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光模块的激光器怎么区分?

根据光模块 中激光器的技术特性和应用场景,主要可通过以下维度进行区分,如下: EML(电吸收调制激光器):将DFB激光器与电吸收调制器集成,支持更高速率(≥100G)和更长距离。EML需外接调制器,适合PAM…

光模块的激光器怎么区分?

下一代EUV光刻机,真的太难了,ASML也许研发不出来了

而第三代则是NA=0.55的光刻机,ASML也称之为High NA EUV,主要将NA从0.33升级至0.55,线宽变成8nm。至于1nm之后的芯片制造,则要升级下一代EUV光刻机了。像现在台积电已经不想买…

下一代EUV光刻机,真的太难了,ASML也许研发不出来了

顿磊:激光清洗≠激光烧灼

光纤激光和二氧化碳激光主要靠“烧蚀”,但紫外激光不一样,它靠的是光化学作用,它在清洗过程中几乎不产生热量,俗称冷光源。 光纤激光和二氧化碳激光清洗时,是靠激光把脏东西烧成气体弄没的,这属于热效应;紫外激光就…

顿磊:激光清洗≠激光烧灼

Mitotracker Red CM-H2Xros拥有线粒体特异性

Mitotracker Red CM-H2Xros是一种还原型的红色荧光染料,本身不发荧光。 BODIPY665676,164106-16-5 BODIPY TR Cadaverine,217190-2…

Mitotracker Red CM-H2Xros拥有线粒体特异性

钙原子吸收法测定

钙原子吸收法,顾名思义,是一种通过测定气态钙原子对特定波长光的吸收程度来分析样品中钙含量的技术。 接下来,样品准备完成后,我们将其引入到原子吸收光谱仪中。科学的魅力在于其严谨与探索,而钙原子吸收法正是这两者…

钙原子吸收法测定

光学前沿 | 超窄带几何相位共振超表面

(D) 传统高Q值超表面透镜(蓝点)与窄带PB相位超表面透镜(红点)在不同入射功率下的焦点交叉偏振强度对比。(E)、(F) 传统非局域超表面透镜(E)与窄带PB相位非局域超表面透镜(F)在非共振波长(1515…

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PVA-脱镁叶绿酸 A丨新维创丨聚乙烯醇-脱镁叶绿酸 APVA-Pheophorbide A

在材料科学的前沿探索中,PVA - 脱镁叶绿酸 A 凭借其独特的活性和性能,正逐渐崭露头角。 综上所述,PVA - 脱镁叶绿酸 A 正在以其独特的活性和广泛的应用前景,引领材料科学领域的新潮流,为解决诸多实际…

PVA-脱镁叶绿酸 A丨新维创丨聚乙烯醇-脱镁叶绿酸 APVA-Pheophorbide A

红外一氧化碳二氧化碳分析仪助力制定有效的环境治理策略

在工业生产、环境监测与室内空气质量管控等场景中,精准掌握一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO₂)浓度是保障安全与健康的关键。在密闭的办公室、学校教室等场所,分析仪能帮助我们及时了解空气质量,适时开窗通风,为人们创…

红外一氧化碳二氧化碳分析仪助力制定有效的环境治理策略

DiIC1(5)、DiSC2(3)、DiSC3(5):细胞膜荧光探针的波长、荧光介绍

DiIC1(5) iodide是一种亲脂性强的碳氰染料,属于吲哚类双羧氰化合物,常用于检测细胞膜电位变化、线粒体膜电位(ΔΨm)以及细胞凋亡等相关研究。DiSC2(3) 常用于细胞活性评估、药物筛选、心脏…

DiIC1(5)、DiSC2(3)、DiSC3(5):细胞膜荧光探针的波长、荧光介绍

激光器:下一个芯片级投资风口?

因为激光器在产业的上游,有了重大技术突破,具备核心器件能力,就能为后续这一领域的国产替代打开新的空间。 还拿光峰举例,有在激光显示、激光照明(如汽车大灯)上的经验,在激光器技术突破后,技术、产业能力有机会复…

激光器:下一个芯片级投资风口?

Cy5-DBCO,CAS#: 1564286-24-3,Cy5-双苯并环辛炔的使用说明

Cy5-DBCO将红光荧光染料Cy5与高活性的环炔(DBCO)相连,用于与叠氮化物在无铜催化条件下的点击反应。分子结构特点:将红色荧光染料Cy5与DBCO基团连接形成的功能化荧光分子。 Cy5染料部分对强…

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AZDye 568594647叠氮化物,AZDye 568594647 Azide的应用

AZDye 568叠氮化物是一种具有高荧光量子产率的橙色荧光染料,其激发波长约为568 nm,发射波长范围在580-620nm之间。在生物成像领域,AZDye 568叠氮化物适用于活细胞和固定样本的标记,…

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CF 680标记的番茄凝集素,CF 680 LEL的作用机制是怎样的

中文名称:CF 680标记的番茄凝集素 二、基本定义CF 680LEL是一种由番茄凝集素与近红外荧光染料CF680通过化学偶联形成的生物标记试剂。 生物学作用:特异性识别血管内皮细胞和小胶质细胞表面的糖基…

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什么是InGaAs技术?

这些合金的晶格常数和长波长截止值在图 1 中用红线表示。含有 53% InAs 的 InxGa1-xAs 通常被称为“标准InGaAs”,无需注意“x”或“1-x”的值,因为它具有与 InP 相同的晶格常数…

什么是InGaAs技术?

为华分享:绿色荧光FITC-NH2(荧光素-氨基荧光素偶联氨基NH2-FITC)

FITC-NH2(荧光素-氨基)作为一种经典荧光标记试剂,凭借其独特的化学结构与光学特性,在生物分子标记领域展现出重要价值。在蛋白质标记中,FITC-NH2可通过与赖氨酸残基的共价结合,实现对目标蛋白的荧光标…

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钾原子吸收法定量

在测量过程中,仪器会发出特定波长的光,经过样品溶液时,部分光会被钾原子吸收,导致光强度减弱。 在实际操作中,影响钾元素测定的因素有很多,例如样品的性质、干扰元素的存在以及仪器的状态等。通过便携式原子吸收仪器,…

钾原子吸收法定量

复坦希如何确保UVLED面光源固化机满足不同封装胶的特性需求?

这种波长的灵活性能够精准匹配不同封装胶的光敏特性,确保胶水在最适宜的波长下快速、彻底地固化。复坦希UVLED面光源固化机具备温度控制系统,可实时监测并调节固化环境温度,稳定固化反应。 设备配备智能控制系统,…

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波分设备-波分复用器-SOSN5800

-定义:波分设备,即波分复用设备,是利用光纤通信技术中的波分复用(WDM)技术提高光纤传输能力的设备,通过在同一根光纤上同时传输多个波长的光信号,增加数据传输总带宽。- 窄带WDM:波长间隔较小,一般在…

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AF 594 C5马来酰亚胺,AF594 C5 Mal,采用高纯度合成技术制备

AF594 C5 Maleimide是一种红色荧光染料标记试剂,采用高纯度合成技术制备,结构与Alexa Fluor 594 C5Maleimide一致,具有相似的激发波长(590 nm)和发射波长(61…

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南京大学:基于声超表面实现动态高精度相控阵

南京大学物理学院声学研究所、近代声学教育部重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心杨京、梁彬和程建春等人在声超表面声场调控及其应用研究领域取得重要进展,创新性地提出了一种超材料赋能的新型声学相控阵,实现…

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韦伯望远镜新视野:草帽星系近红外下的尘埃与恒星奇观

在这张由韦伯望远镜的近红外相机(NIRCam)精心捕捉的图像中,草帽星系那标志性的尘埃环宛如一条精致的项链,环绕在星系外围,巧妙地遮掩了内部恒星的光芒。通过颜色分析,我们可以推断出这些星系与地球的距离以及它…

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氙灯老化测试实验室

是专门为材料的耐久性和可靠性评估而设立的实验室。这些产品在日常使用中都可能受到阳光的影响,因此进行氙灯老化测试能够为产品的耐用性提供可靠的数据支持。在材料选择和改进过程中,测试结果可以帮助研发人员更好地理解材…

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毫米波通信和传统微波通信到底差在哪?-捷豹电波

但很多人可能会疑惑:毫米波和传统的微波通信听起来差不多,到底有什么实质性的区别?它们在通信中分别扮演什么角色?这篇文章就来解答这些问题。 所以,5G中引入毫米波技术的目的之一就是为了实现更高的数据速率,比如多…

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中国电信引领科技前沿:400G与800G混合组网试点验证成功

此次试点项目充分利用现有传输平台,验证了400G与800G波长在算力核心区域的混合传输能力,并结合先进的混合WSON技术,确保了全光调度的可靠性。该试点项目不仅在不改变当前网络架构的前提下,实现了800G业…

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镁含量原子吸收法

原子吸收光谱法,因其高灵敏度、高选择性和操作简便等特点,成为测定镁含量的一种常用方法。-干扰消除:某些元素可能对镁的测定产生干扰,需通过选择合适的化学试剂或调整实验条件予以消除。 随着科技的进步,原子吸收光…

镁含量原子吸收法

三维荧光(EEM,激发发射矩阵)原理及应用

三维荧光光谱法用于物质定性和定量检测分析(Excitation-Emission-MatrixSpectra,EEMS)是一种具有广泛应用价值的光谱指纹技术,它描述了荧光强度与激发波长和发射波长变化之间的关系…

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虫情测报灯的工作方式是什么样的

当害虫在夜间飞行时,会被黑光灯发出的光芒所吸引,不由自主地朝着灯光飞去,最终落入虫情测报灯精心布置的“陷阱”之中,从而实现了对害虫的有效诱捕。光控技术是虫情测报灯实现自动化运行的关键。 虫情测报灯以其黑光灯…

虫情测报灯的工作方式是什么样的

全球首个氮化镓量子光源芯片发布,有望在 2026 年实现多场景技术验证

对于未来的应用场景,周强教授表示,“在量子通信层面,其特有的物理属性可将信息安全等级提升至量子维度,为金融、政务等敏感数据传输构筑‘量子护城河’;在算力支撑方面,氮化镓材料中蕴含的量子资源使芯片能承载更复杂…

全球首个氮化镓量子光源芯片发布,有望在 2026 年实现多场景技术验证

瑞利散射(Rayleigh Scattering)

其中,散射光的强度与入射光的强度、粒子的体积和形状、粒子和光的相对位置以及光的波长等因素有关。 瑞利散射在许多领域都有应用,如大气物理学、海洋学、光学、生物学等。弹性瑞利散射是指散射粒子在散射过程中能量不变,…

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关于微波消解仪的用途介绍

微波消解仪是使用微波加热的一种实验室常用设备,处理样品的速度快;采用密闭加热,降低了酸雾造成的环境污染、减少挥发性元素的损失,提高了分析仪器的检测水平,今天小编带大家来了解一下微波消解仪的用途。 因此,微波消…

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