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
- 窗口类型 / Window Type : Sapphire Window
- 窗口形状 / Window Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Sapphire
- 镀膜材料 / Coating Material : Uncoated
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
- RoHS / RoHs : Yes
- 窗口直径 / Window Diameter : 1Inch
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基于新型三镜密集型气体池的近红外可调谐激光吸收光谱乙炔传感器系统
激光吸收光谱法 多通气体池 乙炔检测 波长调制光谱技术
与广泛报道的传统双镜赫里奥特池相比,本研究提出了一种基于三镜的高密度图案气体池。通过对比模拟光斑图案、有效光程与实验结果,证实了其建模与设计的有效性。设计了一套机械结构用于调节三镜的位置/角度以实现光路校准。实验测得反射次数为60次,对应光程长度约11米,与理论值10.95米高度吻合。结合中心波数位于乙炔(C2H2)6521.2 cm?1吸收线的近红外激光器,建立了乙炔传感器系统以验证三镜气体池的可行性。借助数据采集(DAQ)卡,基于LabVIEW平台开发了激光驱动信号生成及探测器二阶谐波(2f)信号采集系统。通过艾伦方差分析,该传感器系统在0.5秒平均时间下的检测限(LoD)为4.36 ppm;当平均时间超过10秒时,检测限<1 ppm。所提出的三镜气体池模型与设计可用于实现不同吸收光程的同类气体池,服务于基于红外吸收光谱的气体检测。
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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:提出并设计了一种基于三镜的密集图案气体池。通过仿真与实验对比验证了建模与设计的有效性。设计了用于光路对准的机械结构。 2. 样本选择与数据来源:利用气体混合系统制备不同浓度水平的乙炔气体样本,用于校准与验证。 3. 实验设备与材料清单:近红外激光器、三镜气体池、数据采集(DAQ)卡、LabVIEW平台、探测器、分束器、针孔及气体混合系统。 4. 实验流程与操作步骤:使用可见示踪激光对准光路。通过LabVIEW平台处理并分析探测器输出信号,提取2f信号。 5. 数据分析方法:利用2f信号幅值进行校准,并通过艾伦方差分析确定检测限(LoD)。
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电话
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