在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 扩束器类型 / Beam Expander Type : Reflective Beam Expanders
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
- 透射波前畸变 / Transmitted Wavefront Distortion : λ/10 for a ?1.0 mm Input Beam
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基于压电效应的光谱检测器
光谱应用 量子级联激光器 遥感与传感器 压电探测器
基于宽带可调谐外腔量子级联激光器(ECQCL)和压电效应探测器的远距离激光光谱传感技术被开发用于多种化学物质的同步检测。该技术未采用标准红外探测器,而是选用具有高共振频率(约75千赫兹)的定制石英晶体音叉(QCTF)作为激光信号采集的光探测器。为探究该技术性能,研究详细观测了入射光束激发位置相对于QCTF对信号振幅、共振频率及品质因数的影响,并系统分析了入射光强度与气压对QCTF本征特性的作用。最终,该ECQCL传感器成功实现了40米距离上三种挥发性有机化合物(VOCs:酒精、丙酮和乙醚)羽流的远距离检测,证实了该技术在安防领域泄漏羽流检测中的适用性。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用高谐振频率的定制石英晶体音叉(QCTF)作为光探测器,观察入射光束激发位置相对于QCTF对信号幅度、谐振频率和Q因子的影响,研究入射光强度和压力对QCTF本征特性的影响。 2. 样品选择与数据来源:选用三种挥发性有机化合物(VOCs)(即酒精、丙酮和乙醚)进行40米距离的远距离检测。 3. 实验设备与材料清单:使用宽带可调谐外腔量子级联激光器(ECQCL)、定制QCTF及自制低噪声跨阻抗前置放大电路。 4. 实验流程与操作步骤:将ECQCL激光束准直后投射至远距离物体,收集反射光并聚焦到QCTF探测器上,通过基于笔记本的Labview程序分析QCTF探测器信号。 5. 数据分析方法:通过快速傅里叶变换(FFT)分析直接提取QCTF的振动强度信号。
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电话
单位名称
用途