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  • 主动压电隔振与气浮隔振的结合Cleanbench-AKTIV

    2021-01-18 新品Cleanbench-AKTIV主动压电隔振与气浮隔振的结合:CleanBenchAktiv™实验台是TMC在高性能地面振动控制方面的新突破。它将TMC的Everstill主动消振技术与MaxDamp气浮隔振器相结合。Everstill可从0.5至0.7Hz开始提供出色的低频消振性能,而MaxDamp可提供高频率的较好隔振性能补充。比气浮性能改善高达40倍:这种串联式的组合结构,使我们的CleanBenchAktiv在特别关键的1-3Hz频率内性能提升明显:提...
  • 主动压电隔振与气浮隔振的完美结合

    2021-01-18 【是心动的感觉】-新品Cleanbench-AKTIV主动压电隔振与气浮隔振的完美结合:CleanBenchAktiv™实验台是TMC在高性能地面振动控制方面的新突破。它将TMC的Everstill主动消振技术与MaxDamp气浮隔振器相结合。Everstill可从0.5至0.7Hz开始提供出色的低频消振性能,而MaxDamp可提供高频率的较好隔振性能补充。比气浮性能改善高达40倍:这种串联式的组合结构,使我们的CleanBenchAktiv在特别关键的1-3Hz...
  • Crystalaser激光器在流式细胞学中的重要角色

    2021-01-14 激光器在流式细胞学中的重要角色医学中所说的流式细胞学(FlowCytometry,FCM)是对被荧光色素染色的单细胞或微粒,在激光照射高速流动状态下,对其进行快速、准确地定性或定量检测的一种现代细胞分析和分选技术。其中流式细胞仪是集光学、流体力学、电子学、机械制造及自动化、抗体和荧光标记技术、计算机与软件工程等多种技术为一体的高通量、多参数分析与分选仪器。同传统的荧光显微镜相比,流式细胞仪具有速度快、精度高、准确性好等特点。流式细胞学在医学临床方面的主要应用:(1)肿瘤学中的...
  • Vescent D2-125激光伺服器在生物领域的应用典型案例

    2021-01-08 VescentD2-125激光伺服器在生物领域的应用典型案例科罗拉多州立大学(ColoradoStateUniversity,CSU),DavidWinters博士借助VescentD2-125激光伺服器在单像素成像的生物领域获得了很大的进展。针对单像素成像的生物领域,DavidWinters博士讨论了新的单像素成像方法(SPIFI方法),其根本原理是通过基于激光计量和频率的合成理念,测量小位移的中心频率的光脉冲,类似脉冲受激拉曼散射,使得脉冲在探测瞬态光学磁化率时获得位移。...
  • 关于微振动的评估和测量,你了解多少?

    2020-12-18 关于微振动的评估和测量,你了解多少?︳振动准则(VC)曲线:振动等级评估标准如何评价实验室是否达到实验/应用的微震需求?如何判定实验设备需要/不需要进行隔振处理?今天我们来分享一种评判环境振动程度的评估准则:VibrationCriterion(VC)Curves——振动准则(VC)曲线。VC(振动准则)曲线是在20世纪80年代早期由EricUngar和ColinGordon提出的。它们初是为了半导体,医疗和生物制药行业的振动敏感设备的通用振动标准而开发的,经过这么多年的扩展...
  • 偏振与波片

    2020-12-08 偏振与波片波片光与物质中的原子或分子的相互作用与光的波长有关。这种相关性的一个体现是共振作用,可以通过物质的色散方程描述。另一个体现是这种共振作用可以产生双折射现象,也就是物质的折射率随光的偏振方向发生改变。在某些晶体中,原子的规则排列会导致在不同方向上振动的电矢量具有不同的共振频率。产生的一个结果是,不同偏振方向的光具有不同的折射率。与物质的色散不同,双折射比较容易避免,例如采用非晶的材料如玻璃,或者采用具有简单对称晶格结构的晶体,如氯化钠或砷化镓。另一方面,我们也可以利用...
  • 2套典型激光伺服控制系统配置

    2020-11-27 激光伺服控制系统典型配置--VescentD2-125激光伺服器D2-105、D2-125、D2-005、D2-100、D2-210应用方向:原子和离子诱捕,包括BEC频率计量和频率梳PDH腔锁定激光稳定与控制位置控制AOM振幅稳定?应用案例:激光伺服控制系统典型配置--VescentD2-135偏移锁相伺服器D2-100、D2-160、D2-250、D2-135、D2-005应用:冷原子物理频率梳原子钟惯性导航重力测量量子计算与密码学电磁感应透明频标的腔穴传递?森泉为您的科...
  • MaxDamp™-针对动态载荷和偏移载荷的气浮支腿系统

    2020-11-18 MaxDamp™-针对动态载荷和偏移载荷的气浮支腿系统MaxDamp是TMC在气浮光学平台系统上针对动态载荷或偏移载荷产品的一个创新。在需要震动隔离的实验室里经常遇到桌面上有动态载荷或者高速移动的有效载荷,普通的光学平台支腿很难在这种条件下同时保持气浮桌面的稳定性和平台隔振的有效性,但MaxDamp的出现有效的解决了这些问题。MaxDamp®将TMC传统的GimbalPiston空气隔振器与内部防篡改粘性阻尼相结合,为此类应用提供了额外的阻尼。当需要较高阻...
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