技術文章
Technical articles光電流成像是一種新興的成像技術,利用光電效應將光信號轉化為電信號,廣泛應用于醫學成像、材料檢測、環境監測等領域。隨著科技的進步,這項技術正在不斷發展,具有重要的研究價值和應用潛力。一、基本原理技術核心在于光電效應。光電效應是指當光照射到某些材料(如半導體或金屬)時,能夠使其表面釋放出電子,從而產生電流。在成像過程中,光源發出的光線經過被測物體后,部分光被物體吸收或反射,剩余的光則被光電探測器接收,轉化為電信號?;玖鞒倘缦拢?.光源發射:使用激光或LED等光源照射目標物體。2...
納秒激光器是一種能夠產生納秒級脈沖的激光器,其脈沖寬度在納秒級別(即10^-9秒),具有較大的輸出功率,適用于多種激光應用。它屬于物理性能測試儀器中的光電測量儀器范疇。這種激光器在材料科學、機械工程、激光加工、激光測距儀等領域有著廣泛的應用。納秒脈中激光器的工作原理主要基于光纖激光器的基本原理和特殊設計。光纖激光器主要由泵浦源、增益介質(光纖)、諧振腔和輸出耦合器等部分組成。泵浦源為增益介質提供能量,使增益介質中的粒子發生能級躍遷,從而產生光子。這些光子在諧振腔中反復振蕩、放...
在成像技術的快速發展中,高速線陣CMOS探測技術以優勢引起了廣泛關注。早期階段主要集中在提高圖像傳感器的基本性能,包括光電轉換效率和信號噪聲比。早期的CMOS探測器在分辨率和速度上還存在一定的限制,但其低功耗和高集成度的優勢已經初步顯現。進入21世紀后,隨著制造工藝的進步和材料技術的發展,高速線陣CMOS探測技術取得了顯著的突破。以下是一些關鍵的技術進展:1.分辨率提升:在細節呈現上更加清晰,能夠滿足高精度成像的需求。2.低光性能增強:通過改進光敏材料和優化電路設計,在低光環...
深紫外熒光系統是一種基于深紫外波段(通常指波長在200到400納米之間,但更具體地,深紫外波段可能指的是10300nm)的熒光光譜分析技術。這一系統利用物質在深紫外波段吸收并發射的熒光信號來分析物質的性質和結構。以下是對深紫外熒光系統的詳細介紹:深紫外熒光光譜技術基于分子的電子結構和能級躍遷的原理。當分子受到激發能量(如紫外光或X射線)的作用時,分子中的電子會躍遷到更高能級的激發態。隨后,這些激發態的電子會經歷自發輻射躍遷,返回到穩定基態,并在此過程中輻射出熒光信號。這個信號...
碳化硅(SiC)是一種重要的寬禁帶半導體材料,以其熱穩定性、高電導率和耐腐蝕性在電子器件和高溫應用中展現了廣泛的應用潛力。隨著電子設備的復雜性和精密度的提高,對碳化硅材料的質量控制和檢測需求也變得愈加重要。碳化硅成像檢測技術作為一種有效的手段,能夠對碳化硅材料進行詳細的表征和分析。碳化硅的特性及應用:碳化硅是一種由硅和碳元素組成的化合物,其具有高硬度和耐高溫性能。其優異的電氣性能使得它在高頻、高功率和高溫應用中成為理想的材料。碳化硅在電力電子、光電探測和高溫傳感器等領域中發揮...
閃光光解系統利用納秒脈沖激光作為激發光源,通過精確控制激光脈沖的發射和接收,實現對樣品在極短時間內的瞬態吸收光譜的測量。該系統通常包括激光器、光譜儀、探測器、數據采集與處理系統等組成部分。工作原理:激光器發射納秒脈沖激光照射到樣品上,樣品在激光激發下產生瞬態吸收光譜信號。該信號經過光譜儀分散后被探測器接收并轉換為電信號。數據采集與處理系統對電信號進行采集處理和分析,最終得到樣品的瞬態吸收光譜數據。閃光光解系統主要由以下幾個部分組成:1.激光器:產生納秒脈沖激光作為激發光源。2...
瞬態吸收光譜系統是一種高級的光譜分析技術,主要用于研究物質在受到光激發后產生的瞬態吸收現象。該系統能夠捕捉并分析物質在極短時間內(通常是納秒到微秒級別)的光譜變化,從而揭示物質的電子激發態、能量轉移、化學反應等動態過程。系統組成:光源:瞬態吸收光譜系統通常使用脈沖激光器作為光源,以產生高強度、短脈沖的激發光。樣品池:用于放置待測樣品,確保光路能夠穿透樣品并產生吸收現象。單色儀:用于將光源產生的寬帶光分解成不同波長的單色光,以便選擇所需的激發波長。檢測器:通常采用高速光電倍增管...