+86-0755 21009302
ricky01@boxoptronics.com
Phone
E-mail
ລາວ
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ບ້ານ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຕະຫຼາດການຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນ
ໂມດູນ Fiber Optic
ໂມດູນເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄຟເບີ
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງບໍລະອົດແບນ
ໂມດູນເລເຊີເສັ້ນໄຍ
ໂມດູນເລເຊີ Ultrafast
ເລເຊີຄູ່ໄຟເບີ
DFB Butterfly Lasers
FBG Stabilized Pump Lasers
Broadband SLED Lasers
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງ semiconductor
ເລເຊີ Diode ພະລັງງານສູງ
Coaxial pigtailed laser diodes
ອົງປະກອບຂອງເລເຊີ
ຊິບເທິງ Submount Laser Diodes
TO-CAN Laser diodes
Gas Sensing Laser Diode
Photodiodes
ອົງປະກອບ Optical Passive
Fiber Optic Pump Combiner
Fiber Optic WDMs
Fiber Optic Circulators
Fiber Optic Isolators
Fiber Optic Couplers Splitters
Fiber Polarization Controller
ໄຟເບີ optical Attenuator
Fiber Bragg Grating FBGs
ເລເຊີເສັ້ນແຄບ
ເສັ້ນໄຍ Optical ພິເສດ
ເສັ້ນໃຍ doped Erbium
Erbium-ytterbium Co-doped Fibers
Passive Matching Fibers
ເສັ້ນໄຍ Raman
ເສັ້ນໃຍ ytterbium doped
ເສັ້ນໃຍ tulium doped
ເສັ້ນໃຍ optical ພິເສດອື່ນໆ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສົ່ງສອບຖາມ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ດາວໂຫຼດ
ບ້ານ
>
ຂ່າວ
>
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ
1064nm Ytterbium-doped Fiber Amplifier YDFA
850nm 10mW Superluminescent Diode sld diode
ພະລັງງານສູງ 976nm 600mW SM FBG Stabilized Pump Laser ສໍາລັບ EDFA
ພະລັງງານສູງ 1550nm Nanosecond Pulsed Fiber Laser
ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທັງຫມົດ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ການສຳຫຼວດໜ້າຈໍການຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດໃກ້ໆ
2021-10-09
ການຖ່າຍຮູບ fluorescence ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຮູບພາບຊີວະພາບແລະການນໍາທາງທາງຄລີນິກ intraoperative. ເມື່ອ fluorescence ຂະຫຍາຍພັນໃນສື່ຊີວະພາບ, ການຫຼຸດຜ່ອນການດູດຊຶມແລະການລົບກວນການກະແຈກກະຈາຍຈະເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານ fluorescence ແລະອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງຫຼຸດລົງ, ຕາມລໍາດັບ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລະດັບການສູນເສຍການດູດຊຶມກໍານົດວ່າພວກເຮົາສາມາດ "ເບິ່ງ", ແລະຈໍານວນຂອງ photons ກະແຈກກະຈາຍກໍານົດວ່າພວກເຮົາສາມາດ "ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ". ນອກຈາກນັ້ນ, autofluorescence ຂອງ biomolecules ບາງແລະແສງສະຫວ່າງສັນຍານໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍລະບົບຮູບພາບແລະໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນພື້ນຫລັງຂອງຮູບພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ biofluorescence, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາປ່ອງຢ້ຽມຮູບພາບທີ່ສົມບູນແບບທີ່ມີການດູດຊຶມ photon ຕ່ໍາແລະການກະແຈກກະຈາຍແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2009, ນັກວິຊາການ Hongjie Dai ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford ໃນສະຫະລັດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າປ່ອງຢ້ຽມເນື້ອເຍື່ອຊີວະພາບ optical ຂອງ 1000-1700 nm (NIR-II, NIR-II) ແມ່ນປຽບທຽບກັບ 700-900 nm (NIR-I). ປ່ອງຢ້ຽມ, ການກະແຈກກະຈາຍແສງສະຫວ່າງຂອງເນື້ອເຍື່ອຊີວະພາບແມ່ນຕ່ໍາ, ແລະຜົນກະທົບຮູບພາບຂອງຮ່າງກາຍດໍາລົງຊີວິດແມ່ນດີກວ່າ.
ໃນທາງທິດສະດີ, ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນທາງ optical ຂອງ photons ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໃນສື່ຊີວະພາບແມ່ນຍາວກວ່າ photons ballistic, ການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຂອງເນື້ອເຍື່ອຈະບໍລິໂພກໂຟຕອນກະແຈກກະຈາຍຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການສະກັດກັ້ນພື້ນຫລັງກະແຈກກະຈາຍ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສາດສະດາຈານ Qian Jun's ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Zhejiang ແລະຜູ້ຮ່ວມມືຂອງລາວຄົ້ນພົບວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບເຂດໃກ້ອິນຟາເລດ 1, ການດູດຊຶມຂອງເນື້ອເຍື່ອຊີວະພາບໃນປ່ອງຢ້ຽມເຂດໃກ້ອິນຟາເລດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະຜົນກະທົບທາງຊີວະພາບແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ. ກັບການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຂອງນ້ໍາ. ບົນພື້ນຖານການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບກະແຈກກະຈາຍ, ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການດູດຊຶມນ້ໍາຍັງເປັນກຸນແຈໃນການປັບປຸງຜົນກະທົບຂອງໃກ້ອິນຟາເລດໃນການຖ່າຍຮູບ fluorescence vivo.
ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະການດູດຊຶມຂອງໂຟຕອນໃກ້ອິນຟາເຣດໂດຍນ້ໍາ, ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ປັບປຸງຄໍານິຍາມຂອງພາກພື້ນທີ່ສອງຂອງໃກ້ອິນຟາເລດເປັນ 900-1880 nm. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາພົບວ່າການດູດຊຶມນ້ໍາສູງຂອງ 1400-1500 nm, ໃນເວລາທີ່ probe fluorescent ມີຄວາມສະຫວ່າງພຽງພໍ, ຜົນກະທົບການຖ່າຍຮູບແມ່ນດີທີ່ສຸດ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າເກີນການຮັບຮູ້ໃກ້ infrared second-b imaging (1500-1700 nm. , NIR- IIb). ດັ່ງນັ້ນ, ແຖບ 1400-1500 nm ທີ່ຖືກລະເລີຍແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນປ່ອງຢ້ຽມໃກ້ອິນຟາເລດສອງ x (NIR-IIx). ສຸມໃສ່ການຢູ່ໃກ້ກັບອິນຟາເລດສອງ-x ປ່ອງຢ້ຽມ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ບັນລຸການຖ່າຍຮູບ vascular cerebral ຫນູເລິກເລິກແລະການຖ່າຍຮູບອະໄວຍະວະເລິກຫຼາຍຫນ້າທີ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍຜ່ານການຄິດໄລ່ການຈໍາລອງ, ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ກໍານົດ 2080-2340 nm ເປັນປ່ອງຢ້ຽມຮູບພາບອື່ນໃນແຖບໃກ້ອິນຟາເຣດ—NIR-III (NIR-III).
ທີ່ຜ່ານມາ:
ຕົວກໍານົດການ laser ກໍາມະຈອນ
ຕໍ່ໄປ:
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການ 5G ໄດ້ຊ້າລົງ, ແຕ່ຈັງຫວະຂອງອຸດສາຫະກໍາໂມດູນ optical ຂອງຈີນຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ
ລິຂະສິດ @ 2020 ກ່ອງເຕັກໂນໂລຍີ SHENZHEN Technology.
ລິ້ງຄ໌
|
Sitemap
|
RSS
|
XML
|
Privacy Policy
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy
Reject
Accept