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日立分析儀器(上海)有限公司

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BIGFOOT 全共線多功能超快光譜儀

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  • 我們是誰

    美國Quantum Design公司是科學儀器制造商,其研發(fā)生產的系列磁學測量系統(tǒng)及綜合物性測量系統(tǒng)已成為業(yè)內進的測量平臺,廣泛分布于全球材料、物理、化學、納米等研究域的科研實驗室。Quantum量子科學儀器貿易(北京)有限公司(暨Quantum Design中國子公司) 成立于2004年,是美國Quantum Design公司設立的諸多子公司之,在全權負責美國Quantum Design公司本部產品在中國的銷售及售后技術支持的同時,還致力于和范圍內物理、化學、生物域的科學儀器制造商進行密切合作,幫助中國市場引進更多全球范圍內的質設備和技術,助力中國科學家的項目研究和發(fā)展。

  • 我們的理念

    Quantum Design中國的長期目標是成為中國與進行進技術、進儀器交流的重要橋頭堡。助力中國科技發(fā)展的十幾年中,Quantum Design中國時刻保持著積進取、不忘初心、精益求精的態(tài)度,為中國科學家提供更質的科學和技術支持。隨著中國科學在舞臺變得愈加舉足輕重,Quantum Design中國將繼續(xù)秉承“For Scientist, By Scientist”的理念,助力中國科技蓬勃發(fā)展,助力中國科技在騰飛!

  • 我們的團隊

    Quantum Design中國擁有支具備強大技術背景、職業(yè)化工作作風的團隊,并致力于培養(yǎng)并引進更多博士業(yè)技術人才。目前公司業(yè)務團隊高學歷業(yè)碩博人才已占比超過70%以上,高水平人才的不斷加入和日益密切的團隊配合幫助QD中國實現(xiàn)連續(xù)幾年銷售業(yè)績的持續(xù)增長

  • 我們的服務

     

  • Quantum Design中國擁有完善的本地化售前、售中和售后服務體系。國內本地設有價值超過50萬美元的備件庫,用于加速售后服務響應速度;同時設有超過300萬美元的樣機實驗室,支持客戶對設備進行進步體驗和深度了解。 “不僅提供超的產品,還提供超的售后服務”這將是Quantum Design中國區(qū)別于其他科研儀器供應商的重要征,也正成為越來越多科學工作者選擇Quantum Design中國的重要原因。

 

 

 

PPMS,MPMS,低溫磁學,表面成像,樣品制備,生命科學儀器

光譜范圍 530-950 nm,350-500 nm,950-1300 nmcm-1 價格區(qū)間 面議
空間分辨率 0.02 nm ,0.005 nm微米 儀器種類 顯微共焦拉曼光譜
應用領域 化工,地礦,電子/電池,鋼鐵/金屬,綜合

全共線多功能超快光譜儀

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   全共線多功能超快光譜儀-BIGFOOT是美國密歇根大學衍生公司MONSTR Sense Technologies經過多年潛心研制的一款全新超快光譜儀,采用突破性技術,真正實現(xiàn)了一套設備、一束激光、多種功能。全共線多功能超快光譜儀不僅兼具共振和非共振超快光譜探測,還可以兼容瞬態(tài)吸收光譜、相干拉曼光譜、多維相干光譜探測開創(chuàng)性的全共線光路設計,使其可以與該公司開發(fā)的高精度激光掃描顯微鏡(NESSIE)聯(lián)用,實現(xiàn)超高分辨超快光譜顯微成像全共線多功能超快光譜儀的開發(fā)也充分考慮了用戶的使用體驗,系統(tǒng)軟件可自動調控參數(shù),光路自動對齊、無需校正等特點都使得它簡單易用。


應用領域


全共線多功能超快光譜儀一套設備、一束激光,可實現(xiàn)三種超快光譜探測:瞬態(tài)吸收光譜TAS、相干拉曼光譜ISRS、多維相干光譜MDCS。


1. 瞬態(tài)吸收光譜TAS

全共線多功能超快光譜儀-BIGFOOT采用全新共線光路,可實現(xiàn)超快激光共振泵浦激勵,避免了非共振泵浦技術中高能量激勵對研究過程的干擾,是研究物質激發(fā)態(tài)能級結構及能量弛豫過程的有力工具,可應用于鈣鈦礦太陽能電池、光催化、低維材料等方面。


2. 相干拉曼光譜ISRS

相干拉曼光譜,也被稱為沖擊受激拉曼光譜ISRS,其信號高于傳統(tǒng)(自發(fā))拉曼散射9個數(shù)量級,廣泛應用于細胞生物學、組織生物學、神經生物學、微生物學、藥理學、材料科學等領域。

高精度激光掃描顯微鏡聯(lián)合使用,可以搭建受激拉曼散射顯微鏡,實現(xiàn)無需熒光標記的快速實時成像,而且受激拉曼不存在非共振背景信號的干擾,在定量分析等方面很具優(yōu)勢,可應用于病理檢測、生物代謝等方面。

另一方面,利用超快激光脈沖,可實現(xiàn)時域沖擊受激拉曼散射信號的搜集,從而在時域范疇研究材料的結構相變或者活細胞中的超快過程。


3. 多維相干光譜MDCS

多維相干光譜MDCS基于非線性四波混頻(FWM)技術,通過對一系列脈沖序列的延時進行掃描和傅里葉變換獲得系統(tǒng)吸收、發(fā)射二維光譜,從而分析材料內部的各類相互作用。可應用于半導體、過渡金屬二硫族二維材料、異質結構、鉆石色心、量子點、空腔等離激元、材料缺陷分析等領域。


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多維相干光譜MDCS示意圖

多維相干光譜MDCS的強大功能總結如下:


1. 多相分離、多相相互作用

可實現(xiàn)相分離樣品或異質結構的多組分信號分離,分析多組分之間相干耦合以及電荷轉移等非相干耦合。尤其適用于具有復雜domain的半導體納米結構、異質結構研究。

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多維相干光譜MDCS實現(xiàn)多相分離信息

2. 分辨非均勻、均勻展寬

對于單相信號,MDCS沿等頻率對角線和垂直對角線方向分析數(shù)據(jù),可區(qū)別出非均勻、均勻線寬展寬,從而獲得激子相干耦合時間,多體相互作用等信息。

3. 微區(qū)信號采集

相比傳統(tǒng)非共線裝置,全共線非線性四波混頻技術所需激光功率顯著降低,光斑大小可以由普通超快光譜30 μm縮小到2 μm,可更好地實現(xiàn)微區(qū)光譜信號采集。

4. 非輻射隱藏電子態(tài)信息獲得

MDCS外差檢測光譜,除了可以探測輻射熒光的電子態(tài)之外,可以探測不輻射熒光的隱藏電子態(tài),從而獲得樣品內部更全面的信息。

5. 泵浦動力學研究

泵浦探測延遲時間調控,可獲得相干、非相干耦合的動力學研究

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多維相干光譜MDCS的泵浦動力學研究

6. 偏振依賴實驗

可實現(xiàn)不同偏振實驗,適用于分辨偏振依賴的電子躍遷光譜,根據(jù)不同類別信號對偏振的不同依賴響應,分析不同類別成因。

7. 更高維度數(shù)據(jù)分析

另外,基于MDCS三階非線性光譜信息,可進行更高維度復雜數(shù)據(jù)處理,進而獲得材料的應變張量等信息。


產品特點


自動軟件控制

啟用不同光譜功能時,系統(tǒng)自動切換設定測量參數(shù),信號處理基于FPGA硬件,并經過精心設計,自動匹配中心波長、光譜帶寬、光譜分辨率、弛豫時間范圍與時域分辨率等參數(shù)。

光路準直設計

穩(wěn)健的雙通光路設計,硬件定制加工,無需額外的對準操作即可使用。

無需校準

參考光全光路伴隨:穩(wěn)定的Nd:YAG激光作為參考光,全過程伴隨測量光路,因而光譜儀不需要校準

鎖相探測新方法,提高振動被動穩(wěn)定

鎖相探測新方法,可將紅外干涉測量和光譜學的被動穩(wěn)定性擴展到可見光波段,很大程度優(yōu)化數(shù)據(jù)


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基本參數(shù)

指標

標準系統(tǒng)

可選升級系統(tǒng)

波長范圍

530-950 nm

350-500 nm,950-1300 m

光學帶寬

>60 nm

>200 nm*

分辨率

0.02 nm

0.005 nm

延遲時間

330 ps

高達3.3 ns

延遲時間步長

0.3 fs

0.3 fs

支撐激光重復頻率

50kHz-100 GHz

聯(lián)系我們

干涉精度

0.1fs

0.1fs

尺寸

40*60 cm

40*60 cm

*雖然標準系統(tǒng)可以在這個帶寬下正常工作,但我們仍然推薦為寬光學帶寬選件購買色散補償升級配件


全共線多功能超快光譜顯微成像系統(tǒng)


全共線多功能超快光譜儀高精度激光掃描顯微鏡集成,形成功能強大的全共線多功能超快光譜顯微成像系統(tǒng)。還可搭配低溫光學恒溫器,實現(xiàn)低溫多功能超快光譜成像。

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全共線多功能超快光譜顯微成像系統(tǒng)


光柵式掃描幾秒時間便可以獲得一個超快成像動畫,幫助用戶迅速定位到感興趣的區(qū)域進行高分辨的掃描成像。對于部分感興趣樣品位點,利用全共線多功能超快光譜儀,可以獲得每個樣品位點的全面的電子和振動能級信息。

全共線多功能超快光譜顯微成像系統(tǒng)充分結合了全共線多功能超快光譜儀和高分辨激光掃描顯微鏡的優(yōu)勢,通過弛豫時間成像和多功能光譜成像,允許用戶分析樣品空間不均勻性與電子結構的關聯(lián)關系。


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MoSe2/WSe2異質結構低功率低溫(6K)FWM積分成像光譜(a,b)和弛豫時間成像(c)

全共線多功能超快光譜顯微成像系統(tǒng)強大的材料表征能力,也可以應用于工業(yè)制作環(huán)境中的非接觸式材料檢測,幫助制造商識別原材料品質,避免缺陷材料應用于設備。

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常溫下,CVD生長WSe2薄片移相時間分布和FWM強度變化


測試數(shù)據(jù)


單層MoSe2/WSe2異質結構中的相干相互作用

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單層MoSe2均勻線寬測量

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利用硅色心探測金剛石應變張量

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探測金剛石中的隱藏色心

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分立量子點之間的相干耦合

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空腔極化激元的高階關聯(lián)作用

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過渡金屬二硫族異質結構中動態(tài)激子相互作用和耦合的成像(全共線多功能超快光譜顯微成像系統(tǒng))


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發(fā)表文章


1. T. L. Purz et al., Coherent exciton-exciton interactions and exciton dynamics in a MoSe2/WSe2 heterostructure. Physical Review B 104,  (2021).

2. E. W. Martin et al., Encapsulation Narrows and Preserves the Excitonic Homogeneous Linewidth of Exfoliated Monolayer MoSe2. Physical Review Applied 14,  (2020).

3. K. M. Bates et al., Using silicon-vacancy centers in diamond to probe the full strain tensor. Journal of Applied Physics 130, 024301 (2021).

4. C. L. Smallwood et al., Hidden Silicon-Vacancy Centers in Diamond. Phys Rev Lett 126, 213601 (2021).

5. E. W. Martin, S. T. Cundiff, Inducing coherent quantum dot interactions. Physical Review B 97,  (2018).

6. T. M. Autry et al., Excitation Ladder of Cavity Polaritons. Phys Rev Lett 125, 067403 (2020).

7. T. L. Purz et al., Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides. J Chem Phys 156, 214704 (2022).

8. T. L. Purz, B. T. Hipsley, E. W. Martin, R. Ulbricht, S. T. Cundiff, Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022).


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1、高精度激光掃描顯微鏡?????




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