在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 测量技术 / Measuring Techniques : UV Spectroscopy, VIS Spectroscopy, NIR Spectroscopy
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Benchtop
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 0.06 to 20 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV-VIS-NIR
- 图像传感器 / Image Sensor : CMOS, CCD
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被12篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
光亚硝化反应中氯化亚硝酰的连续生成、在线定量与利用
本文描述了一种连续流工艺,用于亚硝酰氯(NOCl)的生成、纯化与定量。这种实用但危险的试剂是通过易得原料水相NaNO2与HCl反应制得。反应物混合后即时生成的试剂会迅速萃取至CHCl3或CH2Cl2等合适有机相中,并通过连续流液-液膜分离器进行分离。我们还开发并实施了一种基于流动紫外/可见光分析的原位监测试剂浓度的便捷方法。通过在下游集成连续流光化学反应器实现环己烷制备环己酮肟(重要工业过程),验证了该亚硝酰氯发生器的合成实用性。
查看全文 > -
整合素-基质相互作用的 光遗传学 控制
光遗传学 机械感应 细胞外基质 细胞粘附 整合素
光遗传学方法在精确调控和探究细胞信号传导与基因表达方面已取得显著进展。然而,利用光遗传学技术研究细胞外表面如何接收环境刺激的潜力尚未充分发挥。本研究展示了一种光遗传学调控膜受体-配体对的开发实例——通过整合素受体与细胞外基质的可见光响应性相互作用实现。该系统基于工程化改造的含植物色素相互作用因子结构域的整合素(OptoIntegrin)与红光可切换植物色素B功能化基质(OptoMatrix)。这种光遗传学受体-配体对能实现光诱导且可逆的细胞-基质相互作用,并可控激活下游机械力感知信号通路。作为光遗传学开关在细胞外环境应用的开创性成果,该OptoMatrix-OptoIntegrin系统可为建立光控型基质-受体相互作用提供范本。
查看全文 > -
多光谱纤维内窥镜成像中梳状结构校正方法的定量评估
去除成像光纤束(如医用内窥镜中的"纤维镜")引入的梳状伪影对向观察者提供高质量图像至关重要。多光谱成像(MSI)是一种新兴技术,能将形态学(空间)信息与化学(光谱)信息整合至单一数据"立方体"中。当纤维镜与光谱分辨探测器阵列(SRDA)结合进行MSI时,重建多光谱数据立方体所需的去马赛克步骤会使梳状伪影消除过程复杂化。为评估SRDA作为医用内窥镜多光谱成像传感器的潜力,我们采用生物医学成像相关的五项性能指标(处理时间、分辨率、平滑度、信号强度及光谱重建精度)对五种梳状校正方法进行了评估。通过根据具体成像应用为各指标分配权重,本结果可用于选择实现最佳综合性能的校正方法。多数情况下,使用SRDA成像时插值法能在各项性能指标间取得最佳平衡。
查看全文 >
-
化学工程与工艺实验方案
1. 实验设计与方法选择:设计了一套连续流装置,通过水相NaNO?与HCl反应生成NOCl,将其萃取至有机溶剂中,利用膜分离器进行相分离,并采用紫外-可见光谱在线定量分析。该装置与光化学反应器集成用于后续合成。 2. 样品选择与数据来源:使用8 M NaNO?和6 M HCl水溶液,以及CHCl?、CH?Cl?、甲苯等有机溶剂?;芳和樽魑饣Х从Φ牡孜?。 3. 实验设备与材料清单:注射泵(Syrris)、微反应器芯片(Dolomite,250 μL)、液-液膜分离器(Zaiput,SEP-10,PTFE膜)、紫外-可见光谱仪(Avantes AvaSpec-ULS2048)、背压调节器(Zaiput)、光化学反应器(PFA管和Corning Advanced-Flow光反应器)、不同波长的LED灯、恒温器(Huber)、GC-FID和GC-MS仪器(ThermoFisher)、核磁共振仪(Bruker 300 MHz)。 4. 实验流程与操作步骤:将NaNO?和HCl水溶液在微反应器中混合,随后加入有机溶剂进行萃取。采用膜分离器分离两相混合物,并通过紫外-可见光谱在线监测含NOCl的有机相。用于合成时,该流体与环己烷混合,在受控温度下于光反应器中辐照。 5. 数据分析方法:通过583 nm处的紫外-可见吸光度定量NOCl。采用内标法GC-FID和GC-MS分析产物,核磁共振用于结构确认。利用非线性回归和等高线图对数据进行优化分析。
获取完整方案 -
生物医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究利用拟南芥中的光敏色素B(PhyB)和光敏色素相互作用因子6(PIF6)设计了一套光遗传学系统,用于调控整合素-基质相互作用。其原理是实现光诱导且可逆的结合。 2. 样本选择与数据来源:使用稳定表达工程化整合素的人源细胞系(HEK-293T、HeLa、MCF7)。数据通过流式细胞术、显微镜观察和蛋白质印迹法获取。 3. 实验设备与材料清单:包括载玻片、用于照明的LED灯、染色抗体以及PhyB1-651等重组蛋白。 4. 实验流程与操作步骤:将细胞转染或转导整合素构建体,接种于包被PhyB的基质上,用660纳米或740纳米光照处理,并分析其黏附、铺展及信号通路激活情况。 5. 数据分析方法:统计分析采用Cochran-Mantel-Haenszel检验、卡方检验和Welch检验;成像数据通过Fiji和OpenCV软件处理。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究对多光谱纤维内窥镜成像的梳状结构校正方法进行了定量评估。通过模拟和实验设置测试了五种去梳方法(中值滤波、高斯滤波、傅里叶滤波、插值法和物理模糊法)与多光谱图像去马赛克处理的组合效果,并定义了性能指标进行测量。 2. 样本选择与数据来源:基于实验梳状掩模和测试图像(如USAF靶标),使用Matlab生成模拟单色图像。实验数据通过配备纤维镜的多光谱内窥镜系统采集,测试目标包括USAF分辨率靶标和荧光染料溶液。 3. 实验设备与材料清单:设备包括德国PolyDiagnost公司的PolyScope内窥镜、以色列Prizmatix公司的超高功率LED(UHP-T-LED-630)、加拿大Point Grey公司的单色相机(Grasshopper 3)、法国SILIOS公司的多光谱相机(CMS-V)、日本奥林巴斯公司的物镜(UPLFLN20x)、德国Thorlabs公司的管镜(ACA254-100-A)、卤素光源(OSL2)、荷兰Avantes公司的光谱仪(AvaSpec-ULS2048)及软件(美国MathWorks公司的Matlab 2016b)。材料包含USAF测试靶标、荧光染料AF647、磷酸盐缓冲液和孔板。 4. 实验流程与操作步骤:使用单色和多光谱相机采集图像,在Matlab中应用去梳和去马赛克算法。针对每种校正方法计算性能指标(分辨率、平滑度、信号强度、处理速度、光谱重建精度)。模拟过程包括生成梳状掩模、施加校正并添加噪声。 5. 数据分析方法:使用Matlab进行数据分析,根据定义公式(如用米歇尔森对比度衡量分辨率,空间标准差衡量平滑度)计算指标,并通过加权求和得出综合性能评分。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有9 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
厂家介绍
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关产品
-
4200-SCS热载体系统
光谱仪
Keithley Instruments Inc
漏电流: 测量晶体管处于关断状态时的漏电流 阈值电压: 在指定漏电流下的阈值电压 跨导: 在指定漏电流下的跨导
Keithley 4200-SCS Hot Carrier System是一款用于测试MOS晶体管热载流子退化的设备,能够在晶圆生产后立即提供准确的退化测试结果。
-
AERIS 紧凑型 X 射线衍射仪
光谱仪
ASD Inc Div of Malvern Panalytical Inc
样品加载方式: External sample loading 样品托盘: Variety of full-sized sample holders capable meeting all requirements 样品更换方式: Choose between a manual loading dock, 6-position sample changer, or 67-position high-capacity sample changer
Aeris是一款高精度台式XRD系统,能够在五分钟内提供精准的分析结果,支持0D、1D和2D检测器选项,并具有灵活的测量配置。
-
FT-IR 光谱仪
光谱仪
ARCoptix
分束器材料: CaF2 分束器材料: CaF2 分束器材料: ZnSe
ARCoptix OEM011是一款灵活的光谱仪产品,作为OEM010系列的替代方案。其主??榕浔改谥霉庠矗⊿iC global),具有温度调节功能,并采用永久对准的干涉仪系统。TE-MCT探测器被移至外部模块,非常适合需要采样系统(短路径气体池、净化体积等)的配置。两个模块均可轻松固定在光学面板上,并支持30mm笼式系统杆以便快速原型设计。
-
UV-NIR 光谱仪
光谱仪
BaySpec
光栅: Concave Holographic
BaySpec的SuperGamut?系列UV-NIR光谱仪设计用于解决实际应用中的挑战,提供卓越性能、长期可靠性和紧凑尺寸。该产品采用高效凹面全息衍射光栅作为光谱分散元件,并使用超灵敏CCD阵列探测器进行检测,支持高速并行处理和连续光谱测量。
-
IRAffinity-1 红外光谱仪
光谱仪
Shimadzu
光学系统: 干涉仪动态准直光学系统 光源: 陶瓷光源 探测器: DLATGS检测器
IRAffinity-1是一款紧凑型傅里叶变换红外光谱仪,具有高灵敏度和性能,适用于广泛的分析需求。
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘俊T谡飧黾际趺芗?、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚唬驼莆樟宋蠢赐ㄐ挪档闹聘叩?。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途