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技術(shù)文章
2025-1027
光電倍增管作為極其靈敏的光電探測(cè)器件,其性能穩(wěn)定性與使用壽命直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的可靠性與運(yùn)行成本。掌握科學(xué)的操作與維護(hù)方法,不僅能延長(zhǎng)PMT的使用壽命,更能確保其長(zhǎng)期保持最佳性能狀態(tài)。嚴(yán)格規(guī)范操作:從源頭避免損傷光電倍增管的核心脆弱點(diǎn)在于其光陰極和倍增極系統(tǒng),任何不當(dāng)操作都可能導(dǎo)致不可逆損傷。操作首要是避光保護(hù)。嚴(yán)禁在強(qiáng)光下施加高壓,即使短暫暴露也可能造成陰極材料損傷和暗電流增大,長(zhǎng)期影響靈敏度和信噪比。通電前務(wù)必確認(rèn)PMT處于避光狀態(tài),拆卸和安裝都應(yīng)在無(wú)光環(huán)境下進(jìn)行。其次是...
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2025-1025
在弱光檢測(cè)、光纖通信等精密光電系統(tǒng)中,高靈敏度硅光電二極管的選型直接決定系統(tǒng)性能。面對(duì)繁雜的參數(shù)規(guī)格,聚焦核心指標(biāo)才能精準(zhǔn)匹配應(yīng)用需求,以下五大關(guān)鍵指標(biāo)需重點(diǎn)考量。一、光譜響應(yīng)范圍與峰值波長(zhǎng)光譜響應(yīng)特性決定器件對(duì)不同波長(zhǎng)光的感知能力,是選型的首要前提。硅光電二極管典型響應(yīng)范圍為320-1100nm,覆蓋紫外到近紅外波段,但不同型號(hào)峰值靈敏度波長(zhǎng)存在差異,如濱松S6967-01在900nm處達(dá)靈敏度峰值,而UV增強(qiáng)型器件如S15289-33則在200nm紫外區(qū)表現(xiàn)優(yōu)異。選購(gòu)時(shí)需...
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2025-1024
標(biāo)題:從原理到應(yīng)用:一文讀懂紅外探測(cè)器的分類(lèi)與選型指南正文:紅外探測(cè)器是能對(duì)外界紅外光輻射產(chǎn)生響應(yīng)的光電傳感器,是目前傳感器領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)之一。利用它制成的探測(cè)器是軍事、氣象、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、醫(yī)學(xué)等方面需要的設(shè)備,它涉及物理、材料等基礎(chǔ)科學(xué)和光學(xué)、機(jī)械、微電子和計(jì)算機(jī)等多學(xué)科領(lǐng)域的綜合科學(xué)技術(shù)。工作原理:紅外探測(cè)器的兩大技術(shù)路線:熱探測(cè)器和光子探測(cè)器的分類(lèi)和特點(diǎn)?光子探測(cè)器:光子探測(cè)器的工作機(jī)理是利用入射光輻射的光子流與探測(cè)器材料中的電子互相作用,從而改變電子的能量狀態(tài),引起各種...
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2025-1023
工作原理激光波長(zhǎng)計(jì)是一種用于精確測(cè)量激光波長(zhǎng)的儀器。其工作原理主要基于干涉法(如法布里-珀*干涉儀、邁克爾遜干涉儀):通過(guò)激光在干涉結(jié)構(gòu)中形成的干涉條紋,結(jié)合光學(xué)原理計(jì)算出波長(zhǎng)數(shù)值——比如窄線寬激光(線寬與光譜儀不同,波長(zhǎng)計(jì)更側(cè)重于對(duì)單一波長(zhǎng)或少數(shù)幾個(gè)波長(zhǎng)的精確數(shù)值測(cè)量,而光譜儀則更擅長(zhǎng)展現(xiàn)一定波長(zhǎng)范圍內(nèi)的整體光譜分布。兩者在激光測(cè)量中各有側(cè)重,互為補(bǔ)充。通常來(lái)說(shuō),不同線寬的激光需要匹配不同的測(cè)量方案:超窄線寬(其中,激光波長(zhǎng)計(jì)與頻譜儀是兩類(lèi)核心工具:?波長(zhǎng)計(jì)專(zhuān)注于精準(zhǔn)鎖定激...
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2025-1021
在上一期《名家專(zhuān)欄》中,我們深入了解基于超寬帶極紫外工藝的散射測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用情況,為應(yīng)對(duì)3D晶體管(如GAA)的制造挑戰(zhàn),基于HHG光源的極紫外散射測(cè)量技術(shù)憑借其短波長(zhǎng)、強(qiáng)去相關(guān)性和卓*的3D探測(cè)能力,成為實(shí)現(xiàn)納米級(jí)精確測(cè)量的下一代核心方案。本期主要圍繞納米尺度熱管理的挑戰(zhàn)和一種創(chuàng)新的測(cè)量技術(shù)——極紫外瞬態(tài)光柵技術(shù),了解其神秘奧義。納米尺度的熱管理成為當(dāng)前的一個(gè)重要前沿課題,比如集成電路先進(jìn)封裝中的熱傳輸,用于能量收集的熱電技術(shù)、納米粒子介導(dǎo)的熱療、納米增強(qiáng)光伏等。目前大致的...
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