二維金屬鹵化物鈣鈦礦光學(xué)表征摘要:在本文中,我們描述Iceblink超連續(xù)光源在二位金屬鹵化物鈣鈦礦光學(xué)表征中的應(yīng)用。在研究 2D-MHP 的光學(xué)特性時(shí),使用超連續(xù)激光器進(jìn)行了中紅外(MIR)探測(cè)測(cè)量,該激光器提供 2.2 至 4.8 μm 的寬帶輸出。這些具有高重復(fù)率的激光器因其快速的熱響應(yīng)時(shí)間而被視為連續(xù)波源。各種帶通濾波器為樣品選擇了近紅外光波長(zhǎng)。光學(xué)斬波器控制著近紅外光束的頻率。在測(cè)量 10.6 μm 時(shí),使用了連續(xù)波 CO2 氣體激光器。此外,為了研究膜基結(jié)構(gòu)對(duì)靈敏度的增強(qiáng)作用,全光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)包括 Iceblink 超連續(xù)激光器和 Boreal Tunable Accessory,用 ...
突破光影極限:SPAD相機(jī)如何重塑低光與高速成像的未來(lái)一.簡(jiǎn)介單光子雪崩二極管(SPAD)與電子倍增電荷耦合器件(EMCCD)相機(jī)是成像領(lǐng)域的兩項(xiàng)重要技術(shù),各自具備適合特定應(yīng)用場(chǎng)景的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。EMCCD相機(jī)因其低暗電流特性及弱信號(hào)放大能力而備受關(guān)注,而SPAD則具有極高的讀出速度并能探測(cè)單個(gè)光子,使其成為弱光與高速應(yīng)用場(chǎng)景的理想選擇。理解二者的差異與優(yōu)勢(shì)對(duì)選擇合適工具至關(guān)重要。除卓越的弱光成像能力外,SPAD還具備EMCCD技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的高動(dòng)態(tài)范圍與高速成像特性。特別值得一提的是,SPAD 512配備的時(shí)間門控功能可用于研究熒光壽命成像(FLIM)等時(shí)變信號(hào),通過(guò)時(shí)間特征實(shí)現(xiàn)分子識(shí)別。這些應(yīng)用 ...
拉曼在利用等離子體修飾改性二維材料中的應(yīng)用引言:隨著三維(3D)硅基互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)接近通道長(zhǎng)度的小型化限制,二維半導(dǎo)體如過(guò)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(dǎo)體(如硅、鍺和磷)和金屬氧化物(MO,如氧化銅和氧化亞錫)被認(rèn)為是下一代節(jié)能納米電子的前途性通道材料。與此同時(shí),隨著越來(lái)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(dāng)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(chǎng)。由于這些優(yōu)點(diǎn),基于二維半導(dǎo)體的新型場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FETs)概念已經(jīng)被提出和證明。以zu ...
Lumencor RETRA:專業(yè)高功率鈣離子比率成像光源細(xì)胞內(nèi)的鈣離子成像是細(xì)胞生物學(xué)、神經(jīng)學(xué)和相關(guān)領(lǐng)域的重要技術(shù)之一。Ca2?作為細(xì)胞內(nèi)重要的第二信使,本身在各種細(xì)胞內(nèi)生理過(guò)程中就起到著關(guān)鍵作用,例如細(xì)胞分裂與增值、信號(hào)傳導(dǎo)以及凋亡與壞死等等。而熒光染料的使用是研究單個(gè)神經(jīng)元和膠質(zhì)細(xì)胞內(nèi)鈣動(dòng)力學(xué)的有效和流行的工具。通過(guò)使用化學(xué)熒光指示劑或熒光蛋白指示劑,來(lái)檢測(cè)細(xì)胞內(nèi)Ca2+濃度的變化。當(dāng)這些指示劑與Ca2+結(jié)合后,會(huì)改變其熒光特性(熒光增強(qiáng)、光譜位移),進(jìn)而通過(guò)顯微鏡被觀察到,從而間接反映細(xì)胞的活動(dòng)狀態(tài),提示神經(jīng)元活動(dòng)。而為鈣離子成像選擇光源時(shí),除了根據(jù)Ca2+指示劑所需的激發(fā)波長(zhǎng),例如F ...
X射線熒光光譜技術(shù)在涂層厚度分析中的應(yīng)用在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,產(chǎn)品質(zhì)量的管理是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn),而涂層厚度的精確測(cè)量是保證產(chǎn)品性能和耐久性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。涂層厚度分析儀作為一種優(yōu)的檢測(cè)工具,利用X射線熒光光譜(XRF)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)鍍層、膜厚和涂層的無(wú)損檢測(cè),廣泛應(yīng)用于各類行業(yè)。本文將深入探討涂層厚度分析儀的工作原理、應(yīng)用領(lǐng)域、相關(guān)專li(申請(qǐng)?zhí)?02211107941.6)、科研成果、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并結(jié)合實(shí)際分析圖片,為讀者呈現(xiàn)一個(gè)全面、深入的技術(shù)解析。一、工作原理與技術(shù)基礎(chǔ)X射線熒光光譜技術(shù)是一種基于物質(zhì)發(fā)射特征X射線的分析技術(shù)。當(dāng)樣品受到X射線照射時(shí),其內(nèi)部原子會(huì)發(fā)生激發(fā)并返回基態(tài),釋放出具有特 ...
2109nm體布拉格光柵(Volume Bragg Grating, VBG)在半導(dǎo)體光刻中的應(yīng)用引言:本文介紹了 2109nm 體布拉格光柵(VBG)在半導(dǎo)體光刻中的應(yīng)用。首先介紹了 VBG 的基本原理、功能特點(diǎn)。重點(diǎn)講述了RBG 光柵在激光波長(zhǎng)基準(zhǔn)源(Wavelength Reference)和光路熱穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)中、光刻系統(tǒng)濾波等方面的應(yīng)用,深入分析了 2109nm VBG 在半導(dǎo)體光刻過(guò)程中所起的關(guān)鍵作用。討論了其在提高光刻分辨率、改善光刻精度等方面的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),還列舉了目前市場(chǎng)上主要的VBG廠商(品牌),比對(duì)了不同品牌VBG產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì),以及當(dāng)前應(yīng)用中面臨的挑戰(zhàn)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。體布拉格光 ...
看“透”工業(yè),還得OCT!——OCT技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用探索光學(xué)相干層析技術(shù)(Optical Coherence Tomography,OCT)是一種三維成像技術(shù),可以在散射介質(zhì)中進(jìn)行高分辨率成像,成像深度達(dá)毫米級(jí),分辨率達(dá)到微米級(jí),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(xué)切片”的效果。該技術(shù)被大眾熟知是在眼科領(lǐng)域的應(yīng)用,近年來(lái)也逐步被引入到工業(yè)領(lǐng)域。OCT技術(shù)演進(jìn)史OCT發(fā)展至今,可大致分為兩代:第1代:時(shí)域OCT(Time Domain OCT,TD-OCT);第二代:傅里葉域OCT(Fourier Domain OCT,FD-OCT)。TD-OCT ...
德國(guó)馬普高分子研究所使用Moku:Pro實(shí)現(xiàn)基于NV色心的磁場(chǎng)測(cè)量量子信息科學(xué)研究面臨的zui大困難之一是量子比特系統(tǒng)固有的不穩(wěn)定性。量子疊加態(tài)本質(zhì)上是脆弱的,因?yàn)閬?lái)自局部環(huán)境的任何干擾,包括熱激發(fā)、機(jī)械振動(dòng)或雜散電磁場(chǎng),都可能對(duì)量子態(tài)的相干性產(chǎn)生有害影響。這些噪聲環(huán)境下的量子比特往往會(huì)產(chǎn)生更高的錯(cuò)誤率,而主動(dòng)糾錯(cuò)對(duì)于任何可能實(shí)現(xiàn)的大規(guī)模量子計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)嚴(yán)格的要求。相比之下,量子信息科學(xué)的另一個(gè)分支領(lǐng)域,量子傳感,旨在將這一障礙轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)。由于量子比特對(duì)環(huán)境參數(shù)極為敏感,這也使其具備實(shí)現(xiàn)高靈敏度傳感器的潛力。盡管像離子阱和中性原子這樣的原子系統(tǒng)在電磁場(chǎng)測(cè)量、重力測(cè)量和加速度傳感等領(lǐng)域展現(xiàn) ...
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(dòng)透鏡移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn),這種方式不僅響應(yīng)速度慢,還存在諸多限制:對(duì)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(lái)的壽命問(wèn)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(wú)需機(jī)械移動(dòng),即可實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)的焦點(diǎn)調(diào)節(jié),為各種需要高速對(duì)焦的應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)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(dòng)結(jié)構(gòu),更在性能上實(shí)現(xiàn)了跨越式提升:? 聚焦速度可達(dá)毫秒級(jí),滿足高速動(dòng)態(tài)場(chǎng)景需求;? 結(jié)構(gòu)緊湊堅(jiān)固,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境 ...
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(duì)激光束的特性進(jìn)行診斷分析,其不僅可以測(cè)量光斑的能量分布,也可以測(cè)量激光束的具體形狀。在實(shí)際的激光應(yīng)用中,設(shè)計(jì)再好的諧振腔也無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)周圍環(huán)境(比如溫度、振動(dòng)等)對(duì)光束特性的影響,因此在使用過(guò)程中,使用光束分析儀對(duì)光斑進(jìn)行檢測(cè)顯得尤為必要。常見(jiàn)的測(cè)量方式有兩種,即相機(jī)式的光束分析儀和掃描式的光束分析儀。相機(jī)式光束分析儀通過(guò)二維光學(xué)傳感器一次性測(cè)量整個(gè)光束,可以高效地測(cè)量光斑,同時(shí)也可以測(cè)量連續(xù)光和脈沖光。而掃描式光束分析儀則是通過(guò)單個(gè)光電探測(cè)器一次測(cè)量激光的強(qiáng)度,再通過(guò)擬合計(jì) ...
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