同波長進行篩選與反饋滿足諧振條件:光在腔內往返光程為波長整數(shù)倍,不同波長對應不同縱模/橫模抑制模式競爭,保證多波長同時穩(wěn)定振蕩,避免單一波長獨占增益2.典型實現(xiàn)方式基于光纖光柵、陣列波導光柵選頻,結構簡單、穩(wěn)定...

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  • 2026
    4.14

    應用探究 | 量子計算DOPA 產生壓縮態(tài):選 PPLN 還是 PPKTP?

    應用探究|量子計算DOPA產生壓縮態(tài):選ppln還是PPKTP?背景在量子技術中,壓縮態(tài)(squeezedstate)作為一種關鍵的連續(xù)變量量子態(tài),已成為突破經典物理極限、提升系統(tǒng)性能的重要資源。如在量子精密測量中用于引力波探測,在量子通信中作為連續(xù)變量量子密鑰分發(fā)(CV-QKD)的核心資源,在量子計算中,壓縮態(tài)則是實現(xiàn)高斯玻色采樣(GBS)的關鍵資源態(tài)。光學參量振蕩(OPO)和放大(OPA)常用于產生壓縮態(tài),這通常是由非線性晶體實現(xiàn)的,如周期極化鈮酸鋰PPLN和周期極化磷酸...

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  • 2026
    4.8

    Moku:Delta輸入帶寬擴展至 6 GHz,多儀器并行模式支持更多插槽更高采樣率

    Moku:Delta輸入帶寬擴展至6GHz,多儀器并行模式支持更多插槽更高采樣率慕尼黑上海光博會期間,LiquidInstruments首xi執(zhí)行官DanielShaddock教授受邀發(fā)表《Moku智能重構測試測量平臺實現(xiàn)按需生成儀器的定制化解決方案》演講并接受采訪,介紹在Moku可重構測試測量硬件平臺通過自然語言描述需求,生成式儀器即可完成儀器架構設計、代碼生成、驗證與部署到Moku平臺,實現(xiàn)快速生成定制化儀器。這一創(chuàng)新成果將傳統(tǒng)定制儀器開發(fā)需要的數(shù)月時間縮短到數(shù)分鐘,加速...

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  • 2026
    4.7

    啁啾體布拉格光柵(CBG):超精細量子位控制技術中的新方案

    啁啾體布拉格光柵(CBG):超精細量子位控制技術中的新方案隨著量子計算、量子模擬和精密測量等領域的快速發(fā)展,高保真度的量子位操作成為實現(xiàn)大規(guī)模量子信息處理的關鍵。超精細原子態(tài)作為量子比特的編碼載體,因其長相干時間和可控性而備受青睞。然而,傳統(tǒng)的量子位驅動方法(如微波直接驅動或雙激光Raman過渡)在擴展性和穩(wěn)定性上面臨挑戰(zhàn)。近年來,啁啾體布拉格光柵(ChirpedBragggrating,CBG)作為一種新型色散光學元件,通過高效地將相位調制轉換為幅度調制,為超精細量子位的R...

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  • 2026
    4.7

    探索科研級相機:工作原理、操作指南與應用優(yōu)勢

    在科學探索的前沿,無論是觀測數(shù)百萬光年外的暗淡星系,還是捕捉細胞內轉瞬即逝的微弱熒光,科研人員都需要一雙超越人眼極限的“慧眼”。這雙慧眼,便是科研級相機。它并非我們日常使用的拍照設備,而是一種專為捕捉極微弱光信號、獲取精準定量數(shù)據(jù)而設計的精密科學儀器。它的核心使命是“真實”與“精準”,摒棄一切圖像美化功能,致力于將光信號忠實地轉化為可供分析的數(shù)字信息,成為連接微觀與宏觀世界、瞬態(tài)過程與常態(tài)分析的關鍵橋梁。一、核心工作原理:從光子到數(shù)據(jù)的精密旅程科研級相機的工作,是一場光與電的...

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  • 2026
    4.7

    從光子到數(shù)據(jù):科研CCD相機的工作原理與應用優(yōu)勢

    在科學研究的廣闊領域中,從微觀世界的細胞結構到宏觀宇宙的遙遠星系,科研CCD相機憑借其獨特的工作原理和好性能,成為科學家們探索未知世界的重要工具。它不僅突破了傳統(tǒng)成像設備的局限,更在靈敏度、分辨率、穩(wěn)定性等方面展現(xiàn)出不可替代的優(yōu)勢。一、工作原理:從光子到數(shù)據(jù)的精密蛻變科研CCD相機的核心是電荷耦合器件(CCD),這是一種由半導體材料制成的精密元件。其工作原理基于光電效應和電荷轉移技術,可簡單概括為“光子捕獲—電荷生成—定向傳輸—數(shù)字轉換”四個步驟。光子捕獲:當光線照射到CCD...

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  • 2026
    4.3

    生物顯微鏡與金相顯微鏡:原理、區(qū)別及優(yōu)勢特點全解析

    在科研、教學、工業(yè)檢測等領域,生物顯微鏡與金相顯微鏡是應用極為廣泛的光學觀測設備,二者雖同屬顯微觀測儀器,但因觀測對象、使用場景不同,在工作原理、結構設計與功能特點上存在明顯差異。清晰理解兩者的工作邏輯與優(yōu)勢,能幫助使用者在實際應用中精準選型,充分發(fā)揮設備價值。本文將詳細解析生物顯微鏡與金相顯微鏡的工作原理,并全面梳理其各自的優(yōu)勢特點,為相關領域從業(yè)者提供參考。生物顯微鏡主要用于觀測透明或半透明的生物樣本,其核心工作原理依托透射式光學成像。光線從設備底部的光源發(fā)出,向上穿透載...

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