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多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)相關應用文獻(2017-2022)昊量光電新引入瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院機器人與智能系統(tǒng)研究所研發(fā)的多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)MFG系列。這些MFG多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)能夠產(chǎn)生各種各樣的靜態(tài)或時變磁場,用于研究磁場依賴現(xiàn)象,它們也用于開發(fā)磁性微納米機器人以及其他微操作程序的應用。多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)MFG系列產(chǎn)生場和場梯度,為5個自由度提供力和扭矩,非接觸式驅動,用于顆粒定向和定位,粘滑或滾動運動,以及鞭毛游動。應用包括工程和流體動力學研究,局部流...
查看全文便攜式L波段微波計的設計與特性(轉譯自PortableL-Bandradiometer(PoLRa):DesignandCharacterization;DerekHoutz,RezaNaderpouran輻射dMikeSchwank)摘要:介紹了一種適用于地面遙感或無人機測繪的輕質量、小體積雙偏振L波段輻射計。在ESA土壤濕度和海洋鹽度(SMOS)和NASA土壤濕度上有突出的應用主被動(SMAP)衛(wèi)星的L波段輻射測量可用于反演環(huán)境參數(shù),包括土壤濕度、海水鹽度、雪中液態(tài)水含量...
查看全文時間門控拉曼光譜的創(chuàng)新驅動力——SPAD的突破與應用拉曼光譜技術是一種基于光與物質分子振動相互作用的非破壞性光譜分析方法。通過高強度激光照射樣品,大部分光會以原波長散射(瑞利散射),少量光會以不同波長散射(拉曼散射),形成拉曼光譜。每個光譜峰對應于特定的分子鍵振動,形成“化學指紋”。拉曼光譜技術因其高效和多用途特點,有著非常明顯的優(yōu)勢如:-非破壞性:無需破壞樣品。-無需特殊制備:適用于多種樣品形式。-高分辨率:提供分子級別信息。-廣泛應用:用于化學、材料科學、藥物分析等領域所...
查看全文腦磁圖(MEG)新型技術及功能特點多通道光泵磁力計便攜平臺腦磁圖(MEG)發(fā)展背景前景介紹腦磁圖(MEG)通過評估神經(jīng)電流產(chǎn)生的磁場來測量大腦功能。傳統(tǒng)的MEG使用超導傳感器,這對性能、實用性和部署產(chǎn)生了重大限制;然而,近年來,光泵磁力計optically-pumped-magnetometers(OPMs)的引入使該領域發(fā)生了革命性變化。OPMs可以在沒有低溫的情況下測量MEG信號,從而實現(xiàn)了“OPM-MEG”系統(tǒng)的概念,該系統(tǒng)表面上允許增加靈敏度和分辨率、壽命依從性、自由...
查看全文一、操作指南準備工作檢查實驗室電壓是否穩(wěn)定,溫濕度是否符合實驗要求。打開儀器電源,穩(wěn)定半小時,使儀器的能量達到最佳狀態(tài)。打開電腦,打開操作軟件,檢查儀器的穩(wěn)定性。準備樣品,根據(jù)樣品的特點和狀態(tài),選擇相應的樣品處理方法進行樣品制備。例如,固體樣品可采用片劑法,液體樣品可采用液膜法。樣品處理與放置將準備好的樣品放入樣品架中,插入樣品池并擰緊蓋子。在軟件中選擇測量模式,如透射或反射模式,并設置掃描范圍、分辨率和積分時間。光譜測量先掃描空光路的背景信號。再掃描樣品文件的信號,通過傅里...
查看全文體布拉格光柵(VBG)在中紅外激光器方面的應用--高功率、波長穩(wěn)、窄線寬中紅外激光器(2.5-10um波段)由于其波長具有的特殊性質,比如處在大氣窗口、分子“指紋”區(qū)。這些特性使得中紅外激光器的應用領域非常廣泛,如國防、軍事、醫(yī)療、科研、通信、工業(yè)等。在國防和軍事領域,中紅外激光器可用于目標偵測、跟蹤、識別和導引等方面,如dao彈反制、激光通信等;在醫(yī)療領域,中紅外激光器主要是利用光熱效應達到治療或消融病變組織的目的,如燒蝕和切割泌尿組織,汽化或切割衰竭的器官等;在科研領域,...
查看全文激光干涉儀是如何測量位移的?激光干涉儀是一種廣泛應用于科學研究、工業(yè)制造和精密測量領域的儀器。在科學研究領域,激光干涉儀廣泛應用于物理學、化學和生物學等多個學科,為研究人員提供了強大的工具。在工業(yè)制造中,激光干涉儀在精密加工、質量控制和自動化生產(chǎn)中發(fā)揮著關鍵作用。激光干涉儀的基本原理是利用激光的干涉效應進行測量和分析。在國際上,有多種常用的激光干涉儀技術,如邁克爾遜干涉儀、法布里-珀羅gan涉儀和雅各比干涉儀等。它們在不同領域展現(xiàn)出性能和應用潛力。法布里-珀羅gan涉儀是一種...
查看全文Lumencor固態(tài)光源在材料科學中的應用農業(yè)及食品檢測AgricultureandFoodInspection檢查食品、飲料及其相關包裝需要具備獲取和處理圖像的能力,以獲得有關尺寸、形狀、顏色、缺陷和完整性等參數(shù)的信息。為此,關鍵是優(yōu)化照明強度,均勻性和幾何形狀,以獲得具有良好的對比度和信噪比的顯微圖像。此外,有機和無機材料的光吸收特性各不相同,這使得為這些應用選擇合適的照明波長成為一項挑戰(zhàn)。食品在包裝之前,必須經(jīng)過種植和收獲。當然,光是植物生長的基礎。Lumencor的固...
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