時域近紅外光譜儀在固體模型與臨床的應用固體模型(solid phantoms)是一種用于模擬生物組織光學特性的人造材料,廣泛應用于擴散光子學實驗領域。它們通過精確控制吸收和散射系數(shù),能夠模擬真實組織的光學行為,為儀器校準、實驗室間比較研究、工業(yè)標準制定以及多中心臨床試驗提供重要支持。通過分析組織樣固體模型的吸收系數(shù)和約化散射系數(shù)來衡量固體模型的光學特性,進而研究不同固體模型的復現(xiàn)性,是一種可行的技術手段。在人腦臨床實驗中,血氧相關的腦功能檢測非常重要。通過實驗的方法對大腦在傳輸特定波長光時的吸收系數(shù)和約化散射系數(shù)進行獲取后,可以通過數(shù)據(jù)處理算法來獲得HHb和O2Hb的含量進而算出大腦的血氧含量 ...
拉曼在固體氧化物燃料電池性能提升中的應用引言:固體氧化物燃料電池(SOFCs)作為一種友好的發(fā)電系統(tǒng),可以直接將化學能轉(zhuǎn)化為電能,具有高效且低排放的優(yōu)點。傳統(tǒng)的SOFCs在600-1000℃之間運行,總是遇到很多問題,比如成本高、電池組分之間的化學反應嚴重、低溫下界面電阻大等。 因此,目前的研究重點是將工作溫度降低到600℃。然而,經(jīng)過調(diào)查表明,運行溫度較低(特別是在600℃)可以延緩陰極氧還原反應(ORR)動力學,降低SOFCs 的整體效率。此外,在正常情況下,含氫碳燃料的SOFCs 不可避免地會產(chǎn)生大量的二氧化碳,并被釋放到周圍的大氣中。很可能是二氧化碳擴散到陰極,與呈強堿性堿土金屬陽離子 ...
拉曼過渡金屬-氧化物-半導體(CMOS)工藝改進中的應用引言: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 ...
拉曼在利用等離子體修飾改性二維材料中的應用引言:隨著三維(3D)硅基互補金屬氧化物半導體(CMOS)技術接近通道長度的小型化限制,二維半導體如過渡金屬二鹵化合物(TMDs,如二硫化鉬和WSe2)、金屬單硫化合物(MMC,如 InSe和GeSe)、元素半導體(如硅、鍺和磷)和金屬氧化物(MO,如氧化銅和氧化亞錫)被認為是下一代節(jié)能納米電子的前途性通道材料。與此同時,隨著越來越多的二維材料被發(fā)現(xiàn),這些豐富多樣的層狀材料家族具有與硅相當或優(yōu)越的電子特性,如晶格常數(shù)、帶隙、有效質(zhì)量、載流子遷移率、飽和速度和臨界電場。由于這些優(yōu)點,基于二維半導體的新型場效應晶體管(FETs)概念已經(jīng)被提出和證明。以zu ...
Cinogy光束分析儀-為激光束做一次全面的“體檢”1、什么是光束分析儀?光束分析儀(光斑分析儀、光束輪廓儀)可以用于對激光束的特性進行診斷分析,其不僅可以測量光斑的能量分布,也可以測量激光束的具體形狀。在實際的激光應用中,設計再好的諧振腔也無法準確預測周圍環(huán)境(比如溫度、振動等)對光束特性的影響,因此在使用過程中,使用光束分析儀對光斑進行檢測顯得尤為必要。常見的測量方式有兩種,即相機式的光束分析儀和掃描式的光束分析儀。相機式光束分析儀通過二維光學傳感器一次性測量整個光束,可以高效地測量光斑,同時也可以測量連續(xù)光和脈沖光。而掃描式光束分析儀則是通過單個光電探測器一次測量激光的強度,再通過擬合計 ...
案例分享| PPLN驅(qū)動的寬帶量子合成器:實現(xiàn)超快壓縮光脈沖源的關鍵突破量子技術是英國和加拿大工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分,有望徹底改變數(shù)字shi界,擴展當前成像設備的能力,并利用量子計算解決復雜計算難題以促進新藥研發(fā)。寬帶量子合成器(Broadband Quantum Synthesizer, BQS) 便是其中之一,旨在推進超快量子光學的前沿,其目的是開發(fā)第1個超寬帶壓縮光脈沖封裝源,這是對下一代傳感、通信和成像量子技術至關重要的工具。核心目標BQS 計劃的核心是開發(fā)持續(xù)時間低于100fs的壓縮光脈沖,理想情況下低于40fs,實現(xiàn) >3dB 的量子噪聲降低。這些“壓縮”光態(tài)是糾纏的光場,其 ...
瑞士光學黑馬 Optotune,液態(tài)鏡頭顛覆工業(yè)成像在傳統(tǒng)光學系統(tǒng)中,聚焦通常依賴于機械結(jié)構(gòu)推動透鏡移動來實現(xiàn),這種方式不僅響應速度慢,還存在諸多限制:對焦依賴于物體距離、電機系統(tǒng)導致整體結(jié)構(gòu)龐大復雜、維護和校準成本高昂,以及機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,徹底打破了這些瓶頸。無需機械移動,即可實現(xiàn)快速、精準的焦點調(diào)節(jié),為各種需要高速對焦的應用場景帶來了顛覆性解決方案。與傳統(tǒng)光學方案相比,Optotune的液體透鏡不僅徹底省去了機械移動結(jié)構(gòu),更在性能上實現(xiàn)了跨越式提升:? 聚焦速度可達毫秒級,滿足高速動態(tài)場景需求;? 結(jié)構(gòu)緊湊堅固,適應各種復雜環(huán)境 ...
《精準量子比特控制和讀取》白皮書在上篇客戶案例中,我們分享了德國馬普高分子研究所團隊如何利用 NV 色心構(gòu)建高靈敏度的磁力計,案例展示了量子比特相干穩(wěn)定性在實驗中的關鍵作用。要進一步加深理解量子比特的基本與控制方法,我們推薦您閱讀新發(fā)布的白皮書《量子系統(tǒng)與量子比特控制》,歡迎聯(lián)系昊量光電索取完整版。文章首先介紹了以二能級系統(tǒng)為基礎的量子比特模型,說明了如何用哈密頓量和時間演化來描述其物理特性。在此基礎上,白皮書引入 Bloch 球這一幾何化工具,使研究者能夠更直觀地理解量子態(tài)的相干演化過程,以及驅(qū)動場如何在旋轉(zhuǎn)參考系中對量子比特實現(xiàn)精確控制。白皮書第二步部分重點討論了幾類用于表征和操控量子比特 ...
Moku:Lab應用于基于有機納米步進光學致動器的可重構(gòu)集成光子電路中國科學院化學所張繼哲等研究團隊新發(fā)表研究成果,成功研制出一種運動軌跡可編程的光致動器,用于集成光學芯片上的器件重構(gòu)。該制動器由有機分子晶體組成,尺寸僅為微米量級,可以通過低功率激光遠場照射的方式進行供能驅(qū)動和軌跡調(diào)控,從而在光芯片上實現(xiàn)直行、轉(zhuǎn)彎、跨越波導運動,進一步實現(xiàn)對片上微結(jié)構(gòu)的組裝和操控。基于此,研究團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 ...
看“透”工業(yè),還得OCT!——OCT技術在工業(yè)領域的創(chuàng)新應用探索光學相干層析技術(Optical Coherence Tomography,OCT)是一種三維成像技術,可以在散射介質(zhì)中進行高分辨率成像,成像深度達毫米級,分辨率達到微米級,可以像CT一樣透視透明/半透明以及高散射產(chǎn)品的表面信息及內(nèi)部結(jié)構(gòu),類似“光學切片”的效果。該技術被大眾熟知是在眼科領域的應用,近年來也逐步被引入到工業(yè)領域。OCT技術演進史OCT發(fā)展至今,可大致分為兩代:第1代:時域OCT(Time Domain OCT,TD-OCT);第二代:傅里葉域OCT(Fourier Domain OCT,FD-OCT)。TD-OCT ...
或 投遞簡歷至: hr@auniontech.com