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超快光譜Z掃描技術是一種結合超快激光脈沖和非線性光學效應的實驗方法,常用于表征材料的光學非線性特性及其動態(tài)過程。導語在納米材料的世界里,量子點因其獨*的光電特性被譽為“未來光電子技術的基石”。科研團隊在《TheJournalofPhysicalChemistry》發(fā)表的研究中,通過Z掃描技術精準“解碼”了不同溶劑對硫化鉛(PbS)量子點非線性光學性質(zhì)的調(diào)控機制,為高性能光子器件的設計開辟新思路!研究亮點1.溶劑的“隱形之手”甲苯、正己烷、四氯化碳三種分散劑中,甲苯分散的PbS...
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超快光譜Z掃描技術是一種結合超快激光脈沖和非線性光學效應的實驗方法,常用于表征材料的光學非線性特性及其動態(tài)過程。導語在高速光通信時代,如何實現(xiàn)高效的光信號控制?中國科研團隊在《OpticsExpress》發(fā)表的研究給出了新答案——金三角納米棱柱結合Z掃描技術,在紅外波段展現(xiàn)出卓*的非線性光學特性,為下一代全光開關器件鋪平道路。研究亮點1.等離子體共振“熱點”金三角納米棱柱在1240nm波長處產(chǎn)生強偶極等離子體共振,尖*電場增強超55倍,局部態(tài)密度(LDOS)提升千倍,為非線性...
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引言在光通信和光子器件領域,如何實現(xiàn)高效的非線性光學響應和快速光開關一直是科研與工業(yè)界關注的焦點。近期,華中科技大學韓俊波課題組采用Z掃描和光克爾技術,系統(tǒng)表征了玻璃基底隨機分布金納米棒陣列(R-GNRA)的三階非線性光學特性與熱電子弛豫時間(τ),其展現(xiàn)出的巨大三階非線性光學效應和超長熱電子弛豫時間,這種非線性增強與弛豫延緩效應源于納米棒二聚體間隙誘導的局域場增強,該突破性發(fā)現(xiàn)為等離子體納米結構在光子器件和光催化領域的應用開辟了新途徑。研究亮點1.金納米棒陣列的獨*性能?通...
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在材料科學、生物醫(yī)學及半導體制造領域,微區(qū)成分與結構分析是突破技術瓶頸的關鍵。科研級小型拉曼光譜儀憑借其非破壞性、高分辨率及快速響應能力,成為微觀世界探索的“顯微鏡”。本文將從技術原理、核心性能及應用案例三方面,揭示其微區(qū)檢測能力的核心價值。一、技術內(nèi)核:納米級分辨率的原理突破拉曼光譜儀通過激光激發(fā)樣品分子振動,利用散射光頻率變化(拉曼位移)解析分子結構。科研級小型設備通過三大技術創(chuàng)新實現(xiàn)微區(qū)檢測:1.共焦光路設計采用針孔濾波技術,僅允許焦點處信號通過,空間分辨率提升至1μm...
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在上一期《名家專欄》中,我們初探超寬帶極紫外光源在半導體量檢測中的應用,從先進高*芯片制造需求入手,對相干X射線衍射成像技術的原理及在半導體領域應用做了重點分享,本期將介紹基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術的應用情況。人工智能、云計算等領域?qū)ο冗M高*芯片需求極其強烈,而先進高*芯片制造的核心步驟是光刻。目前最*進的極紫外光刻機采用13.5nm(2%帶寬)的極紫外(Extremeultraviolet,EUV)光,已應用于5nm及以下工藝節(jié)點的芯片量產(chǎn)。在半導體生產(chǎn)過程中,每一...
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近年來,隨著全球經(jīng)濟發(fā)展使得能源需求劇增,傳統(tǒng)能源因其不*再生、污染等問題逐漸被新型能源所替代,太陽能作為一種清潔、可再生能源倍受研究人員的關注。鈣鈦礦太陽能電池、硅基太陽能電池等作為當下的研究熱點,其工藝已經(jīng)相當成熟且在商用市場上占據(jù)主導地位。在該領域中,目前的研究主要集中在提高光子-電子轉化效率(monochromaticIncidentPhoton-to-electronConversionEfficiency,即IPCE)、降低成本和提升長期穩(wěn)定性上。例如,通過改進電...
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引言傅里葉變換紅外光譜法(FTIR)作為一種高效、精確的分析技術,在環(huán)氧樹脂固化過程監(jiān)測與質(zhì)量控制中發(fā)揮著不可替代的作用。環(huán)氧樹脂作為熱固性高分子材料的代表,其固化程度直接影響最終產(chǎn)品的機械性能、熱穩(wěn)定性和耐久性。根據(jù)國際標準[1]和國家標準[2],本文介紹了利用傅里葉紅外光譜儀測定環(huán)氧樹脂固化率的具體應用案例,展示傅里葉變換紅外光譜儀測定胺固化雙酚A環(huán)氧樹脂和用于3D打印UV固化膠(又稱為UV光敏樹脂)的固化率測試結果,希望為環(huán)氧樹脂固化率監(jiān)控提供從實驗室研究到工業(yè)生產(chǎn)應用...
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近期,卓立漢光研發(fā)的LIBS-Mapping系統(tǒng)緊張調(diào)試中。本套系統(tǒng)在自動聚焦的功能加持下使得2D和3DMapping都更加的精準,同時還可以升級RamanMapping與顯微共焦RamanMapping,實現(xiàn)原子光譜與分子光譜的雙模式測量,在半導體、礦石在線檢測,工業(yè)分選、考古等領域有著廣闊的應用前景。圖1.系統(tǒng)架構圖圖2.系統(tǒng)調(diào)試圖01什么是LIBS?LIBS(LaserInducedBreakdownSpectroscopy)即激光誘導擊穿光譜技術,是一種先進的原子發(fā)射...
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