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生物組織由細胞構(gòu)成,而細胞由蛋白質(zhì)、核酸、脂肪等拉曼信號較強的基本物質(zhì)構(gòu)成。疾病的產(chǎn)生往往伴隨組織和細胞的惡變,最早體現(xiàn)在蛋白質(zhì)、核酸、脂肪等基本構(gòu)成物分子結(jié)構(gòu)構(gòu)象或數(shù)量上的變化,但疾病初期這些變化的臨床癥狀和醫(yī)學(xué)影像表現(xiàn)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(shù)手段和方法來實現(xiàn)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(biāo)志檢測、組織病理學(xué)診斷和影像學(xué)診斷[1]。腫瘤標(biāo)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(dǎo)等離子體光譜技術(shù)(LIPS)亦稱激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)(LIBS),它利用激光擊穿產(chǎn)生等離子體,并根據(jù)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(lǐng)域應(yīng)用廣泛?!睹覍凇芳す獾入x子體光譜技術(shù)(LIPS)系列專欄第三篇文章,邀請中國原子能科學(xué)研究院高智星研究員及其團隊,分享LIPS在氣溶膠成份現(xiàn)場實時監(jiān)測的應(yīng)用。數(shù)年前,霧霾事件曾經(jīng)一度覆蓋大半個中國(圖1),成為當(dāng)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(dāng)被電離輻射激發(fā)之后會表現(xiàn)出發(fā)光特性的材料,是將高能轉(zhuǎn)換為可見光的一種典型光電轉(zhuǎn)換材料,可用于輻射探測和安全防護。在醫(yī)學(xué)上,閃爍體是核醫(yī)學(xué)影像設(shè)備比如X光、CT等檢查設(shè)備的核心部件。同時,在行李安檢、集裝箱檢查、大型工業(yè)設(shè)備無損探傷、石油測井、放射性探測、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域,閃爍體都發(fā)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(huán)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(fā)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(shù)(LIPS)系列專欄第二篇文章,邀請中國原子能科學(xué)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(lǐng)域的應(yīng)用前景。圖1.LIPS裝置和原理示意圖(來自網(wǎng)絡(luò))核材料實驗室分析目前,實驗室LIPS技術(shù)在核材料化學(xué)元素成分和核素成分分析方面已經(jīng)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(shè)備,合適的氣體環(huán)境和高分辨率、高響應(yīng)效率的光譜儀進行檢測,以獲得最佳的光譜分析結(jié)果。對于鈾礦石、黃餅、核燃料、裂變產(chǎn)物、乏燃料...
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光學(xué)延遲線是一種引入光時間延遲的光學(xué)裝置,原理一般為通過改變光程來實現(xiàn)對光傳播時間的控制。延遲線的搭建有一個很重要的參數(shù)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(xué)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(xiàn)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??梢岳妹}沖間的時間延遲來實現(xiàn)高...
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在航空航天領(lǐng)域中,隔振平臺對于保證精密設(shè)備和儀器的正常運行至關(guān)重要。這是因為飛行器在飛行過程中會經(jīng)歷各種類型的振動,這些振動可能會對搭載的敏感設(shè)備造成不利影響。例如,衛(wèi)星上的傳感器、相機以及望遠鏡等。在裝配標(biāo)定時,往往需要高度穩(wěn)定的環(huán)境來確保數(shù)據(jù)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(xué)元件尺寸往往較大較重,且材料、面型、封裝方式等基于光學(xué)設(shè)計,要求各不相同。并且考慮到實際使用時的復(fù)雜環(huán)境,所以對各個光學(xué)元件的標(biāo)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(xué)平臺因其*特的無磁性和高穩(wěn)定性,為實驗與檢測提供了穩(wěn)定且純凈的磁場環(huán)境。在多個專業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,例如航空航天、半導(dǎo)體制造、精密機械制造、生物醫(yī)學(xué)研究等多個領(lǐng)域。·航空航天:無磁光學(xué)平臺在衛(wèi)星和空間探測器的光學(xué)系統(tǒng)中,能夠有效降低地球磁場對光學(xué)傳感器的干擾,確保高精度導(dǎo)航與定位?!ぐ雽?dǎo)體制造:在光刻過程中,無磁光學(xué)平臺能夠減少磁場對光束的偏轉(zhuǎn),提高光刻的精度和重復(fù)性,從而優(yōu)化半導(dǎo)體器件性能?!ぞ軝C械制造:無磁光學(xué)平臺在微納米級加工中提供了一個無磁干擾的環(huán)境...
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背景:量子光學(xué)是應(yīng)用輻射的量子理論研究光輻射的產(chǎn)生、相干統(tǒng)計性質(zhì)、傳輸、檢測以及光與物質(zhì)相互作用中的基礎(chǔ)物理問題的一門學(xué)科。量子光學(xué)與激光科學(xué)的發(fā)展息息相關(guān)。事實上,“量子光學(xué)”一詞就是在激光出現(xiàn)之后才被提出的。量子光學(xué)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(fā)輻射等概念,而受激輻射概念的提出最終導(dǎo)致了激光器的發(fā)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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