2024年9月でのテクニカルノート増補内容のご紹介 全8件

(このメルマガは2024/10/17に配信されたものです。)
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2024年9月でのテクニカルノート増補内容のご紹介 全8件
プネウム株式会社
https://www.opie.jp/
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2024年9月でのテクニカルノート増補内容のご紹介 全8件
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いつもお世話になっております。プネウム㈱営業部です。 ●━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━●
今回は、先月9月に弊社のHP内のテクニカルノートに新規にアップした内容を一挙にお知らせしております。
1:「量子技術とは」Cobolt社
2:「趣味の干渉計はどうですか」Pacific Lasertec社
3:「調整可能な連続波光パラメトリック発振器のスペクトル範囲の進歩」Cobolt社
4:「最高のコントラストを誇るラベルフリーイメージングの登場」 Refined Laser Systems社
5:「ラマン分光法用の 785nm レーザーとして最適なものは?」 Cobolt社
6:「レーザー誘起ブレークダウン分光法」 Cobolt社
7:「赤色蛍光体励起用のオレンジ色のレーザー」 Cobolt社
8:「超短パルスレーザー光源を同期させる理想的な方策」 Cycle社 関心の向かれる記事をぜひご一読ください。 ●━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━●
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1:2024/9/2 <量子技術>
「量子技術とは」Cobolt社
量子技術 急速に進化するテクノロジーの世界において、量子テクノロジーは革新と将来性を示す指標として際立っています。量子力学の魅力的な原理を活用したこれらのテクノロジーは、コンピューティング、通信、センシングなどに革命を起こす態勢が整ってい ます。 量子テクノロジーの潜在的な影響は、医療、金融、防衛など、さまざまな業界に広がっています。量子テクノロジーの 4 つの柱と、レーザーメーカーとして私たちがこれらの分野にどのように貢献しているかを見てみましょう。 量子技術の 4 つの柱 量子技術は量子力学の原理を利用して機能します。この分野では、4 つの主要な関心領域が特定されています。
詳細は以下のURLを御覧ください。
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2:2024/9/5 <レーザー干渉計測>
「趣味の干渉計はどうですか」Pacific Lasertec社
ガレージセールで手に入れた精密測定システムを CNC マシニングセンターに追加したり、故障したすべてのハ ードドライブのサーボトラックを書き換えたりしたいと考えるかもしれません。 Agilent 社の製品、つまり超高額製品(少なくとも数万ドル) を見たことがあれば、これを行うのが少し難しいかもしれないことは驚くべきことではありません。「干渉法と干渉計の基礎」の節で説明したように、高品質 (そして高価な) 周波数安定化シングルモード HeNe レーザーがよく使用されます。これらのいずれかを持たない家庭での使用の場合は、高出力の長いものよりも、短いランダム偏光管 (たとえば、5 インチまたは 6 インチ) を備えた短い HeNe レーザーの方が適しているでしょう。これは、2 本の縦モードのみがアクティブになる可能性があり、それらはアクティブになる可能性があり、そしてそれらはミラーコーティングのわずかな複屈折によって固定された安定した配向で直交偏光されます。チューブが加熱すると、偏光モードは 2 つの方向の間を行ったり来たりしますが、チューブが温まって安定した後は、かなりの時間にわたって一定のままになります。「安価な自作周波数または出力安定化 HeNe レーザー」の節も参照してください。
詳細は以下のURLを御覧ください。
AP-02-04 趣味の干渉計はどうですか (Pacific Lasertec社) - プネウム株式会社
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3:2024/9/9 <フェムト秒レーザー応用>
「調整可能な連続波光パラメトリック発振器のスペクトル範囲の進歩」Cobolt社
ターンキーシステムとしての実装に実用化が求められている最先端の広範囲に調整可能な連続 波光パラメトリック発振器の原理、設計上の課題、性能の特長、および現在の制約について説 明します。いくつかの単一周波数レーザーポンプ光源に適応できる柔軟な 2 段階の設計コンセ プトを採用し、450nm から 3500nm までの波長範囲をほぼシームレスにカバーできる方法を実証 します。ダイヤモンドの新しいカラーセンターの基礎研究など、量子技術の分野における新た な重要な応用例が、例示的に示されています。
詳細は以下のURLを御覧ください。
調整可能な連続波光パラメトリック発振器のスペクトル範囲の進歩 - プネウム株式会社
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4:2024/9/12 <顕微鏡法>
「最高のコントラストを誇るラベルフリーイメージングの登場」 Refined Laser Systems社
当社の NOCTUA 誘導ラマンシステムは、蛍光ラベルなしで生細胞の非常に特異的な画像化を実現します。画像のコントラストは、標本内の固有の分子結合を刺激することによって生成され、脂質代謝や薬物動態などの細胞プロセスへの新しい窓を開きます。光退色やラベル付けの乱れなしに、リアルタイムまたは長期的に細胞の動きを観察できます。
詳細は以下のURLを御覧ください。
最高のコントラストを誇るラベルフリーイメージングの登場 (Refind Laser Systems社) - プネウム株式会社
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5:2024/9/17 <ラマン分光>
「ラマン分光法用の 785nm レーザーとして最適なものは?」 Cobolt社
ラマン分光法で最も一般的に使用される波長は 785nm です。散乱効率、蛍光の影響、検出器効率、およびコスト効率が高くコンパクトで高品質なレーザー光源の可用性の間で最適なバランスを提供します。785nm ではさまざまな種類のレーザーが利用可能です。これらは異なる性能とコスト特性を備えているため、特定のラマン分光装置のセットアップに最適なソリューションを見つけるには、慎重に選択することが重要になる可能性があります。
詳細は以下のURLを御覧ください。
ラマン分光法用の 785nm レーザーとして最適なものは? - プネウム株式会社
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6:2024/9/19 <LIBS>
「レーザー誘起ブレークダウン分光法」 Cobolt社
レーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)では、非常に高出力で非常に短い持続時間のレーザーパルスをターゲット試料に照射し、ターゲットのごく一部をアブレーションして物質の煙を形成し、レーザーパルスのエネルギーを吸収して蒸気の一部をイオン化します。イオン化された(プラズマ)蒸気は、レーザーの原理に示すように、非常に異なる波長の光を生成し、これを分析してターゲットの組成を判定できます。
詳細は以下のURLを御覧ください。
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7:2024/9/19 <フローサイトメーター>
「赤色蛍光体励起用のオレンジ色のレーザー」 Cobolt社
ダイオード励起固体(DPSS)レーザー技術の最近の進歩により、特にフローサイトメトリーや共焦点顕微鏡など、ライフサイエンス研究用の機器に実際に組み込むことができ る 波 長 の 数 が 増 加 し ま し た 。DPSS532nm および 561nm レーザーは、これらの機器でより一般的に使用されるようになり、生物医学研究者が緑色または黄色の励起を必要とする新しい種類の蛍光プローブを使用できるようになりました。ただし、黄色の 561nm と赤色の HeNe レーザーまたはダイオードレーザー(630nm~640nm)の間のギャップを埋めるのはさらに困難でした。
詳細は以下のURLを御覧ください。
赤色蛍光体励起用のオレンジ色のレーザー - プネウム株式会社
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8:2024/9/20 <フェムト秒レーザー応用>
「超短パルスレーザー光源を同期させる理想的な方策」 Cycle社
2つのレーザー光源を同期させたり低ノイズレーザーのタイミングジッターを測るには、高精度のタイミング計測装置を必要とします。この場合、光検出器の使用は、1つの明白な手法でしょう。ただし、フェムト秒領域での高精度計測の場合、単純な光検出ではあまりにも遅過ぎます。Cycle 社は、フェムト秒タイミング解像度、高安定性および堅牢さを備えるタイミング計測装置であるバランス光クロスコリレータ(BOC)を提供しております。BOC によるタイミング検出の原則とは何でしょうか?
詳細は以下のURLを御覧ください。
超短パルスレーザー光源を同期させる理想的 な方策 (Cycle社) - プネウム株式会社
今後ともプネウム株式会社をよろしくお願い致します。
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