影響基于CCD相機激光光束寬度精確測量的因素(一)1.引言在激光器制造、激光微納加工等領(lǐng)域,從業(yè)人員對于激光的空域參數(shù)非常關(guān)注,常見的參數(shù)有光束寬度、發(fā)散角、強度分布和光束質(zhì)量等,光束寬度是其中重要的參量之一,也是計算發(fā)散角和光束質(zhì)量的基礎(chǔ)?;贑CD相機的激光光束寬度測量技術(shù)近年來也發(fā)展迅速,需求量也日益增加,該方法具有空間分辨率高,光譜覆蓋范圍廣,算法靈活和適用于脈沖激光等優(yōu)點。當然,CCD相機本身對光束的測量也存在一定的影響,比如CCD一般能夠接收的光強大約在納瓦量級,這導致芯片本身的噪聲和環(huán)境光都會對測量造成干擾。因此,抑制或者減小噪聲技術(shù)的發(fā)展將直接影響到測量的準確性,除此之外包括空 ...
重構(gòu)測試 智變升級|全新一代智能測控平臺Moku:Delta發(fā)布!Liquid Instruments 推出第四代智能測控平臺#Moku:Delta,延續(xù)并升級了 Moku 系列一貫的“軟件定義 + 硬件可重構(gòu)”設(shè)計理念,結(jié)合2GHz 瞬時帶寬、超低噪聲和高分辨率前端設(shè)計,實現(xiàn)強大的混合信號分析能力,助力用戶加速產(chǎn)品設(shè)計與驗證流程。為科研與工業(yè)領(lǐng)域應用提供更加高效、精準、智能的一體化測試測量解決方案。測試精度全面提升Moku:Delta搭載Xilinx? UltraScale+RFSoC FPGA,配備 14 位與 20 位 8 通道 2 GHz模擬輸入、14 位 8 通道 2 GHz 模擬輸 ...
時間門控單光子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,基于時間門控單光子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。當光子攜帶隱藏目標的信息 ...
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。 ...
Moku:Delta在半導體測試中的應用一.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,半導體技術(shù)作為信息產(chǎn)業(yè)的“基石”,支撐著從智能手機到超級計算機的所有電子設(shè)備;半導體測試是保障半導體產(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),能夠靈活適配半導體測試中的復雜場景。當然,在量子信息科學研究中,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確性。二 ...
高精度特斯拉計,配有薄型高分辨率三軸霍爾探頭摘要新型數(shù)字特斯拉計系統(tǒng)(又稱高斯計)集成了三軸霍爾探頭、基于旋轉(zhuǎn)電流技術(shù)的模擬電子元件、24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器、計算機及7位數(shù)觸摸屏顯示器。該霍爾探頭采用單片硅芯片設(shè)計,集成有水平/垂直方向的霍爾磁傳感器和溫度傳感器?;魻杺鞲行酒庋b在堅固的陶瓷外殼中,其厚度僅為250μ微米。旋轉(zhuǎn)電流技術(shù)有效消除了霍爾探頭偏移、低頻噪聲及平面霍爾電壓干擾。通過基于三變量二次多項式的校準程序,消除了霍爾元件非線性誤差與探頭電子元件溫度變化帶來的影響。針對霍爾探頭角度誤差問題,采用探頭靈敏度張量校準方案徹底消除誤差。這些創(chuàng)新設(shè)計使新特斯拉計具備了測量1μ特斯拉至30特斯拉磁 ...
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、半導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)重復性差、操作復雜而頭疼?別擔心,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,刷新掃描速度天花板傳統(tǒng)拉曼掃描依賴機械載物臺移動樣本,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,精度更是達到亞微米級別。更重要的是,振鏡掃描是昊量SM ...
拉曼光譜專題5|拉曼光譜與紅外吸收光譜當制藥實驗室需要實時分析藥片成分時,當文物修復專家要無損鑒別古畫顏料時,當半導體工廠需在線監(jiān)控芯片質(zhì)量時,科學家們總會面臨一個關(guān)鍵選擇:是用紅外吸收光譜還是拉曼光譜?這兩種被譽為 “分子指紋識別” 的核心技術(shù),同屬分子振動光譜范疇,卻因原理差異形成截然不同的應用邊界 —— 既存在互補性,也在諸多場景中呈現(xiàn)明確的選擇區(qū)分。深入理解兩者的異同,是精準匹配分析需求、提升檢測效率的關(guān)鍵。一、原理核心:分子振動的 “兩種探測邏輯”拉曼光譜與紅外吸收光譜的本質(zhì)差異,源于對分子振動信號的探測方式不同,這種底層邏輯的區(qū)別直接決定了兩者的技術(shù)特性:(一)共性基礎(chǔ):均基于分子 ...
拉曼光譜專題6 | 拉曼光譜與熒光效應當激光照射到樣品上,你期待的是能揭示分子結(jié)構(gòu)的拉曼光譜,得到的卻是一片模糊的熒光背景 —— 這大概是每一位從事拉曼分析的科研人頭疼的時刻。拉曼光譜作為物質(zhì)的 “分子身份證”,能精準呈現(xiàn)分子振動的獨特信號,但熒光效應這個 “搗蛋鬼” 常常讓這張 “身份證” 變得模糊不清。今天我們就來徹底搞懂熒光效應,以及如何讓你的拉曼分析告別干擾,精準高效!一、熒光效應:拉曼光譜的 “隱形干擾者”想象一下,當你用激光照射樣品時,就像在黑夜里打開手電筒尋找指紋,而熒光效應卻像突然亮起的霓虹燈,讓真正的指紋變得難以辨認。在拉曼光譜分析中,激光與分子碰撞產(chǎn)生的拉曼散射信號本應是主 ...
拉曼光譜專題7 | 選對激光波長,拉曼檢測事半功倍!不同樣品的 “專屬波長指南”做拉曼檢測時,你是否遇到過這些問題:明明按步驟操作,卻測不到清晰特征峰?樣品被激光照完后變性損壞?熒光背景重得蓋過所有信號?其實,這些問題的根源往往只有一個 —— 沒選對激光波長。拉曼檢測就像給樣品 “拍身份證”,激光波長就是 “拍照的光線”:用錯光線,再清晰的 “指紋” 也會模糊;選對光線,才能讓分子特征一目了然。今天就為你拆解不同樣品的 “波長適配邏輯”,更告訴你如何用昊量光電 HyperRam 全自動拉曼,一鍵搞定所有樣品的波長難題!一、生物樣品(細胞 / 蛋白質(zhì) / 組織):785nm 近紅外,溫柔又高效樣 ...
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