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生物發光成像原理光在哺乳動物組織內傳播時會被散射和吸收,光子遇到細胞膜和細胞質時會發生折射現象,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光成
深圳維爾克斯專業代理長焦深DOE衍射光學元件,它能夠沿著光軸在焦距附近產生一個能量分布近乎均勻、焦深長度幾百微米到幾毫米的焦點。這種長焦點與普通焦點相比,寬度幾乎不變,但是焦點長度大大增加,因此特別適合材料的深度切割。這篇應用文檔是為了便于行業同仁和用戶理解和使用長焦深DOE。長焦深DOE的工作原理為了便于理解,我們可以借用多焦點DOE的模型來解釋長焦深DOE的原理。多焦點DOE能夠將一束光分成幾
機器視覺制造商廣泛使用紅綠藍(RGB)相機來識別物體,這些相機適用于根據物體的形狀和顏色來表征物體。然而,由于只有三個可見波段可用,它們的識別能力十分有限。而高光譜技術可用于要求更高的應用,通過在寬光譜帶通上記錄數百個波段來測量物體或場景。這些波段是連續的,不僅限于光譜的可見光部分。每種材料都有其獨特的成分,因此會對電磁波譜產生獨特的反應,高光譜成像(HSI)為用戶提供大量信息,允許根據其化學成分
ALPHALAS PICOPOWER-LD系列的皮秒脈沖激光二極管對于特定波長的激光脈沖可低至12ps,峰值功率超過2w,這主要得益于其具備產生皮秒高電流脈沖的專有激光二極管驅動器。皮秒脈沖激光二極管的驅動器分為三類:PLDD-20M、PLDD-50M、PLDD-100M,頻率范圍分別為1Hz-20MHz、1Hz-50MHz、1Hz-100MHz。圖中的CW指可選的CW模式(除了脈沖模式操作之外)
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