表面增強拉曼襯底 SERStrate——超靈敏分子檢測超靈敏!昊量光電SERS襯底讓痕量分子檢測更簡單高效在痕量分子檢測領域,傳統(tǒng)SERS襯底面臨多重挑戰(zhàn):復雜的光刻工藝推高制造成本,信號均勻性差導致定量分析困難,靈敏度不足難以捕捉超低濃度分子,且嚴苛環(huán)境下穩(wěn)定性堪憂。昊量光電全新推出的SERStrate SERS襯底,以革命性反應離子刻蝕工藝打破瓶頸,實現(xiàn)從“痕量檢測”到“精準分析”的跨越,為生命科學、食品安全、環(huán)境監(jiān)測等領域提供定制解決方案。一、技術原理SERStrate襯底采用金/銀納米柱陣列結構,其技術原理是當入射激光激發(fā)時,金屬表面自由電子產生集體振蕩,形成強烈的局域電磁場“熱點”。 ...
應用探究|不再高價低效!Covesion PPLN開啟SWIR甲烷單光子檢測新時代可部署的溫室氣體檢測解決方案對于工業(yè)場所中的環(huán)境監(jiān)測至關重要。美國2024的一項研究表明,工業(yè)甲烷排放量是政府估計值的三倍,這對于環(huán)境和經濟都有重大影響。單光子激光雷達技術為高靈敏度直接探測提供了一種途徑。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,在這些波長范圍內,高效的單光子探測器選擇受限,超導納米線探測器(SNSPDs)需要大型低溫冷卻系統(tǒng),不適用于許多現(xiàn)場的應用。銦鎵砷單光子雪崩二極管(InGaAs SPAD)探測器廣泛用于短波紅外 ...
時間門控SPAD陣列與非視域成像中的關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,是近年來光電探測領域的前沿焦點。這項技術借助于一個中介面(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。在眾多技術路徑中,基于時間門控SPAD(單光子雪崩二極管)陣列的成像方法,因其具有凝視成像、高時間分辨率、設備集成度高等優(yōu)勢,被視為走向實用化的關鍵技術之一。圖1:基于 TG-SPAD 陣列的非視域成像原理示意圖一、 技術核心: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返回中介面時 ...
TiePie 示波器多應用介紹——電、熱、力、通訊信號探測一、電阻與接觸測量使用萬用表測電阻,只能測出某一瞬間值,有很多場景下靜態(tài)的測量很難得到正確的數(shù)據(jù),需要進行連續(xù)測量,例如:電位器在某個位置突然斷路,插頭在振動下間歇性斷路,線束在彎折過程中接觸時斷時續(xù),熱敏電阻在溫度變化過程中的阻值跳變。TiePie無線示波器可以持續(xù)的測量電阻,并繪制時間-阻值曲線。操作也非常簡單,只需用測量線先短接做一次基準測量,在 Gain / Offset 模塊里用 Neutralize 把線阻抵消掉,然后就可以開始測量,實現(xiàn)邊操作被測件、邊觀察電阻波形。對連接器做振動或溫度循環(huán)試驗時,接觸電阻是否在某個工況下突 ...
CCD vs CMOS vs SCMOS傳感器對比1.回顧 CCD、CMOS 和 sCMOS 傳感器的簡單指南XIMEA 產品組合提供廣泛的相機,這些相機基于不同類型的傳感器,如 CCD、CMOS 和zui近的 sCMOS(科學 CMOS),包括背照式版本。一般來說,傳感器有多種分辨率、傳感器和像素尺寸、噪聲水平、幀速率和許多其他規(guī)格。不同的應用需要或強調可能相互排除的特定參數(shù),例如,低噪聲很難與快速相結合。如果您不確定哪種類型的傳感器可以獲得什么性能,也許以下概述可以提供一些啟示。KAI系列CCD傳感器2.圖像傳感器廣泛使用的圖像傳感器基于這三種技術:較舊的CCD,其次是CMOS和sCMOS ...
X射線熒光光譜技術在涂層厚度分析中的應用在現(xiàn)代工業(yè)生產中,產品質量的管理是企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn),而涂層厚度的精確測量是保證產品性能和耐久性的關鍵環(huán)節(jié)。涂層厚度分析儀作為一種優(yōu)的檢測工具,利用X射線熒光光譜(XRF)技術,實現(xiàn)了對鍍層、膜厚和涂層的無損檢測,廣泛應用于各類行業(yè)。本文將深入探討涂層厚度分析儀的工作原理、應用領域、相關專li(申請?zhí)?02211107941.6)、科研成果、實驗數(shù)據(jù),并結合實際分析圖片,為讀者呈現(xiàn)一個全面、深入的技術解析。一、工作原理與技術基礎X射線熒光光譜技術是一種基于物質發(fā)射特征X射線的分析技術。當樣品受到X射線照射時,其內部原子會發(fā)生激發(fā)并返回基態(tài),釋放出具有特 ...
布拉格陷波濾光片(BNF)賦能超低波數(shù)拉曼測量(<10cm-1)在材料科學、生物醫(yī)藥和納米技術等領域,低波數(shù)拉曼光譜(<10 cm?1)是揭示物質超低頻振動模式的關鍵工具。然而,傳統(tǒng)拉曼系統(tǒng)的測量能力受限于瑞利散射光的干擾和濾光片帶寬限制。布拉格陷波濾光片(BragGrate? Notch Filter,簡稱BNF)通過革命性的光學設計,將低波數(shù)拉曼測量推向了全新高度,成為科研與工業(yè)檢測的“利器”。為什么選擇布拉格陷波濾光片(BNF) ?1、布拉格陷波濾光片(BNF)的核心技術優(yōu)勢:a)超窄帶寬與高精度抑制布拉格陷波濾光片(BNF)基于體布拉格光柵技術,采用光敏硅酸鹽玻璃(PTR) ...
Phasics大口徑激光測試解決方案-KALAS系統(tǒng)一、大口徑激光波前監(jiān)測的核心技術瓶頸與行業(yè)痛點?環(huán)境適應性缺陷·復雜現(xiàn)場(如大科學裝置、空間通信)下,系統(tǒng)部署與維護成本高昂1.大科學裝置(如guo家點火裝置)中,空氣湍流與機械振動導致傳統(tǒng)干涉儀信噪比驟降50%以上,需額外隔振與溫控投入。2.空間通信場景下,大氣擾動與熱漂移使傳統(tǒng)傳感器的波前重構誤差增加。?多參數(shù)異步的調試困局·多參數(shù)同步監(jiān)測難:波前、強度、M2等關鍵數(shù)據(jù)無法一體化輸出。1.波前畸變與強度分布的非同步測量,會導致激光遠場焦斑能量集中度(環(huán)圍能量比)計算偏差,影響“進洞能力”量化評估。?閉環(huán)控制不足·動態(tài)閉環(huán)控制不足:調試效率 ...
SPAD陣列在共聚焦顯微鏡中的超分辨率成像應用——基于波動對比度的SOFISM方法隨著成像技術的不斷進步,許多微觀shi界的奧妙被人類不斷的發(fā)現(xiàn)和記錄下來,成為科技進步的重要研究工具。但是傳統(tǒng)遠場光學顯微鏡受到“阿貝衍射極限”的限制,在空間分辨率上存在天然瓶頸,導致很多領域的研究受到了阻礙。近年來,雖然有如STED、PALM、STORM等超分辨率顯微技術不斷成熟,但這些方法對設備配置和操作要求較高,實驗復雜性大,價格昂貴,難以滿足當今快速發(fā)展的科學研究。相比之下,一種被稱為圖像掃描顯微技術(Image Scanning Microscopy, ISM)的方法正在受到關注。該方法僅需替換探測器并 ...
精密磁懸浮系統(tǒng)的磁場測量技術挑戰(zhàn)與解決方案工業(yè)機械:超高速離心機(轉速可達50,000 RPM以上)、渦輪分子泵、無油壓縮機等設備需要完全無接觸的支撐系統(tǒng),以避免傳統(tǒng)機械軸承帶來的磨損和潤滑污染。例如,在半導體制造中,磁懸浮真空泵能徹底消除潤滑油對晶圓的污染風險。能源裝備:飛輪儲能系統(tǒng)依賴磁軸承實現(xiàn)近乎零摩擦的能量存儲,而新一代風力發(fā)電機采用磁懸浮主軸可大幅降低維護成本并延長使用壽命。交通與航天:磁懸浮列車(包括EMS和EDS系統(tǒng))需要精確的磁場控制來實現(xiàn)穩(wěn)定懸浮,衛(wèi)星動量輪則依靠超靜音磁軸承來保證姿態(tài)控制的精確性。這些應用對磁軸承系統(tǒng)提出了極高的要求,任何性能不足都可能導致嚴重后果,如:動態(tài) ...
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