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1064nm手持拉曼光譜儀憑借其利用1064nm激光可有效規(guī)避樣品熒光干擾,成為農(nóng)藥殘留篩查的有力工具。該技術(shù)的廣泛應(yīng)用深度依賴于儀器軟件內(nèi)部豐富的農(nóng)藥光譜數(shù)據(jù)庫。此數(shù)據(jù)庫包含了上百種常見農(nóng)藥的標(biāo)準(zhǔn)拉曼指紋圖譜,在測量中可實時將采集的光譜與庫中數(shù)據(jù)進行快速比對與相關(guān)性分析,便攜簡單式的操作使非專業(yè)人員也能快速上手,為食品安全保駕護航。
近日,湖北工業(yè)大學(xué)等單位的研究團隊構(gòu)建出TiO2/TiSi/Cu復(fù)合光陽極。該結(jié)構(gòu)充分利用TiSi的拓?fù)渚€性能帶結(jié)構(gòu)作為電子的高速傳輸通道,協(xié)同 Cu的表面等離子體共振(SPR)效應(yīng),共同增強光吸收、促進載流子分離與傳輸、延長載流子壽命,進而顯著提升可見光驅(qū)動下的光電催化分解水性能。
通過超快光譜學(xué)手段研究鈣鈦礦的載流子動力學(xué),進而揭示其高效轉(zhuǎn)換的物理本質(zhì),已成為該領(lǐng)域的核心研究方向。本文即以鈣鈦礦材料為對象,簡述運用超快光譜學(xué)探索光電半導(dǎo)體材料微觀機制的基本原理與技術(shù)方法。
光波導(dǎo)是一種基于全反射原理的光傳輸結(jié)構(gòu),具有高帶寬、抗電磁干擾、分散傳感能力和生物相容性等特性,廣泛應(yīng)用于光纖通信、激光器、AR/VR顯示等領(lǐng)域。隨著AR設(shè)備普及與5G發(fā)展,光波導(dǎo)技術(shù)正朝著輕量化、高集成化方向演進,衍射光波導(dǎo)、全息光波導(dǎo)等技術(shù)路徑不斷突破,但仍面臨材料成本與工藝復(fù)雜性的挑戰(zhàn)。 卓立漢光憑借在光電領(lǐng)域多年的積累,圍繞光波導(dǎo)實驗中的全流程中,提供高精度、高穩(wěn)定性的光學(xué)鏡架、鏡片、運動控制、隔振平臺與系統(tǒng)集成方案,幫助客戶突破實驗瓶頸,助力科研。
在上一期《名家專欄》中,我們深入了解基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術(shù)的應(yīng)用情況,為應(yīng)對3D晶體管(如GAA)的制造挑戰(zhàn),基于HHG光源的極紫外散射測量技術(shù)憑借其短波長、強去相關(guān)性和卓越的3D探測能力,成為實現(xiàn)納米級精確測量的下一代核心方案。本期主要圍繞納米尺度熱管理的挑戰(zhàn)和一種創(chuàng)新的測量技術(shù)——極紫外瞬態(tài)光柵技術(shù),了解其神秘奧義。