
- 2025-01-21 09:32:41双光子激发
- 双光子激发是一种非线性光学过程,它涉及同时吸收两个光子以达到较高的能级。这一过程要求光子具有足够的能量差,通常利用飞秒激光脉冲实现。在双光子激发中,由于需要同时吸收两个光子,其发生概率较低,但具有高度的空间选择性和深度分辨率,因此在生物医学成像、材料科学及光学微操纵等领域有重要应用。通过双光子激发,可以实现高分辨率的三维成像,以及对微观结构进行精确操控。
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双光子激发问答
- 2022-09-20 09:16:16光束质量分析仪 - 筱晓光子产品介绍⑦
- 一、产品介绍BeamOn是光束诊断测量系统,用于实时测量连续或脉冲激光光束,可测量激光光束参数,包括强度分布、光束宽度、形状、位置、功率。软件还具有报告功能,用于光束分析设置和给出结果。系统基于USB2.0接口,软件驱动设备,可以通过高速USB2.0口连接到电脑,在windows 7/8操作系统上运行。CCD轮廓仪超越了相机式光束轮廓仪有限的动态范围,每次测量都是在不同的衰减或电子快门速度下进行的。专利技术使用户能够看到小于激光束最大功率密度1%的特征。二、产品功能特点可测量连续或脉冲光通过USB2.0接口连接到电脑(不需要额外的供电电源)实时显示光斑尺寸和高斯拟合实时2D/3D光斑绘图软件控制电子快门和增益报告功能,光斑分析设置和给出结果技术参数激光类型连续或脉冲光谱响应VIS-NIR 350-1310nm最大帧速25HZ图像分辨率720 x 576快门速度1/50 to 1/100000 sec, 9 steps增益控制6dB to 60dB, 16 steps归零在连续归零模式功能,自动减去背景动态范围使用滤光片最高1x1011,软件控制电子快门和增益灵敏度0.5nW/cm2@633nm (VIS-NIR,UV-NIR)1.5uW/cm2@1310nm (VIS-NIR,UV-NIR)5uW/cm2@1550nm (model IR 1550)传感器有效面积6.47mmX4.83mm饱和1mW/cm2 没有滤光片(VIS-NIR,UV-NIR)5mW/cm2没有滤光片(model IR 1550)脉冲激光器工作可以获取和回放1-100Hz慢脉冲激光,滤除没有激光脉冲帧频,可以显示单发脉冲触发在脉冲模式下,软件上设置滑条阈值,显示有脉冲光的帧显示单脉冲的最大频率10KHz操作温度-10℃-50℃尺寸信息8.6um(H)X8.3um(V)四、实验测试我们用一台850nm DFB 激光光源,功率设置在2mw ,激光器发出的光经过准直器后打到光束质量分析仪,看一下它的光束质量2D图像(3D图像)五、光斑尺寸测试六、产品应用大尺寸激光光斑分析:轮廓、光斑尺寸、位置、功率激光器和IPL质量控制监控多光束之间中心和距离七、产品尺寸
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- 2024-12-30 13:30:12双聚焦磁质谱仪图片
- 双聚焦磁质谱仪图片:技术原理与应用 双聚焦磁质谱仪(Dual-Focusing Mass Spectrometer)是一种高精度、高分辨率的仪器,广泛应用于化学分析、环境监测、药物研究等多个领域。本文将详细介绍双聚焦磁质谱仪的工作原理、技术优势以及其在科学研究中的重要应用,同时提供相关的仪器图片,帮助读者更好地理解这一先进设备的构造和功能。 双聚焦磁质谱仪的工作原理 双聚焦磁质谱仪通过对离子的质量-电荷比(m/z)进行高精度测量,实现对复杂样本中微量物质的定性和定量分析。其核心原理是利用两个磁场对离子进行聚焦,从而提高分析的分辨率和准确性。 在典型的质谱分析中,离子源首先将样品转化为带电粒子,经过加速后,这些带电离子进入一个磁场。在个聚焦阶段,磁场会对离子按质量进行偏转,不同质量的离子会偏离不同的轨迹。然后,这些离子进入第二个聚焦系统,通过进一步的聚焦和分析,实现对离子群体的高效分离和检测。,质谱仪通过检测器记录离子的信号强度,从而获得质谱图。 双聚焦磁质谱仪通过优化两个磁场的设计,不仅提高了分辨率,还降低了离子信号的背景噪声,使得对复杂样本的分析更加。 双聚焦磁质谱仪的技术优势 高分辨率 双聚焦磁质谱仪的大优势之一就是其的分辨率。相比传统的单聚焦磁质谱仪,双聚焦技术能够更好地分离质量相近的离子,使得分析结果更加精确。这对于复杂的化学混合物或低浓度样品的分析尤为重要。 更强的灵敏度 双聚焦磁质谱仪具有较低的背景噪声,可以在更低的信号强度下进行精确检测。这使得它在微量成分分析、环境监测及药物检测中具有无可比拟的优势。 广泛的应用范围 由于其优异的性能,双聚焦磁质谱仪在生命科学、药物分析、食品安全、环境监测等领域都有着广泛的应用。例如,在临床诊断中,它可以用来检测血液样本中的微量毒素或药物成分;在环境科学中,它可以帮助科学家监测水质、空气质量中的有害物质。 双聚焦磁质谱仪的典型应用 生物医学研究 在生物医学研究中,双聚焦磁质谱仪用于蛋白质组学、代谢组学以及药物代谢的研究。通过高精度测量生物大分子和小分子药物的质量信息,研究人员可以了解药物在体内的代谢过程,进而改进药物的治果和安全性。 食品安全检测 双聚焦磁质谱仪在食品安全检测中发挥着重要作用。它能够有效检测食品中的添加剂、污染物以及微量的有害物质,从而确保食品的质量和安全。 环境污染监测 双聚焦磁质谱仪可用于检测空气、水体和土壤中的污染物,尤其是微量重金属和有机污染物的分析。这为环境保护提供了有力的技术支持,能够帮助相关部门监测和治理环境污染。 结语 双聚焦磁质谱仪凭借其的技术性能,已经成为现代科学研究中不可或缺的分析工具。其高分辨率和高灵敏度使其在多个领域中发挥着重要作用,无论是在基础科研,还是在工业应用中,都展现出了极大的价值。随着技术的不断发展,未来双聚焦磁质谱仪将在更广泛的应用领域中发挥更大作用,为科学技术的进步提供强有力的支持。
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- 2022-11-25 17:09:24光子计数探头模块为什么没有增益调节能力?
- 欢迎大家来到《滨松光电知识小课堂》产品技术知识分享栏目,本栏目致力于将光电相关的产品技术知识掰开了,揉碎了,一点点与大家进行分享。本期话题“光子计数探头模块为什么没有增益调节能力”。熟悉光电倍增管的客户都知道,我们可以通过调节倍增级电压来调节光电倍增管的增益,也可以称为调节光电倍增管的放大倍数。我们分别以光电倍增管裸管R928和光电倍增管模块H10721为例,前者可以调节工作电压来调节放大倍数,后者调节外部的增益电压来调节光电倍增管模块的放大倍数。 R928调节电压和放大倍数之间的关系H10721调节电压和放大倍数之间的关系但是,很多客户都会问:常见的光子计数探头模块,比如H10682和CH299,他们也属于光电倍增管模块,为什么没有增益调节的功能呢?首先,光子计数探头模块不同于常见的光电倍增管模块,它是在电流型光电倍增管模块的基础上增加了光子信号处理电路。该电路能将单个光子激发的脉冲信号,经过放大、鉴别、整形后输出对应的光子数逻辑脉冲,所以,我们能够通过输出的脉冲数来进行光子的计数。当光电倍增管接收的光亮从一个很强的范围变到单个光子信号时,光电倍增管的输出会产生一个很明显的变化,可以参考以下的图。常规的光电倍增管模块由于后端没有信号处理电路,直接输出就是光电倍增管本身的信号。此时,如果我们对光电倍增管进行增益调节,可以有效地放大信号。光子计数探头模块,由于探测的光强特别微弱,基本都是以单个光子的形式出现,光电倍增管的输出就会如下图所示,每一个脉冲都代表一个光子信号。此时,如果我们增加对光子计数探头的增益,可以看到,单个光子激发脉冲的高度会显著提高。但是,对应的脉冲个数没有发生变化。也就是说,增加增益,不会对光子个数产生影响。同时,如果我们增加光子计数探头的增益,在放大光子激发脉冲高度的同时,也会放大噪声信号。如果放大的噪声信号超过后面鉴别器的检测下限,会引起由于引入噪声计数而导致测量的不准确。所以,光子计数探头需要一个合适的增益,在放大微弱信号的同时,还能够做到噪声和信号的分离,实现真正的光子信号探测输出。如下图所示,当我们改变光电倍增管的工作电压时,信噪比会在一段区间内基本保持不变,这段曲线也称之为坪特性曲线。在这段范围内,增益的增加对计数值没有明显的增加。所以,一般的光子计数探头的增益电压设置在坪区的电压范围之内,可以得到一个稳定的计数值。光子计数探头在出厂前,我们都已经将光子计数探头的工作电压调节在一个稳定的工作电压范围之内。所以,在收到货后,大家只需要提供供电电压,光子计数探头就可以正常工作了。本期主讲工程师介绍:滨松产品技术工程师马进发,毕业于西安理工大学,目前负责滨松光电倍增管、电子倍增器、MCP等产品的技术支持,主要应用方向为大气激光雷达、质谱等。擅长机械设计,已经通过国内CAXC计算机辅助认证和全 球CSWP工程师认证。
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- 2023-01-06 10:44:07看得见才安心,MPPC单光子响应实测波形图来了
- 多像素光子计数器 (MPPC),也称为硅光电倍增器 (SiPM),是一种固态光电倍增管,点击此处了解MPPC超全参数性能解析来看,影响硅光电倍增管(SiPM/MPPC)性能的参数有哪些。该款产品非常适合单光子计数和其他超低光应用可以广泛应用于学术研究(生物光子学、粒子物理学、量子计算等)、测量仪器(流式细胞仪,显微镜等),PET扫描仪,激光雷达等。本文将通过一款典型的MPPC模块C13365-3050SA(内置探测器型号为S13360-3050CS)的实测数据为大家演示MPPC的噪声特性、单光电子响应、时间特性、LED信号响应等输出波形样式,帮助大家理解MPPC。测试设备:C13365-3050SA 模块由 MPPC(S13360-3050CS)、信号放大器电路、高压电源电路和温度补偿电路组成。受光面为 3 × 3 mm,像素尺寸50 μm,像素数量3600个,信号输出为模拟信号。测试条件:● 暗箱避光;● 环境温度25 ℃左右;● 示波器输出阻抗1 MHz。测试项目(共9项):● 暗计数率;● 按脉冲余辉图;● 串扰率;● 1 p.e.波形图;● 1 p.e.与2p.e.波形对比;● 暗脉冲堆叠波形图;● 上升时间&下降时间;● 大脉冲信号输出波形;● 宽脉冲信号输出波形。暗计数率1、正常上电后,探测器会做出什么反应?C13365-3050SA上电后示波器会立即出现响应,信号基线在0 mV左右,单光电子幅值约23 mV,其他情况则可能器件出现异常。2、暗计数如何分布,p.e.指的是什么?暗计数随机分布,除了有1 p.e.( photon equivalent,等效光电子数),还有2 p.e.和3 p.e.信号。3、上电后,暗计数为什么会上升?模块上电后,通过温度传感器(LM94021)输出电压显示局部温度上升,进一步由于电源模块(C11204-01)的温度补偿功能,反向偏压增加,暗计数率变大,半小时后稳定在580 kHz左右。暗脉冲余辉图1、C13365-3050SA输出单光子信号幅值多少?单光子信号幅值约为23 mV。2、为什么感觉触发后的暗计数比触发前的密集?暗脉冲触发后,后脉冲效应会导致脉冲数比触发前多。3、为什么有不同幅值的信号输出?由于串扰效应,导致MPPC的暗脉冲除了有1 p.e.信号还有2,3,4 p.e.等信号。4、不同幅值的信号,幅度有什么联系?2 p.e.信号是1 p.e.信号幅值的两倍,脉宽相同,其他p.e.信号类推。串扰率1、如何估计光学串扰概率?阈值分别设置为0.5 p.e.和1.5 p.e.时,暗计数率分别为447 kHz/s和24.7 kHz/s;串扰率计算:crosstalk=N1.5 p.e./N0.5p.e. ≈ 5.5%;2、为什么测量的串扰率比S13360-3050的典型值大?实测串扰率比S13360-3050的典型值(3%)偏大,这是因为暗计数的堆积或者后脉冲的影响,日本在测试串扰率时调整了输出波形,从而消除了堆积的影响。1 p.e.波形图1、为什么测量的信号幅值只有12mV左右?示波器输入阻抗有两种,示波器50 Ω负载(左),示波器1 MΩ负载(右)。推荐使用终端电阻为10 kΩ到1 MΩ。1 p.e.与2p.e.波形对比1、1 p.e.与2p.e.波形有什么区别?1 p.e波形(左),2 p.e波形(右),2 p.e.信号是1 p.e.信号幅值的两倍。暗脉冲堆叠波形图1、两个暗计数信号前后发生的波形效果怎样?如图所示,堆叠波形可以是两个暗计数波形的叠加输出,此外,一个暗计数并产生一个后脉冲波形效果类似。上升时间&下降时间1、MPPC时间特性怎么样?MPPC的上升时间可达1-2 ns,受限探测器系统带宽,该模块上升时间为8.8 ns @ 1 p.e.;下降时间为51.6 ns @ 1 p.e.。大脉冲信号输出波形1、探测器对LED大脉冲信号响应如何?如图所示,通过LED输出大脉冲信号,脉宽40 ns,脉冲幅值正比于光强。对于大脉冲信号,信噪比极高。宽脉冲信号输出波形1、探测器对LED宽脉冲信号响应如何?如图所示,通过LED输出宽脉冲信号,脉宽4 us。对于宽脉冲信号,多个APD同时并持续发生雪崩,导致信号台阶上去后下不来,直到LED处于熄灭状态。看得见的输出波形才安心,本期有关MPPC单光子响应实测波形图的介绍到此就结束了,如果大家有任何疑问可以在评论区留言,工程师会第 一时间为大家答疑解惑。
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- 2022-09-01 17:35:57超窄带光纤光栅反射式滤波器 -筱晓光子新品推荐
- 光纤滤波器光纤滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。二,光纤布拉格反射滤波器原理(图1所示为利用布拉格反射原理制成的光纤滤波器的截面图在磨去部分包层的D形光纤的侧平面上制作光栅,光栅沟槽与光纤垂直,这对纤芯中传播的光导波起着周期性的微扰作用。当光栅周期等于纤芯中导波的半波长时,光栅微扰引起的反向散射同相叠加,形成反射波峰。即该结构提供了波长选择分布反射功能,形成一个带阻光纤滤波器,反射带的峰值和带宽由器件的结构参数决定。分类:窄带滤波器(Narorwbandfilter):带宽小于0.8nm;宽带滤波器(Broadbandfilter):带宽大于100nm;超窄带滤彼器(Ult-arnarrowbandfilter):小于1pm;超宽带滤波器(Ultra-broadbandfilter):带宽大于200nm三,超窄带光纤光栅反射式滤波器图2所示那为我们的超窄带光纤光围滤波器1,工作原理:滤波器的核心部件是由光纤布拉格光栅。它是在纤芯内形成的折射率成周期性变化的一种光栅。在光纤中传输的特定波长的光在具有不同折射率区域之间的界面处会在光纤光栅中消失,而其他光则不受影响地通过滤光片。我们的这种超窄带光纤光栅滤波器是通过将几个FBG组合成一个特殊的结构,并将这种结构(称为Fabry-Perot FBGs[FP])应用于热折射率调制,可以发射一个窄带的光信号,没有任何反射,并且具有无限的自由光谱范国(FSR)。2,波长调谐原理:光纤折射率的变化主要导致光纤的中心波长随温度的变化而变化。由于滤波器的实际中心波长受FBG位置的环境温度变化的影响所以该机器在滤波器的内部配备了温度恒定但可调谐的稳定电路,从而可以提供一个以特定波长为中心窄的调谐范围3,产品特点:可调谐范围:+/-0.24nm;活跃的波长稳定性;级联两个或者两个以上设备的多路愉电线路;根据耍求,可提供极端的噪声yi制
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