。外层电子会跃迁到这个空穴中,同时释放出能量,这些能量以X射线的形式发射出来,即X射线荧光。不同元素的原子结构不同,因此它们发射的X射线荧光具有特定的能量或波长,这被称为特征X射线。1.2 涂层厚度测量的原理在涂层厚度测量中,XRF技术利用特征X射线的强度与涂层厚度的关系进行计算。当X射线穿透涂层并激发基底材料时,基底材料会发射出特征X射线荧光。这些荧光X射线的强度与涂层的厚度成反比,因为涂层越厚,X射线穿透涂层到达基底并激发荧光的几率就越小。通过测量荧光X射线的强度,并结合已知的涂层材料和基底材料的X射线荧光产额,可以计算出涂层的厚度。二、应用领域与行业案例涂层厚度分析仪在多个行业中发挥着重 ...
科研效率大提升!AutoRAM-C 全自动高精度共焦拉曼系统来啦做材料科学、半导体或能源研究的科研人们,是不是还在为拉曼测试效率低、数据重复性差、操作复杂而头疼?别担心,一款能解决这些难题的 “科研利器”——昊量AutoRAM-C 系列全自动高精度共焦拉曼系统,重磅登场!振镜技术:微秒级响应,刷新扫描速度天花板传统拉曼扫描依赖机械载物台移动样本,不仅速度慢,还容易因振动影响数据精度。而 昊量AutoRAM-C 系列搭载的振镜技术,彻底改变了这一局面!它采用响应速度极快的电流计式反射镜,能在微秒级时间内改变激光束方向,实现无接触、无振动扫描,精度更是达到亚微米级别。更重要的是,振镜扫描是昊量SM ...
分子振动能级跃迁无论是拉曼还是红外,核心都是通过捕捉分子振动的 “特征信号” 实现定性定量分析 —— 不同分子的化学键振动频率独特,如同 “指纹” 般具有识别性,这是两者能成为分子分析核心技术的共同基础,广泛应用于有机化合物、无机材料、生物分子等领域的结构鉴定。(二)差异核心:吸收 vs 散射,信号来源截然不同1. 红外吸收光谱:“分子振动的吸收印记”红外光谱的信号源于 “光子吸收”:当特定频率的红外光照射分子时,仅当光子能量与分子振动能级差匹配,且分子振动伴随偶极矩变化(如极性键 O-H、C=O 的伸缩振动)时,光子才会被吸收,形成特征吸收峰。这种机制带来的局限很明确:非极性键(如 C=C、 ...
,电子从基态跃迁到激发态,再回到基态时释放出的波长更长的光。这种 “额外发光” 强度往往远大于微弱的拉曼信号,尤其当样品中含有共轭体系、荧光蛋白或微量杂质时,荧光干扰会更严重。比如检测红酒中的成分时,色素分子的强荧光会淹没拉曼信号;分析红色塑胶微粒时,荧光背景甚至能完全覆盖特征峰。二、破解荧光干扰的四大实用方案面对荧光干扰,科研人员早已总结出一套 “降魔宝典”,从硬件优化到软件算法全方位出击:1. 换个 “光源” 避锋芒选用近红外激发波长(785nm、830nm 或 1064nm)是常用的方法。由于荧光分子在近红外区吸收能力弱,改用近红外激光能从源头减少荧光产生。就像避开强光选择柔和的自然光, ...
会从基态 “跃迁至” 更高的振动能级(激发态);随后,分子会从激发态 “回落” 到基态,并释放出一个新的光子 —— 这个光子的能量差,就对应着分子振动能级的 “台阶高度”,也就是拉曼光谱中清晰的特征峰。举个通俗的例子:就像小朋友从 1 楼(基态)爬到 3 楼(激发态),再从 3 楼回到 1 楼时,会释放出与 “3 楼到1楼” 高度差对应的能量。不同分子的 “台阶高度” 不同,释放的光子能量也不同,这就是拉曼光谱能区分不同物质的核心原理。比如在药品检测中,阿司匹林的振动能级 “台阶” 有明确的 “高度标记”——1600cm-1对应苯环的伸缩振动能级,31250px-1对应酯基的弯曲振动能级。通过 ...
应用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP实现跨波段“无探测”量子成像2025年无疑是量子的盛会,不仅被联合国大会和联合国教科文组织正式定为“国际量子科学与技术年”(IYQ),今年的诺贝尔物理学奖也花落量子物理领域。当我们谈到量子力学和经典力学中的区别,量子纠缠无疑是其中zui具神秘色彩的之一,光子之间的超距作用即使是爱因斯坦也为之困惑。在量子纠缠中,粒子系统的整体状态是明确的,但每个粒子没有独立的确定状态。系统处于叠加态中,测量结果之间的关联是确定的,而单个粒子的测量结果无法提前预测。在我们以前的文章中,我们分享了很多量子纠缠应用于量子通信,而量子成像中,纠缠光子对同样崭露头角,引发一场成像 ...
AMD利用可重构FPGA设备Moku实现自定义激光探测解决方案摘要本文介绍了Advanced Micro Devices, AMD公司如何基于可重构FPGA设备自定义激光探测解决方案,替代传统的仪器配置,通过灵活且可定制的FPGA设备Moku提供更高效和灵活的激光探测技术。文中结合多个案例研究探讨了使用Moku平台简化实验设置、部署锁相放大器和双boxcar平均器提升信号质量、并通过Moku的神经网络及云编译功能优化实时信号处理。Moku将信号生成、测试分析、控制调节等多种功能集成于一台设备,支持用户快速部署自定义HDL代码,该方案集成度高、硬件投资成本低、配置简洁,且支持高度自定义和信号处理 ...
用来监测电子跃迁和动力学。通过整合这些实验技术和方法,研究人员可以全面了解等离子体/液体界面处溶剂化电子的动力学和行为,并推进该领域的时间分辨测量领域。这种实验常用的激光波长通常落在电磁波谱的紫外线(UV)、可见光或近红外(NIR)区域内。具体地说,波长范围在400nm到1100nm经常被使用。选择波长与溶剂化电子或其他感兴趣的物种的吸收带相匹配的激光器以促进有效的激发和检测是很重要的。此外,具有短脉冲持续时间的激光器是时间分辨测量的第1选择,以捕获等离子体/液体界面的快速动力学。了解更多详情,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-le ...
对一些铷原子跃迁的量子应用(量子计算、传感、授时)。将1560nm激光倍频至780nm的同时,通过内置的原子池将激光锁定在87Rb F=2到F’=2/3,获得绝对频率稳定性。提供1560.49nm/780.246nm/或双波长输出可定制移频:780nm输出 ±24kHz到12.8GHz (可选偏移高达60GHz)窄线宽:<10kHz RMS @100ms锁频稳定性:<100kHz RMS@12hrs输出功率稳定性:12小时内<1% RMS波动可选AOM的快速调制功能对于那些尚不熟悉量子导航的人来说,HARLEQUIN是高精度可靠部署型量子惯性导航(High Accuracy ...
紧凑型频率梳稳定器介绍昊量光电推出了一款性价比非常高的紧凑型频率梳稳定器,其中采用了MENHIR-1550锁模激光器与CombOffsetStabilization Module(COSMO),成功推出了一种简单经济的方案,用于稳定光频梳(OFC)的载波包络偏移频率(fCEO)。该集成解决方案采用现成组件,结合数字锁相电子设备(Comb-LockBox,CLB)和开源控制软件,仅需简单配置即可实现快速可靠的相位相干锁定,操作复杂度极低。与MENHIR-1550等频率梳激光器类似,这类设备能生成光谱学、时钟和计量学领域至关重要的精密光谱线。但传统稳定方案往往需要复杂昂贵的设备配置。我们的解决方案 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com