- 2025-01-10 10:49:57活細(xì)胞全時(shí)全景超分辨顯微鏡
- 活細(xì)胞全時(shí)全景超分辨顯微鏡是一種高性能的顯微鏡,能夠?qū)崟r(shí)、全面地觀察活細(xì)胞內(nèi)部的動(dòng)態(tài)變化。它采用超分辨成像技術(shù),突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,實(shí)現(xiàn)細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的精細(xì)分析。該顯微鏡具有全時(shí)監(jiān)測(cè)、全景視野和高分辨率等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究、細(xì)胞生物學(xué)、藥物研發(fā)等領(lǐng)域。其優(yōu)勢(shì)在于能夠提供細(xì)胞動(dòng)態(tài)的詳細(xì)信息,支持復(fù)雜生命過程的深入研究和理解。
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活細(xì)胞全時(shí)全景超分辨顯微鏡問答
- 2025-05-12 19:00:22干涉顯微鏡能看到活細(xì)胞嗎
- 干涉顯微鏡能看到活細(xì)胞嗎?這一問題在生物學(xué)和細(xì)胞學(xué)研究中有著廣泛的關(guān)注。干涉顯微鏡作為一種先進(jìn)的光學(xué)成像技術(shù),其高分辨率和非侵入性特點(diǎn)使其在生物學(xué)、醫(yī)學(xué)和材料科學(xué)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。本文將探討干涉顯微鏡在觀察活細(xì)胞方面的能力,分析其工作原理、優(yōu)點(diǎn)與局限性,并討論該技術(shù)在細(xì)胞生物學(xué)研究中的實(shí)際應(yīng)用。通過對(duì)這一問題的深度解析,讀者將對(duì)干涉顯微鏡在活細(xì)胞觀察中的應(yīng)用有更清晰的理解。 什么是干涉顯微鏡? 干涉顯微鏡是一種通過干涉效應(yīng)增強(qiáng)樣品對(duì)比度的顯微鏡。與傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡不同,干涉顯微鏡利用相干光源生成干涉圖樣,從而能更清晰地呈現(xiàn)細(xì)胞結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)過程。它能夠在不使用染料和標(biāo)記物的情況下,通過相位對(duì)比增強(qiáng)細(xì)胞內(nèi)細(xì)微結(jié)構(gòu)的可視化效果。這種技術(shù)特別適合觀察生物樣品,尤其是活細(xì)胞,因?yàn)樗粫?huì)對(duì)細(xì)胞造成損傷。 干涉顯微鏡對(duì)活細(xì)胞的觀察能力 干涉顯微鏡的優(yōu)勢(shì)之一是能夠觀察到活細(xì)胞的微觀動(dòng)態(tài)變化,而無需對(duì)細(xì)胞進(jìn)行染色或其他干擾性處理。這使得研究者可以更真實(shí)地捕捉到細(xì)胞在不同生理狀態(tài)下的行為。例如,通過干涉顯微鏡,科學(xué)家可以觀察到活細(xì)胞內(nèi)的細(xì)胞器、細(xì)胞分裂、細(xì)胞遷移等過程,而這些在傳統(tǒng)顯微鏡下很難清晰呈現(xiàn)。 干涉顯微鏡的分辨率通??梢赃_(dá)到納米級(jí),能夠揭示細(xì)胞結(jié)構(gòu)的細(xì)微變化,進(jìn)一步提高了活細(xì)胞成像的精確性。這對(duì)于細(xì)胞生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究具有重要意義,尤其是在研究細(xì)胞疾病、細(xì)胞等領(lǐng)域時(shí)。 干涉顯微鏡的優(yōu)勢(shì)與局限性 干涉顯微鏡在活細(xì)胞觀察中的一個(gè)主要優(yōu)勢(shì)是其非侵入性。傳統(tǒng)的顯微鏡通常需要對(duì)細(xì)胞進(jìn)行染色處理,這可能會(huì)影響細(xì)胞的正常生理活動(dòng)。而干涉顯微鏡通過不接觸樣品的方式,能夠?qū)崟r(shí)觀察細(xì)胞內(nèi)的變化而不會(huì)對(duì)細(xì)胞造成直接影響。因此,這項(xiàng)技術(shù)成為了觀察活細(xì)胞、追蹤細(xì)胞動(dòng)態(tài)過程的理想工具。 干涉顯微鏡也存在一定的局限性。由于其依賴于光波干涉的原理,這就要求顯微鏡系統(tǒng)的精度非常高,尤其是對(duì)光源的控制要求十分苛刻。干涉顯微鏡更適用于透明或半透明的樣品,對(duì)于不透明或高度復(fù)雜的樣本,其成像效果可能受到一定限制。干涉顯微鏡的操作和數(shù)據(jù)分析相對(duì)復(fù)雜,要求研究者具有一定的技術(shù)背景和經(jīng)驗(yàn)。 干涉顯微鏡在生物學(xué)研究中的應(yīng)用 干涉顯微鏡在生命科學(xué)中有著廣泛的應(yīng)用。例如,在癌癥研究中,研究者利用干涉顯微鏡觀察癌細(xì)胞的動(dòng)態(tài)變化,探索其與正常細(xì)胞的差異。在神經(jīng)科學(xué)中,干涉顯微鏡能夠幫助科學(xué)家實(shí)時(shí)觀察神經(jīng)元的活動(dòng)和突觸的變化,為研究大腦功能和疾病提供重要線索。該技術(shù)還被廣泛用于藥物篩選、細(xì)胞藥理學(xué)研究和臨床醫(yī)學(xué)檢測(cè)等領(lǐng)域。 結(jié)論 干涉顯微鏡在觀察活細(xì)胞方面具備巨大的潛力和優(yōu)勢(shì)。它不僅能提供高分辨率的細(xì)胞圖像,而且不會(huì)對(duì)細(xì)胞產(chǎn)生任何干擾或損傷。盡管在操作上有一定的技術(shù)難度和局限性,但隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和改進(jìn),干涉顯微鏡無疑將成為生命科學(xué)領(lǐng)域研究的核心工具之一。因此,干涉顯微鏡在活細(xì)胞觀察中的應(yīng)用前景廣闊,值得繼續(xù)深入探索與應(yīng)用。
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- 2025-03-21 13:30:133D全景相機(jī)怎么設(shè)置
- 3D全景相機(jī)怎么設(shè)置 在當(dāng)今高度數(shù)字化的時(shí)代,3D全景相機(jī)已經(jīng)成為許多行業(yè)和領(lǐng)域中不可或缺的工具。從虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)到房地產(chǎn)展示,3D全景相機(jī)提供了前所未有的沉浸式體驗(yàn)。本文將深入探討如何正確設(shè)置3D全景相機(jī),以確保您能夠捕捉到清晰、高質(zhì)量的全景影像。無論您是攝影愛好者還是專業(yè)人士,掌握這些設(shè)置技巧將有助于您優(yōu)化拍攝效果,提高工作效率。 1. 選擇合適的設(shè)備 3D全景相機(jī)的設(shè)置從選擇合適的設(shè)備開始。市場(chǎng)上有許多種3D全景相機(jī),不同品牌和型號(hào)的相機(jī)具備不同的功能和性能。選擇一款支持高分辨率、具有全景拍攝功能的相機(jī),是保證拍攝效果的基礎(chǔ)。一般來說,建議選擇像Insta360、GoPro Max等品牌,這些品牌的相機(jī)在3D全景拍攝領(lǐng)域有較高的口碑和可靠性。 2. 設(shè)置相機(jī)位置 3D全景相機(jī)的拍攝效果與相機(jī)的位置密切相關(guān)。相機(jī)應(yīng)放置在拍攝場(chǎng)景的中心位置,避免任何阻礙全景視角的物體或障礙物。理想的相機(jī)高度應(yīng)接近人體的自然視角,這樣可以保證拍攝到真實(shí)的全景效果。確保相機(jī)的穩(wěn)固性,避免拍攝過程中相機(jī)的晃動(dòng)影響畫面質(zhì)量。 3. 調(diào)整拍攝模式與參數(shù) 大多數(shù)3D全景相機(jī)提供多種拍攝模式,包括自動(dòng)模式、手動(dòng)模式和不同的曝光設(shè)置。根據(jù)拍攝場(chǎng)景的不同需求,您需要調(diào)整相應(yīng)的設(shè)置。在手動(dòng)模式下,您可以根據(jù)光線變化調(diào)整快門速度、ISO和白平衡,以確保照片的亮度和顏色準(zhǔn)確。3D全景相機(jī)還提供不同的圖像拼接算法,您需要根據(jù)實(shí)際拍攝環(huán)境選擇合適的拼接模式,以確保影像的無縫連接。 4. 拍攝過程中避免問題 在拍攝過程中,避免相機(jī)遮擋或者設(shè)備發(fā)生偏移,以免影響拍攝效果。保持相機(jī)鏡頭的清潔至關(guān)重要。塵土、指紋等雜質(zhì)可能會(huì)在拍攝過程中影響圖像質(zhì)量,造成模糊或不清晰的影像。定期清潔鏡頭和設(shè)備,確保鏡頭保持干凈。 5. 數(shù)據(jù)傳輸與后期處理 拍攝完畢后,3D全景相機(jī)通常會(huì)生成大量數(shù)據(jù)文件,包括視頻和照片。您需要使用配套的編輯軟件進(jìn)行后期處理,將拍攝的影像拼接成完整的3D全景圖像。市面上有許多專業(yè)的3D全景編輯軟件可供選擇,如PTGui、Kolor Autopano等,這些軟件提供豐富的功能,可以幫助您進(jìn)行圖像拼接、色彩調(diào)整、以及細(xì)節(jié)優(yōu)化,終輸出高質(zhì)量的全景圖像。 結(jié)語 正確設(shè)置和使用3D全景相機(jī),不僅可以提升拍攝質(zhì)量,還能確保拍攝過程的順利進(jìn)行。從設(shè)備選擇到后期處理,每一步的精細(xì)操作都是獲得優(yōu)質(zhì)全景影像的關(guān)鍵。作為專業(yè)攝影師或愛好者,掌握這些技巧將使您的作品更加出色,進(jìn)一步提升您的創(chuàng)作水平。
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- 2025-03-24 13:15:153D全景相機(jī)怎么設(shè)置
- 3D全景相機(jī)怎么設(shè)置 在當(dāng)今高度數(shù)字化的時(shí)代,3D全景相機(jī)已經(jīng)成為許多行業(yè)和領(lǐng)域中不可或缺的工具。從虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)到房地產(chǎn)展示,3D全景相機(jī)提供了前所未有的沉浸式體驗(yàn)。本文將深入探討如何正確設(shè)置3D全景相機(jī),以確保您能夠捕捉到清晰、高質(zhì)量的全景影像。無論您是攝影愛好者還是專業(yè)人士,掌握這些設(shè)置技巧將有助于您優(yōu)化拍攝效果,提高工作效率。 1. 選擇合適的設(shè)備 3D全景相機(jī)的設(shè)置從選擇合適的設(shè)備開始。市場(chǎng)上有許多種3D全景相機(jī),不同品牌和型號(hào)的相機(jī)具備不同的功能和性能。選擇一款支持高分辨率、具有全景拍攝功能的相機(jī),是保證拍攝效果的基礎(chǔ)。一般來說,建議選擇像Insta360、GoPro Max等品牌,這些品牌的相機(jī)在3D全景拍攝領(lǐng)域有較高的口碑和可靠性。 2. 設(shè)置相機(jī)位置 3D全景相機(jī)的拍攝效果與相機(jī)的位置密切相關(guān)。相機(jī)應(yīng)放置在拍攝場(chǎng)景的中心位置,避免任何阻礙全景視角的物體或障礙物。理想的相機(jī)高度應(yīng)接近人體的自然視角,這樣可以保證拍攝到真實(shí)的全景效果。確保相機(jī)的穩(wěn)固性,避免拍攝過程中相機(jī)的晃動(dòng)影響畫面質(zhì)量。 3. 調(diào)整拍攝模式與參數(shù) 大多數(shù)3D全景相機(jī)提供多種拍攝模式,包括自動(dòng)模式、手動(dòng)模式和不同的曝光設(shè)置。根據(jù)拍攝場(chǎng)景的不同需求,您需要調(diào)整相應(yīng)的設(shè)置。在手動(dòng)模式下,您可以根據(jù)光線變化調(diào)整快門速度、ISO和白平衡,以確保照片的亮度和顏色準(zhǔn)確。3D全景相機(jī)還提供不同的圖像拼接算法,您需要根據(jù)實(shí)際拍攝環(huán)境選擇合適的拼接模式,以確保影像的無縫連接。 4. 拍攝過程中避免問題 在拍攝過程中,避免相機(jī)遮擋或者設(shè)備發(fā)生偏移,以免影響拍攝效果。保持相機(jī)鏡頭的清潔至關(guān)重要。塵土、指紋等雜質(zhì)可能會(huì)在拍攝過程中影響圖像質(zhì)量,造成模糊或不清晰的影像。定期清潔鏡頭和設(shè)備,確保鏡頭保持干凈。 5. 數(shù)據(jù)傳輸與后期處理 拍攝完畢后,3D全景相機(jī)通常會(huì)生成大量數(shù)據(jù)文件,包括視頻和照片。您需要使用配套的編輯軟件進(jìn)行后期處理,將拍攝的影像拼接成完整的3D全景圖像。市面上有許多專業(yè)的3D全景編輯軟件可供選擇,如PTGui、Kolor Autopano等,這些軟件提供豐富的功能,可以幫助您進(jìn)行圖像拼接、色彩調(diào)整、以及細(xì)節(jié)優(yōu)化,終輸出高質(zhì)量的全景圖像。 結(jié)語 正確設(shè)置和使用3D全景相機(jī),不僅可以提升拍攝質(zhì)量,還能確保拍攝過程的順利進(jìn)行。從設(shè)備選擇到后期處理,每一步的精細(xì)操作都是獲得優(yōu)質(zhì)全景影像的關(guān)鍵。作為專業(yè)攝影師或愛好者,掌握這些技巧將使您的作品更加出色,進(jìn)一步提升您的創(chuàng)作水平。
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- 2023-05-18 16:59:34全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快
- 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT MONSTR Sense Technologies是由密歇根大學(xué)研究人員成立的科研設(shè)備制造公司。該公司致力于研發(fā)為半導(dǎo)體研究應(yīng)用而優(yōu)化的超快光譜儀和顯微鏡,突破性的技術(shù)可將光學(xué)器件和射頻電子器件耦合在一起,以穩(wěn)健的方式測(cè)量具有干涉精度的光學(xué)信號(hào),真正實(shí)現(xiàn)一套設(shè)備、一束激光、多種功能。圖1. 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT不僅兼具共振和非共振超快光譜探測(cè),還可以兼容瞬態(tài)吸收光譜(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光譜(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多維相干光譜探測(cè)(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。開創(chuàng)性的全共線光路設(shè)計(jì),使其可以與該公司研發(fā)的高精度激光掃描顯微鏡(NESSIE)聯(lián)用,實(shí)現(xiàn)超高分辨超快光譜顯微成像。全共線多功能超快光譜儀的開發(fā)也充分考慮了用戶的使用體驗(yàn),系統(tǒng)軟件可自動(dòng)調(diào)控參數(shù),光路自動(dòng)對(duì)齊、無需校正等特點(diǎn)都使得它簡(jiǎn)單易用。全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT主要技術(shù)參數(shù):高精度激光掃描顯微鏡NESSIE MONSTR Sense Technologies的高精度激光掃描顯微鏡NESSIE可用入射激光快速掃描樣品,在幾秒鐘內(nèi)就能獲得高光譜圖像。該設(shè)備可適配不同高度的樣品臺(tái)和低溫光學(xué)恒溫器,物鏡高度最多可變化5英寸,大樣品尺寸同樣適用。NESSIE顯微鏡是具有獨(dú)立功能,可以與幾乎任何基于激光測(cè)量與高分辨率成像的設(shè)備集成在一起,也非常適合與該公司研發(fā)的全共線多功能超快光譜儀集成。 圖2. 高精度激光掃描顯微鏡NESSIE 高精度激光掃描顯微鏡-NESSIE的輸入信號(hào)為單個(gè)激光光束,輸出信號(hào)為樣品探測(cè)點(diǎn)收集的單個(gè)反向傳播光束,這樣的光路設(shè)計(jì)確保了反傳播信號(hào)在掃描圖像時(shí)不會(huì)相對(duì)于輸入光束漂移,因而非常適用于激光的實(shí)驗(yàn)中的成像顯微鏡系統(tǒng)。 圖3. 使用NESSIE在室溫下測(cè)量的GaAs量子阱的圖像。a) 用相機(jī)測(cè)量的白光圖像。b) 用調(diào)諧到GaAs帶隙的80MHz激光器(5mW激光輸出)進(jìn)行激光掃描線性反射率測(cè)量。c) 同時(shí)測(cè)量的激光掃描四波混頻圖像揭示了影響GaAs層的亞表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE應(yīng)用案例:1. 高精度激光掃描顯微鏡用于材料表征 美國(guó)密歇根大學(xué)課題組通過使用基于非線性四波混頻(FWM)技術(shù)的多維相干光譜MDCS測(cè)量先進(jìn)材料的非線性響應(yīng),利用激子退相和激子壽命來評(píng)估先進(jìn)材料的質(zhì)量。課題組使用通過化學(xué)氣相沉積生長(zhǎng)的WSe2單分子層作為一個(gè)典型的例子來證明這些功能。研究表明,提取材料參數(shù),如FWM強(qiáng)度、去相時(shí)間、激發(fā)態(tài)壽命和暗/局部態(tài)分布,比目前普遍的技術(shù),包括白光顯微鏡和線性微反射光譜學(xué),可以更準(zhǔn)確地評(píng)估樣品的質(zhì)量。在室溫下實(shí)時(shí)使用超快非線性成像具有對(duì)先進(jìn)材料和其他材料的快速原位樣品表征的潛力。圖4. (a)通過擬合時(shí)域單指數(shù)衰減得到的樣本的去相時(shí)間圖,在圖(a)中用三角形標(biāo)記的選定樣本點(diǎn)處的FWM振幅去相曲線【參考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二維材料中激子相互作用和耦合的成像研究 過渡金屬二鹵代化合物(TMDs)是量子信息科學(xué)和相關(guān)器件領(lǐng)域非常有潛力的材料。在TMD單分子層中,去相時(shí)間和非均勻性是任何量子信息應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù)。在TMD異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,耦合強(qiáng)度和層間激子壽命也是值得關(guān)注的參數(shù)。通常,TMD材料研究中的許多演示只能在樣本上的特定點(diǎn)實(shí)現(xiàn),這對(duì)應(yīng)用的可拓展性提出了挑戰(zhàn)。美國(guó)密歇根大學(xué)課題組使用了多維相干成像光譜(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 簡(jiǎn)稱MDCS),闡明了MoSe2單分子層的基礎(chǔ)物理性質(zhì)——包括去相、不均勻性和應(yīng)變,并確定了量子信息的應(yīng)用前景。此外,課題組將同樣的技術(shù)應(yīng)用于MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)研究。盡管存在顯著的應(yīng)變和電介質(zhì)環(huán)境變化,但相干和非相干耦合和層間激子壽命在整個(gè)樣品中大多是穩(wěn)健的。圖5. (a)hBN封裝的MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的白光圖像。(b)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)在圖(a)中的標(biāo)記的三個(gè)不同樣本點(diǎn)處的低功率低溫MDCS光譜。(c)圖(b)中所示的四個(gè)峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混頻積分圖。(d)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)上的MoSe2共振能量圖。(e)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的WSe2共振能量圖。(f)所有采樣點(diǎn)的MoSe2共振能量與WSe2共振能量【參考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 摻雜MoSe2單層中吸引和排斥極化子的量子動(dòng)力學(xué)研究 當(dāng)可移動(dòng)的雜質(zhì)被引入并耦合到費(fèi)米海時(shí),就形成了被稱為費(fèi)米極化子的新準(zhǔn)粒子。費(fèi)米極化子問題有兩個(gè)有趣但截然不同的機(jī)制: (i)吸引極化子(AP)分支與配對(duì)現(xiàn)象有關(guān),跨越從BCS超流到分子的玻色-愛因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),這是斯通納流動(dòng)鐵磁性的物理基礎(chǔ)。二維系統(tǒng)中的費(fèi)米極化子的研究中,許多關(guān)于其性質(zhì)的問題和爭(zhēng)論仍然存在。黃迪教授課題組使用了Monstr Sense公司的全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT研究了摻雜的MoSe2單分子層。課題組發(fā)現(xiàn)觀測(cè)到的AP-RP能量分裂和吸引極化子的量子動(dòng)力學(xué)與極化子理論的預(yù)測(cè)一致。隨著摻雜密度的增加,吸引極化子的量子退相保持不變,表明準(zhǔn)粒子穩(wěn)定,而排斥極化子的退相率幾乎呈二次增長(zhǎng)。費(fèi)米極化子的動(dòng)力學(xué)對(duì)于理解導(dǎo)致其形成的成對(duì)和磁不穩(wěn)定性至關(guān)重要。圖6. 單層MoSe2在不同柵極電壓下的單量子重相位振幅譜【參考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
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- 2023-05-26 11:43:55全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快光學(xué)實(shí)驗(yàn)必備!
- 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOTMONSTR Sense Technologies是由密歇根大學(xué)研究人員成立的科研設(shè)備制造公司。該公司致力于研發(fā)為半導(dǎo)體研究應(yīng)用而優(yōu)化的超快光譜儀和顯微鏡,突破性的技術(shù)可將光學(xué)器件和射頻電子器件耦合在一起,以穩(wěn)健的方式測(cè)量具有干涉精度的光學(xué)信號(hào),真正實(shí)現(xiàn)一套設(shè)備、一束激光、多種功能。圖1. 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT不僅兼具共振和非共振超快光譜探測(cè),還可以兼容瞬態(tài)吸收光譜(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光譜(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多維相干光譜探測(cè)(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。開創(chuàng)性的全共線光路設(shè)計(jì),使其可以與該公司研發(fā)的高精度激光掃描顯微鏡(NESSIE)聯(lián)用,實(shí)現(xiàn)超高分辨超快光譜顯微成像。全共線多功能超快光譜儀的開發(fā)也充分考慮了用戶的使用體驗(yàn),系統(tǒng)軟件可自動(dòng)調(diào)控參數(shù),光路自動(dòng)對(duì)齊、無需校正等特點(diǎn)都使得它簡(jiǎn)單易用。全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT主要技術(shù)參數(shù):若您對(duì)設(shè)備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!高精度激光掃描顯微鏡NESSIEMONSTR Sense Technologies的高精度激光掃描顯微鏡NESSIE可用入射激光快速掃描樣品,在幾秒鐘內(nèi)就能獲得高光譜圖像。該設(shè)備可適配不同高度的樣品臺(tái)和低溫光學(xué)恒溫器,物鏡高度最多可變化5英寸,大樣品尺寸同樣適用。NESSIE顯微鏡是具有獨(dú)立功能,可以與幾乎任何基于激光測(cè)量與高分辨率成像的設(shè)備集成在一起,也非常適合與該公司研發(fā)的全共線多功能超快光譜儀集成。圖2. 高精度激光掃描顯微鏡NESSIE高精度激光掃描顯微鏡-NESSIE的輸入信號(hào)為單個(gè)激光光束,輸出信號(hào)為樣品探測(cè)點(diǎn)收集的單個(gè)反向傳播光束,這樣的光路設(shè)計(jì)確保了反傳播信號(hào)在掃描圖像時(shí)不會(huì)相對(duì)于輸入光束漂移,因而非常適用于激光的實(shí)驗(yàn)中的成像顯微鏡系統(tǒng)。圖3. 使用NESSIE在室溫下測(cè)量的GaAs量子阱的圖像。a) 用相機(jī)測(cè)量的白光圖像。b) 用調(diào)諧到GaAs帶隙的80MHz激光器(5mW激光輸出)進(jìn)行激光掃描線性反射率測(cè)量。c) 同時(shí)測(cè)量的激光掃描四波混頻圖像揭示了影響GaAs層的亞表面缺陷若您對(duì)設(shè)備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!BIGFOOT+NESSIE應(yīng)用案例:01高精度激光掃描顯微鏡用于材料表征美國(guó)密歇根大學(xué)課題組通過使用基于非線性四波混頻(FWM)技術(shù)的多維相干光譜MDCS測(cè)量先進(jìn)材料的非線性響應(yīng),利用激子退相和激子壽命來評(píng)估先進(jìn)材料的質(zhì)量。課題組使用通過化學(xué)氣相沉積生長(zhǎng)的WSe2單分子層作為一個(gè)典型的例子來證明這些功能。研究表明,提取材料參數(shù),如FWM強(qiáng)度、去相時(shí)間、激發(fā)態(tài)壽命和暗/局部態(tài)分布,比目前普遍的技術(shù),包括白光顯微鏡和線性微反射光譜學(xué),可以更準(zhǔn)確地評(píng)估樣品的質(zhì)量。在室溫下實(shí)時(shí)使用超快非線性成像具有對(duì)先進(jìn)材料和其他材料的快速原位樣品表征的潛力。圖4. (a)通過擬合時(shí)域單指數(shù)衰減得到的樣本的去相時(shí)間圖,在圖(a)中用三角形標(biāo)記的選定樣本點(diǎn)處的FWM振幅去相曲線【參考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022).02二維材料中激子相互作用和耦合的成像研究過渡金屬二鹵代化合物(TMDs)是量子信息科學(xué)和相關(guān)器件領(lǐng)域非常有潛力的材料。在TMD單分子層中,去相時(shí)間和非均勻性是任何量子信息應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù)。在TMD異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,耦合強(qiáng)度和層間激子壽命也是值得關(guān)注的參數(shù)。通常,TMD材料研究中的許多演示只能在樣本上的特定點(diǎn)實(shí)現(xiàn),這對(duì)應(yīng)用的可拓展性提出了挑戰(zhàn)。美國(guó)密歇根大學(xué)課題組使用了多維相干成像光譜(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 簡(jiǎn)稱MDCS),闡明了MoSe2單分子層的基礎(chǔ)物理性質(zhì)——包括去相、不均勻性和應(yīng)變,并確定了量子信息的應(yīng)用前景。此外,課題組將同樣的技術(shù)應(yīng)用于MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)研究。盡管存在顯著的應(yīng)變和電介質(zhì)環(huán)境變化,但相干和非相干耦合和層間激子壽命在整個(gè)樣品中大多是穩(wěn)健的。圖5. (a)hBN封裝的MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的白光圖像。(b)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)在圖(a)中的標(biāo)記的三個(gè)不同樣本點(diǎn)處的低功率低溫MDCS光譜。(c)圖(b)中所示的四個(gè)峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混頻積分圖。(d)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)上的MoSe2共振能量圖。(e)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的WSe2共振能量圖。(f)所有采樣點(diǎn)的MoSe2共振能量與WSe2共振能量【參考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022)03摻雜MoSe2單層中吸引和排斥極化子的量子動(dòng)力學(xué)研究當(dāng)可移動(dòng)的雜質(zhì)被引入并耦合到費(fèi)米海時(shí),就形成了被稱為費(fèi)米極化子的新準(zhǔn)粒子。費(fèi)米極化子問題有兩個(gè)有趣但截然不同的機(jī)制:(i)吸引極化子(AP)分支與配對(duì)現(xiàn)象有關(guān),跨越從BCS超流到分子的玻色-愛因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),這是斯通納流動(dòng)鐵磁性的物理基礎(chǔ)。二維系統(tǒng)中的費(fèi)米極化子的研究中,許多關(guān)于其性質(zhì)的問題和爭(zhēng)論仍然存在。美國(guó)德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校李曉勤教授課題組使用了Monstr Sense公司的全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT研究了摻雜的MoSe2單分子層。課題組發(fā)現(xiàn)觀測(cè)到的AP-RP能量分裂和吸引極化子的量子動(dòng)力學(xué)與極化子理論的預(yù)測(cè)一致。隨著摻雜密度的增加,吸引極化子的量子退相保持不變,表明準(zhǔn)粒子穩(wěn)定,而排斥極化子的退相率幾乎呈二次增長(zhǎng)。費(fèi)米極化子的動(dòng)力學(xué)研究對(duì)于理解導(dǎo)致其形成的配對(duì)和磁不穩(wěn)定性至關(guān)重要。圖6. 單層MoSe2在不同柵極電壓下的單量子重相位振幅譜【參考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)若您對(duì)設(shè)備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!
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