高速光电器

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高速光电器相关的厂商

  • 南京凯迪高速分析仪器有限公司是一家集科研、生产及销售为一体的专业化科技企业。专业生产各类多元素分析仪,碳硫分析仪,炉前碳硅分析仪,高频红外碳硫分析仪,炉前铁水质量管理仪,炉前铁水分析仪,合金分析仪,矿石分析仪,不锈钢分析仪,有色金属分析仪,红外碳硫分析仪,五大元素分析仪,金属元素分析仪,电脑碳硫分析仪,元素分析仪,三元素分析仪,铁水质量管理仪,铁水在线分析仪,铁水碳硅分析仪,热分析仪,碳硅分析仪,炉前快速分析仪器,红外碳硫仪,钢铁分析仪,钢铁成分分析仪,智能电脑碳硫联测分析仪,定硫仪,碳硫仪,定碳仪,化验设备,分析仪器,实验设备,化验设备,生铁化验仪器,碳硫高速分析仪,五金分析仪器,五金化验仪,高速分析仪器,三元素检测仪,微机元素分析仪,微机碳硫分析仪,铁合金分析仪,铜合金分析仪,铝合金分析仪,铝合金化验仪器,锌合金分析仪,镁合金分析仪,不锈钢分析仪器,矿石成分分析仪器,矿石化验仪器,铁矿石化验仪器,矿石分析仪器,矿石成分分析仪器,铝矿石分析仪器,铝土矿分析仪器,镁矿分析仪器,铝矿石化验仪,锌矿石分析仪器,锌矿石化验仪器,磁铁矿化验仪器,磁铁矿品位分析仪,镍矿石品位分析仪,铁矿石品位分析仪,矿石品位分析仪器,镁矿化验仪器,磁铁矿分析仪器,铁矿石分析仪器,矿石元素分析仪器,铁矿分析仪器,锌矿化验设备,铁矿化验设备,镁矿化验仪器,矿石品位分析仪器,铁矿石品位分析仪,镍矿石品位分析仪,矿石元素测定仪,矿石化验设备,采矿分析仪器,开矿化验仪器,精矿粉分析仪器,矿粉分析仪器,铁矿粉分析仪,铁粉化验仪器,铝矿石分析仪,铜矿石分析仪,铁矿石分析仪,微量元素分析仪,现场分析仪器,焦炭分析仪,铸造分析仪,黑色金属分析仪,光谱仪,分光光度计,金相显微镜,元素分析,元素化验,制样设备等金相仪器。其产品广泛应用于冶金,铸造,采矿,建筑,机械,电子,环保,卫生,化工,电力,技术监督、质量监督及大专院校等部门对钢铁分析、冶金化验、铸造分析、化工设备、矿石分析等一系列产品的分析,深受用户喜爱。可测定生铁、铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸铁、不锈钢、各种矿石、有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等多种材料中各种化学成份的百分含量 。与传统法比较,其速度和精度已有了极大提高,常规的炉前控制元素检测速度达到了"读秒"水准. 仪器测量范围广、精度高,高、中、低档齐全,并能接受用户特殊定货。
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  • 高速干手器领跑品牌—艾克电器 浙江艾克电器有限公司是一家专业生产和经营各种双面喷气式干手器、单面高速干手器、嵌入式高速干手器、挂壁式手部卫生一体机、手消毒器、皂液器、纸巾机等卫浴电器的专业化公司。产品广泛的应用于工厂(食品、医药、电子等工厂)消毒卫生电器;公共卫生间全方位清洁电器。其中双面喷气式高速干手器从2006年开始,中国市场占有率为70%以上。产品远销欧盟、美国、澳大利亚、日本、巴西、以色列、台湾等国家和地区,并获得各项权威认证。 公司工厂坐落于环境优越、交通便捷的浙江省最具有潜力的十大经济开发园区内;公司占地16000平方米,建筑面积约25000平方米;公司固定资产合计4500万元。 十多年来,艾克电器凭借一批经验丰富的高素质技术骨干及管理人才,强化管理制度,完善质量保障体系,实施成本优化导向,始终以“诚信经营”为宗旨,保持以先进的技术、可靠地质量、一流的服务,建立了一套行之有效的制度管理化管理制度,赢得了新老客户的信赖。 公司实施“不断创新、科技领先”的经营战略,视产品为企业生命,不断引进世界先进的装备、技术及研发具前瞻性产品,不断为客户提供有竞争力、创造高附加值的产品。 公司本着“为用户创造价值”的宗旨,致力于与客户建立长期、稳定的合作伙伴关系,满足用户的各种需求,在日益激烈的市场竞争中与客户共同发展。 公司发展理念:高效、节能、环保、健康!
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  • 同田生物技术有限公司1999年2月成立于深圳,总投资人民币 6000 万元,随着国家“聚焦张江”的深入,为了更好的利用“中国• 张江药谷”的发展平台,公司主体技术力量整体搬迁至上海张江高科技园区. 公司致力于高速逆流色谱仪( HSCCC )等实验室仪器及其高纯度天然产物有效成分单体的的研究开发、生产和销售。作为多分离柱高速逆流色谱仪国家新型专利的拥有者,高速逆流色谱领域的行业领导者,公司研制并批量生产拥有自主知识产权的TBE系列新型多分离柱高速逆流色谱仪,占据中国逆流色谱85%的市场份额。 公司目前已开发了分析型、半制备型、制备型等三大系列七种型号的高速逆流色谱仪,集提取、分离、纯化、制备于一体,能为各高等院校、科研院所、医药企业的提供先进的分离纯化设施。公司已成功提取了近100种单一有效成分,纯度均达到 99% 以上。在高速逆流色谱应用技术产业化开发方面,公司现已建成石杉碱甲原料药生产线并投入使用,可以根据市场需求扩大生产规模。目前,公司的 《多分离柱高速逆流色谱仪》、《天然植物(银杏、大豆)单体提取物》、 《石杉碱甲》 项目均已获得上海市高新技术成果转化项目认定,在逆流色谱研究与应用中,我们处于世界领先地位, 公司产品性能优越,质量稳定, 通过了世界知名国际权威认证机构DNV的ISO 9001:2000质量管理体系认证以及SGS的CE认证,同时我们与通用电气医疗生物科学中国有限公司(GE Healthcare Bio-sciences co.,ltd)保持着良好的合作伙伴关系,我们的产品远销美国、日本、韩国、瑞士、德国、香港、台湾、新加坡、越南、泰国等地。 公司注重分离纯化技术的基础研究和产品开发,与国家中药制药工程技术研究中心、 中国科学院过程工程研究所、 国家质量监督检验检疫总局 国家标准物质研究中心、 上海交通大学、第二军医大学、沈阳药科大学等单位建立了长期的项目合作关系。 秉承“与人为善、诚信服务、开拓创新、追求卓越”的经营理念,遵循“坚持内部完善,不断研发创新,达到顾客满意,创造顾客价值”的质量方针,我们将朝着生化技术领域的更高层次迈进。我们期望广泛地与国内外同行合作,用现代先进技术发扬传统中药,促进中医药尽快走向世界,为人类健康事业作出贡献。
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高速光电器相关的仪器

  • 半导体器件测试仪器光电器件响应测量与分析仪PD-RS 产品介绍:载流子表征的最佳工具本系统针对光电器件 (探测器或光伏器件) 进行光电转换过程的响应行为测量与分析。利用一单色 (单波长) 的光源,对其进行连续脉冲或是周期性的光强调制后,照射到光电器件产生光生电流或是光生电压讯号,并对此进行频域或时域的测量与分析,得到光电器件光电转换过程的重要参数。包含频率响应、爬升/下降时间、LDR线型动态范围、瞬态光电压 (TPV) 、瞬态光电流 (TPC) 等光电转换能力评价参数。用以了解光电器件内部结构与载流子动力学、内部材料组成、器件结构与载流子动力学之关系。作为光电器件特性评价与性能改进的参考。半导体器件测试仪器光电器件响应测量与分析仪PD-RS 特色:光强线性度测量与分析频率响应测量 0~40MHz可选雷射模块系统波长雷射光调变控制频率响应测量与分析截止频率 (Cut Frequency) 计算分析Rise/ Fall time 测量与分析TPC/TPV 测量与分析高动态光强变化光学调变模块,可自动调变强度 6 个数量级半导体器件测试仪器光电器件响应测量与分析仪PD-RS 规格TPC/TPV 量测功能雷射波长:半导体器件测试仪器光电器件响应测量与分析仪PD-RS 应用:有机光传感器 (OPD, Organic Photodiode)钙钛矿光传感器 (PPD, Perovskite Photodiode)量子点光传感器 (QDPD, Quantum Dots Photodiode)新型材料光传感器实证Cs2Pb(SCN)2Br2 单晶光电器件性能表征2021 年 Advanced Materials 期刊报导了第一种无机阳离子拟卤化物二维相钙钛矿单晶 Cs2Pb(SCN)2Br2。作者使用 PD-RS 系统对单晶光电器件进行多种的光电转换响应行为进行测量与分析。其中包含:变光强 IV 曲线测试。变光强光电流与响应度变化测试。定电压下光电转换爬升与下降时间测试。恒定光强脉冲光的时间相关光电流响应测试。TPC/TPV 瞬态光电流/光电压测试。 恒定光强脉冲光的光电流时间响应PD-RS 系统具备高速调制能力的激光器 (爬升/下降时间 5ns),在恒定光强脉冲光条件下,可以对器件进行光电流时间响应测试,并且分析光电器件的爬升/下降时间的分析。以了解光电器件最快的时间响应极限特征。变光强光电流与响应度变化测试 (LDR) PD-RS 具备 120 dB 光强动态范围测试能力。在软件自动化的测试光电流的变化,绘制出待测器件的线性动态范围响应图 (LDR, Linearity Dynamic Range)。LDR 试评估光电器件特性的一项重要指标。由光电流与光强的测试可以得到响应度 (mA/W) 变化,是常用于表征光电器件优劣的参数。
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  • 产品概述 ATP2000H是奥谱天成在ATP2000的基础上,推出的一款高速、高性能、采用多项突破性技术的多用途光谱仪。最高帧率可超过1 Kfps;并且可能灵活配置光谱仪的数据格式等。 ATP2000H采用2048像素的线性CMOS,可以适应200-1100nm波长范围的测试,CMOS检测器曝光时间可以控制在0.1 ms之内,客户可以精确控制光谱仪的信噪比。 ATP2000H是紫外、可见、近红外光谱应用的理想选择,有不同的狭缝、光栅、反射镜、滤光片可以选择,可以根据您的需求,配置适合不同应用场合的光谱仪,光谱范围从200nm起至1100nm,光谱分辨率可在0.5到4.0nm之间选择,奥谱天成也可为OEM客户提供定制选择。 ATP2000H可以接收光纤输入(SMA905接口)或者自由空间输入的待测光,根据设定的积分时间进行测量,将测量结果通过USB2.0(高速)或者UART输出;特征光谱范围:200-1100 nm;光路结构:交叉C-T光路;检测器:2048像素CMOS;积分时间:0.1ms-130s供电电源:直流5V(可从USB直接取电);ADC位深:16位;ADC采样率:10 MHz;光输入接口:SM905光纤接口或自由空间输入;数据输出接口:USB2.0(高速)或UART;20针扩展接口; 应用LED分选机;多参数在线水质分析仪;微量、快速分光光度计;荧光光谱仪;生化分析仪;透过率检测;反射率检测;LIBS;探测器类型线阵CMOS探测光谱范围200-1100 nm有效像素2048像元尺寸14μm×200μm动态范围10000:1灵敏度1300 V/(lxs)暗噪声0.4mV/RMS光学参数波长范围200-400nm,200-850nm,200-1000 nm等,不同范围可定制光学分辨率0.1-4 nm (取决于狭缝、光谱范围)性噪比2000:1动态范围10000:1工作温度0-40 oC工作湿度 90%RH光路参数光学设计f/4 交叉非对称C-T光路焦距40 mm for incidence / 60 mm for output入射狭缝宽度5、10、25、50、100、150、200 μm 可选,其他尺寸可定制入射光接口SMA905光纤接口、自由空间电气参数积分时间0.1 ms - 130 second数据输出接口USB 2.0ADC位深16 bit供电电源DC4.5 to 5.5 V (type @5V)工作电流170mA@Typ.存储温度-20°C to +70°C操作温度0°C to +50°C物理参数尺寸102×720×34 mm3重量0.2 kgMechanical Diagrams
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  • 高速光纤光谱仪 400-860-5168转2332
    FX2000,一台好用的光谱仪 采用进口高品质光栅 / 200~1100nm 全波谱 / 消除高阶衍射 CCD FX2000 光纤光谱仪 选用进口高品质 Richardson 闪耀光栅,灵敏度提升 20%,杂散光降低 50%。同时,采用双闪耀技术,搭载紫外敏化 CCD,将有效波段拓展至 200~1100nm。而这一切都被放在了全新设计的 72.5mm 焦距 / 对称 / 非交叉 C-T 光学平台之中。最终为您带来一款好用的光谱仪。典型应用领域: 紫外烟气分析 要求较高的信噪比、紫外灵敏度和光学分辨率,这需要一款综合性能优越的光谱仪。 反射/透射光谱 由于样品的多样和测试条件的复杂,因此光谱仪需要具有较强的系统通用性和适应性。 LED 分选 光源通常具有较大的辐射强度范围,这需要光纤光谱仪具有超过 3000:1 的动态范围。 FX2000 光纤光谱仪 具有以下显著特点: 1 双闪耀光栅 FX2000 采用进口高品质 Richardson 光栅,并且在 200~1100nm 全波谱型号中采用高端机型使用的 双闪耀光栅,有效平衡全谱段响应; 2 紫外敏化 CCD FX2000 光纤光谱仪采用德国工艺进行 CCD 的 紫外敏化,紫外转化效率较传统高出 20%,寿命延长一倍,利用紫外差分吸收光谱,非常适合一氧化氮、二氧化硫的检测; 3 优于 3000:1 的动态范围 FX2000 光纤光谱仪历经全新的电子工程设计,具有超过 3000:1 的动态范围,显著优于其他品牌同级别光谱仪; 4 高速技术 2 项 FX2000 光纤光谱仪具有两项专利的高速技术,包括 高速切换技术 和 标志位技术,满足高速自动化检测之需。
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高速光电器相关的资讯

  • 四方光电荣获广东新宝电器股份有限公司“优秀供应商”奖
    12月16日,“创心不止,稳进未来”东菱凯琴集团35周年盛典之夜盛大举行。东菱凯琴各部门领导与员工、各客户与供应商代表、各合作方、社会各界人士等东菱人合计约3000人一起,共襄盛典。四方光电作为东菱凯琴集团核心供应商受邀参加此次盛典,并凭借过去5年来优秀的产品品质、高水准的服务能力、雄厚的研发创新实力荣获“优秀供应商”奖,总经理刘志强先生出席大会并代表公司上台领奖!广东东菱凯琴集团始创于1988年,是一家以家用电器研产销为主业的大型综合性现代化企业集团。广东新宝电器股份有限公司(以下称新宝电器)是广东东菱凯琴集团有限公司的控股企业,已发展成为覆盖全类目小家电产品的制造企业,被誉为小家电“出口**”。作为供应商的最高荣誉,“优秀供应商”5年评选一次,是对供应商过去5年内产品品质、交货能力、服务能力、创新能力的综合评估结果。此次荣获新宝电器颁发的“优秀供应商”奖,既是对四方光电传感器产品的优异性能和过去5年的优质服务的肯定与表扬,更是对四方光电未来合作的鼓励与信任。作为中国气体传感器的创新企业,依托湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心、湖北省企业技术中心两个技术创新平台,以及博士后科研工作站,将不断深耕技术与产品创新,开发出了众多配套家电行业的传感器及行业解决方案,成为多家家电行业企业的核心供应商。产品广泛应用于环境电器、清洁电器、厨房电器等应用领域。其中 环境电器配套产品:A2L/A3冷媒传感器与检测仪、CO2传感器、PM2.5传感器、甲醛传感器、VOC传感器、集成空气质量模组、空气质量检测仪和控制器;清洁电器配套产品:污浊度传感器、灰尘传感器;与厨房电器配套的有油烟浓度传感器、一氧化碳传感器、燃气报警器等系列产品,并提供定制化方案。未来,四方光电将继续深耕技术与产品创新,为家电行业提供高品质传感器和创新解决方案,推动整个家电行业供应链的创新和升级。
  • 北京大学碳纳米管光电器件研究取得新进展
    北京大学信息科学技术学院博士研究生杨雷静与王胜副研究员作为共同第一作者所撰写的论文Efficient photovoltage multiplication in carbon nanotubes,于2011年11月1日在《自然》子刊《自然?光子学》(Nature Photonics, 2011, 5, PP.672-676)上发表。该论文报道了碳纳米管光电器件研究的重要突破,也是电子学系彭练矛教授研究组在碳纳米管器件研究领域所取得的最新进展。   在地球资源日益匮乏的今天,太阳能作为重要的替代能源具有很多不可超越的优势。基于纳米尺度新材料的太阳能光伏器件研究是当前国际太阳能光伏领域研究的热点。碳纳米管是直接带隙材料,一直被认为可能在构建下一代太阳能电池中发挥重要影响。并且,半导体的单壁碳管具有独特的能带结构,以及很好的紫外到近红外的宽谱光吸收特性,可以充分地吸收利用太阳光。先前的研究已证明,碳管材料构建的光伏器件具有光生载流子倍增效应,利用这种效应构建的太阳能电池可能超越理论上预计的单个太阳能电池效率极限。但是大多数典型半导体碳管器件的光电压一般小于0.2V,对于实际应用而言小得难以满足需要。如何非常高效地级联碳管太阳能电池以获得高的光电压输出,就成为碳管光伏器件领域富有挑战性的工作之一。   碳管级联太阳能电池模块示意图   彭练矛研究组提出采用虚电极对接触方法,无需传统的掺杂工艺即可有效地使器件的光电压产生倍增,具体说来,在一根10μm长的碳管上级联5个电池单元,就可以获得大于1V的光电压。这项工作是在彭练矛研究组一系列前期研究的基础上实现的。2008年,研究组提出采用非对称接触电极的方法实现无需掺杂制备碳纳米管二极管,研究结果发表在《先进材料》(Advanced Materials, 2008, 20, 3258)上。 在此基础上,采用近乎同样但经过改进的工艺,又于今年实现了第一个真正意义上的碳管红外发光二极管(LED),其研究论文发表在《纳米快讯》(Nano Letters, 2011, 11, 23)上。   这项研究得到了国家重大科学研究计划和国家自然科学基金委员会的资助。
  • 牛智川:锑化物外延材料与红外光电器件的开拓者
    在科研的路途中,固然山高水深,寒暑风雨,但只要初心如磐,奋楫笃行,终能让梦想照进现实。中国科学院半导体所研究员,博士生导师,中国科学院大学材料科学与光电技术学院量子光电子学首席教授牛智川,就是在这样的风雨兼程中,实现了半导体材料的突破。锑化物材料的突破半导体是一种材料,是现代科技不可或缺的技术。半导体技术发展一代材料体系、形成一代器件技术。本世纪初,锑化物半导体材料,即GaSb基晶格匹配异质结、量子阱、超晶格体系获得业界高度重视,其破隙型窄带隙能带构型和材料组分适于能带工程设计调控和先进的III-V族半导体工艺,为突破传统红外半导体长期瓶颈提供全新路径。近年来GaSb单晶、衬底与外延材料技术的突破,极大地促进了中波红外激光器、中长波红外探测器的技术跨越,其应用价值得到确认,2009年起西方实施锑化物半导体出口管控。“只有将科技掌握在自己的手中,才能真正的安心,放心。”近些年来,中国的科研工作者经历了太多这样的波折,所以,面对封锁,牛智川教授没有抱怨,更没有放弃,他知道,这是中国制造必然要走的一步。锑化物材料属于多元素化合物体系,相比于其他材料,锑化物量子阱超晶格等低维材料的能带结构最为复杂,器件台面、腔面表面氧化性质悬殊,实现高光电效率激光发光和探测器的能带设计优化、外延材料质量调控、器件高稳定性的工艺结构优化方法、高可靠性大功率输出热场等综合表征与优化等,都是该器件技术的核心科学难题。作为长期从事半导体低维材料物理与量子光电子器件技术研究的探索者,牛智川教授率先在我国开拓锑化物半导体外延材料与红外光电器件技术方向。他带领团队针对锑化物多元复杂材料能带设计及外延生长技术的挑战难题,聚焦中波红外量子阱激光器波长拓展效率提升、长波红外超晶格探测器暗电流抑制效率优化等关键科学问题和应用发展需求,历经20年攻关,成绩斐然。他,不仅发明GaSb基二元AlSb/AlAs/AlSb/GaSb超晶格数字合金,克服锑化物四元、五元合金组分精确控制和组分互溶,提升光学质量和发光效率;发明As/Sb、Ga/In双交叉外延技术,提升超晶格质量和载流子寿命;创新外延技术,解决应力平衡、缺陷界面调控、表面颗粒抑制难题;锑化物量子阱材料用于2-4微米中波红外激光器,激光单管/巴条/模组的室温连续功率分别达到2.6瓦/18.4瓦/172瓦的国际最高记录(超越禁运指标),超晶格材料用于中长波红外探测器,实现了单色、双色焦平面探测器,国际首次报道>14微米甚长波焦平面成像芯片。这些成果标志着中国的单晶、衬底与外延材料及器件技术成功突破封锁,2023年7月,我国发布锑化物材料管制法规,自此,国内的锑化物半导体技术实现了跨越式的升级。乘风破浪的探索从零开始,一路披荆斩棘,屡获突破,到现在,整个锑化物半导体红外光电产业链逐渐完善和发展,牛智川教授依靠的就是开拓创新,砥砺前行。众所周知,科研是永无止境的,半导体领域的探索更是如此,InAs/GaAs量子点量子光源、InGaAsSb量子阱大功率与单模激光器的问世,就是牛智川教授持续深耕探索的见证。InAs/GaAs基量子点量子光源。面向量子光源核心器件基础研究前沿和量子信息系统重要需求,围绕半导体量子点生长密度和均匀性控制技术挑战,研究发展亚单层InAs循环、束流梯度分布外延新技术,揭示液滴法生长量子环机理,突破量子点相干发光效率、单光子发光速率和全同性瓶颈,实现三项全优性能单光子源,实现量子点单光子量子态存储(Nat. Comm.),发展量子点拓扑角态激光(Light),为构建全固态量子网络提供半导体量子光源器件解决方案。InGaAs(Sb)量子阱激光器。面向中短波红外激光重大需求,围绕量子阱应变临界束缚、拓展波长、提升功效难度难题,发明锑化物数字合金势垒结构,研制成功1.9-3.6微米高功率和单模激光器,其中2.0微米激光器的室温连续功率国际领先突破卡脖子(禁运)条例,发光效率和单模性能超越国际同行。花会沿路盛开,牛智川教授的科研之路也会如此。一个有坚定信念的探索者,总是能够从容的面对荆棘,能以智慧扛起身负的责任和使命。作为中国的半导体人,牛智川教授始终对中国的半导体充满了期待,他认为,中国的半导体处于黄金发展时期,但任何产业的发展都不会一蹴而就,半导体的探索是一场接力赛,“只要有更多的人投入到半导体领域,中国的半导体技术,才会不断突破,产业才会实现可持续发展。”他这样说,也在这样做。作为博士生导师,牛智川教授十分关注学生的成长,毕竟,知识需要传承,科技需要接力,所以,他对学生的学业和科研要求严格,同时,对于学生遇到的问题,也给予指导和引导。目前,他已培养百余位硕士博士学位高级科技人才,这些人才走向了各自的工作岗位,继续助力中国半导体事业的发展。而牛智川教授本人,则继续以国家需求为目标,通过承担国家重点任务立足锑化物半导体领域,在基础研究成果之上,联合国内产学研用各方面力量,发起成立锑化物半导体技术创新与产业发展联盟,通过联盟方式针对各方需求,为国内各装备行业及高科技企业开发多功能高性能光电芯片,推动长期受限于国外技术封锁的红外高端光电芯片的自主可控全链条技术进步,实现从部分性能的超越领跑和满足各类需求的全链条解决方案。当前,半导体技术的代际更替已经进入了微电子与光电子技术的并重发展时代,锑化物窄带隙半导体呈现出第四代半导体光电芯片技术发展的重大潜力。未来,牛智川教授将以锑化物半导体光电材料与芯片为中心,面向智能化信息技术新时代广泛需求,建设完整的技术创新与产业制造链条,并以这样的方式,提升中国半导体的整体竞争和研发能力。在这个喧嚣的时代里,牛智川教授始终踏踏实实,创新探索。不被繁华迷惑,不被名利捆绑,心里,眼里,始终是中国的半导体,或许,正是这份坚定,这份执着,让他在这个领域硕果累累。这就是牛智川,这就是中国的半导体人。个人简介牛智川,中国科学院半导体所二级研究员,博导,中国科学院大学材料科学与光电技术学院量子光电子学首席教授。入选中科院“BR计划”,“国家杰出青年科学基金”、“新世纪百千万人才工程国家级人选(首批)”、“国务院政府特殊津贴”等。先后主持了国家863计划,国家973重大科学研究计划,国家重点基础研发计划等项目,在国际顶尖学术期刊发表了400多篇论文,曾获得北京市自然科学二等奖,中国电子学会自然科学一等奖,湖北省科技进步一等奖等。近年来积极推动引领新型锑化物半导体材料与红外光电器件成果转化,推动了相关制造与装备技术进步。

高速光电器相关的方案

  • 上海伯东 inTEST 热流仪 BT28 用于高速光模块测试应用
    在高速通信领域,光模块的性能确实对整个通信系统的稳定性和数据传输速率有着至关重要的影响。上海伯东作为美国inTEST热流仪的中国区总代理,提供了针对400G等高速光模块的温控测试解决方案,这对于确保光模块在不同环境条件下的性能表现至关重要。通过使用上海伯东提供的inTEST BT 28温控测试设备,可以有效地对400G光模块进行精确的温度控制和性能测试,从而确保光模块在实际应用中的可靠性和性能表现。
  • UHD185机载高速成像光谱仪在海上溢油监测中的应用
    UHD185机载高速成像光谱仪是国内首款全画幅、非扫描、实时成像的机载高光谱成像系统,具有革命性的全画幅高光谱成像技术,是目前高速成像光谱仪的最轻版本,综合了高速相机的易用性及高光谱精度为一体。UHD185机载高速成像光谱仪可在1/1000秒内得到450-950nm范围内125个通道的数据立方体。UHD185搭载的小型多旋翼无人机,采用了双飞控系统与自动开伞功能,大大提高了系统的安全性;通过配置多轴增稳云台,可获取质量极高的高光谱立方体数据,从而无需进行后期的IMU校正;通过预设飞行航线可实现全程自动航线飞行,极大提高了多旋翼无人机的可操作性。UHD185机载高速成像光谱仪自带的Cube Ware光谱数据处理软件可进行光谱批量处理、光谱目标分类等多种功能,并提供开源代码便于用户后期开发与系统集成。用户可借助UHD185机载高速成像光谱仪在短时间内得到海上溢油区域的高光谱立方体数据,并借助Cube Ware光谱数据处理软件提取溢油目标,为海上溢油的监测提供快速而准确的参考信息
  • 高速激光诊断用于研究气轮机模型燃烧室贫预混合火焰动力学
    采用10KHz的Edgewave IS-8IIE激光器,泵浦Sirah Credo 倍频染料激光器作PLIF测量系统的激光源。用LaVision公司的HSS5型高速相机配备HS-IRO构成高速图像增强器作为成像部件,测量时间分辨的OH自由基的空间分布和随时间的演化。采用Edgewave, IS-611DE 激光器作时间分辨PIV测量系统光源。用两台LaVisionHSS6型CMOS高速相机做成像部件,测量燃烧过程的流场分布随时间的变化。PLIF和PIV测量系统在LaVision公司的DaVis7.2软件平台控制下同步运行。

高速光电器相关的资料

高速光电器相关的论坛

  • 高速相机有么有了解的

    高速相机有么有了解的

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  • 电气比例阀采用外置传感器和PID控制器实现化学机械抛光超高精度压力控制的解决方案

    电气比例阀采用外置传感器和PID控制器实现化学机械抛光超高精度压力控制的解决方案

    [color=#990000]摘要:为大幅度提高现有CMP工艺设备中压力控制的稳定性,在现有电气比例阀这种单回路PID压力调节技术的基础上,本文提出了升级改造方案,即采用串级控制法(双回路PID控制,也称级联控制),通过在现有电气比例阀回路中增加更高精度的压力传感器和PID控制器,可以将研磨抛光压力的稳定性提高一个数量级,从1~2%的稳定性提升到0.1~0.2%。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000][b]一、问题的提出[/b][/color][/size]在半导体制造过程中,化学机械抛光(CMP)是在半导体晶片上产生光滑、平坦表面的关键工艺。CMP工艺中的压力控制是决定最终产品质量的关键因素。如果压力过高,会损坏半导体材料;如果压力太低,会导致表面不平整。CMP系统中需要配置专用的压力调节装置,以确保压力保持在安全范围内。通过将压力保持在安全范围内,压力调节装置有助于确保半导体晶片在CMP过程中不被损坏。目前的CMP系统中普遍采用电气比例阀作为压力调节器,其典型结构如图1所示。在CMP中采用比例阀来控制抛光过程中施加在晶圆上的压力。由于比例阀是电子控制和压力值的模拟信号输出,因此可以通过控制系统(如PLC)对其进行动态编程和压力监控,这意味可以根据被抛光的特定晶片准确改变施加的压力。此外,由于电气比例阀作为压力调节器是一个闭环控制,即使在下游压力发生变化期间,施加在抛光垫上的压力也会保持不变,由此实现压力的自动调节。[align=center][img=常规研磨机电气比例阀压力控制系统结构,600,280]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209150917534790_1434_3221506_3.png!w690x322.jpg[/img][/align][align=center]图1 常规CMP系统中电气比例阀压力控制装置结构示意图[/align]在一些CMP工艺的实际应用中,要求抛光压力具有很高的稳定性,图1所示的常规压力调节装置则无法满足使用要求,这主要体现在以下几方面的不足:(1)电气比例阀的整体控制精度明显不足,其整体精度(包含线性度、迟滞和重复性)往往在1~2%范围内。这种精度水平主要受集成在比例阀内的压力传感器、高速电磁阀和PID控制器性能和体积等因素制约,而且进一步提高的空间非常有限。(2)电气比例阀安装位置与气缸有一定的距离,由此造成比例阀所检测到的压力值并不是气缸的真实压力,而且比例阀处压力与气缸压力之间有一定的时间滞后。为解决上述存在的问题,进一步提高现有CMP工艺设备中压力控制的稳定性,在现有电气比例阀这种单回路PID压力调节技术的基础上,本文将提出升级改造方案,即采用串级控制法(双回路PID控制,也称级联控制),通过在电气比例阀回路中增加更高精度的压力传感器和PID控制器,可以将研磨抛光压力的稳定性提高一个数量级,从1~2%的稳定性提升到0.1~0.2%。[size=18px][color=#990000][b]二、CMP设备压力控制的串级PID控制方案[/b][/color][/size]在传统的CMP设备压力调节过程中,采用电气比例阀进行压力调节的稳定性完全受集成在比例阀内的压力传感器、高速电磁阀和PID控制器性能和体积等因素制约。为了提高压力控制的稳定性,并充分发挥电气比例阀的自身优势,我们采用了一种串级控制技术,即在作为第一回路的电气比例阀中增加第二控制回路,其中第二控制回路由更高精度的压力传感器和PID控制器构成。串级PID控制方案的整体结构如图2所示。[align=center][img=03.超高精密研磨机电气比例阀压力串级控制系统结构,600,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209150918245058_1534_3221506_3.png!w690x384.jpg[/img][/align][align=center]图2 串级控制法CMP系统压力控制装置结构示意图[/align]在图2所示的串级控制法压力调节装置中,安装了一个外置压力传感器用于直接监测气缸内的气压,压力传感器检测到的气缸压力信号传输给外置的PID控制器,外置PID控制器根据设定值或设定程序将控制信号传送给电气比例阀,比例阀根据此控制信号再经其内部PID控制器来调节高速电磁阀的动作,使得电气比例阀输出到气缸的气体气压与设定值始终保持一致。从上述串级控制过程可以看出,串级控制是一个双控制回路,是两个独立的PID控制回路,电气比例阀起到的是一个执行器的作用。串级控制法(也称级联控制法)是一种有效提升控制精度的传统方法,但在具体实施过程中,需要满足的条件是:[color=#990000]第二回路的传感器和PID控制器(这里是外置压力传感器和PID控制器)精度一般要比第一回路的传感器(这里是电气比例阀内置的压力传感器和PID控制器)要高。[/color]为了实现更高稳定性的CMP系统压力控制,我们推荐的实施方案是采用0.05%精度的外置压力传感器和超高精度PID控制器(技术指标为24位ADC、16位DAC和双浮点运算的0.01%最小输出百分比)。此实施方案我们已经进行过大量考核试验,压力稳定性可以轻松达到0.1%。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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