表面增強拉曼襯底 SERStrate——超靈敏分子檢測超靈敏!昊量光電SERS襯底讓痕量分子檢測更簡單高效在痕量分子檢測領(lǐng)域,傳統(tǒng)SERS襯底面臨多重挑戰(zhàn):復(fù)雜的光刻工藝推高制造成本,信號均勻性差導(dǎo)致定量分析困難,靈敏度不足難以捕捉超低濃度分子,且嚴(yán)苛環(huán)境下穩(wěn)定性堪憂。昊量光電全新推出的SERStrate SERS襯底,以革命性反應(yīng)離子刻蝕工藝打破瓶頸,實現(xiàn)從“痕量檢測”到“精準(zhǔn)分析”的跨越,為生命科學(xué)、食品安全、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域提供定制解決方案。一、技術(shù)原理SERStrate襯底采用金/銀納米柱陣列結(jié)構(gòu),其技術(shù)原理是當(dāng)入射激光激發(fā)時,金屬表面自由電子產(chǎn)生集體振蕩,形成強烈的局域電磁場“熱點”。 ...
Moku 集成式量子測控:軟件定義儀器賦能量子傳感與量子計量隨著量子科學(xué)的快速發(fā)展,原子系統(tǒng)在時間、頻率與場強等物理量測量中所展現(xiàn)的優(yōu)異精度與穩(wěn)定性越來越受到研究人員的重視。從基礎(chǔ)物理的研究,到導(dǎo)航、通信等應(yīng)用,基于原子系統(tǒng)的量子傳感與計量正逐步成為推動科研和工程前沿的“精密引擎”。然而,從理論到實踐并非易事:激光頻率漂移、系統(tǒng)固有噪聲、時序誤差以及測試測量設(shè)備間的不同步,常常限制著實驗性能的上限。本文聚焦于如何利用原子系統(tǒng)實現(xiàn)高精度量子傳感與計量,并系統(tǒng)性探討相關(guān)領(lǐng)域所面臨的核心技術(shù)挑戰(zhàn)以及對測試測量設(shè)備的需求。我們進一步展示了 Moku這種基于 FPGA 的測控一體化設(shè)備如何通過高集成度、 ...
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 ...
全新升級MokuOS 4.0,簡化跨設(shè)備平臺協(xié)同交互Liquid Instruments推出全新用戶操控系統(tǒng)MokuOS 4.0,通過一套統(tǒng)一化的操控系統(tǒng)將Moku全系列產(chǎn)品的圖形化操作軟件、固件和API整合到同一操控平臺,實現(xiàn)Windows、macOS、iPadOS和visionOS跨平臺兼容。此次升級不僅包括全新儀器功能提升儀器性能,還對APIs以及Moku云編譯優(yōu)化,為用戶帶來更強大高效的測量實驗平臺。新系統(tǒng)全面支持Moku:Pro、Moku:Lab、Moku:Go及2GHz帶寬和8通道的新高性能型號Moku:Delta。歡迎聯(lián)系昊量光電,立即下載MokuOS 4.0,免費體驗全新功能。 ...
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)濟都有重大影響。單光子激光雷達技術(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 ...
TiePie無線示波器在汽車故障檢測中的應(yīng)用為什么“示波器級”診斷必不可少?在汽車維修和研發(fā)中,由于現(xiàn)在汽車電氣系統(tǒng)復(fù)雜,很多問題難以察覺,急需一種能直觀呈現(xiàn)電信號的工具。有些故障只在特定條件下出現(xiàn),等檢測時又沒了;僅憑故障代碼和經(jīng)驗換零件,成本高且不一定能解決問題;表面看起來是軟件問題,實際是硬件干擾;想要復(fù)現(xiàn)故障車上出現(xiàn)的問題也很難做到。昊量光電推出TiePie無線示波器,能提供一套完整的汽車故障檢測系統(tǒng),它直接觀察線路與總線上的真實電壓、電流、差分/共模變化與時序耦合,從而在故障根因定位、一次修復(fù)率、誤換件率三項關(guān)鍵指標(biāo)上帶來實質(zhì)提升。無線示波器應(yīng)用案例1. 使用加示波器和速度計進行發(fā)動 ...
拉曼過渡金屬-氧化物-半導(dǎo)體(CMOS)工藝改進中的應(yīng)用引言:二維過渡金屬化合物(TMDs)由于其未優(yōu)異的物理性能和特殊原子層厚度引起的廣大研究者的興趣。與只可以有限尺寸樣品的機械剝離法相比,化學(xué)氣相沉積(CVD)使大面積研究TMDs材料成為可能,并對晶圓級器件應(yīng)用成為可能。CVD生長的TMDs必須具有高結(jié)晶度、均勻性、低缺陷和殘留物的特性,以便實際應(yīng)用。為了通過CVD實現(xiàn)大面積、高度均勻的TMD單層,通常使用含有堿元素如氯化鈉、氫氧化鈉和氫氧化鉀作為促進劑。這些促進劑有效地降低了金屬前驅(qū)體的熔點,促進了單層薄片的成核和生長。然而,堿元素如Na和K作為離子污染物,在二氧化硅等絕緣層中,會作為移 ...
雙傳感器系統(tǒng):一個全面的相變分析摘要: 在本文中,我們將深入了解干涉測量法在純流體和混合物中分析相變的應(yīng)用。本研究中使用的雙傳感器系統(tǒng)有兩個主要組成部分:光纖多模干涉儀光纖光柵(FBG)傳感器它們的工作方式很簡單:多模干涉儀在反射中工作,對折射率、溫度和應(yīng)變等特性的變化很敏感。另一方面,F(xiàn)BG傳感器對溫度和應(yīng)變敏感,但對折射率不敏感。通過結(jié)合兩個傳感器的信息,雙傳感器系統(tǒng)可以區(qū)分溫度、應(yīng)變和折射率的變化,從而隱含地導(dǎo)致本文開頭提到的參數(shù)的測量:樣品濃度、冰點、熔點和潛熱。雙傳感器系統(tǒng)的實驗設(shè)置:實驗裝置的主要組成部分之一是超連續(xù)介質(zhì)激光器:Iceblink。如圖1所示:圖1:實驗裝置示意圖。該 ...
案例分享|基于Sagnac-PPLN的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導(dǎo)的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage 1中通過PPLN波導(dǎo)高效倍頻產(chǎn)生780nm激光。在Stage 2中,將Type-0型PPLN波導(dǎo)置于一個薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)產(chǎn)生糾纏光子對,并轉(zhuǎn)換為偏振糾纏自由度。對于PPLN來說,Type-0準(zhǔn)相位匹配(QPM)可以利用鈮酸鋰晶體的Max非線性系數(shù)(d33),能夠?qū)崿F(xiàn)高效的波長轉(zhuǎn)換。SPD ...
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