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News Center2024年12月12日,第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)知名媒體與研究機(jī)構(gòu)——“行家說三代半”主辦的“2024行家極光獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮在深圳隆重舉行。本次年會(huì)聚集了包括英飛凌、羅姆半導(dǎo)體、天科合達(dá)、天岳先進(jìn)、南沙晶圓、意法半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)知名廠商。創(chuàng)銳光譜CEO陳博士在本次年會(huì)上分享了《SiC位錯(cuò)無損檢測(cè)技術(shù)助力缺陷演化及追蹤研究》的研究成果,并憑借其卓越的技術(shù)實(shí)力以及無損位錯(cuò)檢測(cè)技術(shù)的創(chuàng)新能力,獲得2024年度優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)?!澳甓葍?yōu)秀產(chǎn)品”聚焦國內(nèi)SiC&GaN企業(yè)的多項(xiàng)研發(fā)成果,涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下...
在QLED、MicroLED等前沿發(fā)光器件的研究進(jìn)程中,一個(gè)顯著的矛盾日益明顯:器件性能持續(xù)迅猛提升,然而其工作機(jī)制的研究卻明顯滯后。當(dāng)前,效率損失被廣泛認(rèn)定與電子和空穴注入量子點(diǎn)層的不平衡狀態(tài)緊密相關(guān),而這種不平衡又與注入載流子的動(dòng)態(tài)行為有著千絲萬縷的聯(lián)系。所以,從電子和空穴注入動(dòng)力學(xué)的維度深入剖析發(fā)光器件的工作機(jī)制已然成為亟待解決的難題。然而,現(xiàn)有的瞬態(tài)技術(shù)卻存在著諸多難以忽視的缺陷。以QLED量子點(diǎn)發(fā)光器件為例,時(shí)間分辨電致發(fā)光(TREL)僅僅能夠反映量子點(diǎn)中激子的演變...
飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像結(jié)合了飛秒時(shí)間分辨和顯微成像技術(shù),具有較高的時(shí)間分辨率和空間分辨率,通過測(cè)量樣品吸收光譜的變化,能夠捕捉和分析分子、材料在超快時(shí)間尺度下的動(dòng)態(tài)過程。飛秒激光脈沖(通常為幾個(gè)飛秒到幾十個(gè)飛秒的脈寬)能夠激發(fā)樣品中的電子、分子或原子系統(tǒng),激發(fā)態(tài)的形成會(huì)改變樣品的吸收特性,這種變化隨著時(shí)間的推移而衰減。通過精確的時(shí)間門控技術(shù),能夠獲取到這一過程的詳細(xì)信息,從而為科研人員提供關(guān)于樣品動(dòng)態(tài)演化的全面數(shù)據(jù)。飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像在多個(gè)研究領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用,特別是在化...
超快瞬態(tài)吸收顯微成像是一種結(jié)合了超短脈沖激光技術(shù)和顯微成像系統(tǒng)的前沿技術(shù)。它通過發(fā)射超短脈沖激光,激發(fā)樣品,并利用不同時(shí)間延遲的探測(cè)光來記錄樣品在激發(fā)后瞬時(shí)吸收變化。這些吸收變化反映了樣品中電子、分子或材料內(nèi)部狀態(tài)的瞬態(tài)演化過程。能夠在空間尺度上獲得精確的成像信息,因此能夠在微觀層面上捕捉到化學(xué)反應(yīng)、分子運(yùn)動(dòng)、材料相變等高速現(xiàn)象的細(xì)節(jié)。它不僅能夠提供納米級(jí)的空間分辨率,還能夠通過超短脈沖激光提供飛秒級(jí)甚至皮秒級(jí)的時(shí)間分辨率。這意味著,它可以精確地追蹤樣品中快速發(fā)生的瞬態(tài)過程,...
隨著激光技術(shù)的快速發(fā)展,飛秒激光技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到各個(gè)科研領(lǐng)域,尤其在材料科學(xué)、化學(xué)和物理學(xué)等領(lǐng)域中,飛秒瞬態(tài)吸收光譜(FTAS)已經(jīng)成為研究光與物質(zhì)相互作用的重要工具。作為一種時(shí)域分辨的光譜技術(shù),能夠以飛秒級(jí)別的時(shí)間分辨率捕捉分子或材料在激發(fā)態(tài)與基態(tài)之間的快速轉(zhuǎn)變過程。飛秒瞬態(tài)吸收光譜是一種利用超短激光脈沖(通常為飛秒級(jí)脈沖)來激發(fā)樣品,并通過測(cè)量樣品在激發(fā)后不同時(shí)間點(diǎn)的吸收光譜變化來獲得瞬態(tài)過程信息的技術(shù)。其核心原理基于時(shí)間分辨光譜學(xué),能夠揭示分子或材料在短時(shí)間內(nèi)的光動(dòng)...
激光掃描共聚焦熒光成像系統(tǒng)是一種先進(jìn)的成像技術(shù),廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)和神經(jīng)科學(xué)等領(lǐng)域。它通過精確控制激光的照射和收集熒光信號(hào),能夠提供高分辨率和高對(duì)比度的圖像,為研究人員提供了觀察細(xì)胞及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大工具。原理:核心原理在于利用激光光源和共聚焦光學(xué)系統(tǒng)。能夠在一個(gè)平面內(nèi)聚焦光束,從而實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的掃描。通過控制激光的激發(fā)光束和探測(cè)器,系統(tǒng)能夠在三維空間內(nèi)重建樣品的詳細(xì)圖像。主要技術(shù)參數(shù):1.分辨率:分辨率通常受到激光波長(zhǎng)和光學(xué)系統(tǒng)的限制。高質(zhì)量的物鏡和合適的熒光染料選...
在現(xiàn)代工業(yè)中,大能量激光器廣泛應(yīng)用于切割、焊接、打標(biāo)等領(lǐng)域。然而,激光器在高功率操作時(shí),產(chǎn)生的熱量須有效散發(fā),以避免設(shè)備損壞、性能下降以及產(chǎn)品質(zhì)量的影響。因此,冷卻系統(tǒng)在激光器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用中扮演著至關(guān)重要的角色。一、工作原理激光器通過電流或光源激發(fā)介質(zhì),使其產(chǎn)生受激輻射,從而生成高能量的激光光束。由于這種過程中涉及大量能量的轉(zhuǎn)化,因此激光器在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)?shù)臒崃?。熱量的積累不僅會(huì)影響激光器的輸出功率,還可能導(dǎo)致元器件的老化與損壞。因此,確保激光器在適當(dāng)?shù)臏囟确秶鷥?nèi)運(yùn)行是至關(guān)...
超快瞬態(tài)吸收光譜是一種先進(jìn)的光譜技術(shù),用于研究化學(xué)和物理過程中的快速動(dòng)態(tài)現(xiàn)象。通過捕捉短時(shí)間尺度內(nèi)的分子行為,這一技術(shù)已經(jīng)成為許多領(lǐng)域的重要工具,從基礎(chǔ)科學(xué)研究到材料開發(fā)、藥物發(fā)現(xiàn)等都有廣泛應(yīng)用。1.基本原理基本原理是利用激光脈沖激發(fā)樣品并監(jiān)測(cè)其隨時(shí)間變化的吸收特性。當(dāng)一個(gè)強(qiáng)激光脈沖照射到樣品上時(shí),它會(huì)激發(fā)樣品中的電子,使其從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。隨后,隨著時(shí)間的推移,樣品中的電子會(huì)經(jīng)歷重新組合、能量轉(zhuǎn)移和其他動(dòng)力學(xué)過程,導(dǎo)致其吸收光譜發(fā)生變化。通過使用一個(gè)延遲脈沖來探測(cè)不同時(shí)間...