光谱装置

仪器信息网光谱装置专题为您整合光谱装置相关的最新文章,在光谱装置专题,您不仅可以免费浏览光谱装置的资讯, 同时您还可以浏览光谱装置的相关资料、解决方案,参与社区光谱装置话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

光谱装置相关的资讯

  • 基于步进扫描的光调制反射光谱方法及装置获国家专利授权
    近日,一种“基于步进扫描的光调制反射光谱方法及装置”近日获得国家知识产权局专利授权。该专利由中科院上海技术物理研究所邵军、陆卫等科研人员发明。 该装置包括傅立叶变换红外光谱测量系统、作为泵浦光源的激光器、以及联结傅立叶变换红外光谱仪中探测器与电路控制板的锁相放大器和低通滤波器,置于样品与激光器之间光路上的斩波器,从而使连续泵浦激光变为调制激光,并馈入锁相放大器的输入参考端来控制锁相。该方法使用上述装置进行光调制反射光谱测量,包括消除泵浦光的漫反射信号以及泵浦光产生的光致发光信号的干扰;消除傅立叶频率和增强中、远红外波段微弱光信号的探测能力三个功能。 经过对分子束外延生长GaNxAs1-x/GaAs 单量子阱样品和Ga1-xInxP/AlGaInP多量子阱材料的光调制反射光谱实际测试。表明本发明显著提高探测灵敏度和光谱信噪比,并具有快速、便捷的优点,特别适用于中、远红外光电材料微弱光特性的检测。
  • 赵继民研究员团队成功研制在线原位高压超快泵浦-探测光谱装置
    时间分辨泵浦-探测超快光谱由于其独特的优势(如超高的时间分辨率、费米面以上激发态的观测、相干玻色子激发等),被广泛应用于研究各种凝聚态物理(和其它科学),包括高温超导、复杂相变、多自由度耦合、相干调控、激光诱导新量子态和隐态等。高压技术通过直接改变晶格常数来调节电子能带结构和自旋特性等,提供了一种独特、干净的调控手段,也成为凝聚态物理(和其它科学领域)研究的重要手段。近年来,在上述丰富而深刻的基础科学需求的推动下,人们致力于将超快光谱和高压物理这两个领域结合起来,以研究高压条件下的超快动力学[Chin. Phys. Lett. (Express Letter) 37, 047801 (2020)]。研究挑战主要来自于实验仪器产生数据的可靠性。由于研究超快动力学的实验非常精细,压力变化也容易引起复杂的物理效应,保证仪器装置获取可靠精准的、有可比性的实验数据对于高压超快动力学这个交叉方向的开启和发展至关重要。例如,如果实验过程中将高压装置拿出光路进行加压、调压、校压之后再放回光路,可能会导致位置偏移和样品转动,将会引入人为实验误差,对于泵浦-探测这样的双光束实验的干扰尤为明显(把双光路光谱实验与高压技术相结合面临更多挑战)。从实践看,国内外目前已有的初步尝试,大多获得的是准粒子寿命信息,缺乏可靠的幅值信息,这为研究超快动力学带来了困难,例如量子材料的超导相变、CDW竞争序、拓扑相变等量子物性的标志特征之一是能隙的打开或闭合,能隙的变化直接对应于激发态超快光谱实验中的声子瓶颈效应(phonon-bottleneck effect),确认声子瓶颈效应需要幅值和寿命双方面的信息,仅有寿命信息不足以确认,于是同时获得可靠的幅值和寿命信息对于高压超快动力学这个交叉领域的开启、成型和顺利发展至关重要。这对仪器装置提出两个关键要求:(1)技术层面--研制可靠精准的在线原位(on-site in situ)高压超快泵浦-探测光谱实验装置,(2)标准层面--提出相应的标准描述,同行们在报道实验结果时最好明确是否为在线原位获得的实验数据,以保证学术交流中实验数据有可比性,从而从整体上提高数据的可靠性,减少不必要的人为误差甚至误导。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心表面物理国家重点实验室SF05组赵继民研究员及博士后吴艳玲、博士生加孜拉哈赛恩和田珍耘与北京高压科学研究中心丁阳研究员及博士生尹霞合作,成功搭建了一套室温条件下工作的“在线原位(on-site in situ)”的高压超快泵浦-探测光谱装置(图1)。该仪器装置的搭建取得了重要突破:(1)技术方面,实现了on-site in situ 技术,在整个实验过程中高压DAC不拿出光路,在光路中即可加压、调压、校压,完全避免了复位误差(repositioning fluctuation)(图2),最大程度保证了实验过程中样品不发生(控制在CCD监控微调误差范围以内的)移动或转动,避免了实验过程中不必要的人为误差,在实验数据的精准可靠性方面实现了最大化;(2)标准方面,提出了on-site in situ标准描述,如果在文章中明确DAC是否移出及放回了光路,则可在学术交流中提高实验数据的可比性(图3),避免了不必要的对比误差和解读偏差(使用机械臂将DAC移出光路并复位的装置,在最好的情况下等同于在线原位的精度,一般也有可比性)。总之,基于上述两方面仪器研发的突破,研究团队获得了室温下的可靠的幅值和寿命双方面的超快动力学信息,提供了足够丰富和全面的物性信息,为获得量子材料的高压超快动力学、进一步理解复杂相变和高压引起的激发态超快动力学特性提供了可靠的保障。图1. “在线原位(on-site in situ)”高压超快泵浦-探测光谱实验装置原理图。图2. 复位误差(re-positioning fluctuation)若干情形举例:(a)样品有台阶、位错或晶畴边界引起的晶格变化;(b)样品表面有台阶引起的高度差;(c)样品中存在不均匀的掺杂或缺陷分布;(d)样品具有平面内的超结构或复杂晶格结构;(e)样品有转动,且动力学对晶格方向很敏感。图3. 采用“在线原位(on-site in situ)”超快实验装置和“非在线原位(off-site in situ)”超快实验装置对相同实验观测到的不同超快光谱实验数据之间的对比。其中(b)图与(c)图:在off-site实验中只看到一个变化特征,经过on-site条件的实验能够观测到两个变化特征,分别对应两个不同的物理特性(包括声子瓶颈效应及相变等)。相关工作近期发表在Review of Scientific Instruments上,获得了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院创新交叉团队、中国科学院对外合作重点项目、中国科学院先导专项、北京市自然科学基金重点项目的支持。相关工作链接:[1] Y. L. Wu, X. Yin, J. Z. L. Hasaien, Z. Y. Tian, Y. Ding, and Jimin Zhao, On-site in situ high-pressure ultrafast pump–probe spectroscopy instrument, Review of Scientific Instruments 92, 113002 (2021).https://doi.org/10.1063/5.0064071
  • 中科院大化所推出新型光谱装置和成像仪
    中科院大化所承担的光学周期级飞秒时间分辨荧光亏蚀光谱装置、气相纳米团簇负离子光电子速度成像仪两项目上周通过了中国科学院专家组的验收。   前者可充分体现在时间分辨上的优势 利用后者可开展贵金属氢化物、镧系金属氧化物等团簇的光电子能谱及成像研究,将对国家自然科学基金以及科技部“973”等项目的开展发挥重要推动作用。

光谱装置相关的方案

光谱装置相关的论坛

光谱装置相关的资料

光谱装置相关的仪器

  • 多光谱数字连续切片扫描装置可对组织标本切片进行自动化高速扫描,数字化存储,分析。完成对多重免疫组织化学染色的组织切片的病理学分析。多光谱数字连续切片扫描装置技术参数切片数量:工作模式:自动测量暗电流,并自动扣除背景值;自动曝光,积分时间自适应,可扩展运用调谐模式:基于液晶可调谐滤波器(LCTF)的光谱成像方式光谱范围:光谱分辨率:波长:探测器:多光谱数字连续切片扫描装置采用先进的光学技术,可节省科研工作者的工作时间,提升工作效率,是众多科研工作者的理想选择。
    留言咨询
  • 仪器简介:高稳定分光器高分辨率的分光器稳定性高、实绩卓越。其聚光系统采用先进的光学设计,实现高灵敏度、高稳定性的测定。可抑制磷(P)、硫(S)的干涉影响,从而进行正确地分析。全新的激发电源具有对电极和样品间产生的激发能进行实时监控功能。瞬间判断样品表面的瑕疵等造成的不良放电,从测定数据中删除,从而提高精度。大幅度省电节能。人性化的操作软件人性化的操作界面,实现分光器的真空度和光源等装置的细节部分实时监控,轻松提示维护保养时的管理步骤,从控制、判断到管理高枕无忧。技术参数:岛津独创的脉冲分布测光法标准配备PDA测光法(Pulse height Distribution Analysis method)主要特点:(1) 高稳定分光器采用高分辨率的分光器,实现更加精确的分析分别采用与钢铁和有色金属相匹配的波长范围,焦距为1000mm的光栅。波长范围广,能够进行高分辨率测光,抑制干扰,从而能够进行精确的分析。 高稳定性、实绩卓越的真空分光器材料分析中磷和硫是重要的元素。磷和硫的波长在190nm以下,是真空紫外区的波长范围的光谱线。 由于空气中的氧能够吸收这个波长范围内的光,所以必须抽真空。PDA-8000采用实绩卓越的真空分光器,保证稳定的光谱分析。 聚光系统通过出射狭缝的光经过曲面反射镜聚焦,照射到光电倍增管的受光面上。这样的光学设计,能够得到稳定的测光。应对环境变化的对策分光器采用温度变化影响很小的材质,安装在强化绝热功能的恒温槽内,形成对室温变化不受影响的构造,提供稳定的分析。(室温10-30℃ ± 5℃/h以内)(2) 全新的激发电源实时监控放电状态 具有对电极和样品间产生的激发能进行实时监控功能※(Realtime Energy Monitoring),此功能能正确地设定控制激发能,瞬间判断样品表面不良的放电,从数据处理中删除,从而提高精度。 全面应对所有金属材料 新开发的激发光源稳定,对钢铁等熔点高的金属进行高能放电,对锌、铅合金等熔点低的金属进行低能放电,大功率的激发光源能够选择各种金属最合适的放电条件进行分析。 高纯度材料的极微量分析 定电流放电※(CRS-Current Regulative Spark)能够从每一脉冲放出稳定的放电电流,从而在极微量领域中实现高灵敏度。节能设计耗电量为510W(和本公司传统机型相比减少43% ※1)的节能装置。 (氩气消费量和本公司传统机型相比减少45% ※2)(※1 以1小时进行15个样品分析为标准计算 ※2 以一天8小时,进行150个样品分析为标准计算)本公司产品是此标志认可的。节能:和本公司传统机型相比减少43%(3) 人性化的分析软件操作见面简便,全面提供分析装置的控制· 管理  硬件和软件的交融 从控制、判断到维护保养,轻松搞定。与硬件一体化的软件提供高枕无忧的装置管理。 值得信赖、更加追求简便操作 在光电发射光谱发展的道路上厚积薄发,实现对操作人员的体贴入微和简练考究的设计合二为一。 不同的样品分析方案也不同,更加直观清晰的操作。
    留言咨询
  • 拓普方形光具座导轨实验装置铸铁WSZ-710型产品介绍WSZ-710光具座是我公司专门为高等院校物理和光学实验室提供的实验基础设备,能与本公司生产的TH70、TH70Z、TH70YZ滑座和光学调整架配合使用。广泛应用于各种光学实验和测量中。可开设各种透镜及透镜组数据的测量试验;干涉、衍射的观察和测量实验;偏振光、信息光学等实验。拓普方形光具座导轨实验装置铸铁WSZ-710型仪器特点:1、WSZ-710型采用方形截面铸铁材料,导轨长度为1000mm。2、外形美观、稳定性好、使用方便。3、该装置可以开设21项实验,用户也可以根据需要从中任意选择其中的几项。拓普方形光具座导轨实验装置铸铁WSZ-710型规格参数:1、导轨长度:1米2、截面形状及材质:方形、铸铁3、光具座底部距光轴中心高度:270mm4、Y轴可调范围:1-30mm拓普方形光具座导轨实验装置铸铁WSZ-710型可开设实验:用自准法测薄透镜焦距、用位移法测薄透镜焦距、目镜焦距fe的测量、自组显微镜、自组望远镜、自组透射幻灯机(投影系统)、光学系统基点测量、杨氏双缝干涉、菲涅耳双棱镜干涉、牛顿环装置、夫琅和费单缝衍射、夫琅和费圆孔衍射、菲涅耳单缝衍射、菲涅耳圆孔衍射、菲涅耳直边衍射、偏振光分析、阿贝成像原理和空间滤波、θ调制和伪彩色编码、*凸透镜焦距测量-物距像距法、*凹透镜焦距测量-自准直法、*凹透镜焦距测量-物距像距法
    留言咨询

光谱装置相关的耗材

光谱装置相关的试剂

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