行業應用
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VMI—粒子速度映像系統
Velocity Map Imaging (VMI) 是一種激光物理,激光化學、物理化學領域的強有力實驗手段,用于研究氣相電離,碎片動力學,光電子能譜以及其他更多的物理/化學過程。VMI 提供帶電粒子的速度,角分布及質量,比傳統的各種粒子成像或能譜技術提供更為完整和豐富的信息。 -
TOKAMAK光譜診斷與我們的產品
托卡馬克(Tokamak)是一種利用磁約束來實現受控核聚變的環形容器,*初是由蘇聯庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發明的。托卡馬克的中央是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈,在通電的時候會產生巨大的螺旋型磁場,將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到發生核聚變反應所需的條件。 -
微秒級時間分辨光譜連續采集全新解決方案
時間分辨光譜廣泛用于材料/相互作用的動態特性以及動力學過程分析,其應用涵蓋激光與放電等離子體,燃燒與爆炸,光伏,光催化,原子分子動力學,化學反應動力學,生物醫學,半導體材料載流子動力學等方向。傳統的時間分辨光譜方法,或需要多次重復實驗(如使用PMT類高速單點探測器或ICCD類快速門控探測器),或需要較高的成本(如分幅相機、條紋相機、高速線陣/面陣探測器等),且靈敏度、分辨率、動態范圍比普通科研級光譜相機相距甚遠。 -
MEMS器件近紅外檢測技術|行業干貨分享
在半導體制造過程中,前期的全自動晶圓缺陷檢測技術非常重要。因為在后端的生產流程中,通常會有多片晶圓粘合到一起,或者把晶圓粘合到不透明的材料上。因為半導體材料對可見光都是不透明的,所以很難用可見圖像技術對粘合效果做表征或者檢測粘合表面的污染。近紅外檢測技術是在半導體工業的質量監控一項有前途的新技術。本文重點介紹近紅外成像檢測技術在MEMS工業生產中發揮的重要性! -
Andor iStar相機應用:LIBS技術監控ITER內部
目前,針對綠色、可再生能源的研究焦點,主要集中在太陽聚變能的間接運用上。而人們通常容易忽略另外一個全球努力的方向,即建造聚變反應堆,復制太陽的核心過程(通過原子聚變產生能量)以滿足人類的能源需求。作為全球規模*大的科技合作項目之一,位于法國南部的ITER裝置致力于建設世界上*大的可控聚變裝置,計劃工作壽命20年。 -
BEC光子氣體的單次成像
玻色-愛因斯坦凝聚(Bose- Einstein Condensation, BEC),即整數自旋粒子(玻色子)系統在臨界溫度以下的的宏觀基態,20年來一直在冷原子氣體,和固態極化激元準粒子中被觀測和研究。然而,廣為人知的光子(玻色子)氣體的例子—黑體輻射,卻沒有表現出玻色愛因斯坦凝聚。2010年,研究表明,在低截止頻率的小型光腔中,光子能譜被限制在熱能以上,在充滿染料的光學微腔中獲得了光子的玻色愛因斯坦凝聚[1]。實驗包括光子氣體的加熱過程,即通過染料分子的吸收和再發射過程加熱到室溫。實驗結果給出了對光的新量子態,例如周期勢,新波段光源等的研究前景。