當(dāng)前位置:北京卓立漢光儀器有限公司>>技術(shù)文章展示
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2024
03-22LED測(cè)量方法與測(cè)量實(shí)驗(yàn)
一、LED測(cè)量方法:LED測(cè)量一般采用兩種方法:光度測(cè)量和輻射度測(cè)量。光度測(cè)量?jī)H僅局限于可見光波段,與人眼的響應(yīng)有關(guān)。而輻射度測(cè)量則與人眼響應(yīng)無關(guān)。兩種方法都可以表述LED的輻射功率和發(fā)光強(qiáng)度。輻射功率是LED在所有方向發(fā)射的所有功率(輻射通量)之和,單位是流明(*流明是光功率的單位*)或瓦。而發(fā)光強(qiáng)度是指向觀察者方向的每單位立體角內(nèi)照射到物體上的光通量,經(jīng)常認(rèn)為是沿著LED的軸線方向,單位是坎德拉。利用我們的光纖光譜儀可以監(jiān)測(cè)LED測(cè)量中的輻照度、輻射度學(xué)量、光度學(xué)量(Lux或Lumen)、色2024
03-14拉曼光譜儀—紫外拉曼與共振拉曼原理與應(yīng)用簡(jiǎn)述
熒光干擾問題和靈敏度較低嚴(yán)重阻礙了常規(guī)拉曼光譜的廣泛應(yīng)用。但近年來發(fā)展起來的紫外拉曼光譜技術(shù)有效地解決了上述問題。紫外拉曼光譜技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展大大地?cái)U(kuò)展了拉曼光譜的應(yīng)用范圍。右圖是紫外拉曼光譜避開熒光干擾的原理圖。熒光往往出現(xiàn)在300nm-700nm區(qū)域,或者更長(zhǎng)波長(zhǎng)區(qū)域。而在紫外區(qū)的某個(gè)波紫外拉曼光譜技術(shù)的另一個(gè)突出特點(diǎn)是,拉曼信號(hào)可以通過共振拉曼信號(hào)得到增強(qiáng)。共振拉曼效應(yīng)可以從拉曼散射截面公式得到解釋:根據(jù)Kramers-Heisenberg-Dirac散射公式:在公式(1)中,ωri是初始2024
03-142024
03-142024
03-142024
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03-062024
03-06位移臺(tái)運(yùn)動(dòng)規(guī)格定義
位移臺(tái)運(yùn)動(dòng)規(guī)格定義(卓立漢光)1.偏心:(Eccentricity)偏心有時(shí)也稱同心度,旋臺(tái)的偏心是指當(dāng)旋臺(tái)旋轉(zhuǎn)時(shí)它的旋轉(zhuǎn)中心與平均位置的偏差。如果一個(gè)旋臺(tái)是同心的,那么在旋轉(zhuǎn)時(shí)就沒有偏心。2.位置穩(wěn)定性:(PositionStability)位置穩(wěn)定性是保持位置不隨時(shí)間改變的能力的量度。在穩(wěn)定位置的變化稱為漂移,影響因素有元件的疲勞、熱變化等。3.負(fù)載能力:(LoadCapacity)對(duì)于位移臺(tái)來說,負(fù)載能力是指所允許的作用于位移臺(tái)臺(tái)面中心且與運(yùn)動(dòng)方向和工作臺(tái)面垂直的合力的大小。對(duì)于旋轉(zhuǎn)臺(tái)來說2024
03-062024
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02-26【廈門大學(xué)龍浩課題組】通過叉指結(jié)構(gòu)提高GaN/Ga2O3 PN結(jié)UVC光電探測(cè)器的性能
日盲(200-280nm)紫外光電探測(cè)器(UVCPDs)在商業(yè)和軍事等領(lǐng)域都具有重要應(yīng)用。其中基于Ga2O3的UVCPD被認(rèn)為是目前最有前景的,分為金屬-半導(dǎo)體-金屬(MSM)型和PN結(jié)型。與MSM-PD相比,PN-PD由于內(nèi)置電場(chǎng)的存在而表現(xiàn)出優(yōu)異的瞬態(tài)性能。因此,基于β-Ga2O3的PN結(jié)型UVCPDs近年來得到了廣泛的研究。然而,上述基于β-Ga2O3的PN結(jié)型UVCPD通常缺乏對(duì)載流子收集和電場(chǎng)分布的考慮,無法實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)異的響應(yīng)度和響應(yīng)速度。因此,探索新型的結(jié)構(gòu)以及設(shè)計(jì)相關(guān)的結(jié)構(gòu)參數(shù)以進(jìn)2024
02-262024
02-25探索未來科技:量子效率測(cè)試儀的工作原理與應(yīng)用
隨著科技的飛速發(fā)展,人類對(duì)微觀世界的探索不斷深入,其中,量子力學(xué)作為描述微觀粒子行為的理論,已經(jīng)為眾多科技領(lǐng)域帶來了革命性的變革。而量子效率測(cè)試儀,作為一種基于量子力學(xué)原理的精密測(cè)量設(shè)備,正逐漸展現(xiàn)出其巨大的應(yīng)用潛力。本文將簡(jiǎn)要介紹量子效率測(cè)試儀的工作原理及其在科技領(lǐng)域的應(yīng)用。一、工作原理量子效率測(cè)試儀的核心在于利用量子效應(yīng)來測(cè)量光電器件的性能參數(shù),如光電轉(zhuǎn)換效率、量子效率等。在量子力學(xué)中,光與物質(zhì)相互作用時(shí),光子可以被物質(zhì)吸收并激發(fā)出電子,這一過程被稱為光電效應(yīng)。它通過精確控制光子的數(shù)量和能量2024
02-21量子效率測(cè)試儀在光電領(lǐng)域的關(guān)鍵作用
在當(dāng)今科技發(fā)展日新月異的時(shí)代,光電技術(shù)作為一種重要的新興技術(shù),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于太陽能電池、LED照明、光通信等領(lǐng)域。而量子效率測(cè)試儀作為一種關(guān)鍵的測(cè)試設(shè)備,在光電領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色。量子效率測(cè)試儀是一種用于測(cè)量光電轉(zhuǎn)換效率的儀器,可以幫助研究人員評(píng)估光電器件在吸收光子后將其轉(zhuǎn)換為電子的效率。通過它,研究人員可以了解光電器件的性能表現(xiàn),優(yōu)化器件設(shè)計(jì),提高能源利用效率,推動(dòng)光電技術(shù)的發(fā)展。首先,量子效率測(cè)試儀在太陽能電池領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。太陽能電池是一種將太陽能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,在實(shí)際應(yīng)用2024
01-26探索伏安特性測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用范圍:從材料研究到電子器件設(shè)計(jì)
伏安特性測(cè)試系統(tǒng)是一種廣泛應(yīng)用于材料研究和電子器件設(shè)計(jì)的儀器,其主要作用是測(cè)量電阻器、電容器、半導(dǎo)體器件等電路元件的電流-電壓(I-V)特性曲線。通過分析這些曲線,可以了解元件在不同電壓下的行為,并從中獲取元件的重要參數(shù),例如電阻、電容、導(dǎo)通電壓、截止電壓等。在本文中,我們將探索伏安特性測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用范圍,并介紹其在材料研究和電子器件設(shè)計(jì)中的重要作用。一、材料研究領(lǐng)域在材料研究領(lǐng)域,該系統(tǒng)被廣泛用于研究各種材料的電學(xué)性質(zhì)。例如,研究材料的電導(dǎo)率、載流子濃度、遷移率等。利用這些信息,可以深入了解材2024
01-23全面了解伏安特性測(cè)試系統(tǒng):常見問題解答與技術(shù)指南
伏安特性測(cè)試系統(tǒng)是電力系統(tǒng)和電氣設(shè)備測(cè)試中不能或缺的工具。它能夠通過測(cè)量電流和電壓在不同負(fù)載下的變化,揭示設(shè)備的運(yùn)行特性和潛在問題。本文將全面介紹伏安特性測(cè)試系統(tǒng)的基本概念、常見問題解答以及技術(shù)指南,幫助讀者更好地理解和應(yīng)用這一重要測(cè)試工具。一、伏基本概念伏安特性測(cè)試系統(tǒng)是一種能夠測(cè)量和記錄電流和電壓之間關(guān)系的設(shè)備。通過測(cè)量不同負(fù)載下的電流和電壓數(shù)據(jù),可以繪制出設(shè)備的伏安特性曲線,進(jìn)而分析設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和性能。二、常見問題解答1.什么是伏安特性測(cè)試的最佳時(shí)機(jī)?答:在進(jìn)行伏安特性測(cè)試時(shí),應(yīng)選擇設(shè)備2024
01-18用戶速遞:用于顏色調(diào)控和生物力學(xué)檢測(cè)的近紫外和深紅色雙波段力致發(fā)光
基于近紫外發(fā)射的力致發(fā)光顏色調(diào)控技術(shù)通過吸收短波長(zhǎng)光來發(fā)射長(zhǎng)波長(zhǎng)光的顏色調(diào)控技術(shù)是開發(fā)廣色域表達(dá)的一種有吸引力方法,并廣泛應(yīng)用于固態(tài)照明、染料激光器和彩色顯示器。力致發(fā)光指的是材料在外界機(jī)械力作用下(比如壓縮、拉伸、刮擦、撕扯或者研磨等)產(chǎn)生的發(fā)光現(xiàn)象。與其他類型的發(fā)光方式不同,力致發(fā)光無需依賴外加電壓或紫外光照射等激發(fā)源,因此被視為一種非常具有環(huán)境友好性的材料。光致發(fā)光材料具有豐富的電子能級(jí)用于激發(fā)和發(fā)射。由于激發(fā)能級(jí)和機(jī)械刺激的不匹配性,部分光致發(fā)光材料在力學(xué)刺激作用下無法具備力致發(fā)光。由于2024
01-18蘭州化物所王趙鋒研究員力致發(fā)光材料性能及機(jī)制研究
自恢復(fù)非壓電ML材料的性能及機(jī)制研究用戶速遞:Nanoenergy:蘭州化物所王趙鋒研究員在力致發(fā)光材料性能及機(jī)制研究成果分享力致發(fā)光材料力致發(fā)光(Mechanoluminescence,ML)是材料在壓縮、拉伸、摩擦、刮擦、沖擊等力學(xué)刺激下產(chǎn)生的發(fā)光現(xiàn)象,該過程可直接將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為光能。在當(dāng)前全球能源危機(jī)的情況下,力致發(fā)光材料作為一種重要的智能材料,在新型傳感、先進(jìn)照明、環(huán)保顯示、新能源等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用前景。迄今為止,多種材料被報(bào)道具備力致發(fā)光特性,包括ZnS:Cu/Mn、SrAl2O42024
01-18具有力學(xué)存儲(chǔ)和力學(xué)可視化行為的自充能、可持續(xù)力致發(fā)光解決方案
用戶速遞:AdvancedScience:蘭州化物所王趙鋒研究員在自充能/可持續(xù)力致發(fā)光材料研究成果分享自充能、可持續(xù)力致發(fā)光力致發(fā)光是指材料在力學(xué)刺激下產(chǎn)生的一種發(fā)光行為。由于其獨(dú)特的力學(xué)-光學(xué)響應(yīng)特性,力致發(fā)光為實(shí)現(xiàn)力學(xué)傳感及其可視化提供了新思路和新途徑。目前發(fā)現(xiàn)的力致發(fā)光材料多數(shù)僅表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)力學(xué)刺激下的瞬態(tài)發(fā)射行為,極大地限制了其在力學(xué)的可視化顯示和成像方面的應(yīng)用??沙掷m(xù)力致發(fā)光材料能夠在力學(xué)刺激停止后繼續(xù)保持發(fā)光行為,對(duì)可持續(xù)力致發(fā)光材料的開發(fā)是應(yīng)對(duì)上述問題的有效方式。此前,研究人員通過以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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