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)硅基互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)接近通道長度的小型化限制,二維半導(dǎo)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(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,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(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。由于這些優(yōu)點,基于二維半導(dǎo)體的新型場效應(yīng)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(jìn)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(yīng)用中,設(shè)計再好的諧振腔也無法準(zhǔn)確預(yù)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(jìn)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(xué)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 ...
TiePie無線示波器在汽車故障檢測中的應(yīng)用為什么“示波器級”診斷必不可少?在汽車維修和研發(fā)中,由于現(xiàn)在汽車電氣系統(tǒng)復(fù)雜,很多問題難以察覺,急需一種能直觀呈現(xiàn)電信號的工具。有些故障只在特定條件下出現(xiàn),等檢測時又沒了;僅憑故障代碼和經(jīng)驗換零件,成本高且不一定能解決問題;表面看起來是軟件問題,實際是硬件干擾;想要復(fù)現(xiàn)故障車上出現(xiàn)的問題也很難做到。昊量光電推出TiePie無線示波器,能提供一套完整的汽車故障檢測系統(tǒng),它直接觀察線路與總線上的真實電壓、電流、差分/共模變化與時序耦合,從而在故障根因定位、一次修復(fù)率、誤換件率三項關(guān)鍵指標(biāo)上帶來實質(zhì)提升。無線示波器應(yīng)用案例1. 使用加示波器和速度計進(jìn)行發(fā)動 ...
光纖傳感器-組件及其制造摘要:在本文中,我們對當(dāng)今用于檢測物理參數(shù)的干涉測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)點和應(yīng)用,并提出了一種制造干涉測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)行器以順時針方向?qū)⑿盘枌?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的光束組合在一起。7.光纖耦合器將光束分成兩個光路。8.探測器必 ...
Moku:Delta在半導(dǎo)體測試中的應(yīng)用一.簡介在數(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”,支撐著從智能手機到超級計算機的所有電子設(shè)備;半導(dǎo)體測試是保障半導(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試測量儀器,憑借其模塊化設(shè)計與軟件定義硬件的架構(gòu),能夠靈活適配半導(dǎo)體測試中的復(fù)雜場景。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采集與處理能力,支持從微波到光頻段的多領(lǐng)域?qū)嶒炐枨蟆1疚闹攸c講解Moku:Delta通過與AI算法的深度融合,實現(xiàn)了智能化數(shù)據(jù)分析與實時反饋控制,大幅提升測試效率與準(zhǔn)確性。二 ...
科研效率大提升!AutoRAM-C 全自動高精度共焦拉曼系統(tǒng)來啦做材料科學(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 系列全自動高精度共焦拉曼系統(tǒng),重磅登場!振鏡技術(shù):微秒級響應(yīng),刷新掃描速度天花板傳統(tǒng)拉曼掃描依賴機械載物臺移動樣本,不僅速度慢,還容易因振動影響數(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)速度極快的電流計式反射鏡,能在微秒級時間內(nèi)改變激光束方向,實現(xiàn)無接觸、無振動掃描,精度更是達(dá)到亞微米級別。更重要的是,振鏡掃描是昊量SM ...
拉曼光譜專題5|拉曼光譜與紅外吸收光譜當(dāng)制藥實驗室需要實時分析藥片成分時,當(dāng)文物修復(fù)專家要無損鑒別古畫顏料時,當(dāng)半導(dǎo)體工廠需在線監(jiān)控芯片質(zhì)量時,科學(xué)家們總會面臨一個關(guān)鍵選擇:是用紅外吸收光譜還是拉曼光譜?這兩種被譽為 “分子指紋識別” 的核心技術(shù),同屬分子振動光譜范疇,卻因原理差異形成截然不同的應(yīng)用邊界 —— 既存在互補性,也在諸多場景中呈現(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、提升檢測效率的關(guān)鍵。一、原理核心:分子振動的 “兩種探測邏輯”拉曼光譜與紅外吸收光譜的本質(zhì)差異,源于對分子振動信號的探測方式不同,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)分子振動的獨特信號,但熒光效應(yīng)這個 “搗蛋鬼” 常常讓這張 “身份證” 變得模糊不清。今天我們就來徹底搞懂熒光效應(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,就像在黑夜里打開手電筒尋找指紋,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)生的拉曼散射信號本應(yīng)是主 ...
拉曼光譜專題7 | 選對激光波長,拉曼檢測事半功倍!不同樣品的 “專屬波長指南”做拉曼檢測時,你是否遇到過這些問題:明明按步驟操作,卻測不到清晰特征峰?樣品被激光照完后變性損壞?熒光背景重得蓋過所有信號?其實,這些問題的根源往往只有一個 —— 沒選對激光波長。拉曼檢測就像給樣品 “拍身份證”,激光波長就是 “拍照的光線”:用錯光線,再清晰的 “指紋” 也會模糊;選對光線,才能讓分子特征一目了然。今天就為你拆解不同樣品的 “波長適配邏輯”,更告訴你如何用昊量光電 HyperRam 全自動拉曼,一鍵搞定所有樣品的波長難題!一、生物樣品(細(xì)胞 / 蛋白質(zhì) / 組織):785nm 近紅外,溫柔又高效樣 ...
拉曼光譜專題8 | 微觀的 “運動密碼”:拉曼光譜帶你讀懂分子振動與能級你是否好奇過,為什么一杯水結(jié)冰時會發(fā)出細(xì)微的 “噼啪聲”?其實,這是水分子在微觀里運動碰撞產(chǎn)生的聲音 —— 當(dāng)溫度降低,水分子的運動節(jié)奏變慢,相互作用時便奏響了這獨特的 “冰之樂章”。在拉曼光譜的里,每一種分子都有專屬的 “運動節(jié)奏” 和 “能量臺階”,也就是分子振動與振動能級。今天,我們就來解鎖這份微觀的 “運動密碼”,看看它如何助力科研與檢測,以及昊量光電 HyperRam 全自動拉曼如何成為解讀密碼的 “金鑰匙”。一、分子振動:每一種分子都有 “專屬運動模式”如果把分子比作一個小團(tuán)隊,那么組成分子的原子就是團(tuán)隊里的成 ...
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