量子化

仪器信息网量子化专题为您整合量子化相关的最新文章,在量子化专题,您不仅可以免费浏览量子化的资讯, 同时您还可以浏览量子化的相关资料、解决方案,参与社区量子化话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

量子化相关的资讯

  • 计量单位将迎来量子化时代
    p   人们日常所用的“米”“秒”“千克”等计量单位,将被重新定义。记者日前从中国计量院主办的“展望2025——国际计量发展重大挑战”国际研讨会上了解到,当前国际计量体系正在经历历史性变革,国际单位制将以量子等自然界基本常数为基础重新定义。国际计量委员会正在起草关于重新修订国际单位制的草案,且有望于2018年被国际计量大会采纳。计量将向先进制造、医学、新能源等新兴产业和领域发展,带来广泛而深刻的影响。 /p p   strong  量子基准将取代实物基准 /strong /p p   据了解,国际单位制是全球统一的计量单位制,是构成国际计量体系的基石。其核心是7个基本单位,即时间单位“秒”、长度单位“米”、质量单位“千克”、热力学温度“开尔文”、电流单位“安培”、发光强度单位“坎德拉”和物质的量单位“摩尔”。国际单位制最早形成于19世纪,伴随着科技发展,发生了多次重大变革。 /p p   中国计量院院长方向介绍,20世纪80年代开始,量子力学的发展催生了国际单位制又一次重大变革。国际计量界决定对国际单位制的7个基本单位重新定义,将其与宇宙中恒定不变的量或基本物理常数联系起来,以量子物理为基础的自然基准取代实物基准,这样就不会受到空间和时间改变的影响,测量准确度等技术指标得以大幅度提高。 /p p   “此次变革的核心是‘计量单位量子化’和‘量值传递扁平化’。”方向解释,所谓“计量单位量子化”,是指通过全面采用量子计量基准,大幅提高测量精度和稳定性 而“量值传递扁平化”则是指通过量子计量基准与信息技术的结合,使量值传递链条更短、速度更快、测量结果更准更稳。 /p p   “单位‘米’的基准是实物米尺,各个国家都有一把作为基准的米尺,而且需要溯源到国际计量局的国际米原器进行校准,以确定其准确量值。然后通过实物传递到省一级、市一级、县一级等一级级地进行校准。传递的过程越长,其精度的损失就越大。”方向说,现在通过激光的波长来定义“米”,因为激光的频率和速度非常稳定,只要准确地测定某一种激光的频率或速度,然后以此来计算一定时间里它走过的距离,就可以定义“米”了。 /p p   重新定义后的“米”为激光在真空中1/299792458秒(接近三亿分之一秒)所走的距离,其准确度比国际米原器大幅提高,而且其复现和传递可以不受时间和环境的影响,更能满足我们不断增长的测量需求。“现在的先进制造、精密制造、精准医疗等,对长度的测量需要精确到几何级,直接用激光器来校准,肯定比传统方式要更精确。”方向说。 /p p   strong  精准计量催生新技术 /strong /p p   近年来,国际单位制重新定义的相关工作已取得了重要进展,目前仅剩一个基本单位——千克,定义仍沿用实物基准。为实现用基本物理常数和量子技术重新定义“千克”,包括中国计量院在内的许多国家计量院已经开展了多年实验研究。 /p p   作为国际单位制的基础、核心和关键,时间频率基准已率先完成量子化变革,其定义从“天文时”转变为基于原子能级跃迁的“原子时”,测量精度立刻提升了1000万倍以上。正是基于时间定义的量子化变革,实现了卫星导航定位,其精度达到了厘米级别。时间定义的变革还快速催生长度、电学、温度、质量等单位的重新定义。如“米”就是建立在“秒”的量子化变革基础上,定义为激光在真空中三亿分之一秒所走距离,使长度测量进入原子级别。 /p p   “伴随测量精度大幅提升,一大批革命性的新技术由此诞生,带来产业的跨越式发展。如精准测量支撑了纳米技术和石墨烯的应用、提升了先进制造中航空发动机的精度、推动了精准医疗产业的发展、决定了核潜艇侦测和隐身技术的竞争成败等。”方向介绍。 /p p   据国际计量委员会主席白瑞· 英格利斯在研讨会上介绍,国际计量委员会正在起草关于重新修订国际单位制的草案,该草案有望于2018年被国际计量大会采纳。当天的研讨会上,国际计量委员会以及美国、德国、中国等国家计量院的专家们还就国际单位制重新定义以及计量支撑“工业4.0”、智能电网和新能源等重要内容进行了探讨。 /p p   不过,对于单位制重新定义后对日常生活带来的影响,方向表示,“米”虽然还是那个“米”,内涵却有根本的改变,更加精准和持续改进成了其新的特质,但其细微的变化我们在日常生活中可能很难感受得到。这些变化对新兴产业的发展,对人类认识和改造自然有着不可估量的作用。 /p
  • 全国量子化学会议在太原召开
    大会会场   6月13日,第十二届全国量子化学会议在山西太原召开,来自海内外200余所高校和科研院所的1500余名专家、学者参加了会议。中国科学院黎乐民、吴云东、方维海三位院士出席会议并分别担任大会学术委员会主席和副主席。国家自然科学基金委员会化学部副主任梁文平等人参加了会议。山西省政协副主席、山西省化学会理事长刘滇生教授出席开幕式并讲话,   本次会议由中国化学会主办、山西师范大学承办。据悉,自1977年在上海召开第一届全国量子化学会议以来,每三年举办一届,已成为我国量子化学研究领域进行学术交流、研讨的一个重要平台。据大会组委会主任、山西师范大学校长武海顺教授介绍,本次会议是历届全国量子化学会议参会人数最多、规模最大、影响最广的一次全国性学术会议,必将对山西乃至全国的化学学科建设与发展产生积极的推动作用。   本次大会为期三天,将全面展示我国在量子化学领域取得的最新成果。主题内容涵盖量子化学理论和计算方法,分子、团簇、固体等的电子结构和谱学计算,催化反应机理、分子激发态和光化学反应机理的理论研究,各种材料的结构与性能关系及理论设计,反应动力学理论和应用,量子化学和分子模拟在生物、环境和能源等领域的应用和其它理论与计算化学研究等七个方面。   会议开幕当天,吴云东院士作了首场学术报告。期间还将举行15场大会报告、51场邀请报告、43场口头报告。同时有600多篇论文进行会议墙报交流,800余篇论文被收录会议论文集。   此外,受国家自然科学基金委员会化学部的委托,会议还将邀请部分专家学者举行&ldquo 理论与计算化学发展战略研讨会&rdquo 。
  • 国际单位制迈入量子化时代 计量仪器准备好了吗
    p   国际单位制迈入量子化时代:全部由常数定义突破时空局限 /p p   新华网北京12月11日电(王忻)12月11日,市场监管总局在京召开国际单位制重大变革新闻发布会。总局计量司司长谢军在发布会上透露,自明年5月20日起,中国将开始使用新修订后的国际单位制。为抓住此次变革带来的历史性机遇,我国将强化计量量子化战略研究,并制定量子化时代的中国计量发展新规划(2020年-2035年)。 /p p   11月16日,第26届国际计量大会(CGPM)在法国巴黎召开,经包括中国在内的53个成员国集体表决,全票通过了关于“修订国际单位制(SI)”的1号决议。根据决议,质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”、物质的量单位“摩尔”等4个SI基本单位的定义将由常数定义,于明年的“世界计量日”——5月20日正式生效。 /p p   据了解,加之此前对时间单位“秒”、长度单位“米”和发光强度单位“坎德拉”的重新定义,至此,国际计量单位制的7个基本单位全部实现由常数定义,是改变国际单位制采用实物计量的历史性变革。 /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ea274f73-eea6-4bf7-ab07-f6b1cb476361.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p br/ /p p   国际单位制大家并不陌生,在生活中我们经常会接触到“米”、“千克”、“秒”等计量单位。国际单位制与每个人的生活都息息相关,是世界上普遍采用的计量单位制,是构成国际计量体系的基石,也是促进人类不断进步的基础性工具。这次国际单位制的成功变革,实现了国际测量体系有史以来第一次全部建立在定义常数之上,将保证SI长期稳定性和环宇通用性,也将开启任意时刻、任意地点、任意主体根据定义复现单位量值的大门。 /p p   那么,国际单位制的变革会给普通百姓的生活带来哪些变化和影响? /p p   “此次变革从表面来看,大家可能感觉不到发生的变化,就如同我们给房子换了一个更加坚固的地基,并不太会直接影响我们生活起居,但它实际上已经发生了‘脱胎换骨’的变化。”谢军表示,这次SI重新定义生效后,对于大多数科研人员以及产业发展、人们日常生产生活来说,不会直接造成大的改变,原有的测量结果仍将是连续的、稳定的。但从专业角度观察,SI的重新定义,将改变国际计量体系和现有计量格局。 /p p   他指出,SI重新定义将实现量值传递溯源链路扁平化,使量值溯源链条更短、速度更快、测量结果更准更稳 将催生新的测量原理、测量方法和测量仪器,不受环境干扰无需校准的实时测量,众多物理量、化学量和生物量的极限测量等将成为可能 重新定义和量子测量技术发展将使得计量基准可随时随地复现,精准测量,将直接促进市场公平交易、实现精准医疗、改善环保节能等,将惠及人类生产生活的方方面面。 /p p   中国计量科学研究院院长方向表示,这次国际单位制的“基石”完全建立在“常数”上,新定义用自然界恒定不变的“常数”替代了实物原器,保障了国际单位制的长期稳定性 “定义常数”不受时空和人为因素的限制,保障了国际单位制的客观通用性 新定义可在任意范围复现,保障了国际单位制的全范围准确性 新定义不受复现方法限制,保障了国际单位制的未来适用性。 /p p   “我国目前获得国际互认的校准和测量能力已跃居全球第三、亚洲第一。我国自主可控的国家时间基准、长度量子基准都跻身世界先进行列。”谢军介绍,在这次国际计量单位制重大变革中,作为国家计量院的中国计量科学研究院为SI温度基本单位开尔文的修订作出了重要贡献。我国已独立建立了基于新定义的千克复现装置,并成功研制了真空质量测量和质量标准传递装置,可以保障未来我国质量量值与国际等效一致。 /p p br/ /p

量子化相关的方案

量子化相关的论坛

  • 黎书华_量子化学_合集

    黎书华_量子化学_合集[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=15595]黎书华_量子化学_合集[/url]

  • 什么是“计量单位量子化”和“量值传递扁平化”?

    《质量强国建设纲要》在第二十三条“加强质量基础设施能力建设”中这样表述——“突破量子化计量及扁平化量值传递关键技术”。什么是“计量单位量子化”和“量值传递扁平化”?这涉及国际单位制SI的变革。国际单位制是全球统一的计量单位制,其核心是7个基本单位,即时间单位“秒”、长度单位“米”、质量单位“千克”、热力学温度“开尔文”、电流单位“安培”、发光强度单位“坎德拉”和物质的量单位“摩尔”。在量值传递方面,单位“米”的基准是实物米尺,各个国家的基准米尺都需要溯源到国际计量局的国际米原器进行校准,然后通过实物传递到省一级、市一级、县一级,且一级级地进行校准。传递的过程越长,其精度的损失就越大。

量子化相关的资料

量子化相关的仪器

  • 国仪量子高速数字化仪DAQ2100DAQ2100是一款双通道、1GSa/s采样率、14bit垂直分辨率的高速数字化仪,数据传输采用PCIe×8 Gen3接口,为高级测量应用提供完整和多样化的解决方案,可广泛应用于通信、测试测量、生物医学、光学检测及粒子物理研究、雷达等应用领域。产品特征支持2通道同步采集每通道1GSa/s采样率、14bit垂直分辨率支持交/直流耦合支持6档输入范围调节:±50mV到±2.5V可编程直流偏置2GB板载存储器支持用户自定义FPGA输出处理逻辑开发集成累加、数据反转、噪声基线抑制等实时信号处理模块 关键技术指标参数名称参数信号输入通道数2接口类型SSMC输入阻抗50Ω输入耦合方式AC/DC耦合输入信号范围±2.5V、±1V、±500mV、±250mV、±100mV、±50mV采样率1GSa/sADC位数14bitENOB≥8bit通道带宽DC-500MHz每通道存储深度512Mpts触发输入触发输入通道数1接口类型SSMC输入阻抗50Ω信号电平0~5V灵敏度0.1V触发输出通道数1接口类型:MMCX输出阻抗50Ω 信号电平3.3V/LVTTL外部时钟输入通道数1接口类型 MMCX输入阻抗50Ω时钟频率1GHz耦合方式AC 信号电平 0.5V~3.3V外部参考时钟输入通道数1接口类型MMCX输入阻抗50Ω时钟频率10MHz/100MHz耦合方式AC 信号电平 0.5V~3.3V内部时钟参考输出通道数1接口类型MMCX输出阻抗50Ω时钟频率10MHz/100MHz耦合方式AC信号电平3.3V/LVTTL多用途I/O通道数3接口类型MMCX输入阻抗10kΩ最大输入电平3.3V/TTL输入带宽125MHz输出阻抗50Ω输出信号电平3.3V/LVTTL通信通信接口类型PCIE3.0×8 应用方向l 雷达/激光雷达l 通信及信号分析l 超声无损检测l 光学相干层析l 光谱分析l 高性能成像l 时间飞行质谱l 粒子物理国仪量子高速数字化仪DAQ2100数据采集器
    留言咨询
  • 量子钻石单自旋谱仪ODMR是一台以NV色心自旋磁共振为原理的量子实验平台。该谱仪通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对钻石中氮—空位(NV色心)发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,与传统顺磁共振、核磁共振相比,具有初态是量子纯态、自旋量子相干时间长、量子操控能力强大、量子塌缩测量实验结果直观等独特优势。带有负电的NV色心具有优良的量子特性。当施加532nm的绿色激光,电子从基态跃迁到激发态,从激发态衰减到基态的过程中,会发出红色荧光。ms=0态的荧光强度比较强,而ms=±1态发出的荧光比较弱,可以通过荧光强度区分自旋状态。量子钻石单自旋谱仪具有超高灵敏度与纳米级超高分辨率,能在室温大气条件下运行,可以完成单分子、单细胞的微观磁共振谱学和成像。该谱仪具备高保真度量子自旋态调控技术,通过自主研发的50ps时间精度脉冲发生器以及宽带高功率微波调制器件,能够实现对自旋低噪声、高效、快速的量子相干操控。与谱仪配套的高智能化控制与信号采集软件,能够实现自动光路调节、自动磁场调节以及长时间的无人值守自动测样实验,是科研实验的好搭档。公司同时具有完善的高品质金刚石探针制备工艺,可以自主制备长相干时间、高稳定度的金刚石探针。产品参数: 产品特点:欢迎下载样本了解更多产品详情。
    留言咨询
  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光… … SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
    留言咨询

量子化相关的耗材

  • Maya 2000 pro 光谱仪
    仪器简介:特性 90量子化率 USB 2.0 接口 低电子噪声 光学分辨率可达到 ~0.035 nm FWHM 分辨率取决于光栅的刻数和狭缝的大小 14种光栅选择,包括HC-1 复合光栅可覆盖175-1100 nm 范围 可选狭缝有 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm200 μm 可选的专利滤光片可消除二三级衍射的影响 探测器聚焦透镜可增强信号强度 可控可编程的选通信号 (单个或连续) 10 板载的用户可编程 GPIOs数字接口 采用 SpectraSuite光谱仪操作软件 可运行在 Windows, Mac 或 Linux操作系统下. 探测器特性 Maya 2000-Pro 探测器r: Hamamatsu S10420 结构: 背照式, 2D 热电制冷: 否 像素值: 全部l: 2068 x 70 实际: 2048 x 64 像素尺寸: 14 um 平方 探测器有效面积 mm: 28.672 horizontal x 0.896 vertical 阱深: 200Ke- 最大量子化率 75 量子化率 @ 250 nm 60 光谱仪特性 Maya 2000-Pro 积分时间: 17 ms – 10 秒 A/D 转换: 16 bit, 150 kHz 动态范围: ~8000:1 信噪比: 450:01:00 非线性度 未校正: ~10.0 线性度 校正: 1.0 纵向灵敏度: ~0.32 Counts/e- 技术参数:Maya 2000和Maya 2000-Pro是海洋光学公司推出的高灵敏度背照式2DFFT-CCD光谱仪,具有高达90量子化率,高动态范围和优秀的紫外相应等特点,适合于低亮度和要求紫外灵敏度高的科学实验主要特点:背照式FFT-CCD探测器的优势 Back-Thinned CCD 探测器具有高的紫外响应和信噪比,大动态范围特别适合于低亮度实验。由于本身具有高紫外响应度,所以不需要采用紫外镀膜工艺,可以解决不同UV镀膜批次的质量不同问题。 Maya 2000系列光谱仪 Maya 2000和 Maya 2000-Pro同样都提供了高的参数性能,不同的是Maya2000具有略高的读取速度。而 Maya 2000-Pro提供了更好的动态范围和信噪比
  • 日立 D型热解石墨管 7J1-8500
    D型热解石墨管产品编号: 7J1-8500用途:分析高温元素,3000 度进样量80微升特点:双孔等量注入有利于样品溶液的扩散提高测量精度量子化温度高,适应性强减少碳化物的形成,清除温度3000度适用场合: 适用于任何分析场合
  • 多功能量子效率测量系统配件
    超级多功能量子效率测量系统配件成功问世,一套量子效率测试系统可以测量:薄膜厚度, 折射率,透过率,光学常数, 光谱响应,外量子效率和 内量子效率。 多功能量子效率测量系统配件是特别为太阳能光伏电池(器件)的测量而设计开发的新一代量子效率测试系统。它可以测量光伏器件的 光谱响应(Spectral Response, SR, A/W), 外量子效率(External Quantum Efficiency, EQE/IPCE,%) 和 内量子效率(Internal Quantum Efficiency, IQE,%) 多功能量子效率测量系统配件特色 ×光路全部采用光纤传导替代自由空间光系统(Free-Space Optics), 从而可以保证用户长时间使用而不需要准直或调节光路,也不需要日常频繁地移动光学器件或维护,×光路传导系统也规避了周围环境光线对测量的影响。 ×快速测量EQE/IQE测量(5分钟内就可测量串联光伏电池的全部特性); ×真正全部匹配各种光伏技术(C-Si,多晶硅,硅薄膜电池, CIS/CIGS,有机光谱电池等); ×根据用户的需求提供订制化服务; ×集成其它光学测量功能,如”薄膜厚度测量“功能。 内量子效率测量系统测量方法 多功能量子效率测量系统配件由300-1100nm的光源和1/4m的单色仪构成。内部还配置电动的6位滤波片轮实现高精度地测量。而光电流(Photocurrent)测量是通过锁相放大器和数字控制的chopper实现的。 外量子效率测量系统的软件控制光源(LED), 使用高性能光电二极管作为参考,可对串联电池进行偏置测量(Biasing Measurement)。 多功能量子效率测量系统配件对于内量子效率(IQE)的测量是通过使用两个积分球与一个微型光谱仪联合实现的。其中微型光谱仪用于确定反射率和透过率,标定(校准)单色仪的输出光谱带宽。 对于我们还有重要的配件供用户选择:安装样品的温度控制基座和外部电压偏倚源共选择。 多功能量子效率测量系统配件的软件全天候控制这个套系统。该软件基于LABVIEW构建,不仅可以控制系统工作,处理电子和光谱测量,还具有极其广泛的拓展性。 软件采用”指导提示性”界面设计,指导用户一步步完成实验操作,从而大大方便用户的使用。即使没有使用经验的人员也能在软件的提示下工作。 量子效率测试系统软件提供如下两个工作模块: 1) EQE-模块用于测量外部量子效率,控制所有二级模块如温度和偏置测量等》 2) IQE-模块用于反射率和透过率,计算内量子效率,定义单色仪的输出带宽,不要激光和特殊校准配件和程序。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制