表面增強(qiáng)拉曼襯底 SERStrate——超靈敏分子檢測(cè)超靈敏!昊量光電SERS襯底讓痕量分子檢測(cè)更簡(jiǎn)單高效在痕量分子檢測(cè)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(hào)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(shí)現(xiàn)從“痕量檢測(cè)”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(cè)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(shí),金屬表面自由電子產(chǎn)生集體振蕩,形成強(qiáng)烈的局域電磁場(chǎng)“熱點(diǎn)”。 ...
應(yīng)用探究|不再高價(jià)低效!Covesion PPLN開(kāi)啟SWIR甲烷單光子檢測(cè)新時(shí)代可部署的溫室氣體檢測(cè)解決方案對(duì)于工業(yè)場(chǎng)所中的環(huán)境監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。美國(guó)2024的一項(xiàng)研究表明,工業(yè)甲烷排放量是政府估計(jì)值的三倍,這對(duì)于環(huán)境和經(jīng)濟(jì)都有重大影響。單光子激光雷達(dá)技術(shù)為高靈敏度直接探測(cè)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(zhǎng)范圍內(nèi),高效的單光子探測(cè)器選擇受限,超導(dǎo)納米線探測(cè)器(SNSPDs)需要大型低溫冷卻系統(tǒng),不適用于許多現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用。銦鎵砷單光子雪崩二極管(InGaAs SPAD)探測(cè)器廣泛用于短波紅外 ...
時(shí)間門(mén)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(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)的信息返回中介面時(shí) ...
TiePie 示波器多應(yīng)用介紹——電、熱、力、通訊信號(hào)探測(cè)一、電阻與接觸測(cè)量使用萬(wàn)用表測(cè)電阻,只能測(cè)出某一瞬間值,有很多場(chǎng)景下靜態(tài)的測(cè)量很難得到正確的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,例如:電位器在某個(gè)位置突然斷路,插頭在振動(dòng)下間歇性斷路,線束在彎折過(guò)程中接觸時(shí)斷時(shí)續(xù),熱敏電阻在溫度變化過(guò)程中的阻值跳變。TiePie無(wú)線示波器可以持續(xù)的測(cè)量電阻,并繪制時(shí)間-阻值曲線。操作也非常簡(jiǎn)單,只需用測(cè)量線先短接做一次基準(zhǔn)測(cè)量,在 Gain / Offset 模塊里用 Neutralize 把線阻抵消掉,然后就可以開(kāi)始測(cè)量,實(shí)現(xiàn)邊操作被測(cè)件、邊觀察電阻波形。對(duì)連接器做振動(dòng)或溫度循環(huán)試驗(yàn)時(shí),接觸電阻是否在某個(gè)工況下突 ...
超導(dǎo)納米線光子數(shù)分辨探測(cè)器:開(kāi)啟量子通信與傳感的新紀(jì)元近年來(lái),隨著量子通信、激光雷達(dá)(LiDAR)和單光子成像等技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)高性能單光子探測(cè)器的需求日益迫切。特別是在光子數(shù)分辨(Photon-Number-Resolving, PNR)能力方面,傳統(tǒng)單光子探測(cè)器存在明顯短板。文中提出并驗(yàn)證了一種基于并行超導(dǎo)納米線結(jié)構(gòu)的光子數(shù)分辨探測(cè)器,為高靈敏度、高速度、低噪聲的單光子探測(cè)提供了全新解決方案。一、從“有無(wú)”到“多少”:光子數(shù)分辨的技術(shù)挑戰(zhàn)與意義傳統(tǒng)單光子探測(cè)器(如SPAD)僅能判斷“是否有光子到達(dá)”,無(wú)法區(qū)分光子數(shù)量。這在高動(dòng)態(tài)范圍、高背景噪聲或量子態(tài)重構(gòu)等應(yīng)用中成為關(guān)鍵瓶頸。光子數(shù)分辨 ...
Moku:Lab應(yīng)用于基于有機(jī)納米步進(jìn)光學(xué)致動(dòng)器的可重構(gòu)集成光子電路中國(guó)科學(xué)院化學(xué)所張繼哲等研究團(tuán)隊(duì)新發(fā)表研究成果,成功研制出一種運(yùn)動(dòng)軌跡可編程的光致動(dòng)器,用于集成光學(xué)芯片上的器件重構(gòu)。該制動(dòng)器由有機(jī)分子晶體組成,尺寸僅為微米量級(jí),可以通過(guò)低功率激光遠(yuǎn)場(chǎng)照射的方式進(jìn)行供能驅(qū)動(dòng)和軌跡調(diào)控,從而在光芯片上實(shí)現(xiàn)直行、轉(zhuǎn)彎、跨越波導(dǎo)運(yùn)動(dòng),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)片上微結(jié)構(gòu)的組裝和操控?;诖?,研究團(tuán)隊(duì)首次在光子芯片上實(shí)現(xiàn)了對(duì)微環(huán)諧振腔共振頻率的動(dòng)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 ...
Specim高光譜相機(jī)在微塑料檢測(cè)方面的應(yīng)用1.樣品描述本研究涵蓋了多種塑料材料(圖1)。我們提供了較大的顆粒,每個(gè)顆粒尺寸為幾毫米,作為基礎(chǔ)樣品,用于構(gòu)建光譜參考庫(kù)。這些顆粒由常用的聚合物組成,例如高密度和低密度聚乙烯(HDPE和LDPE)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚碳酸酯(PC)、聚丙烯(PP)、聚酰胺(PA)、兩種聚苯乙烯(PS1和PS2)以及聚氯乙烯(PVC)。這些材料由于其廣泛的使用以及隨著時(shí)間的推移容易降解為微塑料的趨勢(shì),在環(huán)境中經(jīng)常被發(fā)現(xiàn)。除了宏觀樣本外,分析還涵蓋了由聚乙烯(PE)和聚苯乙烯(PS)制成的微塑料顆粒。這些微塑料的尺寸和顏色各不相同,用于評(píng)估光譜庫(kù)應(yīng)用于較 ...
拉曼在固體氧化物燃料電池性能提升中的應(yīng)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(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,具有高效且低排放的優(yōu)點(diǎn)。傳統(tǒng)的SOFCs在600-1000℃之間運(yùn)行,總是遇到很多問(wèn)題,比如成本高、電池組分之間的化學(xué)反應(yīng)嚴(yán)重、低溫下界面電阻大等。 因此,目前的研究重點(diǎn)是將工作溫度降低到600℃。然而,經(jīng)過(guò)調(diào)查表明,運(yùn)行溫度較低(特別是在600℃)可以延緩陰極氧還原反應(yīng)(ORR)動(dòng)力學(xué),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(huì)產(chǎn)生大量的二氧化碳,并被釋放到周?chē)拇髿庵小:芸赡苁嵌趸紨U(kuò)散到陰極,與呈強(qiáng)堿性堿土金屬陽(yáng)離子 ...
雙傳感器系統(tǒng):一個(gè)全面的相變分析摘要: 在本文中,我們將深入了解干涉測(cè)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(gè)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(jiǎn)單:多模干涉儀在反射中工作,對(duì)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(duì)溫度和應(yīng)變敏感,但對(duì)折射率不敏感。通過(guò)結(jié)合兩個(gè)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(kāi)頭提到的參數(shù)的測(cè)量:樣品濃度、冰點(diǎn)、熔點(diǎn)和潛熱。雙傳感器系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)設(shè)置:實(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)裝置示意圖。該 ...
光纖傳感器-組件及其制造摘要:在本文中,我們對(duì)當(dāng)今用于檢測(cè)物理參數(shù)的干涉測(cè)量傳感器的特性和局限性進(jìn)行了詳盡的研究,指出了這種新興技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用,并提出了一種制造干涉測(cè)量光纖傳感器的新技術(shù)。Lopez Dieguez博士描述了光纖傳感器的主要組成部分:1.寬帶光源,不僅可以覆蓋可見(jiàn)光范圍,而且可以覆蓋近紅外范圍。這種特性有多種選擇,如SLD、led或超連續(xù)光譜激光器。2.無(wú)源元件,如用于制備光纖的接頭。3.絕緣體可以消除可能發(fā)生的反向反射。4.環(huán)行器以順時(shí)針?lè)较驅(qū)⑿盘?hào)導(dǎo)向特定的光纖。5.偏振控制器。6.波分復(fù)用器將兩束不同波長(zhǎng)的光束組合在一起。7.光纖耦合器將光束分成兩個(gè)光路。8.探測(cè)器必 ...
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