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  • 2023
    9.11

    原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程

    原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程在半导体工艺中,薄膜沉积是在半导体原材料硅晶圆上分阶段生长薄膜的核心工艺。它在半导体电路之间起到区分、连接和保护作用。由于其厚度非常薄,在晶圆上形成均匀地薄膜具有很高的难度。所以在化学沉积过程中,确认薄膜材料是否正常生长,以及能否产生所需的特定物性,就非常重要。为了确保薄膜沉积按照预期进行,通常将已长成的薄膜从真空化学气相沉积(CVD)腔室中取出,然后用分析仪器进行检查。它被称为“Ex-Situ”方法,是从外部而不是在腔室内部进行分...

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  • 2023
    9.6

    近红外拉曼光谱的优点有哪些

    拉曼光谱由一个波长或频谱组成,它对应于辐照“拉曼活性”材料产生的非弹性(拉曼)光子信号。材料的拉曼辐照通常使用单频激光。由拉曼相互作用产生的拉曼指纹谱可以通过适当的探测器散射和接收的频率来确定。光谱通常被“数字化”,并在进行分析时与参考样品或参考物质光谱进行数字匹配。今天有了许多“商用现货”组件,拉曼光谱和荧光光谱等弱强度效应可以用于许多分析应用。拉曼测量的实验限制之一是光谱仪本身。特别是在拉曼光谱中,携带被分析物所需“信息”的光信号非常微弱,在测量时需要特别注意。光谱学是研...

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  • 2023
    9.5

    DMD空间光调制器V-7001VIS介绍

    DMDV-7001VISDMD(DigitalMicromirrorDevice,译为:数字微镜阵列)是一款具有高分辨率、高对比度、高亮度以及高灰阶及色彩保真度、响应速度快且可靠性高等显著优点的光机电产品,广泛应用在光场调控、三维测量、超分辨成像等领域。为了更好的服务以及加深与国内客户的合作,对于V-7001VIS特定型号的DMD产品。图1V-7001VISDMD产品图示超高速V-7001VISDMD空间光调制器产品集成了德州仪器TIDLPDiscovery4100芯片组,8...

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  • 2023
    9.5

    近红外至中红外可调谐激光器选型方案

    近红外至中红外可调谐激光器选型方案本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。不同光谱范围定义通常而言,人们谈起红外光源,指的是真空波长大于~700–800nm(可见波长范围的上限)的光。该描述中没有明确定义具体波长下限是因为人眼对于对于红外感是缓慢降低,而非断崖式截止。比如人眼响应度例如在700nm处已经非常低,但是如果光足够强,人眼甚至可以看到波长超过750nm的某些激光二极管发出的光,这也使得红外激光存在安全风险--即使人眼感觉不是很亮,其实际功率却可...

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  • 2023
    9.5

    光频梳的应用与未来前景

    光频梳的应用与未来前景介绍光频梳是一种特殊的超短脉冲激光器,类似于光的尺子,可将无线电和微波频率与光波频率连接起来。目前已经在光钟计时、天文学和宇宙学、精确测量、气体分析、医学诊断等方面有众多应用。在未来的时间里,科学家和他们的合作者也将继续探索各类光频梳的巨大潜力。正文光频梳是一种特殊的超短脉冲激光器,其类似于光的尺子,能够快速而准确地测量光的频率。这样一种获得诺贝尔奖的设备填bu了一个重要的技术空白——科学家能够像处理无线电波一样测量和控制光波。借助光频梳,科学家们可以将...

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  • 2023
    8.28

    常见滤光片的基本参数

    干涉滤光片利用真空镀膜的方法,在玻璃表面镀上一层具有特定厚度的多层光学薄膜,利用干涉原理让特定波段范围内的光通过。常用的干涉滤光片有带通滤光片、长通滤光片、短通滤光片、二向色滤光片等,常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉。(1)带通滤光片:指只能让某个特定波长或波段的光通过,通带以外的光不能通过。通常通带宽度小于30纳米的为窄带滤光片,通带宽度大于60纳米的为宽带滤光片。(2)长通与短通滤光片:在膜系接受光谱范围内,管沟被分为两部分,一部分都可以通过,另一部分则都不可以通...

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  • 2023
    8.22

    焦点光斑分析仪的选型指南:激光3D打印应用领域(SLA&SLM)

    焦点光斑分析仪的选型指南:激光3D打印应用领域(SLA&SLM)为了使用基于激光的增材制造工艺创造出一致的、坚固的结构,以满足航空航天标准或医疗设备的FDA要求,需要已知尺寸、功率密度和焦点位置的激光束是必需的。高质量的3D激光打印工艺需要激光器提供正确的功率,正确分布并集中在正确的位置。为了确保部件的一致性和结构的合理性,这些参数应该在制造任何关键部件前后可以直接测量,极大地帮助光学工程师分析设备光路中产生的各种问题。德国Cinogy焦点光斑分析仪是基于相机式原理测量光斑形...

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  • 2023
    8.22

    铒激光在牙科中的应用简介

    铒激光在牙科中的应用简介掺铒钇铝石榴石(Er:YAG)激光的特点即是其2940nm的波长,而牙体组织中的牙釉质和牙本质的主要组成成分羟基磷灰石晶体的吸收峰刚好与之相接近,同样还有牙体组织中的水,铒激光波长也位于其最高吸收峰。健康的牙釉质是高度矿化组织,含85%的羟基磷灰石、3%的有机物和12%的水。牙本质中矿物含量降低,无机物、有机物、水的含量约为50%、30%、20%。相较于其他激光,铒激光穿透能力低。Er:YAG激光对牙釉质和牙本质穿透深度为5~7μm。由于水对铒激光的吸...

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