在光譜線和背景之間產(chǎn)生很高的對比度拟逮,同時撬统,也要記錄全光譜提供了源特性的完整圖像。然而敦迄,以高分辨率記錄寬帶光譜需要許多獨立的光電探測器恋追,不過半導(dǎo)體芯片中像素元件應(yīng)運而生。例如颅崩,在500 nm波長的分辨率為R= 50,000時几于,單個分辨率元件只能捕獲λ/R=10pm的波長范圍。采樣理論表明沿后,至少需要兩個像素來正確采樣一個分辨率元素沿彭,所以探測器的每個像素只覆蓋5pm的光譜。一個2000像素寬的探測器在如此高的分辨率下只能記錄5nm的波長范圍尖滚。要記錄從400nm到1000nm的光譜喉刘,需要一個長度幾十萬像素、物理尺寸為米的探測器漆弄,以及配套的光學(xué)元件睦裳。將高分辨率光譜的格式與以近似正方形格式提供所需像素數(shù)的 ...
驗中的熒光背景抑制水平與在992 cm?1熒光團摻雜的苯拉曼帶上連續(xù)激發(fā)的水平進行了比較。當(dāng)時的激光系統(tǒng)和探測器需要大型撼唾、復(fù)雜的設(shè)備廉邑,需要非常精確的設(shè)備校準(zhǔn)。到1985年倒谷,Deffontaine等人正在測試皮秒(ps)時間門控的主動和被動方法蛛蒙,目的是結(jié)合同步條紋相機檢測和光學(xué)Kerrgate來提高信噪比;然而,他們注意到這種方法的適用性有限渤愁。同年牵祟,Watanabe等人利用快速門通PMT-MCP排列和570nm ps脈沖激光,在31 ps的超短TG窗口中證明了乙醇摻雜羅丹明6 G的熒光抑制抖格。一年后诺苹,1986年,Everall等人和Howard等人分別證明雹拄,使用ps脈沖激光系統(tǒng)收奔,在TG模式下檢測M ...
法,具有從背景干擾中對拉曼信號進行空間分辨的能力办桨。CARS已用于ps尺度的TR測量筹淫,目的是拒絕來自拉曼測量的背景。然而呢撞,由于實際原因损姜,它往往并不適用于所有的樣本狀態(tài)。此外殊霞,增強拉曼信號和抑制熒光的相同表面增強方法可用于反斯托克斯拉曼和斯托克斯拉曼(更常見)摧阅,在紫外光譜范圍內(nèi)具有特殊優(yōu)勢,可以選擇性地挑出共振基團的振動绷蹲。了解更多詳情棒卷,請訪問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁:http://www.wjjzl.com/details-2032.html更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器祝钢、光電調(diào)制器比规、光學(xué)測量設(shè)備 ...
具有高熒光背景,壽命大于4ns拦英。它可以用來證明TG拉曼與傳統(tǒng)連續(xù)波拉曼相比的有效性蜒什。圖2(b)顯示了不同樣品的幾種熒光特性和壽。它還表明疤估,設(shè)置相應(yīng)的柵極寬度是重要的灾常,因為每個樣本都有不同樣品誘導(dǎo)的熒光發(fā)射特性。了解更多詳情铃拇,請訪問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁:http://www.wjjzl.com/details-2032.html更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商钞瀑,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器慷荔、光學(xué)測量設(shè)備雕什、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工显晶、光通訊贷岸、生物醫(yī)療、科學(xué)研究吧碾、國防凰盔、量子光學(xué)、生物顯微倦春、物聯(lián)傳感户敬、激光制造 ...
找去除熒光背景信號的方法,TG就進入了RS領(lǐng)域睁本。然而尿庐,TG拉曼直到zui近幾年才開始商業(yè)化。為了擴大RS的普遍適用性呢堰,克服熒光限制是很重要的抄瑟。RS基于從激發(fā)波長位移的光子的非彈性散射,稱為Stokes和AntiStokes位移枉疼。它用于提供給定樣品中受激分子的信息皮假。與紅外光譜(IR)類似鞋拟,該信息可用于研究材料在不同聚集狀態(tài)(固體、液體或氣體)下的化學(xué)或生物指紋惹资。然而贺纲,波段強度和選擇規(guī)則是兩種振動光譜技術(shù)之間的重要區(qū)別。在紅外光譜中褪测,分子極化度的躍遷從激發(fā)波長轉(zhuǎn)移猴誊,而紅外光譜則與過渡偶極矩有關(guān)。RS通常使用單色激發(fā)光源(激光)侮措,而IR則可以使用更寬的激發(fā)光源(LED或鹵素?zé)?懈叹。RS相對于IR的基本 ...
頸,在這個背景之下光纖激光合成技術(shù)成為了一個有效的方案分扎,其中功率合成示意圖如圖1所示澄成。圖1.功率合成示意圖所謂光纖激光合成技術(shù)指的是將多路光纖激光合稱為一束激光輸出的技術(shù),其中光纖功率合束器是該技術(shù)中的核心技術(shù)笆包,它能夠有效避免幾何拼束的缺陷环揽,利用全光纖結(jié)構(gòu)將多路激光束縛在波導(dǎo)中,提高了合成效率庵佣,實現(xiàn)了真正意義上的“合束”歉胶,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。圖2.光纖合束器結(jié)構(gòu)示意圖而除了高功率之外巴粪,在很多領(lǐng)域中能量密度這一參數(shù)也非常重要通今,我們可以使用光束質(zhì)量這一指標(biāo)來表征這個值,常見的評判光束質(zhì)量的參數(shù)有M2因子肛根,聚焦光斑尺寸辫塌,衍射極限倍數(shù)因子β,Streel比等派哲。下面我們來討論光纖合束器輸出激光的M2計算公 ...
及其他有害背景來源的同時也優(yōu)化了激發(fā)的效率【1】臼氨。SPECTRA X光引擎(2023)在其新版本中保留了用戶可更換的帶通濾光片,同時引入幾項重大改進:擴展光譜內(nèi)容:新型號采用固態(tài)LED光源芭届,增大了光譜范圍储矩,同時增強了與帶通濾光片和熒光基團的兼容性,其中包括 365 nm 和 660 nm 處的新激發(fā)窗口(圖 1)褂乍。更大的輸出功率:六個固態(tài)光源中的每一個的濾波可輸出功率為 100–700 mW(之前版本為 50–500 mW)持隧。簡化設(shè)計:該設(shè)計現(xiàn)在覆蓋了從 365 nm 到 750 nm 的整個光譜,標(biāo)準(zhǔn)配置包含青色和近紅外光源(圖 1)逃片。精確控制:所有六個固態(tài)光源的輸出功率與強度之間的線性控制 ...
信號從噪聲背景中提取出來屡拨。然而,鎖相放大器本身并非免于噪聲影響,拾取噪聲是一個不可忽視的問題呀狼。特別是在高調(diào)制頻率段裂允,信號從環(huán)境中得到拾取噪聲會越來越大,同時與調(diào)制信號同頻的拾取噪聲赠潦,會毫無衰減的通過單頻鎖相放大器叫胖,其將成為比寬帶噪聲更加嚴重的噪聲來源草冈,zui終導(dǎo)致很低的信噪比她奥。對于此,我們可以通過加強信號屏蔽措施來實現(xiàn)怎棱。但對很多屏蔽工作做的不好哩俭,但拾取噪聲又很大的系統(tǒng),雙頻鎖相就會變得非常的必要拳恋。圖1雙頻鎖相是在單一頻率的鎖相放大器降低寬帶噪聲的基礎(chǔ)上凡资,使用第二個低頻調(diào)制進行鎖相(和主頻率獨立,非同步)谬运,很好地恢復(fù)被寬帶噪聲和拾取噪聲所淹沒的弱相干信號隙赁,提高信號測量的信噪比。其原理圖如上圖所示 ...
頻率的演示場景轰驳。圖3如圖3所示厚掷,在這個系統(tǒng)中,完全穩(wěn)定的激光頻率梳可以在幾分鐘內(nèi)構(gòu)建完成级解。各個光學(xué)模塊間由保偏光纖相互連接冒黑,以簡化組裝難度并減少熱漂移。系統(tǒng)首先從一個高重頻飛秒激光器開始勤哗,Menhir Photonics激光器提供一個低噪聲的1550 nm抡爹、1 GHz的飛秒脈沖激光,該激光被送入摻鉺光纖放大器增加脈沖能量芒划,放大后的脈沖光通過一小段色散補償光纖之后輸入光頻梳偏頻測量模塊(COSMO)冬竟,可以檢測到載波包絡(luò)偏移信號(fCEO),載波包絡(luò)偏移信號(fCEO)在放大腊状、濾波之后進入鎖相環(huán)等反饋模塊诱咏,為激光器提供反饋信號。此時的射頻頻譜分析儀上就可以看到具有相干尖峰了缴挖。我們將放大器輸出連接到 ...
的廣闊應(yīng)用前景袋狞。什么是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?“人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”(ANN)又稱“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”,是一種模仿生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計算模型苟鸯。在這篇介紹中同蜻,我們將側(cè)重介紹全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),不涉及卷積早处、遞歸和變壓器架構(gòu)等復(fù)雜設(shè)置湾蔓。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由各層節(jié)點組成。一個節(jié)點的值取決于上一層一個或多個節(jié)點的值砌梆。第1層(輸入)的節(jié)點直接從外部輸入獲取其值默责,而zui后一層(輸出)的節(jié)點則給出網(wǎng)絡(luò)的結(jié)果。輸入層和輸出層之間的層被稱為隱藏層咸包。用數(shù)學(xué)術(shù)語來說桃序,可以把輸入層想象成一個N?1矩陣,其中N是輸入層的節(jié)點數(shù)烂瘫,矩陣中的每個元素都對應(yīng)激活值媒熊,如圖1所示。圖 1:典型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)坟比,包含輸入層芦鳍、隱藏層和輸出層。接下來是隱藏層葛账。隱藏層的數(shù)量及其節(jié)點數(shù)取決 ...
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