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2019
11-22Vescent D2系列產(chǎn)品在生命科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用
光漫射方法廣泛用于物理學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。研究主題包括生物光子學(xué)、光學(xué)成像、雙光子顯微鏡、可植入生物醫(yī)學(xué)設(shè)備、MEMS/NEMS設(shè)備,大腦成像和調(diào)制以及神經(jīng)回路等。研究者現(xiàn)階段關(guān)注探測(cè)液體介質(zhì)(例如膠體中的擴(kuò)散或生物組織中的血流)的動(dòng)力學(xué),但探測(cè)方法通?;谙喔晒鈴?qiáng)度的波動(dòng)原理。由于較弱的漫射光通量以及較低的單模光纖通量會(huì)導(dǎo)致較低的光子計(jì)數(shù)率,進(jìn)而會(huì)使常規(guī)的檢測(cè)器無(wú)法高速地探測(cè)深層組織血流的物理量。為了解決這個(gè)問(wèn)題,美國(guó)加州大學(xué)將多模光纖(MMF)干涉技術(shù)引入到漫射光學(xué)領(lǐng)域。為此,可以將常規(guī)的CM2019
11-01毫無(wú)“PS”痕跡,燕尾式一體拼接光學(xué)平臺(tái)讓大型光學(xué)平臺(tái)突破尺寸限制
TMC燕尾式一體拼接光學(xué)平臺(tái)背景:光學(xué)平臺(tái)因其性價(jià)比高,穩(wěn)定性好,易于安裝實(shí)驗(yàn)器件等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于光學(xué)、電子、精密機(jī)械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和無(wú)損檢測(cè)等領(lǐng)域。然而,因?yàn)樯a(chǎn)模具和技術(shù)的限制,光學(xué)平臺(tái)的尺寸普遍都被限制在1.5m*5m之內(nèi)。為了追求更大尺寸的平臺(tái)平面,目前大部分廠家采用在兩個(gè)平臺(tái)之間進(jìn)行桁架式或聯(lián)軸器式拼接的方式將兩個(gè)平臺(tái)拼接起來(lái)。普通拼接平臺(tái)(如下圖):雖然這提供了更大尺寸的操作平面,但不是一體的拼接形式或多或少影響了平臺(tái)的整體性,剛度,美觀和易用性。現(xiàn)在,TM2019
10-08TMC MaxDamp™-針對(duì)動(dòng)態(tài)載荷和偏移載荷的氣浮支腿系統(tǒng)
MaxDamp是TMC在氣浮光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)上針對(duì)動(dòng)態(tài)載荷或偏移載荷產(chǎn)品的一個(gè)創(chuàng)新。在需要震動(dòng)隔離的實(shí)驗(yàn)室里經(jīng)常遇到桌面上有動(dòng)態(tài)載荷或者高速移動(dòng)的有效載荷,普通的光學(xué)平臺(tái)支腿很難在這種條件下同時(shí)保持氣浮桌面的穩(wěn)定性和平臺(tái)隔振的有效性,但MaxDamp的出現(xiàn)有效的解決了這些問(wèn)題。MaxDamp®將TMC傳統(tǒng)的GimbalPiston空氣隔振器與內(nèi)部防篡改粘性阻尼相結(jié)合,為此類應(yīng)用提供了額外的阻尼。當(dāng)需要較高阻尼時(shí),它將成為合適的一個(gè)選擇,而且它的減振性能只是略微有一點(diǎn)減弱,卻獲得了更快的有效負(fù)載穩(wěn)定時(shí)以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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