据我们所知,这是第一次使用全息技术来监测昆虫双胞胎种族的照片,并在非平衡条件下进行面部过渡。这种非侵入性技术的优点在于,它不会对系统造成任何重大干扰。例如,这对于非平衡研究非常重要。
非线性光学和全息术提供了我们在所有科学学科中遇到的复杂有组织结构的洞察力。这些是非破坏性技术,能够在亚微米尺度上询问这些结构。波浪和几何光学知识对于准备设置是必要的,而分析是基于物理知识,实验本身,执行起来更简单。
由于所提出的实验是进行不完全黑暗的,因此跟踪视觉特征的机会对于所述研究至关重要,首先,通过扫描电子显微镜,线性光学光谱和非线性光学显微镜进行完整的样品表征。调整室温后,打开激光器并检查光学元件的对准情况。然后,将激光束与凹面镜完美对齐。
然后,检查并调整扩束器的位置。接下来,确定撞击样品的光束部分,并确保其形成反射光束。检查光束的其余部分是否收集在球面镜上,以用于生成参考光束。
此外,探测器被放置在两个指定光束的干涉区域内。为全息实验设置光学照相相机。另一个用于观察布里格斯 - 劳舍反应的可见变化。
此外,设置热分辨率为50毫开尔文,焦距为13毫米的热成像摄像机。为了制备用于化学反应监测的样品,请在光学工作台上放置带有扁平粘合剂表面的支撑物,比色皿或容器将放置在光学工作台上。然后,将反应物填充到比色皿中,并在比色皿中混合,具有不同的体积和浓度,确保比色皿中的总体积为2.5毫升。
接下来,将其放在设置中的支架上。关闭外部灯后,使用所选间隔同步摄像机。然后,按下录制按钮,并在感兴趣的系统中引起动态变化。
接下来,观察全息实验。然后,发音为过程的结束并保存结果。要检查探头全息影像的适当设置,请选择一个全息影像,然后单击重建按钮进行重建。
然后,更改设置以获得最佳图像,并再次进行重建,同时重复这些步骤,直到定义最佳设置。要执行重建,请选择所有全息影像并应用所需的参数进行全息影像的数值重建。然后,通过在"开始于/结束于"字段中插入文件名,然后通过单击"批处理"按钮,使用"重建按钮和干涉图"执行重建。
通过查找干涉图中的可见变化来执行可视化分析。并尝试将干涉图案的变化与光学和热测量获得的结果相匹配。接下来,通过全息重建彻底分析光学和热像仪的图像进行交叉检查,以揭示纳米级的动力学。
在B.R反应的情况下,干涉图的分析揭示了相变的确切时刻条纹图案的变化。这些结果特别重要,因为光学干涉法不会对系统造成任何重大干扰,这对于非平衡研究至关重要。此外,对蝴蝶之翼,Azoria Lithonia进行了全息重建,由450,532和980纳米的激光照射。
结果清楚地表明,纳米结构与光的相互作用在组织内产生纳米尺度的位移,从而影响干涉图案。所提出的技术开辟了在纳米和介观尺度上揭示不同系统的各种动力学和自组装过程的可能性。