- 2025-01-10 10:53:35時間分辨光譜
- 時間分辨光譜是一種能夠同時獲取物質(zhì)光譜信息和時間分辨特性的分析技術(shù)。它通過對樣品施加短暫的激發(fā)光脈沖,并測量樣品在不同時間點(diǎn)的光譜響應(yīng),從而揭示物質(zhì)內(nèi)部的動力學(xué)過程和相互作用機(jī)制。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)、生物分子結(jié)構(gòu)分析、材料科學(xué)及環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域,具有高靈敏度、高分辨率及非破壞性等優(yōu)點(diǎn)。
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時間分辨光譜資訊
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- 預(yù)算170萬元 北京師范大學(xué) 采購超快時間分辨光譜系統(tǒng)
- 北京師范大學(xué)超快時間分辨光譜系統(tǒng)采購項目 招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在北京宏信天誠國際招標(biāo)有限公司(北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號中國鋁業(yè)大廈11層1110室)獲取招標(biāo)文件,并于2025年06月10日 09點(diǎn)
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- 質(zhì)量千里行丨3月30日愛丁堡光譜儀器在光化學(xué)領(lǐng)域及時間分辨光譜技術(shù)的應(yīng)用講座
- 現(xiàn)代光化學(xué)研究取得了快速發(fā)展,研究領(lǐng)域不斷拓展,研究系統(tǒng)趨向復(fù)雜化和多元化,研究內(nèi)容不斷深入,成為自然科學(xué)的一個前沿研究方向。
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- 天美講堂丨測試時間分辨光致發(fā)光光譜時激光光源的選擇
- 愛丁堡儀器公司的時間分辨PL光譜儀可以配備各種類型的脈沖激光器和LED,能夠在TCSPC和多通道掃描(MCS)模式下工作,如EPL/EPLED, VPL/VPLED和HPL系列。
時間分辨光譜文章
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- 德國PicoQuant時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng)TRPL Mapping特點(diǎn)
- 通過脈沖激光驅(qū)動、顯微掃描、單光子探測與TCSPC(時間相關(guān)單光子計數(shù))技術(shù)相結(jié)合,系統(tǒng)可在像素級別提取熒光壽命分布、光譜特征及其空間變化,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體薄膜、量子點(diǎn)發(fā)光材料、有機(jī)光電器件、光催化材料以及生物成像前端的壽命研究。
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- 德國PicoQuant時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng)TRPL Mapping參數(shù)
- 本文面向?qū)嶒?yàn)室、科研及工業(yè)現(xiàn)場的從業(yè)者,聚焦系統(tǒng)架構(gòu)、代表性型號與參數(shù)、以及在TRPL Mapping中的實(shí)際應(yīng)用要點(diǎn),提供清晰的數(shù)據(jù)化參考,并以場景化FAQ幫助快速落地。
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- 德國PicoQuant時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng)TRPL Mapping應(yīng)用領(lǐng)域
- 以下內(nèi)容聚焦核心產(chǎn)品、典型參數(shù)與可選配置,便于科研與工業(yè)用戶快速完成選型與系統(tǒng)集成。
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時間分辨光譜問答
- 2019-10-23 16:51:57超快時間分辨光譜研討會丨助力科研人員實(shí)現(xiàn)超快夢
- TIMART 系列條紋相機(jī)卓立漢光Z新推出的面向普通科研市場的通用型條紋相機(jī)。該系列條紋相機(jī)采用進(jìn)口國際先進(jìn)的同步條紋變像管以及GX像增強(qiáng)器作為核心,集成我們科研人員自主研發(fā)的快速掃描控制模塊, 在具備皮秒時間分辨的同時,可實(shí)現(xiàn)200nm到850nm光譜范圍高靈敏響應(yīng),并可同時具備單次和同步掃描功能;同步掃描可實(shí)現(xiàn)高達(dá)300MHz同步測量,從而讓條紋相機(jī)真正實(shí)現(xiàn)了通用化,打破國內(nèi)壟斷,走進(jìn)普通實(shí)驗(yàn)室!● 超快化學(xué)發(fā)光● 超快放電過程● 時間分辨熒光光譜,熒光壽命● 太陽能電池材料時間分辨PL譜● 光通訊,量子器件的響應(yīng)測量● 等離子體發(fā)光,輻射線下交流會日程:地點(diǎn):中科院半導(dǎo)體研究所3號科研樓320會議室
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- 2022-11-25 13:34:50天美講堂丨測試時間分辨光致發(fā)光光譜時激光光源的選擇
- 隨著光致發(fā)光(PL)研究的發(fā)展,對測量微弱的光致發(fā)光信號的高靈敏度儀器的需求日益增長。除了具有良好雜散光抑 制能力的光子計數(shù)探測器和單色器外,激發(fā)樣品的光源也是測試時需要考慮的關(guān)鍵因素。皮秒脈沖二極管激光器和亞納秒LED是時間相關(guān)單光子計數(shù)(TCSPC)的傳統(tǒng)脈沖光源,該技術(shù)用于測量ps-μs范圍內(nèi)的PL衰減光譜。愛丁堡儀器公司的時間分辨PL光譜儀可以配備各種類型的脈沖激光器和LED,能夠在TCSPC和多通道掃描(MCS)模式下工作,如EPL/EPLED, VPL/VPLED和HPL系列。Fig. 1 EPL-375, VPL-635, and HPL-785 sources from Edinburgh Instruments.EPL&EPLED -皮秒脈沖激光器&LEDsEPL及被廣泛應(yīng)用于時間分辨PL光譜,可提供高達(dá)20 MHz的重復(fù)頻率和典型的脈沖寬度~100 ps,波長從375 nm到980nm。EPLED系列脈沖二極管相比于EPL具有較長的脈沖寬度(典型<1000 ps),但EPLED系列能夠覆蓋的紫外波長低至250 nm。EPLs和EPLEDs可以在TCSPC及MCS雙模式下進(jìn)行工作。在TCSPC模式下工作,可測試發(fā)光壽命的范圍為10 ps-50 us,在MCS模式下工作,發(fā)光壽命為10ns-400 ms。廣泛通用于大多數(shù)時間分辨的光致發(fā)光實(shí)驗(yàn)測試,EPL和EPLED光源的組合可以滿足大多數(shù)的研究需求。HPL -高功率和高重復(fù)率皮秒脈沖激光器HPL是高功率和高重復(fù)率皮秒脈沖激光器??梢栽诟哌_(dá)80MHz的重復(fù)頻率下工作,并提供兩種操作模式:標(biāo)準(zhǔn)及高功率模式。在高功率模式下,HPL激光器產(chǎn)生的脈沖強(qiáng)度能夠提高50倍之多。這對于低光致發(fā)光量子產(chǎn)率(PLQY)和壽命長于幾納秒的樣品十分重要。與EPL的EPLED源類似,HPL可以同時用于TCSPC和MCS模式。VPL&VPLED – 脈寬可調(diào)激光器&LEDsVPL和VPLED光源被設(shè)計成在MCS模式下工作,是PL衰變壽命從~100 ns到秒的理想選擇。它們的輸出是一個正方形脈沖,其長度由激光源上的脈寬刻度盤控制,范圍從100 ns到1 ms,可選擇連續(xù)(CW)出光模式。不僅可以作為磷光壽命測試的激發(fā)光源,還可以用于連續(xù)波模式下穩(wěn)態(tài)光致發(fā)光光譜的激發(fā)光源。測試實(shí)例激發(fā)源的選擇取決于樣品的衰減特性。使用各種愛丁堡儀器脈沖源的熱門研究領(lǐng)域的例子如下所示。實(shí)例1:鈣鈦礦樣品的時間分辨光譜鹵化物鈣鈦礦是近年來備受關(guān)注的一種新型太陽能電池材料。在鈣鈦礦太陽能電池中,光吸收產(chǎn)生載流子,然后向電極擴(kuò)散。優(yōu)化電池的效率涉及到最小化載流子重組,因此需要表征鈣鈦礦材料的發(fā)光壽命。測量鈣鈦礦的PL壽命具有挑戰(zhàn)性。光致發(fā)光衰減是由短壽命(ns)組分和長(μs)壽命組分。因此在TCSPC模式下進(jìn)行測量,以更好地解析快速組分。同時使用較低的激光重復(fù)頻率來獲取衰減的整個尾部。TCSPC和低重復(fù)率的結(jié)合導(dǎo)致相對較慢的數(shù)據(jù)采集。此外,部分鈣鈦礦樣品還可能發(fā)生降解。因此選擇高功率激發(fā)源可以大大縮短鈣鈦礦樣品在TCSPC中的采集時間。下面的例子(圖2)顯示了高功率HPL激光器如何優(yōu)于相同波長的EPL光源:在相同條件下,HPL激光器的捕獲時間大約短20倍。Fig.2 TCSPC decays of a perovskite sample acquired in an FLS1000 spectrometer with (a) EPL-405 laser or (b) HPL-405 laser for excitation: experimental decay (red), Instrument Response Function (blue), and fit result (black). All other measurement conditions were identical. Fitted average lifetime tave and acquisition time tacq indicated in the graph.實(shí)例2:近紅外成像探針的光致發(fā)光壽命生物成像實(shí)驗(yàn)通常包括熒光探針,標(biāo)記樣品,并在顯微鏡下觀察。生物成像探針典型理想特性是生物相容性,易于功能化,穩(wěn)定性高等。量子點(diǎn)是目前最有前途的成像探針材料之一,它們尺寸大小和組成可以調(diào)控,以微調(diào)其化學(xué)性質(zhì)和激發(fā)/發(fā)射范圍。Ag2S量子點(diǎn)的發(fā)射光譜在近紅外范圍內(nèi),適合于生物成像實(shí)驗(yàn)。這些樣品通常是分散在低濃度的懸浮液中,因此它們的光致發(fā)光信號相對較低。此外,光子計數(shù)近紅外探測器的靈敏度低于可見光探測器。因此建議使用HPL激光器而不是EPL進(jìn)行測試。圖3顯示了在1170 nm處Ag2S量子點(diǎn)在甲苯中的TCSPC衰減。樣品的亮度較低,用EPL二極管激光器測量需要1小時,相比之下,用HPL-670光源可以在20分鐘內(nèi)獲得衰減。Fig.3 TCSPC decay (red) and exponential fit result (black) for Ag2S quantum dots in toluene, excited with an HPL-670 operating in high power mode at 1 kHz repetition rate in an FLS1000 spectrometer. The fitted average lifetime tacq is shown in the graph.實(shí)例3:單線態(tài)氧的光致發(fā)光壽命單重態(tài)分子氧(1O2)具有多種實(shí)際用途,包括光動力治 療和合成有機(jī)化學(xué)。一種廣泛的檢測1O2的方法是測量它在1270 nm處的發(fā)光。然而,單線態(tài)氧磷光信號很弱,在低濃度下很難測量。除了使用高靈敏度的近紅外探測器外,強(qiáng)大的激光光源也十分重要。1O2的光致發(fā)光發(fā)生在微秒尺度,因此可以通過使用VPL激光器的MCS測量激發(fā)。圖4顯示了一個典型的例子,用VPL-445激光器在甲苯中激發(fā)四苯基卟啉(H2TPP)光敏劑溶液。激光激發(fā)的H2TPP將能量轉(zhuǎn)移到溶液中的氧分子,產(chǎn)生1O2,然后緩慢衰變到基態(tài)發(fā)光。在圖4中, VPL源的脈寬為50 us時,發(fā)光信號上升,在激光脈沖關(guān)閉時,在接下來的100 us時,發(fā)光信號衰減。Fig.4 MCS decay (red) and 1270nm exponential Fit Result (black) for a solution of H2TTP in toluene excited with a VPL445 in an FLS1000spectrometer. The VPL source operated produced 50 us pulses at 5 kHz repetition rate. The fit tave lifetime is shown in the graph.實(shí)例4:近紅外探針的光致發(fā)光光譜VPL和 VPLED源是為時間分辨光譜瞬態(tài)測試而設(shè)計。但它們同時也可以在連續(xù)波CW模式下獲取樣品的PL發(fā)射光譜。對于這類型的實(shí)驗(yàn),最常見的配置是將氙燈耦合到激發(fā)單色器,但如果激發(fā)波長不需要調(diào)諧,也可以考慮直接使用VPL激光器。根據(jù)所使用的波長和帶寬,VPL可以比Xe燈更強(qiáng)。如圖5所示,分別使用150 W Xe燈、VPL-635(CW模式)和HPL-670作為激發(fā)光源的FS5熒光光譜儀中獲得的Ag2S量子點(diǎn)的PL發(fā)射光譜。Fig. 5 Photoluminescence emission spectra from Ag2S quantum dots in toluene acquired in FS5 Spectrofluorometer with Xe lamp, VPL-635 and HPL-670 for excitation. An excitation bandwidth of 10 nm was employed for the Xe lamp spectrum. The VPL-635 data were acquired with the laser operating in CW mode, and the HPL-670 data with the laser running at 80 MHz in high power mode. All other measurement conditions were identical between curves. 結(jié)論光致發(fā)光測試光源的選擇取決于要研究的樣品類型、可用的檢測儀器和用戶對采集速度的需求。愛丁堡儀器提供多種脈沖源,廣泛的靈活性,以滿足其特定的需求,能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)化脈沖寬度和能量,并減少采集時間,快速提高測試效率。
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- 2025-05-21 11:15:25天文望遠(yuǎn)鏡怎么分辨目鏡
- 天文望遠(yuǎn)鏡怎么分辨目鏡 在天文觀測中,目鏡是影響視野和圖像質(zhì)量的關(guān)鍵組件之一。選擇合適的目鏡不僅能提高觀測效果,還能讓天文愛好者獲得更加清晰、真實(shí)的天體影像。面對市面上種類繁多的目鏡,如何分辨它們的性能和適用性卻是許多入門者的難題。本文將深入探討如何根據(jù)目鏡的不同特點(diǎn)來選擇和分辨,幫助天文愛好者根據(jù)個人需求作出明智的決策,從而提升觀測體驗(yàn)。 1. 目鏡的焦距 焦距是分辨目鏡性能的基礎(chǔ)參數(shù)之一。焦距越長,視場越大,適合進(jìn)行低倍數(shù)觀測,如觀測星座或天體的廣闊區(qū)域。反之,焦距較短的目鏡則提供更高的放大倍數(shù),適用于觀察天體的細(xì)節(jié),如行星或星云。通過選擇合適焦距的目鏡,可以根據(jù)不同天文目標(biāo)需求調(diào)整視場大小和放大倍數(shù)。 2. 目鏡的視場 視場(Field of View,簡稱FOV)是衡量目鏡觀察范圍的一個重要指標(biāo),通常以角度表示。較寬的視場適合進(jìn)行快速搜索天體或欣賞大范圍的天區(qū),而較窄的視場則能提供更加清晰和精確的細(xì)節(jié),適合精細(xì)的行星觀察。視場的選擇與目鏡的設(shè)計和焦距有著緊密關(guān)系,高品質(zhì)的目鏡往往能夠在較大的視場中提供更少的畸變和更好的圖像質(zhì)量。 3. 目鏡的放大倍率 放大倍率是通過目鏡焦距與望遠(yuǎn)鏡主鏡焦距的比例來計算的。理想的放大倍率應(yīng)根據(jù)天文目標(biāo)和氣候條件而定。例如,在穩(wěn)定的氣候和高質(zhì)量的望遠(yuǎn)鏡下,可以選擇較高的放大倍率來細(xì)致觀察星體。但需注意,過高的放大倍率可能導(dǎo)致圖像模糊或視場過小。因此,合理的放大倍率能確保更優(yōu)的觀察效果。 4. 目鏡的光學(xué)結(jié)構(gòu) 目鏡的光學(xué)設(shè)計決定了其圖像的質(zhì)量。常見的目鏡設(shè)計包括凱爾納目鏡、沃爾特目鏡和超級廣角目鏡等,每種設(shè)計都有其獨(dú)特的優(yōu)缺點(diǎn)。凱爾納目鏡具有較高的性價比,適合入門級使用;沃爾特目鏡則提供更高的對比度和清晰度,適合中高級觀測者;超級廣角目鏡則因其超大的視場和細(xì)致的圖像質(zhì)量,廣受高級用戶的青睞。不同的光學(xué)設(shè)計會影響觀測時的舒適度、視野的清晰度以及天體細(xì)節(jié)的呈現(xiàn)。 5. 目鏡的材料和鍍膜 高質(zhì)量的目鏡通常使用優(yōu)質(zhì)光學(xué)玻璃,并通過特殊的鍍膜技術(shù)來減少反射和提高透光率。鍍膜層的數(shù)量和質(zhì)量直接影響到目鏡的成像質(zhì)量,尤其是在低光環(huán)境下,鍍膜的好壞會顯著影響天體圖像的清晰度與對比度。高質(zhì)量的多層鍍膜能夠有效減少色差,提高圖像的亮度與對比度,尤其適用于深空觀測。 6. 目鏡的眼距和舒適性 眼距(Eye Relief)是指目鏡到眼睛之間的理想距離。對于佩戴眼鏡的觀測者,較長的眼距尤為重要,這能夠提供更舒適的觀測體驗(yàn)。大多數(shù)高品質(zhì)目鏡都設(shè)計有可調(diào)的眼距,方便不同用戶的需求。眼距過短會導(dǎo)致圖像邊緣模糊,影響觀察的舒適度和效果。 結(jié)語 通過對目鏡焦距、視場、放大倍率、光學(xué)結(jié)構(gòu)、鍍膜質(zhì)量以及眼距的分析,天文愛好者可以更加地選擇適合自己需求的目鏡。選擇合適的目鏡是提升天文觀測質(zhì)量的關(guān)鍵一步,了解其各種技術(shù)參數(shù)和特性,將使得觀測體驗(yàn)更加豐富和清晰。在選擇過程中,不僅要關(guān)注目鏡的性能,還應(yīng)考慮到個人的觀察習(xí)慣和需求,終實(shí)現(xiàn)更高效、更滿意的天文探索。
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- 2025-06-13 19:00:21鉗形表怎么分辨火線零線
- 鉗形表是電氣工程中常用的一種電流測量工具,它能夠通過電磁感應(yīng)原理直接測量導(dǎo)體中的電流,而不需要切斷電路或與電路接觸。在實(shí)際應(yīng)用中,鉗形表不僅能夠測量電流,還能夠幫助我們識別電路中的火線與零線。對于非專業(yè)人員來說,區(qū)分火線和零線可能會有一定的難度,但通過鉗形表的正確使用,可以簡便地完成這一任務(wù)。本文將詳細(xì)介紹如何使用鉗形表分辨火線與零線,以確保電氣設(shè)備的安全使用。 了解火線與零線的基本定義至關(guān)重要?;鹁€是電源線路中的帶電導(dǎo)線,其電壓高于零線,且與電源的正極相連;而零線則是電流的回路,電壓接近地電勢,通常與地線相連。鉗形表在分辨這兩者時,依賴于其測量的電流方向和大小。通過合理的測量方式,我們能夠判斷出哪一根是火線,哪一根是零線。 使用鉗形表進(jìn)行分辨時,首先要確保鉗形表的夾口完全圍繞電線,且沒有任何接觸其他導(dǎo)體。在測量過程中,觀察鉗形表的指示,若指示方向與標(biāo)準(zhǔn)電流流向一致,且電流值符合火線的特性,說明該電線為火線。零線則通常表現(xiàn)為電流值接近零,或者電流的方向與正常回流方向相反。鉗形表的交流電流檢測功能可以幫助進(jìn)一步確認(rèn)電流的性質(zhì),從而準(zhǔn)確識別火線和零線。 通過掌握鉗形表的使用方法,準(zhǔn)確分辨火線與零線不僅能提高電工操作的安全性,還能有效避免因電線接錯而導(dǎo)致的電器故障。掌握這一技巧對于日常電氣維修與安裝工作至關(guān)重要,專業(yè)的操作和正確的判斷能力是確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定、安全運(yùn)行的基礎(chǔ)。
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- 2022-01-12 09:51:43推介系統(tǒng)」時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng)TRPL Ma
- TRPL Mapping系統(tǒng)簡介:時間分辨熒光共聚焦顯微成像及光譜系統(tǒng) MicroTime100 & FluoTime300將正置共聚焦熒光壽命顯微鏡和熒光壽命光譜儀結(jié)合在一起,能實(shí)現(xiàn)幾百nm的空間分辨率和ps~s的熒光壽命測試和光譜測試。能用于檢測:熒光共聚焦成像、熒光壽命成像、時間分辨光譜、穩(wěn)態(tài)激發(fā)/發(fā)射譜、時間分辨熒光共聚焦顯微光譜、自由選取ROI的微區(qū)(時間分辨)熒光成像和(時間分辨)光譜,并且支持升級單分子光譜功能(閃爍,反聚束)、拓展了FLIM和紅外部分,完全適用于諸多薄膜、納米材料的研究,是研究時間分辨光致發(fā)光的理想工具。TRPL Mapping系統(tǒng)工作原理圖:TRPL Mapping系統(tǒng)產(chǎn)品組合:主要特點(diǎn):? 在共聚焦成像基礎(chǔ)上,可選點(diǎn)做微區(qū)PL、TRPL測試? 半導(dǎo)體激光器波長從375nm到1060nm可選? 可配置多個單光子探測器,用于反聚束檢測? 納米級XYZ 掃描臺? 幾百nm的空間分辨率,皮秒到秒級別的壽命測量范圍? 探測波長范圍從350nm至1000nm可選,可擴(kuò)展至1700nm? 高配版光譜儀支持氙燈激發(fā),低溫和量子產(chǎn)率擴(kuò)展主要功能:? 熒光壽命成像 (FLIM)? 磷光壽命成像(PLIM)? 熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)? 模式匹配分析? 時間分辨光致發(fā)光(TRPL)? TRPL 成像? 反聚束效應(yīng)主要應(yīng)用:? 單分子光譜/探測? 單線態(tài)氧研究? 熒光上轉(zhuǎn)換? 熒光各向異性研究? 穩(wěn)態(tài)熒光光譜測量? 量子產(chǎn)率測量? 光化學(xué)研究? LEDs,OLED,量子點(diǎn)檢測應(yīng)用實(shí)例:1、TRPL for Semiconductor Analysis—Device Architecture Characterization用于半導(dǎo)體分析的TRPL——器件結(jié)構(gòu)表征2、CIGS MAPPING對CIGS材料的mapping,通過熒光壽命的分析,可以直觀看出缺陷3、perovskite solar cells4、Carrier diffusionGaAsP 量子阱系統(tǒng)中的載流子擴(kuò)散鹵化物鈣鈦礦晶體中的載流子擴(kuò)散通過對時間和三維空間的4維數(shù)據(jù)的采集,可以可視化半導(dǎo)體/太陽能電池不同區(qū)域和深度的載流子擴(kuò)散。因此,它們可以揭示載流子擴(kuò)散的局部變化以及諸如載流子缺陷和晶體邊界等微尺度的異質(zhì)性。如需了解更多詳情,請隨時咨詢我們的銷售工程師!
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