
- 2025-03-28 15:22:08光纖傳感與通信實驗裝置
- 光纖傳感與通信實驗裝置是用于研究光纖傳感技術和通信原理的重要工具。該裝置集成了光纖傳感器、光源、光探測器、信號處理器等關鍵部件,能夠模擬和測試光纖通信系統中的信號傳輸、調制解調等過程。通過該裝置,實驗者可深入探究光纖傳感的靈敏度、分辨率等特性,以及光纖通信的帶寬、損耗等關鍵參數,為光纖技術的研發與應用提供有力支持。
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光纖傳感與通信實驗裝置資訊
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- 預算204萬元 電子科技大學 采購光纖傳感與通信實驗裝置
- 電子科技大學光纖傳感與通信實驗裝置采購項目 招標項目的潛在投標人應在www.scbidding.com獲取招標文件,并于2025年04月15日 10點00分(北京時間)前遞交投標文件。
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- 耐堿性實驗裝置/應用與介紹
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濟南三泉中石實驗儀器有限公司
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光纖傳感與通信實驗裝置問答
- 2022-11-24 09:30:59光纖記錄實驗過程中需要全程避光嗎?
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- 2022-02-16 17:31:31光纖記錄詳解,一文帶你詳細了解光纖記錄實驗!
- 一、光纖記錄工作原理人類的大腦擁有約900億個神經元,神經元之間通過突觸相互連接形成了復雜的神經網絡,并由此產生各種復雜的功能。大腦能夠合成和釋放上百種神經遞質,神經信號通過突觸釋放的神經遞質從而在神經元之間進行傳遞(圖1)。圖1當神經興奮傳導到突觸末端時,會刺激突觸上鈣離子通道打開促使鈣離子大量內流,胞內鈣離子濃度瞬時上升,驅動突觸小泡將神經遞質釋放到突觸間隙中,釋放出的神經遞質隨即與突觸后膜上的受體結合,將遞質信號傳遞給下一個神經元,從而進行信息的逐級傳遞(圖2)。這些神經元以復雜的通路投射到多個腦區,產生了學習認知、情感、控制、動機、獎勵等豐富的功能。光纖記錄系統則可以通過檢測鈣離子和神經遞質的熒光變化程度來表征群體神經元的活動情況。圖2那么光纖記錄是如何檢測神經活動的呢?以鈣離子熒光信號檢測為例,光纖記錄系統的技術原理是借助鈣離子濃度變化與神經元活動之間的嚴格對應關系,利用特殊的熒光染料或者蛋白質熒光探針,將神經元中鈣離子的濃度通過熒光強度表現出來,并被光纖記錄系統捕捉,從而達到檢測神經元活動的目的。在神經系統中,靜息狀態時神經元胞內鈣離子濃度為50-100nM,而在神經元興奮時胞內鈣離子濃度能上升10-100倍,因此我們可以通過注射鈣離子基因編碼指示劑(Calcium indicator,如GCaMPs、RCaMPs等)來標記鈣離子。鈣離子指示劑帶有熒光蛋白(如GFP、RFP等)及其變異體的蛋白質,可與鈣調蛋白(CaM)和肌球蛋白輕鏈激酶M13域結合(圖3左)。當神經活動增強時鈣離子通道打開,大量鈣離子內流并與CaM結合,導致M13和CaM結構域相互作用,引發cpEGFP結構重排,從而增強綠色熒光信號(圖3 右)。因此我們可以通過檢測鈣信號的變化來表征神經元的活動,進而研究神經元活動與動物行為的相關性,探究復雜行為背后的調控機制。圖3(Marisela Morales, et al. Neuron, 2020)圖4:VTA-VGluT2神經元編碼先天逃避反應光纖記錄檢測神經遞質信號的原理與上述方法相同,把cpEGFP嵌入特定的神經遞質受體,受體與神經遞質結合后會引發受體構象改變并發出熒光信號(圖5)。通過病毒注射、轉染等技術手段,可以將這種可遺傳編碼的探針表達在細胞或小鼠腦部,借助成像技術,觀察神經遞質濃度的實時變化。圖5(Yulong Li, et al. Cell, 2018)圖6:條件反射實驗中伏隔核Nac腦區的DA釋放二、光纖記錄實驗方法在光纖記錄實驗中,首先要選擇合適的熒光病毒。熒光染料或指示劑是通過病毒載體轉入目標腦區,常用載體為AAV病毒。根據實驗的不同,需要選擇特異啟動子或者Cre-FloxP系統來特異標記目標神經元,無特異性的GCaMPs表達雖然可以觀測群體神經元活動但無神經元特異性,光纖記錄的作用在于觀測特異類型神經元群體的活動。實驗流程:1、在目標腦區注射鈣熒光病毒,并在注射位點埋植光纖插針,用于收集熒光;圖7:病毒注射與陶瓷插針埋植2、待2-3周鈣熒光病毒表達后,連接光纖,使用光纖記錄系統采集動物在行為學實驗中大腦的鈣熒光信號;圖8:病毒表達3、通過分析軟件處理鈣熒光信號數據,并結合行為學視頻對動物的行為進行分析。圖9:光纖記錄結合高架十字迷宮實驗三、光纖記錄數據分析以瑞沃德R820三色光纖記錄系統記錄的數據為例。1、數據預處理。R820三色光纖記錄系統軟件集信號采集與數據分析于一體,在數據分析中,數據預處理過程包含平滑處理,基線矯正,運動矯正等功能。平滑處理可以將數據中的過多雜信號去除,最大限度的突出目標peak。基線矯正多數針對的是熒光信號因長時間記錄導致漂白信號逐步下降,或者光纖的自發熒光在長期記錄下逐步被漂白基線逐步下降等情況。此情形的數據因為整體呈現下降趨勢,不利于后續數據作圖分析,所以需要進行基線矯正。運動矯正用于采用410nm對照通道的數據,410nm數據可以用于反應背景噪音信號,運動矯正即將410nm數據與470nm數據進行擬合,通過算法從470數據中去除410nm數據的波動,得到真實的熒光數據。圖10:光纖記錄數據預處理2. 將熒光數據與動物行為數據同步對比,選擇事件標記或者增加事件標記,事件相關信號分析作圖。圖11:事件分析3. 將不同組的數據進行組間對比,即可分析不同處理因素下熒光數據的差異。此外,還可結合行為學視頻同步分析動物的運動軌跡。圖12:不同數據組間分析通過以上步驟,原始的熒光數據就可以直接出圖啦。光纖記錄實驗的工作原理,實驗方法以及數據分析已經全部講完啦….想體驗R820三色多通道光纖記錄系統識別下方二維碼,即可免費試 用讓實驗信號更強更準
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- 2023-07-12 14:28:10核磁共振測試裝置
- 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)測試裝置是用于進行核磁共振實驗的儀器設備。它通常由以下幾個主要組成部分構成:1.磁體(Magnet):磁體是核磁共振測試裝置的主要組成部分,用于產生強大的恒定磁場。常見的磁體類型包括超導磁體和永磁磁體。超導磁體通常使用低溫超導材料制成,能夠產生非常高的磁場強度,而永磁磁體則使用常久磁體產生相對較低的磁場強度。2.射頻系統(RF System):射頻系統用于產生和控制射頻脈沖,用于激發和探測核自旋的共振信號。它通常包括射頻發生器、射頻放大器和射頻線圈。射頻脈沖的頻率和功率可以根據實驗需要進行調節。3.控制系統(Control System):控制系統用于控制整個核磁共振測試裝置的操作。它通常包括計算機、數據采集系統和相關的控制軟件。計算機通過軟件控制實驗參數的設置、數據采集、處理和分析等操作。4.梯度線圈(Gradient Coils):梯度線圈用于在空間中產生線性磁場梯度,以實現對樣品的空間定位和空間編碼。通過梯度線圈的控制,可以實現核磁共振成像(MRI)等空間分辨率較高的實驗技術。5.探測器(Detector):探測器用于接收和檢測核磁共振信號。常見的探測器包括線圈探測器(例如表面線圈和體積線圈)和光學探測器(例如光纖光柵)等。核磁共振測試裝置的具體配置和規格會因應用領域和實驗需求的不同而有所差異。不同的裝置可以進行各種類型的核磁共振實驗,包括化學成分分析、結構鑒定、動力學研究、磁共振成像等。
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- 2022-07-13 09:17:56裂開!做光纖記錄實驗采不到熒光信號?注意事項在這里
- 光纖記錄實驗操作較為簡便,能夠長時間穩定的動態檢測動物的神經信號,目前在神經科學研究中應用越發廣泛。但是在做光纖記錄實驗中,有時會遇到采集不到熒光信號的情況,各位小伙伴是否也曾遇到過?今天,小沃帶大家梳理一遍采集不到信號的可能原因及實驗注意事項,助你實驗更順暢!01病毒1.病毒是否存在反復凍融現象,反復凍融會降低病毒滴度,從而影響病毒轉染效率。因此光纖記錄實驗中,病毒應即拿即用,避免凍融。2.病毒與目標腦區神經元特異性結合程度也會影響熒光信號。02病毒注射1.手術前定位:通過預實驗對腦區精準定位(可通過臺盼藍注射定位)。在病毒注射前,我們可以先注射臺盼藍進行預實驗以達到練手的目的,提高后面實驗的成功率。腦區坐標定位參考:調平時注意左右高度差小于0.03mm。2.病毒注射:選擇較細直徑的玻璃電極可以減少注射損傷,對于淺層腦區注射,可減少病毒泄露。病毒注射后留針10min。3.病毒注射檢測:切腦片看熒光表達。熒光染色實驗拍不出帶有熒光的細胞,可能原因是顯微鏡聚焦未在神經細胞這一層上(如上圖出現模糊團狀,可能會是細胞)、注射的腦區與病毒反應的特異性神經元數量太少、或是熒光淬滅掉了。注意事項:如果病毒沒注射成功,可能原因有手術中腦區定位有偏差導致病毒注射位置不對(目標腦區很小的話會常存在這個問題)、病毒注射后順著腦室流走、病毒注射后未留針導致病毒順著注射孔被析出。03陶瓷插針埋植位置1.病毒注射與陶瓷插針植入可以在同一個手術進行,避免二次手術對小鼠造成傷害;2.選擇合適的夾持器,滿足不同深度及相對距離的植入手術;3.定期查看定位儀操作臂與夾持器的固定情況,防止角度偏差。病毒注射表達區域與陶瓷插針的植入位置需要保持接近,根據文獻中數據,超過100μm就會明顯影響信號強度。HanQin et al., Neurophoton,201904耗材參數搭配1.光纖記錄實驗對環境光比較敏感,建議實驗在光線相對穩定、昏暗的環境下進行。光纖記錄更適合選擇黑色陶瓷插針與黑色陶瓷套管,可避免環境光對熒光信號的影響;2.較大數值孔徑的耗材有助于熒光信號的傳輸,所有的配件耗材保持相同的芯徑、NA數值更有助于實驗記錄;3.使用高強度的激光器對光纖進行漂白,使得光纖等耗材的自發熒光降低,減少噪聲干擾。光纖漂白器05光纖記錄參數設置1.首先檢查線路連接:包括光纖與機器連接的端口,光纖與小鼠連接的端口(并使用酒精擦拭光纖端口和鏡頭)。2.調高曝光時間:Cmos相機拍攝時間增加,有助于采集到熒光信號。注意事項:1.若未記錄到信號,可適當調高光源功率;2.動物腦區較大,病毒注射量可適量增加;3.病毒注射后也可先不埋植插針,待2-3周后病毒表達,陶瓷插針連接光纖一起植入,邊植入插針邊檢測鈣信號。瑞沃德三色多通道光纖記錄系統產品特點:最大支持9通道同時采集,滿足多只動物或多個腦區位點同時實驗;高靈敏雙檢測器,獨立分時序采集,避免熒光串擾;專業集成信號采集、數據分析、行為學采集分析模塊;輸出信號參數自定義調節,可進行多種觸發,實現刺激和記錄的閉環控制;兼容光遺傳學,實現同一位點記錄和刺激。識別下方二維碼,即可申請免費試用
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- 2023-02-17 12:43:41高光譜成像儀與地物光譜儀作物科學應用實驗對比
- 高光譜成像儀與地物光譜儀作物科學應用實驗對比高光譜相機是在連續光譜測量的基礎上,同步進行可視化成像,具有圖譜合一的獨特優勢。既可以觀測到作物不同脅迫癥狀的空間特征,又可獲取受脅迫作物的光譜信息,綜合地反映作物遭受脅迫的程度。目前高光譜成像已經成為國內外研究的熱點,學者們利用高光譜成像技術定量化地提取作物所遭受的各種脅迫特征,利用高分辨率的圖像對葉片的物理性狀、表型特征進行分析,從而進行多維度作物生理生態及內部機理探測研究。傳統的地物光譜儀僅能采集單一的光譜數據,其點測量(Spot measurement)數據采集方式造成測量效率低、誤差大(比如幾乎沒法精準病斑測量)等缺點,且數據分析非常耗時。IQ智能高光譜相機具備智能化、高通量面測量、在線實時分析等特點,一舉解決了高通量+光譜測量+成像分析問題,革新了作物表型研究、性狀分析、病蟲害監測研究的技術手段。近日,我公司使用IQ便攜式智能高光譜相機與ASD便攜式地物光譜儀同時進行野外作物實地光譜數據采集及對比實驗。本實驗使用以上兩種儀器同時對試驗田中的小麥進行數據采集,分別獲取了同一區域的高光譜數據和圖像信息。IQ采取內置推掃CCD成像技術,體積小、重量輕、能耗低,可更充分的測量每個地面分辨單元的能量,增加相對信噪比。ASD便攜式地物光譜儀單次采集數據為視場內所有地物的平均光譜數據,僅得到一條光譜曲線;IQ獲取的高光譜圖像每個像素點都有其特有的光譜曲線,對地物的研究提供更精確度全面的信息。圖1 ASD高光譜數據結果(左圖)、IQ高光譜成像數據結果(右圖)IQ相機自帶數據分析及建模軟件,可進行快速結果分析、自定義App操作,在一些惡劣環境下還可遠程控制IQ相機進行數據采集;數據集可直接導入ENVI等通用光譜分析專業軟件,進行進一步的分析。試驗田中有一區域的小麥患白 粉病較嚴重,健康小麥(橙色曲線)和患病小麥(綠色曲線)在400-1000nm范圍有明顯的反射差異,如下圖所示。圖2 健康小麥和患白 粉病小麥的光譜差異圖基于IQ高光譜成像數據,我們現場即快速進行了建模分析,當即完成該區域白 粉病小麥的光譜模型創建。然后在創建的模型上對其他患病區域進行驗證,通過對比,自動檢測到的小麥白 粉病位置與實際位置匹配度較高,完全滿足野外快速篩查植物病的需求。 圖3 基于自定義APP快速識別小麥患白 粉病區域IQ作為一款智能、便攜的手持式科研高光譜儀,集高光譜數據采集、分析處理、結果可視化等功能特點于一體。相比地物光譜儀獲取的目標高光譜信息更精確全面,同時又能獲取目標的空間特征信息,圖譜合一,為數據處理和分析提供更詳細的信息。此外,IQ還可通過無線WIFI進行遠程控制,從而實現無需人工值守的智能化操控作業。在作物表型研究、病蟲害檢測、抗性篩選和物種快速識別等研究應用中具有不可比擬的優勢。除此之外,在精 準農業、遺傳育種、食品檢測、藝術品鑒定、考古文博應用、醫學檢測、動物行為研究等領域,IQ智能高光譜相機也有著廣泛的應用前景。易科泰生態技術公司全面提供作物科學研究高光譜成像技術創新應用方案及葉綠素熒光技術方案,EcoTech實驗室提供合作實驗和作物表型檢測技術服務。
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