| 品牌 | 昊量光電 | 應用領域 | 綜合 |
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 380-1600nm,可按需求擴展 | 光路設計 | 可見與近紅外雙光路電動切換 |
| 測量模式 | 全角度/定角度反射與透射等 | 反射角范圍 | 可見-60~60°,近紅外-50~50° |
| 光譜儀 | 500mm焦長光柵光譜儀 | 光譜分辨率 | ≤0.2nm@546nm;≤0.5nm@1064nm |
| 照明光路 | 科勒照明,100W鹵素光源 | 樣品臺掃描 | 支持實空間mapping及大面積樣品 |
| 角度分辨率 | 0.1° | 擴展性 | 支持力、電、磁、溫度等外場環境 |
昊量/星朗時空多維顯微角分辨光譜儀
五維同采,瞬見真章——時間、空間、偏振、動量、頻率,一機全域貫通
昊量/星朗時空多維顯微角分辨光譜儀是一款綜合光學測試平臺。該系統基于顯微光學技術,創新性地將角分辨光譜(ARS)與顯微拉曼、熒光、吸收、偏振及時間分辨等多種光學測量技術相結合,能夠實現對材料動量空間、位置空間、能量分布、偏振分辨及時間演化等多維度光譜信息的同步獲取與綜合分析。該產品廣泛適用于人工帶隙材料(光子晶體)、表面等離激元材料、超材料、光子石墨烯等前沿功能性光子材料的研究。

該產品基本參數:
| 參數項 | 指標 |
| 光譜范圍 | 380-1050nm(可見面陣探測器) 900-1600nm(InGaAs面陣探測器) 實際光譜范圍可根據需求擴展 |
| 光路設計 | 可見和近紅外波段雙光路設計,覆蓋波段380-1600nm;可見和近紅外雙光路電動化切換,保證整個信號收集光路的性能,提升信噪比 |
| 測量模式 | 全角度反射、定角度反射、全角度透射、定角度透射、輻射發光測量、前散射模式、背散射模式、自由模式、編程模式 |
| 反射角分辨范圍 | 反射角分辨測量范圍:-60~60°(可見),-50~50°(近紅外) |
| 光譜儀 | 500mm焦長光柵光譜儀 分辨率 0.2nm |
| 光譜分辨率 | ≤0.2nm(針對546nm,500mm焦長); ≤0.5nm(針對1064nm,500mm焦長) |
| 照明光路(反射) | 科勒照明;100W鹵素光源(角分入射),功率可調 |
| 樣品臺掃描 | 支持實空間掃描光譜成像(mapping),支持大面積樣品測試 |
| 智能化操作 | 系統深度結合AI,針對設備的使用從參數的設置、數據的獲取、儀器的校準完成全流程、全場景的智能化操作 |
| 擴展性 | 可擴展力、電、磁、溫度等多種外場環境; 支持電磁聯用,支持擴展空間分辨、時間分辨、偏振分辨等多種表征維度 |
該產品產品特點:
傅里葉面直接成像:無需逐點掃描即可快速獲取動量空間信息,成像效率高,避免了機械掃描帶來的誤差。
多維信息同步捕獲:能同步實現角度、空間、時間與光譜的多維測量,全面揭示材料的光學特性。
優異的性能指標:角度分辨率高達 0.1°,可收集超過120° 的角向輻射光譜,光譜范圍覆蓋 350-1650nm。
AI全流程智能化:搭載自研AI系統,可實現自動光路校準、樣品定位與采譜,大幅降低操作門檻。
高度模塊化與擴展性:采用開放架構,可無縫兼容力、熱、電、磁等多物理場原位測試模塊,并支持拉曼、熒光等多種功能的拓展。
智能化軟件:
多維表征智能切換:可通過語音控制設備在共焦拉曼,熒光,角分辨,瞬態吸收,FLIM,CPL等不同維度檢測模式下的切換,同時系統通過智能校準自動進行軟硬件優化,在滿足多維光譜檢測應用需求的前提下,保證了整個系統的穩定性,降低了使用門檻并提高效率。
智能化測試:基于公司構建的系統級檢測平臺,AI算法通過智能識別,快速定位目標樣品和區域,結合自動聚焦,自動采譜等智能流程化測試方案,實施樣品檢測,大幅提升實驗效率和準確率。
儀器智能校準:針對儀器運行中出現的輕微偏差,AI算法可自動啟動校正程序計算偏差,隨后自動調整,實現儀器性能自主恢復。
智能數據分析:基于深度學習算法,AI可實現多維度的自動化分析:自動識別光譜特征峰,快速確定樣品成分、結構、物相(如識別晶體結構官能團);在半導體檢測中識別摻雜元素、缺陷類型),并快速獲得目標組分的含量。

該產品應用案例:
光學微腔:
通過非共振激發產生極化子凝聚,在實驗中觀察到相鄰極化子模式間生成平衡的極化子對,其能量簡并且動量相反。而這一過程可以通過角分辨光致發光光譜技術驗證,并結合速率方程模型揭示非線性散射的動力學特性。

光電器件:
將圓偏振發光與角分辨率技術相結合,能夠實現對發光手性特性在不同發射角、不同光子動量方向上的系統性分析,從而深入揭示g因子隨發光取向的依賴關系。

光子晶體:
基于準二維混合光子 - 等離子體晶體結構對熒光發射空間和時間相干性的調控利用角分辨光譜技術:
揭示模式色散關系,識別光子-等離子體晶體支持的漏模的色散特性。
觀察熒光發射的角度依賴性,驗證漏模對方向性的增強作用。
通過角度分辨的強度分布和傅里葉變換,分析模式傳播長度與空間相干性的關系。

超表面:
砷化鎵(GaAs)納米柱陣列構成的超表面中準連續體束縛態(quasi-BIC)泄漏模式的動態響應。實驗利用角分辨瞬態透射光譜技術,揭示了泵浦誘導的共振頻率偏移、動量轉換以及時空光傳播特性。

該產品應用領域:
微納光子學與光學材料:精確表征光子晶體、超材料、超表面透鏡、光學薄膜等材料的能帶結構、光束偏振及角度依賴的光學特性。
有機發光材料與OLED:測量材料在不同角度下的空間光強分布和發光效率,以優化器件的發光性能。
量子點材料:分析量子點在不同角度下的發光強度和波長分布,為其在顯示、生物標記等領域的應用提供數據支持。
光學微腔與光子晶體:全自動完成微腔模式、光子帶隙及局域態密度的空間分布分析。
光電器件:用于vcsel(垂直腔面發射激光器)的圓偏振角分辨表征等。
生物醫學與化學分析:可用于生物成像與診斷,分析生物樣品在不同角度下的光譜特性,揭示光與生物體的相互作用機制。
半導體與材料科學:廣泛應用于半導體、材料等領域的研發與檢測。
能源與電化學:應用于電池材料的原位測試與分析,研究充放電機理。




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