完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標簽 > 顯微鏡
在17世紀,人們發(fā)現(xiàn)把兩塊凸透鏡組合起來,能明顯的提高放大能力,這種裝置就是顯微鏡的前身。第一架真正的顯微鏡,是用一片凸透鏡和一片凹透鏡重疊起來組合而成,又稱為復式顯微鏡
文章:521個 瀏覽:24166次 帖子:45個
RSE60在線熱像儀檢測微米級小目標的現(xiàn)場檢測案例
使用Fluke Smartview IR軟件對任意畫的線隨位置的變化溫度的變化情況進行分析,也可以以Excel表格形式導出溫度數(shù)據(jù)。
衍射編碼雙光子合成孔徑顯微術(shù),實現(xiàn)深層活體組織時空跨尺度觀測
傳統(tǒng)雙光子顯微鏡使用“點掃描”的方案對三維樣本進行掃描,類似于共聚焦熒光顯微鏡,由于雙光子成像的非線性效應(yīng)使其能夠獲得數(shù)倍于單光子成像的穿透深度。例如,...
世界最小LED可將手機攝像頭轉(zhuǎn)換為高分辨率顯微鏡
本研究中展示的未經(jīng)訓練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)允許研究人員使用新型光源,而無需事先了解光源光譜或光束輪廓,例如上面描述的新穎和最小的已知硅LED,通過完全商業(yè)化,未經(jīng)...
2023-05-10 標簽:led神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)光二極管 653 0
水性鋅離子電池具有安全性高、成本低等優(yōu)點,在大規(guī)模儲能領(lǐng)域具有經(jīng)濟競爭力。作為AZIBs的重要組成部分,Zn金屬負極具有較高的比容量(820 mAh g...
近年來,超分辨成像技術(shù)憑借突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,為生物學家提供了一種從活細胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 標簽:顯微鏡微流控系統(tǒng) 1049 0
Al和Sm共摻雜單晶富鎳正極材料高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的機理
富鎳層狀氧化物因其優(yōu)越的比容量和低廉的成本而備受關(guān)注,但在循環(huán)過程中結(jié)構(gòu)退化速度較快。
作為各種元器件的載體與電路信號傳輸?shù)臉屑~,PCB已經(jīng)成為電子信息產(chǎn)品的最為重要而關(guān)鍵的部分,其質(zhì)量的好壞與可靠性水平?jīng)Q定了整機設(shè)備的質(zhì)量與可靠性。但是由...
熒光輔助的數(shù)字計數(shù)分析技術(shù)是指利用倒置熒光顯微鏡,可視化量化熒光探針數(shù)量,用于靶標定量檢測的一類技術(shù)。
介紹基于qPlus力傳感器的AFM及其在各種體系中的應(yīng)用
顯微鏡是人類認識微觀世界的最重要工具之一。光學顯微鏡的誕生讓人們第一次看到了細菌、細胞等用肉眼無法看到的微小物體,從而打開了嶄新的世界。
用SPAD23在共聚焦顯微鏡中實現(xiàn)波動對比度的超分辨率
熒光相關(guān)對比是一種超分辨成像的新途徑。將 SPAD 陣列與新的檢測方案(ISM)相結(jié)合,我們獲得了分辨率增強高達 x4 倍的圖像。
染色和染料常在生物學和藥學領(lǐng)域被用于提高生物組織的可見度,同樣,熒光探針標記也具有類似的用途,但是兩種方式在進行顯微觀察時都需要對樣本進行預處理,這個過...
通過控制單一變量的試驗方法,研究了金絲變形度、超聲功率、超聲時間和鍵合壓力等參數(shù)對自動鍵合一致性和可靠性的影響,分析了每個參數(shù)對自動鍵合的影響規(guī)律,給出...
掃描探針顯微術(shù)(Scanning Probe Microscopy, SPM)是一種利用探針對表面形貌進行直接探測的高分辨結(jié)構(gòu)表征技術(shù)
在微米尺度上引導分子運動(molecular movement)有可能將光轉(zhuǎn)化為可持續(xù)能源(sustainable energy)。
2023-01-11 標簽:顯微鏡 840 0
近年來,鋅負極的改性研究取得了很大進展,包括電解液添加劑、電極結(jié)構(gòu)設(shè)計和人工電極表面改性。無機涂層表面改性是目前最有前途的實用策略之一,受到了廣泛的關(guān)注。
阿貝成像原理是1873年,德國科學家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時提出的;原理指出,成像分為兩個步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特...
功率放大器在微納顆粒磁場驅(qū)動控制系統(tǒng)的應(yīng)用
對非均勻型磁性顆粒進行精準操控,實現(xiàn)了微尺度下微納米磁性顆粒的定向?qū)Ш竭\動,并對微尺度下操控磁性顆粒在顆粒加載方面的應(yīng)用進行了初步實驗研究。
物質(zhì)分子吸收一定的波長的紫外光時,分子中的價電子從低能級躍遷到高能級而產(chǎn)生的吸收光譜較紫外光譜。紫光吸收光譜主要用于測定共軛分子、組分及平衡常數(shù)。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |