光学领域国际平台在长春成立

近日,国际纳米光子学与生物光子学联合研究中心在长春理工大学成立。这是长春理工大学与美国纽约州立大学在光学领域共同搭建的一个国际合作平台。 该中心拟成立5个研究室,将长春理工大学鲜明的光电特色和美国纽约州立大学布法罗分校激光、生物光子学与纳米光子学先进的研究理念结合起来,广泛开展激光、能源、光子、纳米光子和生物光子等领域的研究,并推动双方在其他领域的研究与合作。联合研究中心计划在5至10年内建成具有国际影响的国家级重点实验室。 布法罗分校在纳米学、生物光子学领域享有极高的国际声誉。而光学学科是长春理工大学的特色优势学科,经过多年发展建设,在人才储备和科学研究等方面积淀了雄厚基础。......阅读全文

光学平台的简介

  光学平台追求水平,首先加工的时候整个台面是极平的。之后台面置放与四个联通的气囊上,以保证台面水平。台面上布满成正方形排列的工程螺纹孔,用这些孔和相应的螺丝可以固定光学元件。这样,当你完成光学设备的搭建,系统基本不会受外来扰动而产生变化。即使按动台面,它也会因为气囊而自动回复水平。[1]

光学平台的构成

  标准光学平台基本组件包括:1、顶板;2、底板;3、侧面精加工贴脸;4、侧板;5、蜂窝芯;6、密封杯等。[2]  钢的构造  优质平台和面包板应具有全钢结构,包括厚5毫米的顶板和底板,以及厚0.25毫米的精密加工的焊接钢制蜂窝芯。蜂窝芯通过精确的压膜工具制成,通过焊接平垫片保证其几何间距。平台和面

光学平台的应用

  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。

光学平台的选购

   实验室在进行精密实验或测量时,环境振动源的影响很容易成为一个问题。    一些实验可能由于轻微振动的影响而无法进行。例如,许多激光应用需要几微米的光束腰;如果光斑的位置对系统性能十分关键,那么几微米振幅的振动也会造成实验的失败。    由于可见光的波长为次微米级,在振动存在的情况下,即使是

什么是光学平台

  光学平台,又称光学面包板、光学桌面、科学桌面、实验平台,供水平、稳定的台面,一般平台都需要进行隔振等措施,保证其不受外界因素干扰,使科学实验正常进行。目前来说,有主动与被动两大类。而被动又有橡胶与气浮两大类。

光学平台的生产意义

  当今科学界的科学实验需要越来越精密的计算和测量,因此一个能与外界环境和干扰相对隔离的设备仪器对实验的结果测量时非常重要的。能够固定各种光学元件以及显微镜成像设备等的光学平台也成为科研实验中必备的产品。光学平台最主要的一个目标是消除平台上任意两个以上部件之间的相对位移。

光学平台的生产意义

  当今科学界的科学实验需要越来越精密的计算和测量,因此一个能与外界环境和干扰相对隔离的设备仪器对实验的结果测量时非常重要的。能够固定各种光学元件以及显微镜成像设备等的光学平台也成为科研实验中必备的产品。光学平台最主要的一个目标是消除平台上任意两个以上部件之间的相对位移。

光学平台有哪些类型

  类型  光学平台从功能上分为固定式和可调式;被动或主动式。  应用  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。

光学平台的主要配件

  支撑架  光学平台包括刚性、无隔振支撑架,被动式隔振支撑架,主动式自动调平支撑架。  其他配件  光学平台其他配件还包括货架、安装座、桌下搁板、振动隔离配件、可安装支杆的光学平台配件、可调式光学爬升架安装座、地震抑制、光学面包板罩壳、遮光材料、磁性薄片等等。

光学平台的主要构成

  标准光学平台基本组件包括:1、顶板;2、底板;3、侧面精加工贴脸;4、侧板;5、蜂窝芯;6、密封杯等。[2]  钢的构造  优质平台和面包板应具有全钢结构,包括厚5毫米的顶板和底板,以及厚0.25毫米的精密加工的焊接钢制蜂窝芯。蜂窝芯通过精确的压膜工具制成,通过焊接平垫片保证其几何间距。平台和面

光学平台的类型及应用

  类型  光学平台从功能上分为固定式和可调式;被动或主动式。  应用  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。

光学平台的应用及构成

  应用  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。  主要构成  标准光学平台基本组件包括:1、顶板;2、底板;3、侧面精加工贴脸;4、侧板;5、蜂窝芯;6、密封杯等。[2]  钢的构造

光学平台的简介及类型

  简介  光学平台追求水平,首先加工的时候整个台面是极平的。之后台面置放与四个联通的气囊上,以保证台面水平。台面上布满成正方形排列的工程螺纹孔,用这些孔和相应的螺丝可以固定光学元件。这样,当你完成光学设备的搭建,系统基本不会受外来扰动而产生变化。即使按动台面,它也会因为气囊而自动回复水平。[1] 

光学平台的测量方法

  阻尼  光学平台或面包板最重要的特性为其共振频率。共振频率和振幅是负相关的,因此共振频率应尽可能地增大,从而将振动强度最小化。平台和面包板会在一个特定的频率范围内发生振动。为了改善性能,每种尺寸的平台和面包板的阻尼效果都需要进行优化。  平台阻尼需要进行各种测试,对其厚度/面积的比值进行优化。更

如何选购光学隔振平台?

  随着先进的设备和工艺的发展,使纳米量级的测量成为可能。例如,变相光学干涉仪测量物体的表面粗糙度,目前可以达到1纳米的分辨率。在半导体领域,已生产出线宽在亚微米量级的集成电路,提出测量准确率小于50纳米的精度要求。   这样的应用对系统中不同元件相关配合精度和稳定性提出了极高的要求。   例如,用

生物相容、光学性质稳定的红光纳米颗粒及其细胞成像

   清华大学的危岩教授课题组利用壳聚糖、戊二醛和甲基丙烯酸聚乙二醇酯单体等不具有荧光性质的原料,通过简单的微乳液法和颗粒表面引发聚合法得到了生物相容、性质稳定、抗光漂白的具有红光发射性质的纳米颗粒。同时,作者还考察了该红光纳米颗粒对细胞标记成像的效果,为此类红光纳米颗粒用于进一步的生物医疗领域奠定

基于纳米颗粒的疫苗平台

  科研人员报告了一种基于纳米颗粒的疫苗平台,它能够带来针对多种病原体的免疫力。对正在进化的病原体和突然的疾病暴发的有效响应需要安全而有效的疫苗,能够迅速且在床边按需生产。Daniel Anderson及其同事开发了一个基于纳米颗粒的疫苗平台,这些纳米颗粒是由大的重复分支的分子组成,它们聚集并俘获了

光学领域国际平台在长春成立

  近日,国际纳米光子学与生物光子学联合研究中心在长春理工大学成立。这是长春理工大学与美国纽约州立大学在光学领域共同搭建的一个国际合作平台。   该中心拟成立5个研究室,将长春理工大学鲜明的光电特色和美国纽约州立大学布法罗分校激光、生物光子学与纳米光子学先进的研究理念结合起来,广泛开展激光、能源、

光学平台的构成及主要配件

  主要构成  标准光学平台基本组件包括:1、顶板;2、底板;3、侧面精加工贴脸;4、侧板;5、蜂窝芯;6、密封杯等。[2]  钢的构造  优质平台和面包板应具有全钢结构,包括厚5毫米的顶板和底板,以及厚0.25毫米的精密加工的焊接钢制蜂窝芯。蜂窝芯通过精确的压膜工具制成,通过焊接平垫片保证其几何间

光学隔振平台常见参数图

光学平台隔振系统的主要功能是减弱因振动导致的光学元件相对位置改变。隔振桌腿用于将地面振动在到达桌面前过滤掉,而桌面蜂窝结构可以有效降低来自桌面的振动以及桌腿未能过滤的振动。顺应性曲线顺应性曲线(Compliance Curve)描述了平台表面在响应振动时产生的形变。作为传递函数曲线,它表征桌面上一点

光学平台隔振原理与选型

振动的来源 大多数光学实验或工业生产都对系统稳定性有较高的要求。各种因素造成的振动会导致仪器测量结果的不稳定性和不准确性,严重干扰生产和实验的进行。振动来源主要分为来自系统之外的振动和系统内部的振动。地面固有振动,工作人员踩踏地板以及开、关门或墙壁碰撞等通过地面传来的振动均属系统之外的振动,这一类振

深圳龙华民企构建平台探讨生物纳米孔癌症检测技术应用

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生物基平台化合物首次成功制备金刚石纳米线

金刚石纳米线是一种一维的金刚石基纳米碳材料,具有与碳纳米管相媲美的强度,但其应用一直受限于产物结构的无序性。近日,北京高压科学研究中心研究人员以生物基平台化合物脱水粘酸(2,5-呋喃二甲酸)作为反应单体,首次在高温高压条件下合成了具有原子级有序结构的金刚石纳米线,并发现其可用作锂离子电池材料。该研究

通过核酸扩增策略的光学纳米生物传感界面的构建和应用

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光学平台的主要配件及生产意义

  主要配件  支撑架  光学平台包括刚性、无隔振支撑架,被动式隔振支撑架,主动式自动调平支撑架。  其他配件  光学平台其他配件还包括货架、安装座、桌下搁板、振动隔离配件、可安装支杆的光学平台配件、可调式光学爬升架安装座、地震抑制、光学面包板罩壳、遮光材料、磁性薄片等等。  生产意义  当今科学界

光学平台的应用及测量方法

  光学平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。   光学平台追求水平,首先加工的时候整个台面是极平的。之后台面置放与四个联通的气囊上,以保证台面水平。台面上布满成正方形排列的工程螺纹孔,用

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  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室研究员王俊团队、激光与红外材料实验室研究员张龙团队等与国内外机构合作,揭示了微生物合成Te纳米材料及其共轭聚合物复合材料优异的超快非线性光学特性,证实了其在超短脉冲产生、全光开关等领域的重要应用潜力,该项研究展示出微生物合成技术在光子

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