我国学者研制光纤型微力传感器实现纳牛顿级微弱力测量

在国家自然科学基金项目(批准号:62075136、62005173)等资助下,深圳大学廖常锐教授、王义平教授团队与合作者研制出一种光纤型微力传感器,实现了纳牛顿(nN)级微弱力的测量。研究成果以“用于高灵敏度纳米力测量的光纤端面聚合物固支梁探针(Fiber-tip polymer clamped-beam probe for high-sensitivity nanoforce measurements)”为题,于2021年8月27日发表在《光:科学与应用》(Light: Science & Applications)上。 论文链接:https://www.nature.com/articles/s41377-021-00611-9。 随着器件小型化的发展,微操作引起人们极大的关注。在微观世界中,如果接触力得不到可靠的检测和有效的控制,微观物体很容易损坏。尤其在细胞检测、组织成像和微创探测等领域,迫切需要精确控制......阅读全文

我国学者研制光纤型微力传感器实现纳牛顿级微弱力测量

  在国家自然科学基金项目(批准号:62075136、62005173)等资助下,深圳大学廖常锐教授、王义平教授团队与合作者研制出一种光纤型微力传感器,实现了纳牛顿(nN)级微弱力的测量。研究成果以“用于高灵敏度纳米力测量的光纤端面聚合物固支梁探针(Fiber-tip polymer clamped

光纤微力传感器:纳牛顿力测量与生物检测

  在微观世界中,如果接触力得不到可靠的检测和有效的控制,微观物体很容易损坏。例如,在医疗心脏导管插入术中,医生必须了解导管与血管壁之间的接触力,以避免在插入过程中损坏患者的血管网络。此外,许多其他领域,如微系统、生物样品检测、微流控、微组装和材料科学,都需要高灵敏度的微力传感器。 光纤端面力学探针

Bruker推出高分辨生物原子力显微镜-实现皮牛顿级的力测量

  在第六届AFM BioMed会议上,Bruker公司宣布推出一台生物原子力显微镜(bioAFM)——BioScope Resolve™,它具有最高分辨成像的特点,并且与倒置光学显微镜(IOM)联用,能够得到最完整的细胞力学性能。BioScope Resolve™高分辨生物原子力显微镜系

力值砝码就是牛顿砝码

力值砝码就是牛顿砝码砝码从生产到成品中间的工序有多道,选料切割找量抛光再找量检定等等,每一道工序都非常严谨细微,所以zui后生产出来的不锈钢砝码光洁度等各方面都非常的好。可以不加夸张地说每个砝码的表面都能当做一面镜子使用。像高等级E1E2F1力值砝码就是牛顿砝码,因为这些砝码的材质都是不锈钢里的上等

智能所微纳光纤聚合物探针制备及应用获进展

  在国家863项目“农田生境感知关键技术”、国家科技支撑项目“村镇环境监测与景观建设关键技术研究”、国家自然科学基金项目“荧光标记空芯光子晶体光纤阵列对多种重金属离子的在线检测”等支持下,近期,中科院合肥物质科学研究院智能所智能信息中心李淼研究员和曾新华副研究员带领研究组在微纳光纤

光纤温度传感器原理_光纤温度传感器应用

光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等,分为分布式、光纤荧光温度传感器。 光纤温度传感器,是一类利用在光线在光线中传输时,光的振幅、相位、频率、偏振态等随光纤温度变化而变化的原理制作的传感器。

微系统所研制出微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器

  超导纳米线单光子探测器(SNSPD:Superconducting nanowire single-photon detector)作为一种高性能的单光子探测器,已广泛应用于量子信息、激光雷达、深空通信等领域,有力推动了相关领域的科技发展。  SNSPD器件主要有两种光耦合方式,一种是垂直光耦合

光纤温度传感器分类_光纤温度传感器发展前景

分布式光纤温度传感器,通常用在检测空间温度分布的系统,其原理最早于1981年提出,后随着科学家的实验研究,最终研制出了此项技术。这种传感器原理发展是基于三种传感器的研究,分别是瑞利散射、布里渊散射、喇曼散射。在瑞利散射(OTDR)和布里渊散射(OTDR)的研究已取得了很大的进展,因此未来的传感器研究

光纤温度传感器分类_光纤温度传感器发展前景

分布式光纤温度传感器 分布式光纤温度传感器,通常用在检测空间温度分布的系统,其原理最早于1981年提出,后随着科学家的实验研究,最终研制出了此项技术。这种传感器原理发展是基于三种传感器的研究,分别是瑞利散射、布里渊散射、喇曼散射。在瑞利散射(OTDR)和布里渊散射(OTDR)的研究已取得了很大的进展

微米级革命:陶瓷微纳3D打印重塑高端制造边界

当指尖轻触智能手机屏幕时,您或许未曾察觉,方寸之间密布着宽度仅数十微米的微纳信号通道——这些肉眼难辨的微观结构,正以精密的协同运作支撑着现代智能设备的通信效能。而在5G基站以毫秒级速率处理海量数据的背后,其核心部件精密陶瓷滤波器上亚微米级的细微结构(精度达发丝直径的1/50),更是直接影响着信号传输

新型纳米级光纤应力传感器:用于分子和细胞水平机械...

新型纳米级光纤应力传感器:用于分子和细胞水平机械探测 大多数生物过程的基础是独特的纳米生物力学事件,有助于驱动反应和指导化学途径。这些小的作用力线索可能很微妙且难以跟踪,但它们是环境响应和维持生命的复杂部分。随着超灵敏纳米应力仪器的不断发展,在体外甚至体内观察,测量和操纵这些作用力额过程一直是

科技日报报道邹明强微纳传感器技术

  中国检验检疫科学研究院研究团队正在进行项目研讨  近年来,我国的食品安全突发事件层出不穷。而这些食品安全问题大多源于食源性致病菌的污染和食品生产、加工过程中对农药、兽药、添加剂等的不科学使用,甚至是违用、滥用等违法、违规行为所致。要从根本上解决食品安全问题,就必须对食品的生产、加工、流通和销售等

紫外纳米压印光刻机提升我国微纳级制造业能力

  记者日前从中科院光电技术研究所获悉,该所微电子专用设备研发团队已自主研制出一种新型紫外纳米压印光刻机,其成本仅为国外同类设备1/3,将有力推进我国芯片加工等微纳级结构器件制造水平迈上新的台阶。  光刻机是微纳图形加工的专用高端设备。光电所微电子装备总体研究室主任胡松介绍,这套设备采用新型纳米对准

牛顿苹果树太空体验零重力

宇航员塞勒斯 “阿特兰蒂斯”号整装待发     将近350年前,从一株苹果树上坠落的苹果激发出艾萨克・牛顿的万有引力定律。如今,宇航员将带着这株苹果树的一截树枝前往太空,去体验零重力状态。     英国出生的美国宇航员皮尔斯・塞勒斯下周将乘坐美国“阿特兰蒂斯”号航天飞机前往国际空

科普:纳米颗粒喂蠕虫可探细胞力

  新华社旧金山1月2日电(记者马丹)细胞产生的机械力被认为影响细胞和器官的功能,也与人类一些疾病相关。美国斯坦福大学日前发表的新闻公报显示,其研究人员尝试向蠕虫喂食特制的纳米颗粒来探测细胞力。这项跨学科研究有助于揭示细胞力如何在人体中发挥作用。  研究人员的最终目的是探测人体细胞产生的机械力。他们

AFM微纳加工技术

 微纳加工技术随着器件小型化和高集成度的快速发展,微电子工业的芯片制造工艺逐渐向10 nm 甚至单纳米尺度逼近时,传统的电子束曝光(electron beam lithography,EBL)技术和极紫外光刻(extreme ultraviolet lithography,EUV)技术已难以满足未来

以纳米级传感器和光纤来测量叶子表面的水分状况

    叶片中的水分调节对植物的健康至关重要,影响其生长和产量、易感性和抗旱性。叶子表面是植物中对水分管理最积极的地方。  康奈尔大学(Cornell University)研究人员开发的一项突破性技术利用纳米级传感器和光纤来测量叶子表面的水分状况。  这项工程壮举提供了一种微创的研究工具,将极大地

荧光标记人工抗体微纳传感器对农残的快速检测

  受国家科技部国际合作司委托,6月29日,安徽省科技厅组织专家组对中科院合肥物质科学研究院智能所承担的科技部国际科技合作项目“荧光标记的人工抗体微纳传感器对农药残留的快速检测”进行了验收。   验收会上,项目负责人、智能所副所长张忠平研究员从项目的研究方法、技术成果及国际合作实施情

光纤光栅传感器的简介

光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。由于光纤光栅波长对温度与应变同时敏感,即温度与应变同时引起光纤光栅耦合波长移动,使得通过测量光纤光栅耦合波长移动无法对温度与应变加以区分。因此,解决交叉敏感问题,实现温度和应力的区分测量是传感器实用化的前提。通过一定的技术来测定应力和温度变化来实

光纤光栅传感器的优点

  光纤光栅传感器(FiberGraTIngSensor)属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。   光纤光栅传感器的原理结构如图所示,包括:宽谱光源(如SLED或ASE)将有一定带宽的光通

光纤电流传感器简述

  现代工业的高速发展,对电网的输送和检测提出了更高的要求,传统的高压大电流的测量手段将面临严峻的考验.随着光纤技术和材料科学的发展而发展起来的光纤电流传感系统,因具有很好的绝缘性和抗干扰能力,较高的测量精度,容易小型化,没有潜在的爆炸危险等一系列优越性,而受到人们的广泛重视.光纤电流传感器的主要原

光纤传感器的那些特点

  近年来,传感器在朝着灵敏、、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。   光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(

光纤传感器的那些特点

  近年来,传感器在朝着灵敏、、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。   光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(

光纤位移传感器工作原理

  光纤位移传感器的工作原理是:当光纤探头端都紧贴技测件时,发射光纤中的光不能反射到接收光纤中去,出而就不能产生光电流信号;当被测表面逐渐远窝光纤探头时,发射光纤照亮被测表面的面积月越来越大,使相应的发射光锥和接收光维重台面积B1越来越大,于是接收光纤端面上按照亮的B2区也越来越大,从而有一个与探头

沈阳自动化所在微纳制造和微纳生物领域取得系列进展

  信息-生物-纳米是微纳制造产业和单分子生命科学研究的热点。其中微纳米观测、操控和制造技术是支撑微纳米科技走向应用的基础,是促进信息技术与生命科学实现跨越式发展的使能技术。中国科学院沈阳自动化研究所微纳米组长期以来开展多学科交叉研究,推进信息、生物、纳米技术的融合与发展,在微纳制造和微纳生物领域取

光纤传感器的主要元器件之光纤的选用原则

光纤是制造光纤传感器必不可少的原材料。目前,我国生产的光纤,常见的有阶跃型和梯度型多模光纤,以及单模光纤。 选用光纤时,有如下因素需要考虑: 1.光纤的数值孔径Na Na是衡量光纤聚光能力的参量。从提髙光源与光纤之间耦合效率的角度来看,要求用大Na光纤

光纤传感器的主要元器件之光纤的选用原则

  光纤是制造光纤传感器必不可少的原材料。目前,我国生产的光纤,常见的有阶跃型和梯度型多模光纤,以及单模光纤。   选用光纤时,有如下因素需要考虑:   1.光纤的数值孔径Na   Na是衡量光纤聚光能力的参量。从提髙光源与光纤之间耦合效率的角度来看,要求用大Na光纤。但Na越大,

光纤振动位移传感器的工作原理,光纤探头的结构

   pIYBAF_y2TuAEgIaAAOvlxXQ2uw032.png   光纤位移传感器的光线束中包括发射光纤和接收光纤,图中P0和P1分别为发射和接收的光线。被测目标具有漫反射的性质。接收的反射光线被转换成电压输出。相应于P0和P1与目标之间锥形踪迹重叠区域的增大,输出电压关于位移z的曲线

研发基于多极磁镊的机器人细胞内部操作与测量系统

  中国科学院自动化研究所研究员谭民领导的先进机器人团队与多伦多大学教授孙钰的先进微纳系统实验室合作在微纳机器人方面开展研究,研究基于多极磁镊的机器人细胞内部操作与测量,相关成果发表在Science Robotics上(Sci. Robot. (2019), 4, eaav6180)。  在细胞内部

科研级光纤光谱仪的维护

1 科研级光纤光谱仪一定要有良好的使用环境科研级光纤光谱仪与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,