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径6厘米,而超导磁体内缘之间的空间为9厘米,这为定制件提供了充足的空间(图2c)。该系统的特性允许多种磁光实验配置。因此,泵探针测量和TRPL测量使用这个多功能系统进行。可调谐的76 MHz Ti:Sapphire激光器(700 - 980 nm)用于所有时间分辨测量,无论是作为主要激光源还是作为可调谐光学参量振荡器(OPO)的泵浦,OPO是一个可见的(580 - 700 nm)脉冲激光腔。在进行TRPL或偏振TRPL测量时,在OptiCool中使用了与稳态偏振PL测量(图1a)类似的设置。使用Quantum Design的低工作距离顶窗选项(图2b),可以使用100倍长工作距离物镜实现约4µ ...
,也可以使用超导磁体测量160 kOe (16 T)的场强。在基于电磁体的VSM中,磁场可以以高达10 kOe/s (1 T/s)的速度扫描,典型的磁滞回线测量只需几秒到几分钟,而典型的一系列forc则需要几分钟到几小时。当与超导磁体一起使用时,可能会有更高的场强,这是饱和一些磁性材料(如稀土永磁体)所必需的;然而,由于使用超导磁体的大电感,可以改变磁场的速度,因此测量速度固有地较慢。现场扫描速率通常限制在200 Oe/s (20 mT/s),因此典型的磁滞回线测量可能需要数十分钟或更长时间,而典型的forc系列可能需要一天或更长时间。使用超导磁体的磁力计操作成本更高,因为它们需要液氦。使用闭 ...
低温恒温器和超导磁体系统耦合。耦合的无制冷剂低温 恒温器可提供4K的极低温环境。与CVD腔耦合的拉曼光谱系统韩国工业技术研究所:特别改进了基于XperRam35的拉曼光谱系统,实现了CVD过程的实施监控。特别 设计并提供了一种完全密封的用于保护化学品暴露的长探针。耦合光电流测试系统的拉曼光谱仪三星高级技术学院:对XperRam 200进行了改进,用于研究硅晶圆等线结合材料在一个系统中的电学 和光学性能。这个定制的XperRam系统使用了超连续介质激光源。室外测量用便携式拉曼光谱系统国立文化遗产研究所:XperRam被重新设计用于室外拉曼光谱测试。3个不同波长(473nm,532nm,673nm ...
的变化,如在超导磁体的电流衰减情况。PT2026核磁共振高斯计测量极强磁场的能力是无可匹敌的:用质子探头测量超过10T的磁场,用氘探头测量超过20T的强磁场。未来探头的测量量程使用质子探头可扩展到测量23T的强磁场,用氘探头理论上可测量高达153T的超强磁场。核磁共振技术另外一个重要物理约束是在非均匀磁场中测量性能会减弱,PT2026同样能够打破这个局限,在非均匀磁场中的测量性能是PT2025性能的两倍。核磁共振技术也被称为一种慢技术,PT2026核磁共振高斯计允许测量精度对测量速度进行权衡,允许测量速度高达33Hz,而不是PT2025的测量速度1Hz。提高实用性除了打破一些物理约束,PT20 ...
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