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在進(jìn)行太陽(yáng)能電池、光伏器件和半導(dǎo)體研究的時(shí)候,提高其電子和光學(xué)特性以及制備方法的效率是至關(guān)重要的。?PicoQuant公司緊跟步伐,?積極投身于這一前沿領(lǐng)域的研究,?為科研人員提供了一個(gè)強(qiáng)大的非破壞性時(shí)間分辨光譜和顯微鏡技術(shù)工具箱,比如FLIM(?熒光壽命成像)?、?TCSPC(?時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù))等眾多產(chǎn)品系列。?在提升太陽(yáng)能電池和光伏研究水平這方面,PicoQant公司又擁有先進(jìn)的時(shí)間分辨光致發(fā)光光譜(TRPL)解決方案。尤其在分析光物理特性和優(yōu)化太陽(yáng)能電池效率等方面,先進(jìn)的TRPL能助力
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『光學(xué)微知識(shí)』光纖微裂紋對(duì)回波損耗的影響
自從光纖被用于通信以來(lái),與光纖相關(guān)的產(chǎn)品與技術(shù)得到了顯著發(fā)展。無(wú)論是傳統(tǒng)的無(wú)源光器件還是近年來(lái)AI浪潮下火爆市場(chǎng)的高速光模塊,都大量用到了光纖技術(shù)和產(chǎn)品。盡管光纖及相關(guān)產(chǎn)品的制作工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟,但光纖以玻璃成分為主,摻雜離子的不均勻、高低溫環(huán)境、長(zhǎng)期彎曲形變、剝纖、點(diǎn)膠固化等各種工藝流程均可能使光纖產(chǎn)生細(xì)小裂紋。這些微裂紋將嚴(yán)重影響光纖的使用壽命,進(jìn)而影響光纖的信號(hào)傳輸性能。微裂紋是指光纖相互分離或擠壓時(shí)產(chǎn)生的微小回波損耗異常的裂紋。它在產(chǎn)品剛制作完成時(shí)可能不會(huì)影響光纖的信號(hào)傳輸,但經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí) -
OCT光譜儀在無(wú)損檢測(cè)中的廣泛應(yīng)用
OCT基于光學(xué)相干原理是一種非侵入式光學(xué)成像技術(shù),以近紅外光為光源,邁克爾遜干涉儀為核心光學(xué)結(jié)構(gòu),產(chǎn)生光學(xué)干涉信號(hào)實(shí)現(xiàn)成像。原理圖如下所示:近紅外波段的激光信號(hào),通過(guò)使用相干干涉法測(cè)量樣本的深度就能提供微米級(jí)別的分辨率聚焦后的近紅外激光信號(hào)能提供更高的橫向分辨率東隆科技總代的WasatchPhotonicsOCT光譜儀是基于光譜儀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過(guò)記錄不同頻率激光的干涉情況,并使用傅里葉變換得到具體的影像結(jié)果。由于采用了高靈敏度、高波長(zhǎng)分辨率設(shè)計(jì)的光譜儀結(jié)構(gòu),使得該OCT光譜儀在業(yè)內(nèi)具有優(yōu)秀的檢測(cè)深 -
OFDR設(shè)備不能連接超量程的光纖問(wèn):儀器標(biāo)稱測(cè)量長(zhǎng)度是100米,那我連接大于100米的光纖,只測(cè)量前面100米,行不行呢?答:不行!我們?cè)谂c客戶交流時(shí),經(jīng)常會(huì)被問(wèn)到以上問(wèn)題,通常情況下,連接的光纖必須要小于儀器標(biāo)稱測(cè)量長(zhǎng)度。這里既然用“通?!?,那么當(dāng)然也存在一些特殊情況可以連接大于100米的光纖,而不影響測(cè)量結(jié)果。如果要搞清楚這個(gè)問(wèn)題,首先我們需要了解一下信號(hào)采集原理中的“混疊現(xiàn)象”,大家可自行搜索百科查看。如下截圖所示:圖“混疊”百科簡(jiǎn)單解釋就是:假如儀器采樣頻率是fs,信號(hào)頻率是fo,并且f
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OCT光譜儀在皮膚病學(xué)中的高清應(yīng)用皮膚是人體最大的器官,具有驚人的自愈能力,即使在受到嚴(yán)重?fù)p傷后也能自愈。皮膚作為我們抵御微生物和外界環(huán)境的主要屏障,了解皮膚的修復(fù)過(guò)程以及如何加速皮膚修復(fù)過(guò)程是至關(guān)重要的。OCT光譜儀提供了一種新穎、無(wú)損的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),它可以”窺視”皮膚下1-2mm的深度,并且分辨率優(yōu)于10μm。為了驗(yàn)證這一潛在的應(yīng)用,邁阿密大學(xué)IrenaPastar領(lǐng)導(dǎo)的研究小組決定評(píng)估在傷口愈合研究中使用OCT作為組織切片的替代方法。結(jié)果如何?OCT光譜儀能夠捕捉到詳細(xì)的傷口圖像,可
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AFM:整合扭轉(zhuǎn)分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移和聚集誘導(dǎo)發(fā)光的超快光譜研究
【案例分享】AFM:整合扭轉(zhuǎn)分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移和聚集誘導(dǎo)發(fā)光的超快光譜研究摘要近日,《AdvancedFunctionalMaterials》刊登了中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)周蒙教授團(tuán)隊(duì)與陜西師范大學(xué)房喻院士團(tuán)隊(duì)合作研究工作《IntegratingAggregationInducedEmissionandTwistedIntramolecularChargeTransferviaMolecularEngineering》。該研究工作通過(guò)分子工程設(shè)計(jì)合成了同時(shí)具有扭轉(zhuǎn)分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移(TICT)和聚集誘導(dǎo)發(fā)射(A -
「原理」如何區(qū)別光纖微裂紋檢測(cè)儀OLI的測(cè)量長(zhǎng)度和引纖長(zhǎng)度?
近期,在指導(dǎo)很多客戶免費(fèi)試用光纖微裂紋檢測(cè)儀OLI時(shí),我們發(fā)現(xiàn)有很多客戶對(duì)測(cè)量長(zhǎng)度的概念以及引纖長(zhǎng)度的概念并不是特別理解。而這兩個(gè)參量均是由設(shè)備本身的方案設(shè)計(jì)所決定的。所以,小編將從最基本的原理去闡述這兩個(gè)概念之間的聯(lián)系和區(qū)別。1、引纖長(zhǎng)度OLI設(shè)備的內(nèi)部示意圖可簡(jiǎn)化為如下圖所示:OLI利用相干調(diào)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)分布式光信號(hào)檢測(cè)。如上圖所示,分光計(jì)把光源光分成信號(hào)臂和參考臂,利用光源的極低相干性(相干長(zhǎng)度短到可忽略),當(dāng)兩條干涉臂光程幾乎相等時(shí)(因?yàn)楣庠聪喔砷L(zhǎng)度極短,我們把它忽略成相等)發(fā)生干涉,這也 -
二維電子光譜(2DES)是一種超快激光光譜技術(shù),可以探測(cè)樣品的電子、能量和空間分布。它類(lèi)似于核磁共振技術(shù),能以高空間分辨率確定復(fù)雜的分子結(jié)構(gòu),是一種能使結(jié)構(gòu)生物學(xué)發(fā)生革命性變化的光譜技術(shù)。二維電子光譜(2DES)是時(shí)間分辨非線性光學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)樗芴峁┯嘘P(guān)系統(tǒng)三階非線性響應(yīng)的最大信息量,而且任何其他三階非線性光譜(如泵浦探針)都包含在二維光譜中。在具有多個(gè)相互作用成分的系統(tǒng)中,二維非線性光譜可充分發(fā)揮其威力。2DES可提供二維光譜,展現(xiàn)激發(fā)與發(fā)射頻率之間的相關(guān)性,同時(shí)具有很高的光譜和時(shí)間分辨率