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光束輪廓的強度分布是激光分析中的一個重要參數,它將決定激光束在其應用過程中的性能表現如何,在特定的設置之下,也將會決定整個激光系統的性能。激光在真空中傳播時,會沿著其傳播路徑產生不同的寬度和強度分布,這種現象是根據激光諧振腔,發散的程度,與光學元件的相互作用以及電子激光器的特性而不斷變化的。盡管現有的理論已經能準確的預測到激光傳播的真實情況,但是對于專業的研究人員和激光廠商來說,準確的測量光束輪廓
芬蘭SPECIM的V10E應用在納米級高光譜成像觀察細胞活動
納米技術是一個快速增長的研發領域。這種技術增長催生了對更強大的工具和設備的需求,特別是在成像和圖像分析方面。研究人員需要能夠快速輕松地對天然狀態下的目標的納米結構進行成像、表征和繪圖,而無需染色和相關樣品制備。CytoViva(一家顯微鏡成像產品制造商)通過將Specim的世界級光譜儀與其專利的增強暗場(EDF)顯微鏡光學元件和定制的高光譜圖像分析軟件相結合,解決了這一需求。高光譜成像是如何在納米
波片的術語和規格雙折射-波片由雙折射材料制成,最常見的是石英晶體。雙折射材料對于在不同方向上偏振的光具有略微不同的折射率。因此,它們將入射的非偏振光分成平行和正交分量(圖?1)。圖?1:雙折射方解石晶體分離非偏振光快軸和慢軸Fast Axis and Slow Axis-沿快軸偏振的光遇到較低的折射率并且比沿慢軸偏振的光更快地穿過波片??燧S由未安裝波片的快軸直徑上的小平點或圓點
二十年來,高光譜成像一直被用于從空中對大面積地質表面區域進行石油與礦產勘測。現在,它越來越多地作為一種快速可靠的礦物分析方法應用于巖心和其他地質樣品中。用于石油和礦產勘探的高光譜成像揭示了人眼在傳統測井中看不到的蝕變模式。幾乎所有的蝕變礦物都能在紅外區被客觀一致地識別和填圖。近年來在基于高光譜成像技術數據的礦物精細識別、高光譜影像地質環境信息反演、行星地質探測等方面取得了突出的進展。高光譜遙感在地
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