钛宝石飞秒激光器波长不够用?ORIA扩展器一键覆盖340-4090nm,可按需灵活组合!一、钛宝石飞秒激光器:超快光学研究的基石钛宝石(Ti:Sapphire)飞秒激光器自上世纪80年代末问世以来,一直是超快光学领域核心的光源之一。其核心增益介质为掺钛的蓝宝石晶体(Ti³⁺:Al2O3),凭借近红外波段极宽的发射谱带(约650 nm至1100 nm),钛宝石激光器能够支持极窄的飞秒级脉冲输出,同时保持优异的光束质量。例如, Spectra-Physics公司的MAI TAI系列钛宝石飞秒激光器,可在680 nm至1080 nm的波长范围内实现调谐,输出脉冲宽度可压缩至100fs以内,重复频率通 ...
TiePie无线示波器在汽车故障检测中的应用为什么“示波器级”诊断必不可少?在汽车维修和研发中,由于现在汽车电气系统复杂,很多问题难以察觉,急需一种能直观呈现电信号的工具。有些故障只在特定条件下出现,等检测时又没了;仅凭故障代码和经验换零件,成本高且不一定能解决问题;表面看起来是软件问题,实际是硬件干扰;想要复现故障车上出现的问题也很难做到。昊量光电推出TiePie无线示波器,能提供一套完整的汽车故障检测系统,它直接观察线路与总线上的真实电压、电流、差分/共模变化与时序耦合,从而在故障根因定位、一次修复率、误换件率三项关键指标上带来实质提升。无线示波器应用案例1. 使用加示波器和速度计进行发动 ...
AI 智能重构测试测量平台,Moku:Delta集成业内首创“生成式仪器”Moku:Delta是Liquid Instruments新发布的智能测控硬件平台,具备2GHz 瞬时带宽、超低底噪和高分辨率的模拟前端设计,实现强大的混合信号分析能力,加速产品与设计与验证流程。基于“软件定义+硬件可重构”的平台架构,Liquid Instruments 新发布业内首创的“生成式仪器技术(Generative Instrumentation)”集成到Moku硬件测试平台,将人工智能(AI)引入测试测量领域,全面加速自动化测试流程。生成式仪器将彻底改变工程师与仪器之间的交互方式,在Moku平台工程师能够使 ...
超导纳米线光子数分辨探测器:开启量子通信与传感的新纪元近年来,随着量子通信、激光雷达(LiDAR)和单光子成像等技术的飞速发展,对高性能单光子探测器的需求日益迫切。特别是在光子数分辨(Photon-Number-Resolving, PNR)能力方面,传统单光子探测器存在明显短板。文中提出并验证了一种基于并行超导纳米线结构的光子数分辨探测器,为高灵敏度、高速度、低噪声的单光子探测提供了全新解决方案。一、从“有无”到“多少”:光子数分辨的技术挑战与意义传统单光子探测器(如SPAD)仅能判断“是否有光子到达”,无法区分光子数量。这在高动态范围、高背景噪声或量子态重构等应用中成为关键瓶颈。光子数分辨 ...
Moku:Lab应用于基于有机纳米步进光学致动器的可重构集成光子电路中国科学院化学所张继哲等研究团队新发表研究成果,成功研制出一种运动轨迹可编程的光致动器,用于集成光学芯片上的器件重构。该制动器由有机分子晶体组成,尺寸仅为微米量级,可以通过低功率激光远场照射的方式进行供能驱动和轨迹调控,从而在光芯片上实现直行、转弯、跨越波导运动,进一步实现对片上微结构的组装和操控。基于此,研究团队首次在光子芯片上实现了对微环谐振腔共振频率的动态、半永久性的精密调控。该研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable pho ...
Moku:Delta在半导体测试中的应用一.简介在数字化浪潮席卷全qiu的今天,信息技术的迭代速度日益加快。其中,半导体技术作为信息产业的“基石”,支撑着从智能手机到超级计算机的所有电子设备;半导体测试是保障半导体产业高质量发展的核心环节,我公司推出的Moku:Delta是一款高度集成的测试测量仪器,凭借其模块化设计与软件定义硬件的架构,能够灵活适配半导体测试中的复杂场景。当然,在量子信息科学研究中,它提供了超高精度的信号采集与处理能力,支持从微波到光频段的多领域实验需求。本文重点讲解Moku:Delta通过与AI算法的深度融合,实现了智能化数据分析与实时反馈控制,大幅提升测试效率与准确性。二 ...
V/VT和低闪烁噪声,这使得磁分辨率接近物理极限[3],图3a。对于每个测量轴,使用八个相等的并联连接霍尔器件,如图2所示。参考图3a,这允许将每个霍尔器件组的热噪声的噪声等效磁场频谱密度降低到约40nT/√Hz。通过对准直流测量条件下霍尔器件的偏移波动进行统计分析,我们测定了其在0.1赫兹至10赫兹频率范围内的噪声特性,如图3b所示。偏移波动的标准偏差对应该器件在0.1-10赫兹频段的累积噪声。由于该频率范围处于噪声谱的1/f频段,其累积噪声可通过以下公式计算:其中,fL和fH分别表示频率范围的下限和上限,VNSD1表示频率为1Hz时的电压噪声谱密度。通过代入等式(1)VN(fL-fH)=0 ...
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 ...
拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是拉曼光谱?这两种被誉为 “分子指纹识别” 的核心技术,同属分子振动光谱范畴,却因原理差异形成截然不同的应用边界 —— 既存在互补性,也在诸多场景中呈现明确的选择区分。深入理解两者的异同,是精准匹配分析需求、提升检测效率的关键。一、原理核心:分子振动的 “两种探测逻辑”拉曼光谱与红外吸收光谱的本质差异,源于对分子振动信号的探测方式不同,这种底层逻辑的区别直接决定了两者的技术特性 ...
拉曼光谱专题7 | 选对激光波长,拉曼检测事半功倍!不同样品的 “专属波长指南”做拉曼检测时,你是否遇到过这些问题:明明按步骤操作,却测不到清晰特征峰?样品被激光照完后变性损坏?荧光背景重得盖过所有信号?其实,这些问题的根源往往只有一个 —— 没选对激光波长。拉曼检测就像给样品 “拍身份证”,激光波长就是 “拍照的光线”:用错光线,再清晰的 “指纹” 也会模糊;选对光线,才能让分子特征一目了然。今天就为你拆解不同样品的 “波长适配逻辑”,更告诉你如何用昊量光电 HyperRam 全自动拉曼,一键搞定所有样品的波长难题!一、生物样品(细胞 / 蛋白质 / 组织):785nm 近红外,温柔又高效样 ...
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