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一、條紋相機基礎知識:洞悉瞬態(tài)世界的核心工具在超快科學領域,許多物理、化學與生物過程的發(fā)生時間僅為“皮秒級”(1皮秒=10?12秒)——相當于光在真空中傳播0.3毫米的時間。要捕捉這類“轉(zhuǎn)瞬即逝”的現(xiàn)象,普通相機(毫秒至微秒級時間分辨)完*無能為力,而條紋相機正是為解決這一難題而生的專業(yè)儀器,被譽為“時間顯微鏡”。1.1條紋相機的核心工作原理:將“時間”轉(zhuǎn)化為“空間”條紋相機的本質(zhì)是通過光電轉(zhuǎn)換與電子束掃描,將“時間維度”的光信號變化轉(zhuǎn)化為“空間維度”的條紋圖像,最終實現(xiàn)高時...
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在光電半導體材料的研究中,光生載流子的微觀動力學過程是決定其宏觀光電性能的核心物理過程。光激發(fā)產(chǎn)生電子空穴對、以及其熱平衡、弛豫冷卻、復合、空間輸運等過程,對材料的光電性質(zhì)具有重要的影響。深入理解材料中的載流子動力學過程,對于設計高性能半導體光電器件具有至關重要意義。近些年來,鈣鈦礦光電材料因其極其優(yōu)異的光電性能和相對廉價的制造成本,在光伏、發(fā)光二極管(LED)、光探測器等領域受到了廣泛關注,取得了飛速的發(fā)展1-4。以鈣鈦礦太陽能電池為例,經(jīng)過短短十多年的技術迭代與創(chuàng)新,其能...
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在精密光學、激光技術、光學檢測等領域,任何微小的振動或臺面變形都可能導致實驗數(shù)據(jù)偏差、光路偏移,甚至實驗失敗。而光學面包板作為承載各類光學元件(如透鏡、反射鏡、滑臺、激光器)的核心基礎平臺,正是通過優(yōu)異的穩(wěn)定性、平整度和隔振性能,為精密光學系統(tǒng)提供“零干擾”的工作環(huán)境,成為科研與工業(yè)生產(chǎn)中不*或缺的關鍵設備。一、光學面包板基礎知識1.核心工作原理光學面包板的設計核心圍繞“抑制振動+保證平面度”兩大目標展開:·振動抑制:多數(shù)光學面包板采用特殊結(jié)構(如蜂窩夾心結(jié)構)或阻尼材料,通...
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在現(xiàn)代光學應用領域,氙燈光源憑借其接近自然光的特性、寬光譜覆蓋能力及高亮度優(yōu)勢,成為實驗室研究、工業(yè)檢測、光催化等場景的核心光源之一。一、氙燈光源基礎知識1.工作原理氙燈光源的核心是短弧氙燈(又稱球形氙燈),其發(fā)光原理基于“氣體放電發(fā)光”:在密閉的石英泡殼內(nèi)充入高純度氙氣,通過高頻高壓電場激發(fā),使氙氣分子電離形成等離子體;等離子體中的粒子在能量躍遷過程中釋放光子,從而產(chǎn)生連續(xù)光譜的可見光,同時覆蓋紫外與近紅外波段。與傳統(tǒng)白熾燈的“熱輻射發(fā)光”不同,氙燈無需依賴燈絲加熱,而是通...
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在科學探索和工業(yè)檢測的廣袤天地里,拉曼光譜儀宛如一顆璀璨的明珠,在眾多領域發(fā)揮著至關重要的作用。一、拉曼光譜儀基礎知識(一)原理拉曼光譜儀的工作原理基于拉曼散射效應。當一束單色光(通常是激光)照射到樣品上時,光子與樣品分子發(fā)生相互作用。大部分光子會發(fā)生彈性散射,其頻率不發(fā)生改變,這種散射被稱為瑞利散射。然而,還有一小部分光子會與分子發(fā)生非彈性散射,光子與分子之間交換能量,導致散射光的頻率發(fā)生變化,這種散射就是拉曼散射。拉曼散射光的頻率變化與分子的振動和轉(zhuǎn)動能級有關,不同的分子...
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高光譜相機的核心工作原理是**“分光+同步成像”**,通過分解光線并同步采集多波段圖像,最終生成“圖譜合一”的三維數(shù)據(jù)。核心工作流程光線采集:鏡頭接收目標物體反射或發(fā)射的光線,包括可見光、近紅外等多個光譜范圍的光。分光處理:內(nèi)置分光系統(tǒng)(如光柵、棱鏡或干涉儀)將混合光分解為數(shù)百個連續(xù)且狹窄的波段(比如2-10nm一個波段)。同步成像:每個波段的光被引導至對應圖像傳感器通道,傳感器同步記錄各波段的空間圖像信息。數(shù)據(jù)合成:系統(tǒng)將所有波段的圖像數(shù)據(jù)整合,形成“空間維度(長×寬)+光...
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一、傅里葉紅外光譜儀核心工作原理傅里葉紅外光譜儀(FTIR)的誕生徹*革新了紅外分析技術,其核心原理基于邁克爾遜干涉儀與傅里葉變換數(shù)學運算的結(jié)合,突破了傳統(tǒng)色散型儀器的技術瓶頸。具體流程可分為四個關鍵步驟:·干涉信號生成:寬波段紅外光源(中紅外常用硅碳棒,近紅外常用碘鎢燈)發(fā)出的光束經(jīng)分束器分為兩束——一束透射至動鏡,一束反射至定鏡。動鏡以恒定速度直線運動,使兩束光形成動態(tài)光程差,重新匯合時產(chǎn)生干涉效應,形成包含全波段光信息的干涉圖?!悠纷饔茫焊缮婀獯┩富蚍瓷錁悠窌r,特定頻...
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在科研觀測的星空鏡頭里,在工業(yè)檢測的微觀視野中,在生物成像的細胞研究中,有一個核心器件始終扮演著“光學信號捕手”的關鍵角色——它就是CCD(電荷耦合器件)。它憑借高靈敏度、低噪聲的優(yōu)勢,至今仍是眾多精密光學應用的首*。一、認識CCD:光電成像的“核心大腦”CCD,是英文ChargeCoupledDevice即電荷耦合器件的縮寫,它是在MOS晶體管電荷存儲器的基礎上發(fā)展起來的,*突出的特點是以電荷作為信號,而不是以電流或電壓作為信號的。在P型或N型硅單晶的襯底上生長一層厚度約為...
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