應(yīng)用探究|不再高價低效!Covesion PPLN開啟SWIR甲烷單光子檢測新時代可部署的溫室氣體檢測解決方案對于工業(yè)場所中的環(huán)境監(jiān)測至關(guān)重要。美國2024的一項研究表明,工業(yè)甲烷排放量是政府估計值的三倍,這對于環(huán)境和經(jīng)濟(jì)都有重大影響。單光子激光雷達(dá)技術(shù)為高靈敏度直接探測提供了一種途徑。許多溫室氣體分子,如甲烷,在中紅外(MIR)光譜區(qū)域具有基頻吸收帶,在短波紅外(SWIR)區(qū)域則具有倍頻吸收帶。然而,在這些波長范圍內(nèi),高效的單光子探測器選擇受限,超導(dǎo)納米線探測器(SNSPDs)需要大型低溫冷卻系統(tǒng),不適用于許多現(xiàn)場的應(yīng)用。銦鎵砷單光子雪崩二極管(InGaAs SPAD)探測器廣泛用于短波紅外 ...
直播回顧:基于可重構(gòu)FPGA的并行IC測試驗證解決方案隨著通信、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域?qū)I芯片、RF芯片及硅光芯片等前沿芯片的性能要求不斷提高,芯片設(shè)計越發(fā)復(fù)雜,其驗證測試環(huán)節(jié)面臨許多挑戰(zhàn)。例如,IC測試系統(tǒng)通常集成多品牌和類型電學(xué)測量儀器,難以統(tǒng)一自動化控制;混合信號測試方案復(fù)雜,成本高昂;前沿芯片對測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和校準(zhǔn)可追溯性的要求不斷提高。應(yīng)對這些挑戰(zhàn),Liquid Instruments在11月25日舉辦了《基于可重構(gòu)FPGA的并行IC測試驗證解決方案》線上研討會。會上,LI應(yīng)用專家Hank Long介紹了基于FPGA的Moku平臺在前沿IC芯片驗證測試中的應(yīng)用與優(yōu)勢,并演示了如何利用 Mo ...
時間門控SPAD陣列與非視域成像中的關(guān)鍵散射特性研究非視域成像,旨在實現(xiàn)對視線之外隱藏物體的探測與重構(gòu),是近年來光電探測領(lǐng)域的前沿焦點。這項技術(shù)借助于一個中介面(如墻壁、地面),通過捕獲從隱藏目標(biāo)反射并再次經(jīng)由中介面散射回來的微弱光信號,來“繞彎”看清拐角后的景物。在眾多技術(shù)路徑中,基于時間門控SPAD(單光子雪崩二極管)陣列的成像方法,因其具有凝視成像、高時間分辨率、設(shè)備集成度高等優(yōu)勢,被視為走向?qū)嵱没年P(guān)鍵技術(shù)之一。圖1:基于 TG-SPAD 陣列的非視域成像原理示意圖一、 技術(shù)核心:為何要研究中介面的散射特性?在非視域成像系統(tǒng)中,中介面并非理想的鏡子。當(dāng)光子攜帶隱藏目標(biāo)的信息返回中介面時 ...
TiePie 示波器多應(yīng)用介紹——電、熱、力、通訊信號探測一、電阻與接觸測量使用萬用表測電阻,只能測出某一瞬間值,有很多場景下靜態(tài)的測量很難得到正確的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行連續(xù)測量,例如:電位器在某個位置突然斷路,插頭在振動下間歇性斷路,線束在彎折過程中接觸時斷時續(xù),熱敏電阻在溫度變化過程中的阻值跳變。TiePie無線示波器可以持續(xù)的測量電阻,并繪制時間-阻值曲線。操作也非常簡單,只需用測量線先短接做一次基準(zhǔn)測量,在 Gain / Offset 模塊里用 Neutralize 把線阻抵消掉,然后就可以開始測量,實現(xiàn)邊操作被測件、邊觀察電阻波形。對連接器做振動或溫度循環(huán)試驗時,接觸電阻是否在某個工況下突 ...
Moku:Delta在半導(dǎo)體測試中的應(yīng)用一.簡介在數(shù)字化浪潮席卷全qiu的今天,信息技術(shù)的迭代速度日益加快。其中,半導(dǎo)體技術(shù)作為信息產(chǎn)業(yè)的“基石”,支撐著從智能手機(jī)到超級計算機(jī)的所有電子設(shè)備;半導(dǎo)體測試是保障半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心環(huán)節(jié),我公司推出的Moku:Delta是一款高度集成的測試測量儀器,憑借其模塊化設(shè)計與軟件定義硬件的架構(gòu),能夠靈活適配半導(dǎo)體測試中的復(fù)雜場景。當(dāng)然,在量子信息科學(xué)研究中,它提供了超高精度的信號采集與處理能力,支持從微波到光頻段的多領(lǐng)域?qū)嶒炐枨?。本文重點講解Moku:Delta通過與AI算法的深度融合,實現(xiàn)了智能化數(shù)據(jù)分析與實時反饋控制,大幅提升測試效率與準(zhǔn)確性。二 ...
科研效率大提升!AutoRAM-C 全自動高精度共焦拉曼系統(tǒng)來啦做材料科學(xué)、半導(dǎo)體或能源研究的科研人們,是不是還在為拉曼測試效率低、數(shù)據(jù)重復(fù)性差、操作復(fù)雜而頭疼?別擔(dān)心,一款能解決這些難題的 “科研利器”——昊量AutoRAM-C 系列全自動高精度共焦拉曼系統(tǒng),重磅登場!振鏡技術(shù):微秒級響應(yīng),刷新掃描速度天花板傳統(tǒng)拉曼掃描依賴機(jī)械載物臺移動樣本,不僅速度慢,還容易因振動影響數(shù)據(jù)精度。而 昊量AutoRAM-C 系列搭載的振鏡技術(shù),徹底改變了這一局面!它采用響應(yīng)速度極快的電流計式反射鏡,能在微秒級時間內(nèi)改變激光束方向,實現(xiàn)無接觸、無振動掃描,精度更是達(dá)到亞微米級別。更重要的是,振鏡掃描是昊量SM ...
Moku:Lab應(yīng)用于基于有機(jī)納米步進(jìn)光學(xué)致動器的可重構(gòu)集成光子電路中國科學(xué)院化學(xué)所張繼哲等研究團(tuán)隊新發(fā)表研究成果,成功研制出一種運(yùn)動軌跡可編程的光致動器,用于集成光學(xué)芯片上的器件重構(gòu)。該制動器由有機(jī)分子晶體組成,尺寸僅為微米量級,可以通過低功率激光遠(yuǎn)場照射的方式進(jìn)行供能驅(qū)動和軌跡調(diào)控,從而在光芯片上實現(xiàn)直行、轉(zhuǎn)彎、跨越波導(dǎo)運(yùn)動,進(jìn)一步實現(xiàn)對片上微結(jié)構(gòu)的組裝和操控?;诖耍芯繄F(tuán)隊首次在光子芯片上實現(xiàn)了對微環(huán)諧振腔共振頻率的動態(tài)、半永久性的精密調(diào)控。該研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable pho ...
瑞士光學(xué)黑馬 Optotune,液態(tài)鏡頭顛覆工業(yè)成像在傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)中,聚焦通常依賴于機(jī)械結(jié)構(gòu)推動透鏡移動來實現(xiàn),這種方式不僅響應(yīng)速度慢,還存在諸多限制:對焦依賴于物體距離、電機(jī)系統(tǒng)導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)龐大復(fù)雜、維護(hù)和校準(zhǔn)成本高昂,以及機(jī)械磨損帶來的壽命問題。而 Optotune憑借自主研發(fā)的可調(diào)焦液體透鏡技術(shù),徹底打破了這些瓶頸。無需機(jī)械移動,即可實現(xiàn)快速、精準(zhǔn)的焦點調(diào)節(jié),為各種需要高速對焦的應(yīng)用場景帶來了顛覆性解決方案。與傳統(tǒng)光學(xué)方案相比,Optotune的液體透鏡不僅徹底省去了機(jī)械移動結(jié)構(gòu),更在性能上實現(xiàn)了跨越式提升:? 聚焦速度可達(dá)毫秒級,滿足高速動態(tài)場景需求;? 結(jié)構(gòu)緊湊堅固,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境 ...
Phasics大口徑激光測試解決方案-KALAS系統(tǒng)一、大口徑激光波前監(jiān)測的核心技術(shù)瓶頸與行業(yè)痛點?環(huán)境適應(yīng)性缺陷·復(fù)雜現(xiàn)場(如大科學(xué)裝置、空間通信)下,系統(tǒng)部署與維護(hù)成本高昂1.大科學(xué)裝置(如guo家點火裝置)中,空氣湍流與機(jī)械振動導(dǎo)致傳統(tǒng)干涉儀信噪比驟降50%以上,需額外隔振與溫控投入。2.空間通信場景下,大氣擾動與熱漂移使傳統(tǒng)傳感器的波前重構(gòu)誤差增加。?多參數(shù)異步的調(diào)試?yán)Ь帧ざ鄥?shù)同步監(jiān)測難:波前、強(qiáng)度、M2等關(guān)鍵數(shù)據(jù)無法一體化輸出。1.波前畸變與強(qiáng)度分布的非同步測量,會導(dǎo)致激光遠(yuǎn)場焦斑能量集中度(環(huán)圍能量比)計算偏差,影響“進(jìn)洞能力”量化評估。?閉環(huán)控制不足·動態(tài)閉環(huán)控制不足:調(diào)試效率 ...
原子磁力計的應(yīng)用及進(jìn)展引言人類對磁場的認(rèn)識始于公元前6世紀(jì),希臘哲學(xué)家泰勒斯發(fā)現(xiàn)摩擦后的琥珀可吸引輕小物體,及天然磁石可吸鐵的現(xiàn)象,這一發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著人類對電的和磁的初步認(rèn)識。隨著人們對磁場的不斷認(rèn)識和學(xué)習(xí),磁場測量設(shè)備也不斷更新迭代,如從早期基于電磁感應(yīng)原理的傳統(tǒng)磁力計,到如今具有高精度的原子、量子磁力計。弱磁測量設(shè)備主要包括磁通門磁力計、超導(dǎo)量子干涉儀(superconducting quantum interference device,SQUID)和原子磁力計等。磁通門磁力計因其幾何結(jié)構(gòu),分辨率一般只能達(dá)到納特斯拉量級。SQUID具有高靈敏度的特點,但需要液氮杜瓦瓶來保持低溫,體積較大且成 ...
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