| 品牌 | 昊量光電 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 380-1600nm,可按需求擴展 | 光路設(shè)計 | 可見與近紅外雙光路電動切換 |
| 測量模式 | 全角度/定角度反射與透射等 | 反射角范圍 | 可見-60~60°,近紅外-50~50° |
| 光譜儀 | 500mm焦長光柵光譜儀 | 光譜分辨率 | ≤0.2nm@546nm;≤0.5nm@1064nm |
| 照明光路 | 科勒照明,100W鹵素光源 | 樣品臺掃描 | 支持實空間mapping及大面積樣品 |
| 角度分辨率 | 0.1° | 擴展性 | 支持力、電、磁、溫度等外場環(huán)境 |
昊量/星朗時空多維顯微角分辨光譜儀
五維同采,瞬見真章——時間、空間、偏振、動量、頻率,一機全域貫通
昊量/星朗時空多維顯微角分辨光譜儀是一款綜合光學(xué)測試平臺。該系統(tǒng)基于顯微光學(xué)技術(shù),創(chuàng)新性地將角分辨光譜(ARS)與顯微拉曼、熒光、吸收、偏振及時間分辨等多種光學(xué)測量技術(shù)相結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對材料動量空間、位置空間、能量分布、偏振分辨及時間演化等多維度光譜信息的同步獲取與綜合分析。該產(chǎn)品廣泛適用于人工帶隙材料(光子晶體)、表面等離激元材料、超材料、光子石墨烯等前沿功能性光子材料的研究。

該產(chǎn)品基本參數(shù):
| 參數(shù)項 | 指標(biāo) |
| 光譜范圍 | 380-1050nm(可見面陣探測器) 900-1600nm(InGaAs面陣探測器) 實際光譜范圍可根據(jù)需求擴展 |
| 光路設(shè)計 | 可見和近紅外波段雙光路設(shè)計,覆蓋波段380-1600nm;可見和近紅外雙光路電動化切換,保證整個信號收集光路的性能,提升信噪比 |
| 測量模式 | 全角度反射、定角度反射、全角度透射、定角度透射、輻射發(fā)光測量、前散射模式、背散射模式、自由模式、編程模式 |
| 反射角分辨范圍 | 反射角分辨測量范圍:-60~60°(可見),-50~50°(近紅外) |
| 光譜儀 | 500mm焦長光柵光譜儀 分辨率 0.2nm |
| 光譜分辨率 | ≤0.2nm(針對546nm,500mm焦長); ≤0.5nm(針對1064nm,500mm焦長) |
| 照明光路(反射) | 科勒照明;100W鹵素光源(角分入射),功率可調(diào) |
| 樣品臺掃描 | 支持實空間掃描光譜成像(mapping),支持大面積樣品測試 |
| 智能化操作 | 系統(tǒng)深度結(jié)合AI,針對設(shè)備的使用從參數(shù)的設(shè)置、數(shù)據(jù)的獲取、儀器的校準(zhǔn)完成全流程、全場景的智能化操作 |
| 擴展性 | 可擴展力、電、磁、溫度等多種外場環(huán)境; 支持電磁聯(lián)用,支持擴展空間分辨、時間分辨、偏振分辨等多種表征維度 |
該產(chǎn)品產(chǎn)品特點:
傅里葉面直接成像:無需逐點掃描即可快速獲取動量空間信息,成像效率高,避免了機械掃描帶來的誤差。
多維信息同步捕獲:能同步實現(xiàn)角度、空間、時間與光譜的多維測量,全面揭示材料的光學(xué)特性。
優(yōu)異的性能指標(biāo):角度分辨率高達 0.1°,可收集超過120° 的角向輻射光譜,光譜范圍覆蓋 350-1650nm。
AI全流程智能化:搭載自研AI系統(tǒng),可實現(xiàn)自動光路校準(zhǔn)、樣品定位與采譜,大幅降低操作門檻。
高度模塊化與擴展性:采用開放架構(gòu),可無縫兼容力、熱、電、磁等多物理場原位測試模塊,并支持拉曼、熒光等多種功能的拓展。
智能化軟件:
多維表征智能切換:可通過語音控制設(shè)備在共焦拉曼,熒光,角分辨,瞬態(tài)吸收,F(xiàn)LIM,CPL等不同維度檢測模式下的切換,同時系統(tǒng)通過智能校準(zhǔn)自動進行軟硬件優(yōu)化,在滿足多維光譜檢測應(yīng)用需求的前提下,保證了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低了使用門檻并提高效率。
智能化測試:基于公司構(gòu)建的系統(tǒng)級檢測平臺,AI算法通過智能識別,快速定位目標(biāo)樣品和區(qū)域,結(jié)合自動聚焦,自動采譜等智能流程化測試方案,實施樣品檢測,大幅提升實驗效率和準(zhǔn)確率。
儀器智能校準(zhǔn):針對儀器運行中出現(xiàn)的輕微偏差,AI算法可自動啟動校正程序計算偏差,隨后自動調(diào)整,實現(xiàn)儀器性能自主恢復(fù)。
智能數(shù)據(jù)分析:基于深度學(xué)習(xí)算法,AI可實現(xiàn)多維度的自動化分析:自動識別光譜特征峰,快速確定樣品成分、結(jié)構(gòu)、物相(如識別晶體結(jié)構(gòu)官能團);在半導(dǎo)體檢測中識別摻雜元素、缺陷類型),并快速獲得目標(biāo)組分的含量。

該產(chǎn)品應(yīng)用案例:
光學(xué)微腔:
通過非共振激發(fā)產(chǎn)生極化子凝聚,在實驗中觀察到相鄰極化子模式間生成平衡的極化子對,其能量簡并且動量相反。而這一過程可以通過角分辨光致發(fā)光光譜技術(shù)驗證,并結(jié)合速率方程模型揭示非線性散射的動力學(xué)特性。

光電器件:
將圓偏振發(fā)光與角分辨率技術(shù)相結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對發(fā)光手性特性在不同發(fā)射角、不同光子動量方向上的系統(tǒng)性分析,從而深入揭示g因子隨發(fā)光取向的依賴關(guān)系。

光子晶體:
基于準(zhǔn)二維混合光子 - 等離子體晶體結(jié)構(gòu)對熒光發(fā)射空間和時間相干性的調(diào)控利用角分辨光譜技術(shù):
揭示模式色散關(guān)系,識別光子-等離子體晶體支持的漏模的色散特性。
觀察熒光發(fā)射的角度依賴性,驗證漏模對方向性的增強作用。
通過角度分辨的強度分布和傅里葉變換,分析模式傳播長度與空間相干性的關(guān)系。

超表面:
砷化鎵(GaAs)納米柱陣列構(gòu)成的超表面中準(zhǔn)連續(xù)體束縛態(tài)(quasi-BIC)泄漏模式的動態(tài)響應(yīng)。實驗利用角分辨瞬態(tài)透射光譜技術(shù),揭示了泵浦誘導(dǎo)的共振頻率偏移、動量轉(zhuǎn)換以及時空光傳播特性。

該產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
微納光子學(xué)與光學(xué)材料:精確表征光子晶體、超材料、超表面透鏡、光學(xué)薄膜等材料的能帶結(jié)構(gòu)、光束偏振及角度依賴的光學(xué)特性。
有機發(fā)光材料與OLED:測量材料在不同角度下的空間光強分布和發(fā)光效率,以優(yōu)化器件的發(fā)光性能。
量子點材料:分析量子點在不同角度下的發(fā)光強度和波長分布,為其在顯示、生物標(biāo)記等領(lǐng)域的應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。
光學(xué)微腔與光子晶體:全自動完成微腔模式、光子帶隙及局域態(tài)密度的空間分布分析。
光電器件:用于vcsel(垂直腔面發(fā)射激光器)的圓偏振角分辨表征等。
生物醫(yī)學(xué)與化學(xué)分析:可用于生物成像與診斷,分析生物樣品在不同角度下的光譜特性,揭示光與生物體的相互作用機制。
半導(dǎo)體與材料科學(xué):廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、材料等領(lǐng)域的研發(fā)與檢測。
能源與電化學(xué):應(yīng)用于電池材料的原位測試與分析,研究充放電機理。




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