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原子力
显微
镜演示
测量
教具
原子力显微镜是具有极高分辨率和稳定性的表面测量仪器,是纳米技术发展的重要基础。同时这项技术已广泛应用于材料、生物、化学和环境等领域。本装置利用自动化、光电转换、光杠杆原理等技术,形象的演示了其工作原理。并通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的微弱的相互作用力来研究物质的表面结构信息。
安徽理工大学
2021-04-13
国内首台
超
快扫描隧道
显微
镜
通过实验技术和理论方法的双重突破,在国际上率先实现了对原子核量子态的精确描述,揭示了水的核量子效应,该成果发表于《科学》期刊;通过开发新型扫描探针技术,在国际上首次获得了单个钠离子水合物的原子级分辨图像。扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)是一种空间分辨率可以达到原子量级的微观探测工具。 然而,受电流放大器带宽的局限,其时间分辨一般只能达到微秒量级(10-6 s),而很多微观动力学过程往往发生在皮秒(10-12 s)和飞秒(10-15 s)量级。 为了提高STM的时间分辨率,其中一种比较可行的办法是将超快激光的泵浦-探测(pump-probe)技术和STM相结合,利用超快光与电子隧穿过程的耦合来实现“飞秒-埃”尺度的极限探测。
北京大学
2021-04-11
国内首台
超
快扫描隧道
显微
镜
研制出国内首台超快扫描隧道显微镜,实现飞秒级时间分辨和原子级空间分辨,并捕捉到金属氧化物表面单个极化子的非平衡动力学行为。该工作于5月19日发表在物理领域顶级期刊《物理评论快报》上,并被选为编辑推荐文章。
北京大学
2021-04-11
量子相干控制
超
分辨荧光宽场
显微
成像
传统的光学显微系统受到阿贝衍射极限原理的限制,无法分辨尺度小于~200nm的事物,为了突破衍射极限,超分辨荧光显微技术应运而生,在生物成像等领域得到广泛应用。根据成像采集过程,超分辨方法主要可分为两类。一种是单分子定位显微方法(SMLM),通过荧光分子的光开关特性,孤立每个发光分子进行单独定位。此类方法具有不受衍射极限限制的特点,可以得到10-40nm的超高分辨率,但由于分子激活漂白的循环步骤使得采集速度和成像时间较慢。另一种是如结构光照明等宽场成像的超分辨显微技术,可以通过获得相邻区域/荧光分子间一定程度的响应差异来实现分辨率的提升。宽场成像的方法具有较高的时间采集效率,但由于同时激发视野内的全部分子,使得其分辨能力往往在100nm以上。目前还缺乏一种方法在理论上可以有效的兼顾宽场成像的时间采集效率和单分子定位方法的空间分辨率,因此亟需提出一种基于宽场成像对荧光分子高效调制的技术方案。 超分辨方法其本质都是通过识别单个荧光分子的独立的发射特性获得该分子的空间定位。如果可以对宽场成像中衍射极限以内各个发光分子荧光发射差异实现主动控制,则有可能获得更好的超分辨显微结果。近期,物理学院介观物理国家重点实验室极端光学研究团队提出了基于量子相干控制原理主动调制分子荧光发射而获得超分辨荧光显微的方法(SNAC),在宽场成像下实现了分辨率的提升。课题组在ZnCdS量子点体系下获得衍射极限范围内各个量子点的差异化激发。通过设计多个整形脉冲,单个ZnCdS量子点的荧光差异性会得到增强。课题组通过周期性改变整形脉冲和傅立叶增强提取荧光响应的差异。同时,主动控制的图像采集方案可以有效的抑制系统中不随调制周期变化的泊松随机噪声和CMOS工艺导致的固定噪声,极大的提升了信噪比。接着,利用独立开发的混合周期(Combination-FFT)和多高斯拟合定位算法获得最终的超分辨重建结果。研究模拟了邻近双点荧光发射的超分辨定位,其结果可以很好的分辨出低至50nm的相邻荧光分子。对于密集标记的线性结构,SNAC的分辨能力同样有显著性的提高,获得了30nm左右的径向定位精度。在量子点标记的COS7细胞样品的维管结构区域清晰的观测到了维管的平行取向和姿态排布以及纤维交叉区域的95.3nm的邻近双峰,显示出了比已有多种宽场超分辨方法更好的重建结果。这个研究将脉冲整形作为新的控制维度引入荧光超分辨,并将宽场超分辨成像技术的分辨率提升到了与单分子定位方法接近的50nm的水平。
北京大学
2021-04-11
107JⅡ改型
测量
显微
镜40000元
产品详细介绍一、用途及特点 107JⅡ改型测量显微镜采用透、反射的方式对工件作二维长度和角度的精密测量,配备国产数显箱后观察更方便、可靠,最小读数值为0.001毫米。特别适用于几何形状复杂的细小零件、录象磁头、大规模集成电路掩模图形以及其它的精密零件的测定。仪器还可连接CCD电视摄像头作工件的轮廓放大,亦可连接计算机进行数据处理等测量。该仪器兼有目视测量和投影测量,可由测微鼓读数或光栅数显读数,是一种实用、多功能、高精度的小型精密测量仪器。广泛适用于计量室、生产作业线及科学研究等部门。二、 规格1. 测量范围: 2.读数分格值:X-轴移动测量范围 50毫米 测微鼓 0.005毫米;(选购件) Y-轴移动测量范围 50毫米 光栅数显 0.001毫米 园工作台旋转范围 0—3600 园工作台刻度盘游标读数示值 5′ 3. 测量精度: 4. 镜筒调节范围:测微鼓 5微米; 测量台面与物镜之间最大距离 80毫米 光栅数显 50毫米内5微米(μm); 粗动调节范围:0-80毫米任意25毫米内3微米(μm) 微动调节范围:0-1.5毫米5.光学系统 : ①投影系统物 镜 投 影 物 镜 投影总放大倍数 工作距离(毫米) 视场直径(毫米) 投影屏(毫米)放大倍数 焦距(毫米) 放大倍数 焦距(毫米) 2.5x/0.07 36.34 10x 32.42 25x 15.7 5.6 Φ140选购件4x/0.1 28.8 40x 13 3.2 10x/0.25 15.4 100x 11.6 1.4 ②目视系统物 镜 目 镜 显微镜总放大倍数 工作距离(毫米) 视场直径(毫米) 40倍物镜放大倍数 焦距(毫米) 放大倍数 焦距(毫米) 2.5x/0.07 36.34 10x 25.00 25x 15.7 7.2 选购件4x/0.1 28.8 40x 13 3.2 10x/0.25 15.4 100x 11.6 1.8 6、照明系统:①透射照明: 12V/10W ②斜照明: 12V/10W ③电源: AC220±22V 50/60Hz三、 仪器成套性:(标配)1、 主机/1套 2、10倍目镜(含“米”字线)/1只 3、2.5倍、4倍、10倍平场消色差物镜/各1只 4、手轮/2只 5、数显箱/1个 6、玻璃工作台板/1块 7、弹性工件夹/4组 8、电源线/2根上海光学仪器进出口有限公司地 址 :上海市杨浦区武东路32号2幢401室 邮编 :200433电话:021-35030526 手机:13916201020 传真:021-65563863 售价:40000元 款到发货 联系人:卜生高E-mail:bsg040206@163.com http://www.soiec.cpooo.com
上海光学仪器进出口有限公司
2021-08-23
一种三维像素
超
分辨
显微
成像方法
一种三维像素超分辨显微成像方法,其特征在于,沿与图像采 集装置传感器平面水平方向 x、竖直方向 y 和显微镜的 z 轴方向各均成 非直角空间偏转角的空间矢量扫描样品,以能够使每两张相邻的图像 切片之间沿着 x,y,z 方向均有亚像素位移的步长进行扫描,通过图像采 集装置采集得到原始三维图像序列 A,将原始图像序列 A 根据无损采 样原则分割成多组三维图像序列 Bi,对 Bi 进行超分辨处理,生成三维 高分辨图像 E,
华中科技大学
2021-04-14
15JE数显
测量
显微
镜6200元
产品详细介绍一、 用途:15JE数显型测量显微镜是光学计量仪器之一种,其测量工作台可沿X、Y向移动,并绕垂轴旋转,X、Y向的移动的距离可从数显读数装置上读取,旋转角度通过度盘和游标读取,仪器结构简单,操作方便,适用范围极广,主要用途如下:1、 直角座标中测定长度,例如测定孔距、基面距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、通孔外圆直径等。2、 转动度盘测定角度,例如对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。3、 用着观察显微镜,以比较法检查工作表面光洁度,鉴定冶金工业的矿石标本、检定印刷照相制版,检查纺织纤维等等。二、 规格:物 镜 目 镜(毫米) 显微镜放大倍数 工作距离(毫米) 视场直径(毫米)放大倍数/数值孔径 焦距(毫米) 放大倍数 焦 距(毫米) 2.5X/0.08 43.40 10X 25.00 25X 58.84 5.610X/0.25 17.13 100X 7.81 1.4测量工作台读数装置主要规格1. 测量范围 6、 分划板(1) 工作台测量范围X向 50毫米 Y向 13毫米 (2) 圆工作台角度测量范围 0°-360° 1、目镜 2. 分度值(1) 工作台数显读数装置分度值 0.001毫米(2) 圆工作台分度值 1° 2、棱镜 (3) 圆工作台游标分度值 6’3. 仪器测量准确度 ±(5+L/15)微米4. 测量地点温度变化(20±3)℃三、仪器主要尺寸:1. 测量工作台玻璃台面与物镜间的最大距离 80毫米 3、物镜2. 测量工作台直径 120毫米3. 仪器外形尺寸(长x 宽 x 高) 284x263.5x332毫米四、仪器重量:11千克 4、工作台 显微镜的目镜管同棱镜成为一体绕垂轴旋转, 显微镜可由调焦手轮进行上下调焦。 5、照明器上海光学仪器进出口有限公司地 址 :上海市杨浦区武东路32号2幢401室 邮编 :200433电话:021-35030526 手机:13916201020 传真:021-65563863 售价:6200.00元(加外置光源:加100.00元) 款到发货 联系人:卜生高E-mail:bsg040206@163.com http://www.soiec.cpooo.com
上海光学仪器进出口有限公司
2021-08-23
一种红外大
景深
面阵成像探测芯片
本发明公开了一种红外大景深面阵成像探测芯片,包括面阵红外折射微透镜、面阵非制冷红外探测器和驱控预处理模块。面阵非制冷红外探测器位于面阵红外折射微透镜的焦面处,包括多个阵列分布的子面阵非制冷红外探测器。每个子面阵非制冷红外探测器包括数量和排布方式相同的多个阵列分布的光敏元,面阵红外折射微透镜包括多个阵列分布的单元红外折射微透镜,每单元红外折射微透镜与一个子面阵非制冷红外探测器对应。本发明的红外大景深面阵成像探测芯
华中科技大学
2021-04-14
多模式三维
测量
显微
镜技术及仪器
随着微纳加工技术的发展,微纳尺度空间三维测量技术需求越来越大。目前, 高端微纳结构三维测量仪器主要是国外进口设备,国内在核心技术和工程化方面 尚不足。在系统研究干涉显微测量技术和结构光共焦测量技术的基础上,提出了 干涉共焦显微镜方案,并得到专利授权,进行了仿真验证,光机结构设计和加工, 核心算法研究,软件编写,原型样机测试和改进等工作。提出一种基于可编程照 明的显微镜测量模式(申请专利)克服样品多反射率的影响;提出了一种基于选 择采样的相位求取算法,克服相移误差影响;在核心器件设计上,任务开展了低
上海理工大学
2021-01-12
多模态生物力学
显微
镜及
测量
方法
本发明公开了一种多模态生物力学显微镜及测量方法,包括从上至下依次设置的透射光源、光子晶体水凝胶薄膜、载物台、反射光源、成像组件;光子晶体水凝胶薄膜置于载物台上并保持悬空状态,使得透射光可以穿透薄膜到达成像组件,反射光经所述薄膜反射后到达成像组件;当待测细胞置于光子晶体水凝胶薄膜上后,支撑所述待测细胞的光子晶体水凝胶薄膜发生形变,使得光子晶体水凝胶薄膜上的反射光方向发生改变,成像组件收集反射光和透射光并进行成像,得到表征细胞牵引力的阴影图像。本发明能够对细胞牵引力进行实时测量,实现传统图像信息与力学信息的多模态成像。
东南大学
2021-04-13
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