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光學相干斷層掃描(OCT)是一種以與低倍顯微鏡相當?shù)姆直媛诗@得半透明或不透明材料的次表面圖像的技術。它是有效的“光學超聲”,可對來自組織內(nèi)部的反射光進行成像以提供橫截面圖像。從OCT樣本反射回來的光也可以具有不同的偏振模式,因此,減小偏振依賴性是十分重要且必要的。而對于在設計中使用反射光柵的光譜儀而言,因為從表面反射的鏡面反射本質(zhì)上有利于s偏振,使減小偏振依賴性成為反射光柵光譜儀難以克服的技術壁壘,充滿了嚴峻的挑戰(zhàn)。此外,研究人員意識到,獲得相同信息的更有效方法是通過分析不同波長的光,而不是不同
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單光子探測是一種極微弱光探測法,它所探測的光的光電流強度比光電檢測器本身在室溫下的熱噪聲水平還要低,用通常的直流檢測方法不能把這種湮沒在噪聲中的信號提取出來。單光子計數(shù)方法利用弱光照射下光子探測器輸出電信號自然離散的特點,采用脈沖甄別技術和數(shù)字計數(shù)技術把極其弱的信號識別并提取出來。這種技術與模擬檢測相比,有受外界因素影響小、信噪比高、線性動態(tài)區(qū)范圍大、可實現(xiàn)數(shù)字數(shù)據(jù)處理等優(yōu)點[1]。入射的光子信號打到光電倍增器件上產(chǎn)生光電子,然后經(jīng)過倍增系統(tǒng)倍增產(chǎn)生電脈沖信號,稱為單光子脈沖。脈沖幅度較小的脈沖
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如何利用單光子計數(shù)相機實現(xiàn)等離子體動力學分析/飛行光學成像
PF32SPAD陣列+TDC單光子計數(shù)相機成像技術應用完結(jié)篇之如何實現(xiàn)等離子體動力學分析/飛行光學成像。它采用超高時間分辨率的方式來記錄圖像,可以實現(xiàn)如熒光壽命成像、時間深度成像和超快過程表征等諸多應用。而在超快成像方案中,一是需要較長的采集時間,二是需要采用光柵掃描,而且只有當信號光被待測物體反射或被強散射介質(zhì)擴散時才能獲得足夠強度的信號。那么采用單光子探測器陣列在皮秒時間尺度上快速描述光子事件和可視化方向應用潛力巨大。當單光子靈敏度、高時間分辨率和全景成像能力的有效結(jié)合時,使得在空氣中觀察飛 -
對于高精度多光子FLIM,時間相關單光子計數(shù)(TCSPC)在測量精度方面非常優(yōu)秀。就成像速度而言,由于發(fā)射過程的隨機性,要求檢測率遠小于每個激發(fā)事件一個光子,以防止壽命擬合中的不確定性,導致TCSPC在光子計數(shù)率方面受到了極大的限制,于是,激光掃描FLIM的采集時間大約需要幾分鐘才能完成,然而在這個時間尺度上,許多動態(tài)生物事件已經(jīng)發(fā)生并結(jié)束。為了克服該限制,可以采用激光束陣列激發(fā),并配合光電倍增管陣列或時間門控相機檢測系統(tǒng)來進行并行信號采集實現(xiàn)。迄今為止,由于多陽極PMT中的串擾,亦或是由于相機
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如何利用單光子計數(shù)相機實現(xiàn)散射介質(zhì)成像
美國麻省理工學院(MIT)媒體實驗室的研究人員已經(jīng)開發(fā)了一種新的成像系統(tǒng):使用PF32SPAD陣列+TDC單光子計數(shù)相機和新的算法,測量被霧遮擋物體的距離。在實驗中,該系統(tǒng)的表現(xiàn)比人類的視覺(因人的視線很難看穿霧氣)更好,這對于自動駕駛來說是一個巨大的突破。透過霧成像,在自動駕駛汽車、增強駕駛、飛機、直升機、無人駕駛飛機和火車等行業(yè)中具有重要應用價值和意義。透過霧成像和被霧遮擋對象反射光信號的分布(高斯)相比,透過霧成像討論的是從霧反射光信號的時間分布(Gamma)。這有助于區(qū)分從霧反射的背景光 -
我們都知道,在國內(nèi)外已經(jīng)有很多種技術可以重建隱藏對象的形貌,但這些方法因為無法快速采集隱藏對象的有效信息,因此對于隱藏對象的實時運動無能為力,更加無法進行實時跟蹤。而來自英國PhotonForce公司的PF32SPAD陣列+TDC單光子計數(shù)相機因其55ps的時間分辨率、10bit時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器以及USB3.0(300k幀/秒)輸出接口,毫無疑可以勝任動態(tài)隱藏目標的實時追蹤。比如,在障礙物無法物理穿越或者很危險的情況下,能夠?qū)﹄[藏在角落或墻后移動物體的運動進行探測并跟蹤的能力是非常關鍵且有優(yōu)勢的。
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激光光束測量專家德國PRIMES公司,推出了一款全新的激光掃描參數(shù)測量設備,該設備匹配選擇性激光熔化(SLM)3D打印技術。ScanFieldMonitor(SFM)激光焦點分析儀是一款多功能一體化的激光光束診斷設備。該激光焦點分析儀(SFM)適用于任何激光光束和激光掃描設備的診斷分析,使用戶能夠輕松確定其激光光源的各種參數(shù)。ScanFieldMonitor(SFM)激光焦點分析儀具有的設計,旨在實現(xiàn)改進的工藝優(yōu)化和系統(tǒng)認證,從而使用戶能夠更好地校準激光3D打印機,以進行工業(yè)3D打印。來自PRI
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時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng)TRPL Mapping
TRPLMapping系統(tǒng)簡介:時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng)MicroTime100&FluoTime300將正置共聚焦熒光壽命顯微鏡和熒光壽命光譜儀結(jié)合在一起,能實現(xiàn)幾百nm的空間分辨率和ps~s的熒光壽命測試和光譜測試。能用于檢測:熒光共聚焦成像、熒光壽命成像、時間分辨光譜、穩(wěn)態(tài)激發(fā)/發(fā)射譜、時間分辨熒光共聚焦顯微光譜、自由選取ROI的微區(qū)(時間分辨)熒光成像和(時間分辨)光譜,并且支持升級單分子光譜功能(閃爍,反聚束)、拓展了FLIM和紅外部分,適用于諸多薄膜、納米材料的研究,是研