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生物学研究中的一个重大挑战是对活体生物内深处自然状态结构的动态成像,这有利于揭示和分析器官、组织或细胞结构和功能的真实情况。多光子显微镜使用近红外飞秒激光器(680 - 1,300 nm)实现对活体深度荧光目标的多光子激发,带来前所未有的深度动态探索。...
2021/3/1981聚合物长期辐射老化 第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响制订2021/3/1982纳米技术 纳米材料遗传毒性试验方法指南制订2021/3/1983光学和光子学 环境试验方法 第2部分:低温、高温、湿热修订2021/3/1984微细气泡技术 微气泡的表征 第1部分:粒径指数的离线评估制订2021/3/1985人类工效学 家居无障碍设计要求制订2021/3/1986海洋灾害承灾体易损性评估技术规范制订...
正由于共焦显微仅对样本焦平面成像,有效的避免了衍射光和和散射光的干扰,使得它具有比普通显微镜更高的分辨率,并在生物学中获得了广泛的应用。 共聚焦扫描显微镜共聚焦显微镜主要由五部分组成:显微光学系统、扫描装置、光源、检测器和应用软件系统。整套仪器由计算机控制,各部件之间的操作切换都可在计算机操作平台界面中方便灵活地进行。(1)显微光学系统:显微镜是共焦检测系统常用的组件,是系统成像质量的核心部分。...
“激光、波导、非线性光学转换器和光电探测器都是光子技术的重要组成部分,”杨培东说:“一套成熟的纳米光子技术将需要这些组成部分创造出纳米光子集成电路。它们在其它方面也有着十分重要的应用价值,比如“芯片型实验室技术(lab-on-a-chip)”或量子加密技术。 纳米级光源最为重要的影响有可能是在生物成像领域。光学或可见光显微镜技术始终是生物学研究的最前沿,因为它允许科学家研究活细胞和组织。...
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