显示脉冲反射式超仪

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    鼎信优威光子科技有限公司专业从事光谱,生物与物理影像及相关应用的科学仪器的销售,目前我们代理多家国外仪器、设备及系统产品均为各自领域内的技术领先产品。美国PRINCETON INSTRUMENTS公司:科研级CCD,红外CCD,各种研究型光谱系统。 德国 Becker & Hickl GmbH 公司: TCSPC单光子计数器 ,弱信号处理产品, 荧光寿命影象系统 , 多波长荧光寿命影象分析系统。美国ISS公司:瞬态/稳态荧光磷光光谱分析系统,荧光关联光谱分析系统。我们还代理光纤超快激光器,脉冲可调光纤激光器,宽光谱激光器,显微镜宽光谱光源,LED光源。美国 Semrock公司:高性能荧光滤光片, 喇曼滤光片,激光反射镜,窄带滤光片。 美国ANDOVER公司:荧光滤光片,窄带滤光片,衰减片等。我们可以根据用户的具体要求,提供完整的系统解决方案,包括集成、设计等。 我们的商务人员具有丰富国际贸易经验,力争让用户在最短的时间内收到订购的仪器。
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  • 成像物镜:大相对孔径成像物镜、鱼眼镜头、广角镜头、周视环带镜头、折射和折反射长焦距镜头、双远心镜头、变焦距成像镜头非成像物镜:激光准直镜头,透射和反射式激光扩束镜头、变倍扩束镜头.其他镜头:fθ镜头、目镜、特种放大镜基于DSP和FPGA图像处理模块图像预处理模块,图像增强模块,视频目标检测模块、视频目标跟踪模块DSP系统开发(TMS320系列),FPGA系统开发、单片机系列开发、图像处理技术开发、视频图像预处理技术,视频目标检测技术,视频目标跟踪技术,视频目标识别技术。 光学设计、图像处理系统设计服务长春市三杰光电科技有限责任公司拥有国内的光学设计团队和图像处理设计团队,能够为广大客户提供光学系统设计和特种工业镜头定制的服务,全方位满足您的各种要求。公司拥有优秀的光、机、电设计团队和生产队伍。采用国内外光学冷加工设备、镀膜设备、机械加工设备、高精度检测设备为国内外客户加工生产各种光机电产品。
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  • 400-860-5168转4764
    公司成立于2010 年,专业代理欧美(美国、加拿大、德国、英国、瑞士等)高精度的光学检测设备,致力于为科研和工业客户提供一流的光学检测解决方案及包括售前、售中和售后在内的全方位服务。主要包括: 光学检测产品:应力双折射、折射率、弱吸收、反射率、散射仪、非接触式测厚仪、测角仪、可调相位延迟波片等; 激光检测产品:激光功率计、能量计、光束质量分析仪、THZ 探测器等; 其他产品:集成系统所需的激光器、步进位移平台、偏振光转换器等;显微系统所需的XYZ 电动载物台、波片进片机、高速相机ICCD、像增强器300ps 门控时间、FLIM、高精度脉冲延时器等。 近年来公司科研团队自主研发PCI弱吸收测量仪,CRD光腔衰荡法高反测量仪,偏心曲率测量仪等产品,相关指标达到国际先进水平。
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  • 1.中瑞祥超声波测厚仪 穿越涂层测厚仪型号ZRX-18210采用脉冲反射式测量原理可分层测厚 产品概述 ZRX-18210超声波测厚仪采用脉冲反射式测量原理,适合多种材料厚度的测量。仪器通过探头发出超声波以恒定速度 在材料内部进行传播,并在其底面得到反射波后进行接收。 该款仪器可对多种板材和加工零件作精确测量,广泛应 用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。 功能特点 ● 可显示 A 扫描波形,便于对复杂工件进行回波分析和测量; ● 具有多种测量方式 ,可设置空白以屏蔽余震或杂波 ; ● 仪器可适配多种类型探头,单双晶适用; ● 可穿透涂层测量,可分层测厚,同时显示; ● 任何模式下分辨率为 0.001、0.01、0.1 毫米可选(或 0.0001、 0.001、0.01 英寸可选); ● 增益调节范围 0-99dB; ● 可调电压可变脉宽方波脉冲发生器; ● 具有单值 B 扫描显示功能; ● 具有报警功能,可自由设置报警上、下限; ● 具有差值、最大最小值显示方式; ● 可存储多达 500000 个测量值和波形;2.磁性物分析仪/磁性物检测仪/磁性物测试仪 型号ZRX-18199用于测量颗粒状材料及微粉材料中微量感磁物质 ZRX-18199 型磁性物分析仪用于测量颗粒状材料及微粉材料中微量感磁物质(如:铁、锰、镍、钴等等)的含量,该仪器采用高性能屏蔽材料,高灵敏度传感器和单片计算机数据分析处理系统,具有抗干扰能力强、检测速度快、性能稳定、测量精度高、。DP-G1 型磁性物分析仪的性能完全满足 JB/T6570-2007《普通磨料磁性物含量测量方法》的要求,在磨料磨具、耐火材料、粉末冶金、化工涂料等行业和领域得到了广泛的应用。通常情况下,被测样品含有多种具有感磁性的成份,且各种成份的磁化率相差很大,磁性物分析仪的测量结果是被测样品中各种成份磁化效应的总和,并以产生同样磁化效应的基准纯铁粉的百分含量作为测量数据。主要技术指标:性能指标周围空气中不含有腐蚀性气体或杂质产品不受强电磁场和强烈的机械振动冲击仪器在预热 30 分钟后,可在下述条件下连续工作 8 小时,并符合准确度和稳定性的规定:1、环境温度:-10 ~ +40 º C2、供电电源:交流 220v±10% 50 赫兹3、环境湿度:80%4、灵敏度:0.0001%5、测量范围:0.0001~0.0999%6、测量误差:±0.0003%7、重复性:0.0003%8、电流功耗:200Ma 2.智能集菌仪 集菌仪 型号ZRX-08674超大显示屏,四档直接调速控制 性能特点: 1. 全不锈钢机身, 2. 超大显示屏,四档直接调速控制,性能可靠; 3. 配有万年历时钟,液晶显示; 技术参数: 1. 电源:AC 220V/50Hz 2. 功率:100W 3. 转速:15-220rpm 4. 悬架总高度:37cm 5. 重量:18㎏ 6. 外形尺寸:48×30×10.5cm 3.挂式酒精喷灯 酒精喷灯 型号ZRX-08678适用于化学试验室作热源用 重约:1400g 一、用途:该喷灯适用于化学试验室作热源用,其火力可达1000摄氏度以上,由于 酒精悬挂在旁边,可随时往壶内添加酒精,因此,喷灯可连续作业,使用 不受时间限止。二、使用说明:详情请看说明书。三、注意事项:1、使用喷灯时,不允许再加任何热源。 2、在使用过程中,应随时注意喷火咀的畅通,以防堵塞。 3、喷灯工作时,应注意周围环境,尽量避开易燃物品。室内温度不宜过高。 4、喷灯工作完毕后,不得立即用手触摸,以免烫伤。 4.呼吸性粉尘采样器/粉尘采样器 型号ZRX-08679 标准(BMRC曲线)ZRX-08679呼吸性粉尘采样器 主要用来定点监测粉尘作业环境中一个工班(8小时)时间内的呼吸性粉尘平均浓度。ZRX-08679型呼吸性粉尘采样器技术特点(1)呼吸性粉尘分离效能完全符合国际标准(BMRC曲线)的一种长周期呼吸性粉尘采样器(2)仪器机壳采用ABS工程塑料,并作了防潮、防静电处理,(3)粉尘分离装置采用双气泵采样、数显计时,具有气流稳定、负载能力大、工作时间长、操作方便特点。 ZRX-08679型呼吸性粉尘采样器主要技术参数(1)采样流量:3.8L/min;(2)采样准确度:±10%;(3)连续工作时间:8h;(4)防爆形式:矿用本质安全型,防爆标志:ExibⅠ;(5)外形尺寸:310mm×125mm×125mm;(6)重量:2.5Kg。 5.沉降磁环 ZRX-08685测量系统中的关键部件 产品特点: ZRX-08685型沉降磁环是沉降测量系统中的关键部件,外壳注塑成形,内安装磁性材料,与沉降仪的探头性能相配合。 主要技术指标: 规 格: 53、70 53、70 外 径: ø 91、110mm ø 200、200mm 内 径: ø 55、72mm ø 55、72mm 6.袖珍数字微风速仪 数字微风速仪 数字微风仪型号ZRX-08683 用于测量低风速的袖珍型测量仪 ZRX-08683袖珍数字微风速仪是用于测量低风速的袖珍型测量仪,广泛用于公共场所、采暖通风、空气调节、气象、环保、体育、科研及劳动卫生等方面。该仪器采用集成电路设计,ZRX-08683袖珍数字微风速仪具有灵敏度高、体积小、重量轻、操作简单、方便可靠、数字直读,并具有风速保持功能等特点。   特征   1、热式风速仪可以进行低风速的测试   2、小型探头、巧妙的格栅和扩散器   3、灵敏度高、体积小、重量轻   4、最大值最小值记录,重复读取及数据保持功能   5、微处理器电路保证最大精确度,以便使用特殊功能特点   6、带背光液晶显示,可同时读取风速和温度值   7、便携式风速仪提供精确的快速的数字测量值   9、用于温度测量的热敏电阻感应器,反应迅速   1. 测量范围:0.00~15 m/s   2. 分 辨 率:0.01 m/s   3. 最低检出:0.01 m/s   4. 精 度:读数×2%+0.1 m/s   5. 长寿命传感器:热式传感器,强度高,耐震动性好   6. 电 源:交直流两用:9V 方块电池或220V AC/DC 稳压电源供电   7. 工作时间:100 小时以上(9V 方块电池供电时)   8. 显 示:液晶显示,有背景灯   9. 工作环境:0℃~60℃   10. 重 量:1.5Kg(含仪器箱)   11. 附 件:电源一件,9V 方块电池,说明书一份,合格证一份 7.pH在线监测仪 PH计/在线酸度计/PH检测仪/工业酸度计型号ZRX-08686 ● 全部采用进口芯片及元器件,采用最新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定可靠;● 多参数同时显示:可同时显示PH值、温度值、高点报警设置值、低点报警设置值、仪表是否处于高或低报警状态、以及当前的时间。各项参数一目了然。● 独特的4~20 mA电流输出对应的PH值既可逆又可以进行任意值设定,能给用户带来更特别的方便。● 采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等级达IP65。● RS485通讯(选配);● 电极自动清洗功能(选配);●历史曲线功能,能记录当前30天的历史数据并有查询功能。● 操作菜单的独特设计,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如。● 无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等级可调。 技术参数: ■测量范围:0.00~14.00pH■ 分辨率:0.01pH■ 精度:0.02级■稳定性:≤0.03pH/24h ■pH标准液:4.00/7.00/10.01 ;4.01/6.86/9.18■温度补偿:0~99.9℃(pH)■pH校正范围:零点±1.45 pH;斜率±30%■动作控制:两组ON/OFF继电器■继电器迟滞量:任意设定■信号隔离输出:4~20mA隔离保护输出■工作条件:环境温度:5~45℃■讯号输入阻抗:≥1×1013W■电流输出负载:允许最大负载为500W■对地电压绝缘度:最小负载为500VDC■工作电压:230VAC±10%、50/60Hz■防护等级:仪表防护等级IP65■可适配国内外各厂家的复合型工业pH/ORP电极■尺寸:96×96×145mm■仪表盘安装开孔尺寸92×92 mm■重量:0.9公斤 8.甲苯法水分测定装置/药典甲苯法测水份测定器 型号ZRX-08688 测量范围0-100准确度0.03环境温度0-50(℃) 电源电压220(V)外形尺寸20*100(mm) 本产品适用测定沥青、石油、油脂、及其它有机物所含的水份,蒸馏接管总容量为10ML。最小分度值为0.1ml.药典规定的甲苯法测水份中使用.标准磨口24/29#,500ml的短颈圆底烧瓶 9.在线粉尘浓度检测仪 型号ZRX-08709 用于连续记录粉尘粒子的总量或浓度 ZRX-08709 系列粉尘浓度变送器测量尘埃粒子经过一个固定探头的静电荷感应量。尘埃粒子与探头感应产生静电荷,通过探头进行信号放大并传送进监测控制系统。静电荷的大小与尘埃粒子的流量成比。本系统的高科技电子线路把这部分电荷转换成为控制信号输出,启动粉尘超标排放警报,同时用于连续记录粉尘粒子的总量或浓度。iCBA/2bs系列装置提供了目前世界最新交流耦合技术。这是现代最精确和稳定的监测技术,特别适合连续排放记录和数据累积。本监测系统工作原理是运用尘埃粒子流经探针周围所产生的电荷感应来确认尘埃粒子在线排放量(mg/sec)或排放浓度(mg/m3)。在燃烧工况相对稳定的情况下( 即在同一个排放点上,流速、温度、压力、湿度和烟尘颗粒性质都没有很大的变化,小于±90%的变动 ),本系统经直接校定后也可用于在线监测排放浓度(单位=mg/M3)。ZRX-08709 系列粉尘浓度变送器广泛应用于各种工业用途,包括:炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造和包装等行业。典型用途包括布袋除尘器滤袋破损的探测,或粉状材料回收、产品输送总量监测,或各种大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测。技术规范操作环境温度 -20℃~60℃ (电子部件) 操作环境湿度 不结露 90% 操作环境振动 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值 2g (20m/s2) 操作环境电磁场 在50 赫兹时最高值=60A/m (相等于一个1 米×1 米正方形电磁线圈内有50AT 的磁场) 操作环境保护 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针 管道气体压力 -0.1 – 1MPa 管道气体流速 1m/s~30m/s 管道气体温度 -50℃~450℃ 管道外径 0.1米~4 米 探针结构 标准探针是M6,长度 160 mm 316 不锈钢棍。 尘埃颗粒大小范围 标称0.1μM~200 μM, 在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 零点漂移 (时间) 每年低于量程的 1% 。 零点漂移 (温度) 在指定的温度范围内,低于量程的 1%。 满量程漂移 (时间) 每年低于量程的 1% 满量程漂移 (温度) 在指定的温度范围内,低于量程的 1%。 线路稳定性 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 噪音抵抗性 所有50 或60 赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 10圆形恒温水浴锅/油浴锅 型号ZRX-08707 一、圆形恒温水浴锅简介: 圆形恒温水浴锅是我厂根据客户需求研制生产的多用型油浴锅,该机采用微电脑液晶控制器,控温精确,隐藏式加热元件和传感器设计,水、油、干烧皆可使用,真正做到一机多用。油浴锅内外皆采用不锈钢制造,大大提高了使用寿命,是一款性价比较高的实验室工具。广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。 二、圆形恒温水浴锅特点: 1、锅体由304不锈钢材质一次成型压制而成,无焊缝,内部半圆角过度,发热部件、传感器安装在锅体以外,锅内极易清洗。水、油、干烧皆可使用,真正做到一机多用。 2、钢化玻璃盖子,内部工作情况一目了然。 3、双屏LED显示屏,时间、温度清晰可见。 三、圆形恒温水浴锅技术参数: 1、控温范围:室温-400℃ 2、加热功率:1000W 3、控温精度:±0.1℃ 4、工作尺寸:Ф235×140mm 5、定时范围:常开或1分钟-99小时59分钟 6、显示方式:液晶屏显示 7、控温方式:微电脑PID控制 8、具有超温声光报警功能 9、电源:220v 50Hz 以上参数资料与图片相对应
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  • 反射式-超窄宽带滤光片(可低至20pm) 反射式超窄带宽滤光片是上海昊量光电提供的特殊滤光片产品,它的光谱带宽(FWHM)可以低至20pm。而目前市场上的滤光片产品带宽多是几个nm,窄的也仅能达到0.1nm,无法满足一些特殊客户的超窄带宽滤波需求。 反射式超窄带宽滤光片(低至20pm)是体布拉格光栅(VBG)的一种,是基于全息曝光方式且以光敏玻璃(PTR)材质为基底材料制作,半高全宽(FWHM)可低至20pm,是一款高性能的滤光片。目前已经有一些窄带滤光片应用在量子光学、太赫兹光谱、超快光谱,窄线宽激光等应用领域。 反射式超窄带滤光片产品主要特点:衍射效率:up to 95% FWHM: 可低至20pm高损伤阈值5J/cm2,1064nm,10ns (可选);尺寸大小:5mm x 5mm, up to 30mm x 30mm;波长: 400-3000nm 范围可选 比如工作波长:405nm,530nm,630nm,780nm,795nm,800nm, 810nm,813nm,863nm,895nm,1030nm,1064nm,1341nm,1522nm,2200nm等 超窄带滤波的实现,同样对光源具有较高的要求,注意事项如下: 1、光源发散角大小 (若要获得较高的衍射效率,发散角越小越好)! 2、入射角和衍射角的角度设定 3、光斑大小 若有超窄带滤波需求,欢迎咨询我们技术销售同事! 图1、 1064nm, FWHM=23pm 示例 图2、 反射式超窄带滤光片工作示意图更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 热反射(Thermo-Reflectance)方法基于超高速激光闪射系统,可测量基片上金属、陶瓷、聚合物薄膜的热物性参数,如:热扩 散系数、导热系数、吸热系数(Thermal Effusivity)和界面热阻。由于激光闪射时间仅为纳秒(ns)量级,甚至可达到皮秒(ps) 量级,此系统可测量厚度低至 10nm 的薄膜。同时,系统提供不同的测量模式,以适应不同的基片情况(透明 / 不透明)。 NETZSCH TR 特性:• 该方法符合日本国家标准:• JIS R 1689:通过脉冲激光热反射方法测量精细陶瓷薄膜的热扩散系数;• JIS R 1690:陶瓷薄膜和金属薄膜界面热阻的测量方法 。发展简史1990 年,日本产业技术综合研究所/日本国家计量院(AIST/NMIJ)发明热反射法,测量薄膜导热性能。2008 年,AIST 设立 PicoTherm 公司。2010 年,PicoTherm 公司推出纳秒级热反射系统 NanoTR。2012 年,PicoTherm 公司推出皮秒级热反射系统 PicoTR。2014 年,PicoTherm 公司和 NETZSCH 公司建立战略合作。由 NETZSCH 负责 PicoTherm 产品在全球的销售和服务。技术背景激光闪射法 -最主流的材料热扩散系数测试方法在现代工业中,关于材料的热性能、特别是热物理性能的相关知识变得日益重要。在这里我们可以举出一些典型领域,例如应用于高性能缩微电子器件的散热材料,作为持续能源的热电材料,节能领域的绝热材料,涡轮叶片中所使用的热障涂层(TBC),以及核工厂的安全操作,等等。在各种热物性参数之中,导热系数显得尤其重要。可以使用激光闪射法(LFA)对材料的热扩散系数/导热系数进行测定。这一方法经过许多年的发展已广为人知,可以提供可靠而精确的数据结果。样品的典型厚度在 50um 至 10mm 之间。NETZSCH 是一家世界领先的仪器制造厂商,提供一系列的热物性测试仪器,特别是激光闪射法导热仪。这些 LFA 系统在陶瓷,金属,聚合物,核研究等领域得到了广泛应用。热反射法 -测试厚度为纳米级的薄膜材料的热扩散系数随着电子设备设计的显著进步,以及随之而来的对有效的热管理的需求,在纳米级厚度范围内进行精确的热扩散系数/导热系数测量已经变得越来越重要。日本国家先进工业科学与技术研究所(AIST),在上世纪 90 年代初即已响应工业需求,开始研发“脉冲光加热热反射法”。于 2008 年成立了 PicoTherm 公司,同时推出了纳秒级的热反射仪器“NanoTR”与皮秒级的热反射仪器“PicoTR”,这两款仪器可对薄膜的热扩散系数进行绝对法的测量,薄膜厚度从数十微米低至纳米级范围。2014 年,NETZSCH 日本分公司成为了 PicoTherm 公司的独家代理。与我们现有的 LFA 仪器相结合,NETZSCH 现在可以提供从纳米级薄膜、到毫米级块体材料的全套的测试方案。为什么需要测试薄膜?薄膜的热性能与块体材料的热性能不同纳米级薄膜的厚度通常小于同类块体材料典型的晶粒粒径。由此,其热物理性能与块体材料将有着显著的不同。测量模式超快速激光闪射法 -RF 模式:后部(Rear)加热 / 前部(Front)探测可测试热扩散系数与界面热阻纳米级薄层与薄膜的热透过时间极短,传统的激光闪射法(LFA)使用红外测温,采样频率相对较低,已不足以有效地捕捉纳米级薄膜的传热过程。因此需要一种新的更快速的检测方式,可以克服经典的激光闪射法的技术局限。这一被称为超快速激光闪射法的技术,其典型模式为后部加热/前部探测方法。这一方式的测量结构与传统的 LFA 方法相同:样品制备于透明基体之上,测量方向为穿过样品厚度、与样品表面垂直。由加热激光照射样品的下表面,由探测激光检测样品上表面的传热温升过程。随着样品检测面的温度逐渐上升,其表面热反射率会相应发生变化。使用探测激光按一定采样频率对检测面进行照射,利用反射率的变化可获取检测面的温度上升曲线。基于该曲线进行拟合计算,可得到热扩散系数(如下图所示)。这里,金属薄膜(Mo)的热扩散系数测量结果为 15.9 mm2/s。时间域热反射法 -前部加热 / 前部探测(FF)测定热扩散系数与吸热系数除了 RF 方法之外,测量也可以使用前部加热/前部探测(FF)的结构进行。“Front”一词这里指的是沉积于基体上的薄膜的外表面,而“Rear”一词指的是薄膜与基体接触的一面。在 FF 测量配置中(如下图所示),加热激光与探测激光处于样品的同一面。加热激光加热的是薄膜的前表面的一个直径为几十微米的区域,探测激光则指向同一位置,观察在照射之后表面温度的变化。这一方法可以应用于非透明基体上的薄层材料,即 RF 方法不适合的场合。在下图的示例中,使用 FF 模式,金属薄膜(Mo)的热扩散系数测量结果为 16.1 mm2/s。结果证明了 RF 与 FF 模式之间结果高度的一致性(偏差2%)。NanoTR 原理NanoTR 具有先进的信号处理技术,可以进行高速的测量。测试过程中,一束脉冲宽度 1ns 的激光脉冲被周期性(间隔20us)地照射到样品的加热面上。使用探测激光记录检测面相应的温度响应。通过在极短时间内进行大量的重复测试,对重复信号进行累加,可以获得优异的信噪比。通过软件,仪器可以方便地在 RF 与 FF 两种测试方式之间进行切换,由此适合于各种类别的样品。NanoTR 遵从 JIS R 1689,JIS R 1690 标准,提供具有热扩散时间标准值的薄膜标样(RM1301-a),使结果具有 SI 可回溯性。该标样由 AIST 提供。PicoTR 原理对于皮秒级热反射分析仪 PicoTR,照射到样品的加热面上的是脉冲宽度仅为 0.5ps 的激光脉冲,重复周期为 50ns。使用探测激光,记录检测面相应的温度响应。PicoTR 允许用户在 RF 与 FF 两种模式之间进行自由切换。PicoTR 符合 JIS R 1689,JIS R 1690 标准。技术参数仪器型号NanoTRPicoTR温度范围RT,RT … 300°C(选配)RT,RT … 500°C(选配)测量模式RF/FFRF/FF样品尺寸10 × 10mm … 20 × 20mm10 × 10mm … 20 × 20mm薄膜厚度30nm … 20μm (取决于样品种类和测量模式)10nm … 900nm (取决于样品种类和测量模式)热扩散系数0.01 … 1000mm2/s0.01 … 1000mm2/s主激光脉冲宽度 1ns 光束直径 100μm 激光功率 100mW脉冲宽度 0.5ps 光束直径 45μm 激光功率 20mW
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  • 太赫兹脉冲时域反射计系统在半导体行业的开发与应用
    1、前言随着半导体封装变得更小、集成度更高,使用非破坏性、高分辨率技术定位故障的能力变得越来越重要。对失效分析手段提出了挑战,故障高分辨率定位能力的需求逐渐增大。为满足这些要求,Advantest开发了TS9001TDR方案,该系统分析通过利用专有的短脉冲信号处理技术进行高分辨率时域反射测量(Time Domain Reflectometry, TDR),对先进半导体封装、电子元件和印刷电路板中的导线故障区域进行快速、高精度和无损分析。 2、主要应用以3D集成电路为代表的高密度集成电路中存在着无限小的布线结构,布线故障在封装、印刷电路板封装过程中频繁出现。检测故障点需要几十微米分辨率。由于上升时间(约20ps)和抖动(约1ps)的限制,传统示波器TDR方法的故障距离分辨率仍保持数百微米的分辨率。使用TS9001TDR系统可以准确分析各种尖端半导体封装的布线质量,如倒装芯片BGA、晶圆级封装和2.5D/3D IC封装,能够直接连接客户的射频探测系统,针对其设备形状和故障分析环境,实现高速、高分辨率的测量,提供灵活的解决方案。(1) 高度集成的集成电路封装故障分析1) 封装引线故障分析:确定引线故障点位于Si Interposer内还是封装内,识别故障是由预处理还是后处理中的因素引起的2) C4 Bump故障分析:利用测试回路确定和分析安装Si Interposer的条件,对测试回路的菊花链结构进行故障点分析,并对安装条件进行反馈3) TSV、Micro-Bump故障分析:识别层压芯片的故障层4) 印刷电路板PCB故障分析:识别PCB板中通孔和信号线的故障点3、原理与优势(1)原理与技术太赫兹脉冲时域反射计的原理参见上图。其利用两个的飞秒激光器分别泵浦光电导电线,产生高频的太赫兹脉冲信号。飞秒激光器的中心波长1550nm,脉冲宽度50fs。其中,一个飞秒激光器的重复频率50MHz,另一个激光器的重复频率稍有区别。采用两个激光器的重复频率稍有差别的缘由在于,利用两个激光器的差频延迟,可以实现高频太赫兹信号的产生和探测。其工作是高频太赫兹信号通过探针接触芯片的管脚,高频太赫兹信号在芯片封装的引线中传播。当芯片封装没有开断路时,高频太赫兹沿着引线向前传播;当芯片封装的引线等出现开路时,将反射回正峰脉冲信号;当芯片封装引线出现短路时,将反射回负峰脉冲信号。(2)技术优势为了识别故障点,常用的封装无损检测方法包括光发射显微镜(emission microscope)和示波器时域反射计(Time domain Reflectometry, TDR)等,但是这些无损检测方法受到时域信号抖动的限制(信号抖动约1ps),导致分辨率不高,不能定位微米级的失效位置,无法以高分辨率检测开路、短路故障。故亟需高分辨率时域反射计,以提供快速且精准的失效定位。Advantest通过独有的光学采样和电短脉冲生成技术,借助飞秒激光技术,产生抖动小于30fs的超短采样脉冲。可以实现5μm的故障定位分辨率。通过使用自动探针的自动触地功能,进行精确的可重复测量,具有更高精度和效率的故障位置测量。TS9001TDR系统通过自动探针和与CAD设计联动,实例分析芯片封装的引线开路和短路故障定位,可以直观快速定位芯片封装的故障点,实现先进封装的失效分析。4、国内外发展现状Advantest的TS9001TDR系统中采用两个超短脉冲激光器异步采样,采取异步采样技术可以使系统不再需要机械式的光学延迟线,并且具有超高速的信号扫描速度。是目前全球独一的技术,目前国内外没有同类设备。5、发展趋势随着晶圆代工制程不断缩小,摩尔定律逼近极限,先进封装是后摩尔时代的必然选择,3D封装迅猛发展。作为一种全新的实现定位方法,在未来的几年里,太赫兹TDR技术将继续保持高速发展的势头。随着关键技术的不断发展,相关产品的种类将越来越丰富,行业应用和相关配套服务也将越来越广泛。搭载脉冲电磁波产生和高速采样的超短脉冲光纤激光器的太赫兹TDR设备,有助于半导体3D封装的故障分析。 6、总结与展望 在实际芯片测量过程中,太赫兹脉冲信号耦合至芯片内部衰减较为严重,对于太赫兹脉冲的信噪比提出了很高的要求。为了进一步提高测量精度和芯片内的传输路径,提高信噪比是亟需攻克的问题。另外芯片内部的引线存在阻抗不匹配又没有完全开路的情况,对于这类Soft Open的芯片检测,TDR波形分析需要结合信号模拟仿真,增强对信号的解读。对于材料的吸收系数、折射率、介电常数等光谱特性,可以用太赫兹时域光谱仪表征,这也是爱德万测试太赫兹技术的核心应用。目前爱德万测试已经有太赫兹时域光谱成像系统,通过发射和接收时域太赫兹信号至样品,可以实现生物医学样品、食品农产品、化学品、复合材料、通讯材料等的光谱特性表征。(爱德万测试(中国)管理有限公司 供稿)
  • 西安交大张留洋老师课题组《Laser & Photonics Reviews》:3D打印的反射式手性
    手性是一种有趣的几何概念,指物体不能通过平移、旋转和缩放等变换与其镜像重合的特性,其应用范围涉及光学、生物学、化学、医药和生命科学等领域。在光学领域,当手性介质被不同旋向的圆极化光激发时,表现出不同的手性光学效应:当左旋圆极化 (LCP) 光和右旋圆极化 (RCP) 光经过手性介质后的透射率或反射率不同,从而显示出圆二色性(Circular dichroism, CD);若这两种光在手性介质中的折射率不同,导致透射光相比于入射光的偏振面发生旋转,则显示出旋光性(Optical activity, OA)。尽管光学手性在自然界中无处不在,但天然材料中的手性响应极其微弱,且难以灵活控制,这严重阻碍了极化相关器件的微型化和集成化应用。由于具有比自然材料高几个数量级的手性光学响应,由人工设计的亚波长单元结构阵列构成的手性超材料/超表面为实现可控手性光学响应提供了一条途径。然而,尽管常见多层手性超表面具有很强的本征光学手性,但其设计过程相对复杂,且加工所需的多步光刻工艺存在技术要求和加工成本高的问题。近日,西安交通大学张留洋老师课题组提出了一种反射式手性超表面的简单、通用的设计方法及其低成本、无光刻的制备策略,该工作与深圳大学范殊婷老师课题组合作完成。通过结合新型微立体光刻技术实现了手性超表面的3D打印,实验测试结果验证了手性响应机理的准确性相关成果以“Chiral Metasurfaces with Maximum Circular Dichroism Enabled by Out-of-Plane Plasmonic System”为题发表于国际期刊Laser & Photonics Reviews上, 影响因子10.9。 图1. 反射式手性超表面通用设计流程示意图对于任意的谐振器,跟随提出的通用设计流程,仅需简单两步即可打破其n重旋转对称性(n 1)和镜像对称性,从而获得一个具有面外形态的反射式手性超表面。以工作于太赫兹频段的U型手性超表面为例,其圆极化反射谱和圆二色性谱如图2所示。不同的面外形态方向,可获得具有相反手性响应的对映体A和B。 图2. 基于U型共振器的太赫兹手性超表面及其手性响应通过调控超表面的偏置高度可实现对其损耗的调控,根据耦合模理论可知,当其辐射损耗等于耗散损耗时,此时一种圆极化波被近完美的选择性吸收,而另一种圆极化波被非共振地反射,从而可获得最强的圆二色性值(图3(d))。 图3. U型太赫兹手性超表面圆极化反射谱和圆二色性谱通过结合微尺度3D打印技术,提出的手性超表面可由简单的三步工艺制备得到。其中,周期性阵列的面外形态结构采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)加工得到。实验结果表明:得益于高精度的微尺度3D打印技术,加工得到的手性超表面具有良好的表面质量和形状精度,测试所得的太赫兹反射谱与圆二色性谱与数值模拟结果较为吻合。 图4. 太赫兹手性超表面制造策略及表征结果 图5. 太赫兹手性超表面实验验证
  • 上海光源实现储存环单束团流强高于20 mA和同步辐射单脉冲超快硬X射线成像
    近日,上海光源线站工程取得关键进展。储存环内安装的国内首台无源超导三次谐波腔模组将束团长度拉伸约3倍,结合束团纯化系统,实现了混合束团填充模式下单束团流强高于20 mA(图1),支持快速X光成像线站在国内首次成功实现了基于同步辐射光源的单脉冲超快硬X射线成像,其成像时间分辨率达到60 ps,并被应用到气泡动力学的超快测量,清晰观测到在激光烧蚀后不同时刻水中气泡的形核、长大、破裂以及射流过程的超瞬态图像,尤其是清晰观测到传统光学诊断手段无法观测到的微射流过程(图2),为气泡动力学这一经典问题的深入研究带来了崭新的手段。 图1. 超导三次谐波腔的安装、就位和带束调试图2. 单脉冲X射线超快成像在激光加载后不同时刻(15 μs、20 μs、30 μs、40 μs、50 μs)获得的水中气泡的瞬态图像并观测到气泡中的射流现象上海光源储存环采用被动式的超导高次谐波腔,运行频率1500 MHz,自2006年进行理论与模型腔设计研究,后在上海光源线站工程加速器性能拓展中作为束团长度控制系统的工程任务,开展了超导腔、恒温器、调谐器和高次模吸收器等的国产化自主研制。2021年2月,完成4.2 K下模组的水平测试,结果表明Q0~ 4.0×108 @ Eacc = 7.5 MV/m和Q0 ~ 3.8×108 @ Eacc = 10.0 MV/m;2021年8月,完成隧道内安装就位、降温和信号调试;2021年11月9日以来的带束调试,在储存环均匀填充四个束团串共556个束团时,束团长度(半高宽)从55 ps拉长至122 ps;混合填充1个单束团和520个束团串时,束团长度(半高宽)拉长至165.7 ps,拉伸倍数约3倍,且单束团内的流强高于24 mA,皆优于系统设计指标,为快速X光成像线站的测试提供了良好的束流条件。快速X光成像线站是一条硬X射线能量段、实现从毫秒到亚百皮秒时间分辨和微米级空间分辨成像的光束线站,该线站配置有先进的材料动态响应实验平台、高速流体动力学实验平台、动态显微CT实验平台(图3),其液氮冷却低温波荡器、液氮冷却双晶单色器、单脉冲超快X射线成像探测器(最短成像曝光时间60 ps)、高速X射线成像探测器(成像帧频达到5 M fps)、快速X射线成像探测器(成像帧频达到100000 fps)、快门系统(控制通光时间 1 ms)、同步定时系统(定时精度达到5 ps)等光束线站关键设备均由上海光源自主研制。特别是,研制成功大数值孔径三镜头双路光学转换系统与两个ICCD相机组合成双幅单脉冲超快X射线成像探测器(图4a);与微通道板和高速CMOS相机组合成多幅单脉冲超快X射线成像探测器(图4b);可一次拍摄双幅或多幅单脉冲成像图像,时间分辨率可达60 ps,空间分辨率可达1.3 μm,对于不可重复的超快过程可实现连续、高分辨、单脉冲超快X射线成像。如图5所示,为基于研制的双幅单脉冲超快X射线成像探测器拍摄得到激光加载后两个时刻上的水中气泡的瞬态图像,可以清晰观测到一次激光加载后,水中气泡在两个时刻上不同的结构变化,两幅图像之间最短时间间隔为1.44 μs(为电子绕储存环一周的时间)。图3. 快速X光成像线站实验站图4. 研制的单脉冲超快X射线成像探测器。(a)研制的大数值孔径三镜头双路光学转换系统,与两个ICCD相机组合成双幅单脉冲超快X射线成像探测器;(b)研制的大数值孔径三镜头双路光学转换系统,与微通道板和高速CMOS相机组合成多幅单脉冲超快X射线成像探测器图5. 基于研制的双幅单脉冲超快X射线成像探测器拍摄得到激光加载后两个时刻上的水中气泡的瞬态图像,两幅图像之间最短时间间隔为1.44 μs此外,实验站还配备了一级轻气炮、霍普金森杆、燃油喷雾室、高温样品室、力学加载试验机等原位装置和自动换样机械手。该线站的建成表明,上海光源自主建设高水平硬X射线光束线站的能力登上了新台阶,我国已成功突破了同步辐射X射线超快成像的关键技术并取得重要进展,这将为我国在材料冲击响应、结构动力学、高速流体动力学、软物质动力学等方向的基础和应用研究提供了有力支撑,特别是为航空航天复合材料、推进剂和轻质合金动态服役行为研究提供了超快显微观测能力,并对关键工程材料设计具有重要指导意义。

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  • 超短激光脉冲与透明介质相互作用
    飞秒激光具有超短脉冲和超高电场强度两个特征。它已广泛应用于物理化学反应的动力学过程分析和热效应可忽略的超精细加工。在这个过程中,飞秒激光显示出与皮秒、纳秒脉冲不同的特性,如热影响区域小、作用效果能够超过光学衍射极限、良好的空间选择性等。这些特性在许多领域有着重要的应用价值,如超精细加工、微光子器件制造、医学精密手术、高密度三维光存储等。本文针对这一领域中的一些问题进行了讨论,特别是对飞秒激光脉冲与透明介质非线性相互作用进行了初步的研究。1分别使用脉冲宽度为ps和fs量级,波长为800nm,重复频率lkHz的激光脉冲,在熔融石英中形成了单发脉冲导致的损伤位点阵列。并对单个损伤位点,使用光学显微镜和图像传感器对其形态进行了观测。分析了激光照射后沿入射光方向将出现分立的损伤结构原因。另外,发现透明介质的材料损伤阈值与聚焦条件有关系,随着数值孔径的增加,阈值能量逐渐减小。2使用不同脉冲宽度的激光照射白宝石晶体,得到不同的损伤形态。白宝石在rlS激光脉冲作用下形成的典型的“米”字形结构,这与白宝石晶体结构相对应。在2.Ips激光脉冲作用下,晶体内部产生的“十”字形损伤。fs激光脉冲聚焦到白宝石内部时,出现“一”字形结构。损伤外型与偏振方向无关,显然不同脉宽的激光照射晶体产生不同的热效应。3近红外飞秒激光在石英玻璃照射后诱导产生色心,分析认为,在近红外飞秒激光强度低于宏观破坏阈值时,纯石英玻璃中SiE’心的形成主要是由于超短脉冲激光引起的焦点区域激光能量沉积和激子自陷引起的,属于玻璃网络的本征结构改变。4采用高温熔融法制备了银掺杂的锂铝硅酸盐微晶玻璃。经近红外飞秒激光照射和热处理后,通过显微镜观察及x射线衍射分析,发现玻璃内部形成以银原子为晶核的工f204,2033Si02多晶结构微晶,晶体细小,呈乳白色,为六方晶系。呈现空间取向分布结构。飞秒激光照射部位玻璃折射率发生明显变化,出现析晶:末照射部位折射率无明显变化,仍为玻璃体。
  • 采用皮秒脉冲泵浦掺氟光纤产生中红外覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱
    采用Ekspla 独有的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器中的PG711/DFG-SH型波长可调谐皮秒脉冲激光,泵浦掺氟光纤,产生中红外,覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱。
  • 基于多频脉冲电子舌的茶饮料区分辨识
    多频脉冲电子舌是一种采用多频率大幅脉冲作为激发扫描信号,用几种不同的非修饰金属电极组成传感器阵列,检测被测物质的整体响应信号,辅以主成分分析数学方法的新型电子舌系统。实验中采用铂电极、金电极、钯电极、钛电极、钨电极作为传感器阵列,在1、10、100Hz三个频率段下进行检测,数据采用主成分分析的方法对六种不同的茶饮料进行区分辨识。结果显示,钛10Hz钨100Hz组合电极能够对六种茶饮料有较好的区分辨识效果。可见,多频脉冲电子舌在饮料的区分、辨别真伪方面有很大的潜力。

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  • 【求助】反射式X射线管相关问题

    反射式X射线管(侧窗型)又采用正高压工作,也有采用负高压工作,这两种方式各有什么利弊?其阳极倾斜的角度好像有一个范围,是多少?为什么要限制在此范围内?

  • 在线非接触式光谱仪测色 ,反射式测量,可见光谱范围研究

    如题,在线检测的采集器精确固定在样品上方,距离样品1-2厘米的位置。被测样品会平稳的运动,一分钟在10米到1000米之间的速度运动。采集的样品是直径为4厘米左右的圆形区域。光源呈45度照射到样品。反射光0度从光纤准直镜接收到光谱仪。高速取样在电脑显示色彩空间数据。样品不动的情况下保证数值的重复性误差很精确原理只能是这样来采集光谱。其他的办法实在是找不到了。看起来这种方法好实现。但是会存在很多很多问题。1.光源,传统的卤素灯光源能量很稳定,但是用在非接触测量时候会出现能量不够,长时间工作灯的寿命降低。一般都是几千个小时。在线检测用一般一开都是N月。2.校正,校正的前提是保证光源在绝对稳定状态下才能有效的校正白板反射数值。卤素灯排除后就实在没办法让光谱仪长时间使用而校正的问题。3.色彩数据,这个数据一般不会和实验室做对比,但是用什么方法来准确反映出颜色偏向也是个难题如果用闪光式的脉冲氙灯来做光源的话。由于氙灯的特性。每次闪光的能量又不能控制。实在是找不到别的有效的办法来代替光源。如果使用氙灯的话。能量值能稳定的控制在很精确。伴随光谱仪还有采集时间和时序的问题。种种问题。实在得不到有效解决。但是也真实的见过真有这种类型的测色仪。他们是如何做到的

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  • 线性脉冲反射镜
    线性脉冲反射镜具有宽带、高反射率、高激光损伤阈值,低群延迟色散的特点。专为超短脉冲激光应用设计的高反射镜。覆盖波长200-20000nm,超过85%的通光孔径,反射率大于95.5%(根据具体型号、波长决定)。材料N-BK7、UVFS,入射角0°或45°,镀膜后面形精度λ/10 at 633 nm 。表面质量10-5。
  • Nano 系列 超紧凑脉冲Nd:YAG激光器
    Nano S系列 超紧凑脉冲Nd:YAG激光器特点:- 输出能量高达340mJ- 稳定的望远镜谐振腔- 电子验证安全快门- 2倍频,3倍频,4倍频,5倍频- 高能量TEM00可选应用:- PIV- LIBS- 光谱学- LIDAR- ESPI- 泵浦光源Nano系列脉冲Q开关Nd:YAG激光器设计的目标是满足当今客户的需求。在各方面都具有业界领先的性能,以及无与伦比的设计和建造质量,Nano系列为当今的激光系统设立了新的基准。在所有Nano系列激光的心脏是一个强大的单谐振器,安装在稳定的铝制平台上确保系统的稳定。超稳定的镜架,不锈钢泵室与紧密耦合的陶瓷反射腔,以及专有的长寿命氙灯使激光器的输出均匀,稳定。我们提供多种谐振腔的选择,稳定谐振腔(Nano S,Nano O,Nano L系列),望远镜谐振腔(Nano T,Nano TRL系列)和高斯耦合非稳谐振腔(Nano SG,Nano LG,Nano TRL 系列)。倍频发生器和可变衰减器配件,可以根据需要添加和删除。可提供2倍频(532nm)、3倍频(355nm),4倍频(266nm)和5倍频(213nm)作为标准配置,可以单独或混合使用。Nano系列激光器提供完全集成的电源供应和冷却单元,无需外部冷却水(Nano TRL除外)。所有的电源有一个完整的互锁套件,使安装和故障诊断更容易。一种工业标准的的TTL接口允许外部控制闪光灯和Q-开关。其他系统的控制可以通过提供的系统远程控制器或RS232进行。提供用于RS232控制的完整的软件套件,包括dll文件和代码文件。
  • 线性脉冲分束器
    线性脉冲分束器高效率,低色散,s或p偏振光按50:50分光。超过200nm的带宽。中心波长从790到1550nm。高效率、高耐久度使得它们在超快激光系统和实验优于部分反射金属涂层的元件。接近线性的群延迟色散,适用于激光脉冲持续时间15fs的激光系统。材料UVFS,入射角45°。
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