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  • 202412-19
    年度收官│創(chuàng)銳光譜兩項工業(yè)產(chǎn)品獲獎

    2024年12月12日,第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)知名媒體與研究機構(gòu)——“行家說三代半”主辦的“2024行家極光獎”頒獎典禮在深圳隆重舉行。本次年會聚集了包括英飛凌、羅姆半導(dǎo)體、天科合達、天岳先進、南沙晶圓、意法半導(dǎo)體等多個行業(yè)知名廠商。創(chuàng)銳光譜CEO陳博士在本次年會上分享了《SiC位錯無損檢測技術(shù)助力缺陷演化及追蹤研究》的研究成果,并憑借其卓越的技術(shù)實力以及無損位錯檢測技術(shù)的創(chuàng)新能力,獲得2024年度優(yōu)秀產(chǎn)品獎?!澳甓葍?yōu)秀產(chǎn)品”聚焦國內(nèi)SiC&GaN企業(yè)的多項研發(fā)成果,涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下...

  • 202412-19
    創(chuàng)銳新品│電泵浦納秒瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)正式發(fā)布

    在QLED、MicroLED等前沿發(fā)光器件的研究進程中,一個顯著的矛盾日益明顯:器件性能持續(xù)迅猛提升,然而其工作機制的研究卻明顯滯后。當前,效率損失被廣泛認定與電子和空穴注入量子點層的不平衡狀態(tài)緊密相關(guān),而這種不平衡又與注入載流子的動態(tài)行為有著千絲萬縷的聯(lián)系。所以,從電子和空穴注入動力學(xué)的維度深入剖析發(fā)光器件的工作機制已然成為亟待解決的難題。然而,現(xiàn)有的瞬態(tài)技術(shù)卻存在著諸多難以忽視的缺陷。以QLED量子點發(fā)光器件為例,時間分辨電致發(fā)光(TREL)僅僅能夠反映量子點中激子的演變...

  • 202412-18
    飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像的應(yīng)用領(lǐng)域

    飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像結(jié)合了飛秒時間分辨和顯微成像技術(shù),具有較高的時間分辨率和空間分辨率,通過測量樣品吸收光譜的變化,能夠捕捉和分析分子、材料在超快時間尺度下的動態(tài)過程。飛秒激光脈沖(通常為幾個飛秒到幾十個飛秒的脈寬)能夠激發(fā)樣品中的電子、分子或原子系統(tǒng),激發(fā)態(tài)的形成會改變樣品的吸收特性,這種變化隨著時間的推移而衰減。通過精確的時間門控技術(shù),能夠獲取到這一過程的詳細信息,從而為科研人員提供關(guān)于樣品動態(tài)演化的全面數(shù)據(jù)。飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像在多個研究領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用,特別是在化...

  • 202412-3
    超快瞬態(tài)吸收顯微成像的技術(shù)優(yōu)勢

    超快瞬態(tài)吸收顯微成像是一種結(jié)合了超短脈沖激光技術(shù)和顯微成像系統(tǒng)的前沿技術(shù)。它通過發(fā)射超短脈沖激光,激發(fā)樣品,并利用不同時間延遲的探測光來記錄樣品在激發(fā)后瞬時吸收變化。這些吸收變化反映了樣品中電子、分子或材料內(nèi)部狀態(tài)的瞬態(tài)演化過程。能夠在空間尺度上獲得精確的成像信息,因此能夠在微觀層面上捕捉到化學(xué)反應(yīng)、分子運動、材料相變等高速現(xiàn)象的細節(jié)。它不僅能夠提供納米級的空間分辨率,還能夠通過超短脈沖激光提供飛秒級甚至皮秒級的時間分辨率。這意味著,它可以精確地追蹤樣品中快速發(fā)生的瞬態(tài)過程,...

  • 202411-14
    飛秒瞬態(tài)吸收光譜的實驗原理

    隨著激光技術(shù)的快速發(fā)展,飛秒激光技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到各個科研領(lǐng)域,尤其在材料科學(xué)、化學(xué)和物理學(xué)等領(lǐng)域中,飛秒瞬態(tài)吸收光譜(FTAS)已經(jīng)成為研究光與物質(zhì)相互作用的重要工具。作為一種時域分辨的光譜技術(shù),能夠以飛秒級別的時間分辨率捕捉分子或材料在激發(fā)態(tài)與基態(tài)之間的快速轉(zhuǎn)變過程。飛秒瞬態(tài)吸收光譜是一種利用超短激光脈沖(通常為飛秒級脈沖)來激發(fā)樣品,并通過測量樣品在激發(fā)后不同時間點的吸收光譜變化來獲得瞬態(tài)過程信息的技術(shù)。其核心原理基于時間分辨光譜學(xué),能夠揭示分子或材料在短時間內(nèi)的光動...

  • 202411-1
    深入了解激光掃描共聚焦熒光成像系統(tǒng)

    激光掃描共聚焦熒光成像系統(tǒng)是一種先進的成像技術(shù),廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)和神經(jīng)科學(xué)等領(lǐng)域。它通過精確控制激光的照射和收集熒光信號,能夠提供高分辨率和高對比度的圖像,為研究人員提供了觀察細胞及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的強大工具。原理:核心原理在于利用激光光源和共聚焦光學(xué)系統(tǒng)。能夠在一個平面內(nèi)聚焦光束,從而實現(xiàn)點對點的掃描。通過控制激光的激發(fā)光束和探測器,系統(tǒng)能夠在三維空間內(nèi)重建樣品的詳細圖像。主要技術(shù)參數(shù):1.分辨率:分辨率通常受到激光波長和光學(xué)系統(tǒng)的限制。高質(zhì)量的物鏡和合適的熒光染料選...

  • 202410-21
    大能量激光器冷卻系統(tǒng)的選擇與優(yōu)化

    在現(xiàn)代工業(yè)中,大能量激光器廣泛應(yīng)用于切割、焊接、打標等領(lǐng)域。然而,激光器在高功率操作時,產(chǎn)生的熱量須有效散發(fā),以避免設(shè)備損壞、性能下降以及產(chǎn)品質(zhì)量的影響。因此,冷卻系統(tǒng)在激光器的設(shè)計與應(yīng)用中扮演著至關(guān)重要的角色。一、工作原理激光器通過電流或光源激發(fā)介質(zhì),使其產(chǎn)生受激輻射,從而生成高能量的激光光束。由于這種過程中涉及大量能量的轉(zhuǎn)化,因此激光器在工作時會產(chǎn)生相當?shù)臒崃?。熱量的積累不僅會影響激光器的輸出功率,還可能導(dǎo)致元器件的老化與損壞。因此,確保激光器在適當?shù)臏囟确秶鷥?nèi)運行是至關(guān)...

  • 202410-9
    深入了解超快瞬態(tài)吸收光譜

    超快瞬態(tài)吸收光譜是一種先進的光譜技術(shù),用于研究化學(xué)和物理過程中的快速動態(tài)現(xiàn)象。通過捕捉短時間尺度內(nèi)的分子行為,這一技術(shù)已經(jīng)成為許多領(lǐng)域的重要工具,從基礎(chǔ)科學(xué)研究到材料開發(fā)、藥物發(fā)現(xiàn)等都有廣泛應(yīng)用。1.基本原理基本原理是利用激光脈沖激發(fā)樣品并監(jiān)測其隨時間變化的吸收特性。當一個強激光脈沖照射到樣品上時,它會激發(fā)樣品中的電子,使其從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。隨后,隨著時間的推移,樣品中的電子會經(jīng)歷重新組合、能量轉(zhuǎn)移和其他動力學(xué)過程,導(dǎo)致其吸收光譜發(fā)生變化。通過使用一個延遲脈沖來探測不同時間...

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