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生物組織由細胞構成,而細胞由蛋白質、核酸、脂肪等拉曼信號較強的基本物質構成。疾病的產生往往伴隨組織和細胞的惡變,最早體現在蛋白質、核酸、脂肪等基本構成物分子結構構象或數量上的變化,但疾病初期這些變化的臨床癥狀和醫學影像表現往往并不明顯,因此對于初期癥狀不太明顯的病癥檢測仍需要尋求一些其他的技術手段和方法來實現早期診斷!拿腫瘤檢測舉例,腫瘤的三種主要檢測方法為腫瘤標志檢測、組織病理學診斷和影像學診斷[1]。腫瘤標志物檢測易受個體差異以及某些良性疾病的影響,一般只能作為輔助手段;...
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激光誘導等離子體光譜技術(LIPS)亦稱激光誘導擊穿光譜技術(LIBS),它利用激光擊穿產生等離子體,并根據元素特征光譜的波長和強度分析樣品的元素種類和含量,在核材料、氣溶膠、放射性污染物、礦物探測等領域應用廣泛。《名家專欄》激光等離子體光譜技術(LIPS)系列專欄第三篇文章,邀請中國原子能科學研究院高智星研究員及其團隊,分享LIPS在氣溶膠成份現場實時監測的應用。數年前,霧霾事件曾經一度覆蓋大半個中國(圖1),成為當時的熱點話題。所謂的“霧霾”,就是一種典型的顆粒物氣溶膠。...
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閃爍體是一種當被電離輻射激發之后會表現出發光特性的材料,是將高能轉換為可見光的一種典型光電轉換材料,可用于輻射探測和安全防護。在醫學上,閃爍體是核醫學影像設備比如X光、CT等檢查設備的核心部件。同時,在行李安檢、集裝箱檢查、大型工業設備無損探傷、石油測井、放射性探測、環境監測等領域,閃爍體都發揮著不可替代的作用。北京卓立漢光儀器有限公司擁有中國人民共和國環境部核準的輻射安全許可證(證書編號:Q0121),可為用戶提供一系列安全可靠的X射線輻射發光多維測試解決方案。方案集成防護...
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《名家專欄》激光等離子體光譜技術(LIPS)系列專欄第二篇文章,邀請中國原子能科學研究院高智星研究員及其團隊,分享LIPS在核材料的檢測分析和安全查證等領域的應用前景。圖1.LIPS裝置和原理示意圖(來自網絡)核材料實驗室分析目前,實驗室LIPS技術在核材料化學元素成分和核素成分分析方面已經取得了良好的效果。在實驗室條件下,LIPS可以使用高性能激光設備,合適的氣體環境和高分辨率、高響應效率的光譜儀進行檢測,以獲得最佳的光譜分析結果。對于鈾礦石、黃餅、核燃料、裂變產物、乏燃料...
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光學延遲線是一種引入光時間延遲的光學裝置,原理一般為通過改變光程來實現對光傳播時間的控制。延遲線的搭建有一個很重要的參數就是掃描步長,和每一步延遲的準確度,對于以位移臺為核心搭建的光學延遲線而言,這個精度取決于位移臺的步長以及步進的精度,因此采用高精度壓電位移臺是*好的選擇。實現方式如圖所示:入射光被安裝在壓電位移臺上的屋脊棱鏡反射兩次沿原方向回射,壓電位移臺可在水平方向左右移動,引入的光程差為移動距離的兩倍,引入的時間延遲量為光程差除以光速。可以利用脈沖間的時間延遲來實現高...
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在航空航天領域中,隔振平臺對于保證精密設備和儀器的正常運行至關重要。這是因為飛行器在飛行過程中會經歷各種類型的振動,這些振動可能會對搭載的敏感設備造成不利影響。例如,衛星上的傳感器、相機以及望遠鏡等。在裝配標定時,往往需要高度穩定的環境來確保數據采集的準確性與可靠性。航空相機鏡頭的組裝中,因為涉及到的光學元件尺寸往往較大較重,且材料、面型、封裝方式等基于光學設計,要求各不相同。并且考慮到實際使用時的復雜環境,所以對各個光學元件的標定測試有著*高的要求,一種常用的方式是基于干涉...
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無磁光學平臺因其*特的無磁性和高穩定性,為實驗與檢測提供了穩定且純凈的磁場環境。在多個專業領域發揮著至關重要的作用,例如航空航天、半導體制造、精密機械制造、生物醫學研究等多個領域。·航空航天:無磁光學平臺在衛星和空間探測器的光學系統中,能夠有效降低地球磁場對光學傳感器的干擾,確保高精度導航與定位。·半導體制造:在光刻過程中,無磁光學平臺能夠減少磁場對光束的偏轉,提高光刻的精度和重復性,從而優化半導體器件性能。·精密機械制造:無磁光學平臺在微納米級加工中提供了一個無磁干擾的環境...
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背景:量子光學是應用輻射的量子理論研究光輻射的產生、相干統計性質、傳輸、檢測以及光與物質相互作用中的基礎物理問題的一門學科。量子光學與激光科學的發展息息相關。事實上,“量子光學”一詞就是在激光出現之后才被提出的。量子光學的最初起源,可以一直追溯到愛因斯坦時代。愛因斯坦在研究黑體輻射時曾提出受激輻射、受激吸收與自發輻射等概念,而受激輻射概念的提出最終導致了激光器的發明以及激光理論的誕生。不過大約有半個世紀的時間,光的量子理論尚未形成完整的理論體系。直到20世紀60年代之后,量子...
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