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    中國科大在渦旋光加工手性結構領域取得新進展

    最近,中國科學技術大學工程科學學院微納米工程實驗室在利用調制光場加工三維微結構研究領域取得重要進展。他們通過渦旋光束與平面波同軸干涉形成三維螺旋光場,在各向同性材料中加工出具有扭臂截面的3D螺旋手性結構。該成果以Three-dimensional chiral microstructures fabricated by structured optical vortices in isotropic material為題,發表在國際期刊《光:科學與應用》(Light: Science & Application)[6, e17011 (2017); doi:10.1038/lsa.2017.11] 上。 渦旋現象在自然界中很常見,如大氣渦旋(龍卷風)、水漩渦、漩渦星系等。不同于常見光束的平面形式等相位面,渦旋光(Optical vortex)的等相位波前是螺旋的,并具有“炸油圈”形的光強分布。如同地球繞太陽旋轉一樣......閱讀全文

    你還不知道“渦旋光束”?

      1836年,Whewell在對同潮線和潮汐峰演變過程的觀察中發現,多列同潮線交匯于同一點,并沿該點旋轉,潮汐峰隨之消失,且此處潮水位為零,該點就是存在于潮汐波中的相位奇點。在光學領域同樣存在著類似現象,我們稱這類光束為渦旋光束。  相比一般的光束,渦旋光束因其與眾不同的特性,自1989年被首次提

    中國科大在渦旋光加工手性結構領域取得新進展

      最近,中國科學技術大學工程科學學院微納米工程實驗室在利用調制光場加工三維微結構研究領域取得重要進展。他們通過渦旋光束與平面波同軸干涉形成三維螺旋光場,在各向同性材料中加工出具有扭臂截面的3D螺旋手性結構。該成果以Three-dimensional chiral microstructures f

    中國科大研制出單光束“三維光學扳手”

    近日,中國科學技術大學副教授龔雷課題組與新加坡國立大學教授仇成偉開展合作,研制出一種新型光學微操控工具——單光束“三維光學扳手”。這種光學扳手能夠利用單個聚焦的激光光束對微粒(如細胞)施加三維可控的光力矩,從而實現微觀粒子動態可控的三維旋轉操控,極大拓展了光鑷技術的操控功能。1月11日,相關研究成果

    利用攜帶OAM的扭曲光束實現對三維運動粒子位置的跟蹤

    近日,西安電子科技大學(簡稱“西電”)物理學院教授郭立新團隊與南非金山大學教授Andrew Frobes合作,共同探討了軌道角動量在光學計量學中的應用前景,解析了渦旋光束在光學計量學中的基本原理及其重要進展。這一成果發表在國際學術期刊《光科學與應用》(Light-science & Applicat

    磁控微納機器人兌現60年前諾獎得主預言

      諾貝爾獎得主、理論物理學家理查德·費曼曾在1959年率先提出利用微型機器人治病的想法,用他的話說,就是將“外科醫生”吞下。隨著微納米加工技術的發展,加工這些可以被吞下的“外科醫生”成為現實,人們通常把這些“外科醫生”稱為人造微納機器人。受自然界微生物自由運動啟發,人造微納機器人近些年得到了廣泛的

    寧波材料所金屬三維微結構制造與測試研究獲系列進展

      器件小型化是現代工業和高技術產業未來發展的趨勢之一。作為近30來全球先進制造領域的一項新型數字化成型制造技術,增材制造(3D打印)在快速成型、精確定位、直接構筑傳統加工技術無法實現的高深寬比復雜三維結構等方面的優勢,遠遠領先于現有的微器件加工技術。但商業化增材制造設備在打印精度(0.1mm量級)

    新研究揭示光學渦旋反渦旋結晶現象

      暨南大學物理與光電工程學院教授陳振強/李真/付神賀團隊與以色列特拉維夫大學教授Boris Malomed合作,研究揭示了新穎的物理光學現象:在自由空間中,多個光學渦旋與反渦旋集群能夠在傳播中的相干光場中逐漸結晶成穩定的晶格模式,該模式在幾個瑞利距離的傳輸過程中保持晶格形態不變。相關成果近日發表于

    單波長單光束、單波長雙光束、雙波長雙光束的異同

    相同點:都是通過光束通過樣品溶液,通過測定溶液的吸光度,來測定溶液的濃度。不同點:1、單波長單光束分光光度計是經單色器分光后的一束平行光,輪流通過參比溶液和樣品溶液,以進行吸光度的測定。2、單波長雙光束分光光度計是經單色器分光后經反射鏡分解為強度相等的兩束光,一束通過參比池,一束通過樣品池。光度計能

    滕樹云:超表面產生的結構渦旋全息術

      近30年來,相位分布不均勻和相位奇點的光學渦旋一直是人們關注的問題。一個典型的渦旋通常表現為螺旋相位波前和環形強度截面。一個復雜的結構渦,如拉蓋爾高斯(LG)束、貝塞爾高斯(BG)束或馬修(Mathieu)束,表現為多環或多點強度分布,不同區域螺旋相的拓撲電荷可能相同或不同。由于渦旋光束攜帶軌道

    渦旋振蕩器

    渦旋振蕩器,一款精致的通用迷你振蕩器,可用來振蕩試管或者其它型號小容器。 ¨電子速度控制 ¨出色的性價比 ¨標配附件:一個試管承接器,一個三英寸的平板振蕩盤 ¨可放置試管,錐形瓶,酶標板和小型的器皿 。振蕩方式 圓周 工作方式 連續/點動調速范圍(rpm) 0~3000 速度調節 旋鈕調節顯示 刻度

    理化所pH響應型可設計蛋白質基三維微結構研究取得進展

      微納尺度的可控刺激響應生物基材料微結構對生物醫藥領域具有重要意義。含有不同BSA濃度的微尺度羅馬浮雕(標尺:20μm)  尤其是具有精確定義的幾何形貌和可重復性好的智能響應型微尺度結構與器件一直是研究熱點。雙光子聚合微納加工作為一門新興的微納加工技術,為高精細三維微尺度結構的制備提供了有力工具,

    渦旋混合器和渦旋振蕩器有什么區別?

    ? ? ?旋渦混合器具有結構簡單可靠,儀器體積小,耗電省,噪音低等特點,廣泛應用于生物化學,基因工程,醫學等實驗需要。對液體、液固、固固(粉末)混合,它能將你所需混合的任何液體、粉末以高速漩渦形式快速混合,混合速度快、均勻、徹底。所有混合器機體均采用增強型工程塑料成型技術,機體無油漆噴涂,耐酸堿,耐

    渦旋混合器和渦旋振蕩器有什么區別?

    ??旋渦混合器具有結構簡單可靠,儀器體積小,耗電省,噪音低等特點,廣泛應用于生物化學,基因工程,醫學等實驗需要。對液體、液固、固固(粉末)混合,它能將你所需混合的任何液體、粉末以高速漩渦形式快速混合,混合速度快、均勻、徹底。所有混合器機體均采用增強型工程塑料成型技術,機體無油漆噴涂,耐酸堿,耐碰撞,

    什么是微結構

    相對于宏觀結構而言的。微結構是肉眼看不見的,需要借助顯微鏡甚至電鏡以及更細微的結構。比如一個植物,細胞是它的微結構,細胞的構成也是

    中國科學技術大學提出新的磁控微納機器人加工技術

      近期,中國科學技術大學工程科學學院微納米工程實驗室吳東和胡衍雷研究團隊,利用調制結構光場高效加工出空心管形和錐形螺旋結構微納機器人,這種結構的微納機器人泳動性能和裝載貨物的能力更強。相關成果分別發表在《先進材料》《先進功能材料》上。圖片來源于網絡  研究人員設計出了具有特殊相位信息的光場全息圖,

    相對論渦旋光物理研究獲進展

      近日,由中科院院士徐至展領導的上海光機所強場激光物理國家重點實驗室在相對論渦旋光物理研究方面又獲新進展。相關研究成果已發表于《物理評論快報》。  光在介質平面反射時,入射光、法線和反射光在同一平面,且反射角等于入射角,而對于相對論強度的渦旋激光光束,這一基本原理面臨新的挑戰,相對論渦旋激光和等離

    一文了解渦旋真空泵動渦旋盤結構的特點

      1 單面動渦旋盤與雙面動渦旋盤的比較  單面和雙面為動渦旋盤上兩面是否都有渦旋齒而言,動渦旋盤上只有一面有渦旋齒為單面渦旋泵,動渦旋盤上兩面都有渦旋齒為雙面渦旋泵。目前國內廠家的產品都為雙面設計,國外廠家的產品大多為單面設計  與單面相比,雙面渦旋泵有較高的抽速和自平衡軸向力的優點,但是由于很高

    光束中心的檢測

      (1)激光束強度分布曲線的形狀應使在有效使用范圍內,偏離直線軸的位移和輸出信號間有近似線性關系。  (2)光束直徑的變化會使線性關系發生變化,因此在放大器中需有增益調整,以補償這種變化。  (3)在任意的確定位置能夠檢測系統的靈敏度。  (4)光電接收器元件要準確定位,并應有完全相同的光電特性。

    什么是飽和光束?

    依據激光的兩種主要性質:窄的譜線寬度和高的強度。所使用的激光器多是連續波調頻激光器,特別是染料激光器。在強激光光束中,氣體原子吸收光子的速率超過了原子返回原始能級的速率,因而能夠使吸收給定頻率的光子的原子數目有所減少。這就是說,激光光束在道路上“掃除了”吸收這種頻率的原子。當以相同頻率的另一光束沿著

    LSCM細胞亞微結構

    細胞亞微結構(細胞器探針)一般的光學顯微鏡由于分辨率有限,在觀察細胞器結構時受到一定的限制,而共聚焦激光掃描顯微鏡可獲得較一般普通光學顯微鏡分辨率高的細胞內線粒體、高爾基復合體、內質網、溶酶體等細胞器圖像,同時還可動態觀察活細胞狀態下細胞器的形態學變化情況,此外還可通過光學切片即斷層掃描技術進行三維

    超微結構的概念

    超微結構,又稱亞顯微結構。指在普通光學顯微鏡下觀察不能分辨清楚,但在電子顯微鏡下能觀測到的細胞內各種微細結構(普通光學顯微鏡的分辨力極限約為0.2微米,細胞膜、內質網膜和核膜的厚度,核糖體、微體、微管和微絲的直徑等均小于0.2微米) ,如各種細胞器。

    顯微結構分析

    1、X射線衍射儀技術(XRD)X射線衍射儀技術(X-ray diffraction,XRD)。通過對材料進行X射線衍射,分析其衍射圖譜,獲得材料的成分、材料內部原子或分子的結構或形態等信息的研究手段。X射線衍射分析法是研究物質的物相和晶體結構的主要方法。當某物質(晶體或非晶體)進行衍射分析時,該

    細胞的超微結構

      細胞核(nucleus)是遺傳信息的載體,細胞的調節中心,其形態隨細胞所處的周期階段而異,通常以間期核為準。  細胞核外被核膜。核膜由內外二層各厚約3nm的單位膜構成,中間為2~5nm寬的間隙(核周隙);核膜上有直徑約50nm的微孔,作為核漿與胞漿間交通的孔道,其數目因細胞類型和功能而異,多者可

    多管渦旋振蕩器特征

    一次可輕松處理多達50個樣品——多管渦旋振蕩器可根據樣品選擇對應的選件,共6個泡沫架及一個擴展桿組件可選。多管振蕩器配有適合潔凈區的一片式不銹鋼機殼和經濟型噴漆鋼材機殼兩類可選。搖蕩復雜樣品時,增強的渦旋振蕩效果及數顯控制型號的可編輯脈沖功能使振蕩器能夠提供更為強勁的振蕩混合,打開脈沖開關按鈕即可調

    什么是渦旋混合器

    漩渦混合器  漩渦混合器是一種將振蕩和渦旋巧妙結合的實驗室儀器,能夠適用于多種混勻和漩渦振蕩操作,使實驗更加方便,快捷。   發展過程:   1.國內一般的振蕩器和渦旋器是分開的,一臺機器往往只能處理一項操作,大大限制了實驗的過程,目前國外出現的混勻小精靈可以解決這種矛盾,它將振蕩和渦旋巧妙的結合到

    什么是渦旋混合器

    渦漩混合器是一種將振蕩和渦旋巧妙結合的實驗室儀器,采用先進的設計理念和制造技術,外形簡潔流暢美觀,結構緊湊牢固,使得該機型以高度的通用性、簡便的操作性等優點,確保其能快速的處理液體、 液固、粉末等物質的混合。能夠適用于多種混勻和漩渦振蕩等操作,使實驗更加快捷和方便。渦漩混合器是利用偏心旋轉使試管等容

    渦旋振蕩器的定義

    渦旋振蕩器?渦旋振蕩器,一款精致的通用迷你振蕩器,可用來振蕩試管或者其它型號小容器。 ¨電子速度控制 ¨出色的性價比 ¨標配附件:一個試管承接器,一個三英寸的平板振蕩盤 ¨可放置試管,錐形瓶,酶標板和小型的器皿 。中文名 渦旋振蕩器 屬? ? 性 迷你振蕩器 特? ? 點 電子速度控制 大? ? 小

    60CRT-雙光束

    60CRT 雙光束 ?所屬分類:可見/紫外分光光度計點擊次數:731發布日期:2018/05/28在線詢價詳細介紹 ? ?? 760CRT 雙光束紫外可見分光光度計是軟件基于Windows7平臺的自動記錄分光光度計,界面友好、美觀,操作簡單,通過打印機可打印出圖文合一的分析報告

    單光束與雙光束核酸蛋白檢測儀的主要區別

    那么下面上海金鵬分析儀器有限公司為大家簡單介紹一下關于單光束與雙光束核酸蛋白檢測儀的主要區別:???雙光束核酸蛋白檢測儀以兩束光一束通過樣品、另一束通過參考溶液的方式來分析樣品的核酸蛋白檢測儀。這種方式可以克服光源不穩定性、某些雜質干擾因素等影響,還可以檢測樣品隨時間的變化等;雙光束分光光度計一般都

    紫外輻射照度計單光束和雙光束的主要區別

      單光束:適于在給定波長處測量吸光度或透光度,一般不能作全波段光譜掃描,要求光源和檢測器具有很高的穩定性。  雙光束:自動記錄,快速全波段掃描。可消除光源不穩定、檢測器靈敏度變化等因素的影響,特別適合于結構分析。儀器復雜,價格較高假雙光束也就是比例雙光束,它的原理是由同一單色器發出的光被分成兩束,

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