影響基于CCD相機(jī)激光光束寬度精確測(cè)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(duì)于激光的空域參數(shù)非常關(guān)注,常見(jiàn)的參數(shù)有光束寬度、發(fā)散角、強(qiáng)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(jì)算發(fā)散角和光束質(zhì)量的基礎(chǔ)。基于CCD相機(jī)的激光光束寬度測(cè)量技術(shù)近年來(lái)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(diǎn)。當(dāng)然,CCD相機(jī)本身對(duì)光束的測(cè)量也存在一定的影響,比如CCD一般能夠接收的光強(qiáng)大約在納瓦量級(jí),這導(dǎo)致芯片本身的噪聲和環(huán)境光都會(huì)對(duì)測(cè)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(cè)量的準(zhǔn)確性,除此之外包括空 ...
重構(gòu)測(cè)試 智變升級(jí)|全新一代智能測(cè)控平臺(tái)Moku:Delta發(fā)布!Liquid Instruments 推出第四代智能測(cè)控平臺(tái)#Moku:Delta,延續(xù)并升級(jí)了 Moku 系列一貫的“軟件定義 + 硬件可重構(gòu)”設(shè)計(jì)理念,結(jié)合2GHz 瞬時(shí)帶寬、超低噪聲和高分辨率前端設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的混合信號(hào)分析能力,助力用戶(hù)加速產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證流程。為科研與工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用提供更加高效、精準(zhǔn)、智能的一體化測(cè)試測(cè)量解決方案。測(cè)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(shí)間門(mén)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(shí)現(xiàn)對(duì)視線之外隱藏物體的探測(cè)與重構(gòu),是近年來(lái)光電探測(cè)領(lǐng)域的前沿焦點(diǎn)。這項(xiàng)技術(shù)借助于一個(gè)中介面(如墻壁、地面),通過(guò)捕獲從隱藏目標(biāo)反射并再次經(jīng)由中介面散射回來(lái)的微弱光信號(hào),來(lái)“繞彎”看清拐角后的景物。在眾多技術(shù)路徑中,基于時(shí)間門(mén)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(shí)間分辨率、設(shè)備集成度高等優(yōu)勢(shì),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 ...
全新升級(jí)MokuOS 4.0,簡(jiǎn)化跨設(shè)備平臺(tái)協(xié)同交互Liquid Instruments推出全新用戶(hù)操控系統(tǒng)MokuOS 4.0,通過(guò)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(tái),實(shí)現(xiàn)Windows、macOS、iPadOS和visionOS跨平臺(tái)兼容。此次升級(jí)不僅包括全新儀器功能提升儀器性能,還對(duì)APIs以及Moku云編譯優(yōu)化,為用戶(hù)帶來(lái)更強(qiáng)大高效的測(cè)量實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。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(hào)Moku:Delta。歡迎聯(lián)系昊量光電,立即下載MokuOS 4.0,免費(fèi)體驗(yàn)全新功能。 ...
Moku:Delta在半導(dǎo)體測(cè)試中的應(yīng)用一.簡(jiǎn)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(jí)計(jì)算機(jī)的所有電子設(shè)備;半導(dǎo)體測(cè)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(cè)試測(cè)量?jī)x器,憑借其模塊化設(shè)計(jì)與軟件定義硬件的架構(gòu),能夠靈活適配半導(dǎo)體測(cè)試中的復(fù)雜場(chǎng)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(hào)采集與處理能力,支持從微波到光頻段的多領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)需求。本文重點(diǎn)講解Moku:Delta通過(guò)與AI算法的深度融合,實(shí)現(xiàn)了智能化數(shù)據(jù)分析與實(shí)時(shí)反饋控制,大幅提升測(cè)試效率與準(zhǔn)確性。二 ...
高精度特斯拉計(jì),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(jì)系統(tǒng)(又稱(chēng)高斯計(jì))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(jì)算機(jī)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(jì),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(jiān)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(guò)基于三變量二次多項(xiàng)式的校準(zhǔn)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(lái)的影響。針對(duì)霍爾探頭角度誤差問(wèn)題,采用探頭靈敏度張量校準(zhǔn)方案徹底消除誤差。這些創(chuàng)新設(shè)計(jì)使新特斯拉計(jì)具備了測(cè)量1μ特斯拉至30特斯拉磁 ...
科研效率大提升!AutoRAM-C 全自動(dòng)高精度共焦拉曼系統(tǒng)來(lái)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(cè)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(dòng)高精度共焦拉曼系統(tǒng),重磅登場(chǎng)!振鏡技術(shù):微秒級(jí)響應(yīng),刷新掃描速度天花板傳統(tǒng)拉曼掃描依賴(lài)機(jī)械載物臺(tái)移動(dòng)樣本,不僅速度慢,還容易因振動(dòng)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(jì)式反射鏡,能在微秒級(jí)時(shí)間內(nèi)改變激光束方向,實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸、無(wú)振動(dòng)掃描,精度更是達(dá)到亞微米級(jí)別。更重要的是,振鏡掃描是昊量SM ...
拉曼光譜專(zhuān)題5|拉曼光譜與紅外吸收光譜當(dāng)制藥實(shí)驗(yàn)室需要實(shí)時(shí)分析藥片成分時(shí),當(dāng)文物修復(fù)專(zhuān)家要無(wú)損鑒別古畫(huà)顏料時(shí),當(dāng)半導(dǎo)體工廠需在線監(jiān)控芯片質(zhì)量時(shí),科學(xué)家們總會(huì)面臨一個(gè)關(guān)鍵選擇:是用紅外吸收光譜還是拉曼光譜?這兩種被譽(yù)為 “分子指紋識(shí)別” 的核心技術(shù),同屬分子振動(dòng)光譜范疇,卻因原理差異形成截然不同的應(yīng)用邊界 —— 既存在互補(bǔ)性,也在諸多場(chǎng)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(zhǔn)匹配分析需求、提升檢測(cè)效率的關(guān)鍵。一、原理核心:分子振動(dòng)的 “兩種探測(cè)邏輯”拉曼光譜與紅外吸收光譜的本質(zhì)差異,源于對(duì)分子振動(dòng)信號(hào)的探測(cè)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(zhuān)題6 | 拉曼光譜與熒光效應(yīng)當(dāng)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(shí)刻。拉曼光譜作為物質(zhì)的 “分子身份證”,能精準(zhǔn)呈現(xiàn)分子振動(dòng)的獨(dú)特信號(hào),但熒光效應(yīng)這個(gè) “搗蛋鬼” 常常讓這張 “身份證” 變得模糊不清。今天我們就來(lái)徹底搞懂熒光效應(yīng),以及如何讓你的拉曼分析告別干擾,精準(zhǔn)高效!一、熒光效應(yīng):拉曼光譜的 “隱形干擾者”想象一下,當(dāng)你用激光照射樣品時(shí),就像在黑夜里打開(kāi)手電筒尋找指紋,而熒光效應(yīng)卻像突然亮起的霓虹燈,讓真正的指紋變得難以辨認(rèn)。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(hào)本應(yīng)是主 ...
拉曼光譜專(zhuān)題7 | 選對(duì)激光波長(zhǎng),拉曼檢測(cè)事半功倍!不同樣品的 “專(zhuān)屬波長(zhǎng)指南”做拉曼檢測(cè)時(shí),你是否遇到過(guò)這些問(wèn)題:明明按步驟操作,卻測(cè)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(guò)所有信號(hào)?其實(shí),這些問(wèn)題的根源往往只有一個(gè) —— 沒(méi)選對(duì)激光波長(zhǎng)。拉曼檢測(cè)就像給樣品 “拍身份證”,激光波長(zhǎng)就是 “拍照的光線”:用錯(cuò)光線,再清晰的 “指紋” 也會(huì)模糊;選對(duì)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(zhǎng)適配邏輯”,更告訴你如何用昊量光電 HyperRam 全自動(dòng)拉曼,一鍵搞定所有樣品的波長(zhǎng)難題!一、生物樣品(細(xì)胞 / 蛋白質(zhì) / 組織):785nm 近紅外,溫柔又高效樣 ...
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