23
什么是第三代半導體?半導體產業發展至今經歷了三個階段:硅材料,砷化鎵材料,再到以氮化鎵、碳化硅為代表的寬禁帶半導體(Widebandgapsemiconductor)。一代半導體材料以硅為代表,引發了集成電路(IC)為核心的微電子領域迅速發展。第二代半導體材料以砷化鎵為代表,使半導體材料的應用進入光電子領域,尤其是在紅外激光器和高亮度的紅光二極管等方面。第三代半導體材料的興起,則是以氮化鎵(GaN)材料p型摻雜的突破為起點,以高亮度藍光發光二極管(LED)和藍光激光器(LD)...
16
一般光源所輻射的光往往是由各種波長的光組成。如果各種波長是連續變化的,那么這類光源稱為連續光源。由于光源的光譜分布與光的物質特性有關,因此測定光源的光譜分布是研究物質內部微觀結構的重要工具之一。而單色儀就是一種常用的分光儀器,利用色散元件把復色光分解為準單色光,能輸出一系列獨立的、光譜區間足夠窄的單色光,可用于各種光譜分析和光譜特性的研究,如測量介質的光譜透射率曲線、光源的光譜能量分布、光電探測器的光譜響應等,應用相當廣泛。單色儀的操作方法:1、光柵的準確對焦目的是使被測光源...
10
近中紅外熒光光譜測試近中紅外具體指哪個波段?紅外輻射覆蓋從700nm到1mm的范圍,常見地按照波段進行區分,紅外分為以下幾個部分:近紅外(0.75-1.4μm)、短波紅外(1.4-3μm)、中紅外(3-8μm)、長波紅外(8-15μm)、遠紅外(15-1000μm),所以近中紅外區我們大致概括為700nm到8μm范圍。紅外與電磁波譜的關系近中紅外熒光材料的典型應用——近中紅外激光晶體Er:YAG和Cr,Er:YAG激光晶體棒的圖片由于3μm中紅外波段激光在領域、激光理療設備及...
9
*,普通相機只能拍攝目標的形影圖像,而光譜成像儀可以看到各種物質的化學、物理性質。1666年牛頓發現太陽光通過玻璃棱鏡可以分解成紅光到紫光各種顏色的光譜。300多年后,科學家利用光譜成像技術可以觀測到的原子發射的光譜線已有百萬條。實際上,光譜相機就是幫助我們找到物質指紋信息的慧眼。高光譜成像儀是新一代傳感器。在20世紀80年代初正式開始研制。研制這類儀器的主要目的是想在獲取大量地物目標窄波段連續光譜圖像的同時,獲得每個像元幾乎連續的光譜數據,因而稱為成像光譜儀。目前成像光譜儀...
2
穩態瞬態熒光光譜系統的原理:在吸收紫外和可見電磁輻射的過程中,分子受激躍遷至激發電子態,大多數分子將通過與其它分子的碰撞以熱的方式散發掉這部分能量,部分分子以光的形式放射出這部分能量,放射光的波長不同于所吸收輻射的波長。后一種過程稱作光致發光。分子發光包括熒光、磷光、化學發光、生物發光和散射光譜等?;诨衔锏臒晒鉁y量而建立起來的分析方法稱為分子熒光光譜法。被測的熒光物質在激發光照射下所發出的熒光,經過單色器變成單色熒光后照射于光電倍增管上,由其所發生的光電流經過放大器放大輸...
30
大家都知道的是振動是一種能量,它以振動波傳遞,具有一定的頻率。我們的設備在運行時也有一個頻率段,當二者有重合的時候就是非常我們所說的振動與不穩定。通常的振動頻率一般都是高頻,可在50-100HZ,而細微隔振就是通過隔振裝置達到衰減、吸收客觀環境下的振動能量,降低振動頻率使之降到10HZ以下,非常好的隔振可以降低到5HZ。隔振平臺被設計用來使超精密儀器設備可以隔離來自于建筑地面的振動,可隔離的頻率低于1Hz。該系統可理想應用于光學顯微鏡、掃描探針顯微鏡(SPM)及計量儀器。具有...
26
拉曼光譜成像技術是拉曼光譜分析技術將共聚焦顯微技術、激光拉曼光譜技術及新型信號探測裝置完美結合,把簡單的單點分析方式拓展到對一定范圍內樣品進行綜合分析,利用獲得的不同成分特征拉曼頻率的強度變化,構建出該種成分在樣品上的空間分布圖,并用圖像的方式顯示樣品的化學成分分布、表面物理化學性質等更多信息。拉曼圖形能夠揭示樣品中主要有哪些化學成分及各成分的空間位置分布顯示出樣品中顆粒的尺寸和數目,還可以體現出材料的應力分布及微米尺度上的分子取向。激光拉曼光譜儀應用行業案例解析拉曼光譜技術...
20
LED分光機原理是將貼片式LED器件從振動盤傳送到分度盤進行光電性能檢測。測試完成后根據不同參數將LED元件分類至132BIN或264BIN的收集箱內。LED分光機結構特點:具有高度水平的傳動機構,提高機器運轉的穩定性;采用PLC加彩色人機界面控制,操控簡單、界面好;機器的核心和關鍵部件采用優,質廠家配件,*率80%以上;根據材料不同,每小時產能達40K;高精度的分光效果,實現白光回BIN率95%以上;高速智能分BIN,安全準確。LED分光機特性:1、可量測波長λ=200~1...