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光传感
基于单线态氧荧光传感的微流控光动力疗法研究
癌症因其居高不下的年新增病例数量与死亡病例数量,目前依旧严重威胁着人类的生命健康。传统治疗癌症的方式存在明显的局限性,其副作用与并发症更是大大提高了癌症治疗的门槛。光动力疗法(PDT)不仅具有副作用小的优势,且对于癌症晚期阶段也具有一定的治疗效果,因此在肿瘤治疗的相关生物医学领域具有重要的意义。 光敏剂、光源、氧气是PDT三要素。当光敏剂吸收特定波长光子时,光敏剂会从基态被激活到激发态,其直接与分
MEMS
2024-10-14
409浏览
群发光芯:引领全固态OPA激光雷达发展,拓展更多的硅光传感应用
微访谈:群发光芯首席科学家、密歇根大学教授易亚沙访谈背景:扬州群发光芯科技有限公司(简称:群发光芯)成立于2021年11月,作为私营企业和美国密歇根大学开展深度合作,主要从事全固态光学相控阵(OPA)硅光芯片的设计、仿真、制造、测试,以及激光雷达样机研发等,旨在研发并规模化量产高度集成、多波长调谐、大角度扫描的全固态OPA硅光芯片,将现有激光雷达成本大幅降低。经过多年研究,群发光芯已经掌握了全新O
MEMS
2024-09-06
766浏览
指数级增长,智能光纤与激光传感赛道将迎巨变!
来源:sensor sz,谢谢 当前,各类信息技术都离不开通信网络进行信息传递,随着光纤技术的不断提升,如今,光纤已成为传输信号的“血管”,也成为监测信号的“神经”,在各大领域中不断发挥重要作用,带来科技和社会领域的重大变革。兴起于20世纪70年代末的光纤传感技术,在发展中不断迭代升级,呈现出极高的灵敏度和精度、抗电磁干扰、高绝缘强度、耐腐蚀、无源、能与数字通信系统兼容等突出优势。城市建设、电力系
感知芯视界
2024-04-07
633浏览
智能光纤与激光传感步入机遇期,未来趋势正在显现
来源:SensorSZ,谢谢 传感器,我国“强基工程”的核心关键部件之一,是工业转型升级、提高产品质量和可靠性的重要组成部分。光纤传感器,凭借极高的灵敏度和精度、抗电磁干扰、高绝缘强度、耐腐蚀、无源、能与数字通信系统兼容等优点,发展势头尤其迅猛。随着光纤传感技术的不断改进及成熟,其应用领域不断拓展,在石油石化、交通、电力、汽车及安防等工业领域得到广泛应用,推动了我国光纤传感器行业规模的增长。资料显
感知芯视界
2024-02-01
587浏览
基于纸基芯片的间接荧光传感策略,实现微囊藻毒素的即时检测
近年来,水华、赤潮现象频发,故监测藻类及其代谢物浓度对于水质监测意义重大。微囊藻毒素是一类具有强烈促癌作用的环状寡肽肝毒素,在众多蓝藻毒素中其毒害能力最强。它的致病机理是通过抑制肝细胞中蛋白磷酸酶的活性,诱发细胞角蛋白高度磷酸化,致使哺乳动物肝细胞微丝分解、破裂和出血,同时会对动物的肾脏等器官作用导致生理病变。然而,以往开发出的多种检测微囊藻毒素的方法复杂且昂贵。研究发现,先进的荧光纳米传感器在检
MEMS
2023-11-06
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菲莱测试:深耕光芯片测试技术,助力光传感产业发展
微访谈:菲莱测试研发总监张文修采访背景:上海菲莱测试技术有限公司(简称:菲莱测试)是一家专注芯片检测、可靠性、封测技术开发的高新技术企业,半导体老化测试设备和相关服务提供商,致力于帮助客户解决半导体芯片测试和可靠性问题。菲莱测试旗下拥有菲莱科技、菲光科技两个自主品牌,业务覆盖光通讯、消费电子、车载芯片等领域。菲莱测试团队在光芯片测试设备领域拥有丰富的从业经验,长期从事光芯片相关工艺、测试、封装及可
MEMS
2023-08-23
1242浏览
实现精确操纵高性能薄膜荧光传感的激发态分子内质子转移
来源:中国科学报作为入选2022年度IUPAC化学十大新兴技术之一,薄膜荧光传感器(FFSs)以其卓越的探测性能、优异的可集成性,以及低功耗和小型化等特征成为国际公认的新一代最具发展潜力的微痕量物质探测技术。其中,敏感薄膜材料创制和高性能化是获得高性能薄膜荧光传感器的关键,其核心又是高性能敏感单元的创制;而只有在实现理性设计、激发态过程精准调控后才可获得理想敏感单元,进而实现敏感薄膜的高性能化的主
MEMS
2023-06-12
640浏览
向光而行,传感未来|太湖光子中心光传感产业论坛“前沿探讨”
激光雷达是实现自动驾驶的关键,3D视觉感知正在成为各行各业智能化升级的关键共性技术。光联万物,智引未来。8月18日,长光华芯在清山会议中心举办太湖光子中心光传感产业论坛,论坛邀请到中国传感器与物联网产业联盟副秘书长朱佳骐、中国国际光电博览会副总经理彭莉莉、上海菲莱测试技术有限公司董事长张华作为特邀主持,以及十余位前沿技术专家和领军企业家一起预见激光作为未来之光,如何赋能传感。01致辞嘉宾中国传感器
MEMS
2022-08-22
2185浏览
纳米结构组件与图像传感器片上集成,实现多模态光传感阵列
传统图像传感器仅仅测量光的强度,但是机器视觉的进步还需要提取光的入射角度、光谱和相位等信息。传统图像传感器(左)和多模态图像传感器(右)据麦姆斯咨询报道,近期,美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin–Madison)、圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)和豪威科技(OmniVision)的研究人员介绍了可集成
MEMS
2022-08-06
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