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DCC1240M 科学和工业相机

DCC1240M

分类: 科学和工业相机

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: DCC1240M

更新时间: 2024-08-28T19:46:16.000Z

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High-Sensitivity USB 2.0 CMOS Camera, 1280 x 1024, Global Shutter, Monochrome Sensor

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概述

Thorlabs公司的DCC1240M是一款科学和工业相机,帧速率为25.8 FPS.有关DCC1240M的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 数据接口 / Data Interface : USB 2.0
  • 扫描模式 / Scan Mode : Progressive Scan
  • 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
  • 色度 / Chrome : Monochrome, B/W
  • 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
  • RoHS / RoHs : Yes

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    1. 实验设计与方法选择:本研究采用自组织微像素化液晶结构作为光学光栅,运用琼斯矩阵法进行数值计算以解析衍射特性。 2. 样品选择与数据来源:样品池由镀有ITO的玻璃板制备,旋涂全氟聚合物取向层后,填充掺杂离子添加剂(TBABE)的向列相液晶(CCN-37)。样品池厚度分别为13微米和21微米。 3. 实验设备与材料清单:设备包括氦氖激光器(633纳米波长)、功率计(Thorlabs PM100 USB)、CMOS相机(Thorlabs DCC1240C)、偏光显微镜(POM)、波片、偏振片及交流电压源;材料包含ITO玻璃、CYTOP取向层、CCN-37液晶、TBABE离子添加剂及用于维持盒厚度的微球。 4. 实验流程与操作步骤:样品池制备正交ITO条纹,注入液晶并施加交流电压诱导形成方形缺陷阵列,通过激光照射后利用POM、功率计及相机观测测量衍射图样,配合检偏器与波片研究偏振特性。 5. 数据分析方法:测量并归一化衍射斑强度,采用琼斯矩阵法进行数值模拟并与实验结果对比,结合理论对称性分析阐释偏振转换机制。

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  • 新能源科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究比较了两种PFC设计——基于超表面的MPFC和类菲涅尔模型的FPFC,采用双光子光刻(TPL)制作模具,纳米压印光刻(NIL)进行复制。 2. 样本选择与数据来源:测试选取三个代表性波长(405、543和685 nm)以覆盖可见光谱范围。 3. 实验设备与材料清单:商用双光子光刻系统(Nanoscribe GmbH)、光聚合物IP-Dip(Nanoscribe GmbH)、KMPR光刻胶、用于模具的PDMS以及用于复制的SSQ薄膜。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程包括通过TPL制作主模具、涂覆脱模剂、制备PDMS模具,并通过NIL将图案复制到SSQ/Ag/玻璃基底上。 5. 数据分析方法:使用配备二极管激光器和HeNe激光器的Olympus倒置显微镜进行光学表征,数据由Thorlabs DCC1540M CMOS相机采集。

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  • 光电信息材料与器件实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用湿法化学蚀刻技术对超薄砷化镓太阳能电池的背面接触层进行织构化处理以实现光捕获。该方法使用基于氢氧化钠的蚀刻剂在局部欧姆接触点之间形成织构表面。 2. 样品选择与数据来源:所用样品为具有300纳米砷化镓吸收层和银背面接触的超薄砷化镓太阳能电池。通过原子力显微镜和扫描电子显微镜对织构化接触层进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Dimension 3100原子力显微镜系统、蔡司Sigma 300扫描电镜和Reichert-Jung Polyvar MET光学显微镜。材料包含砷化镓晶圆、基于氢氧化钠的蚀刻剂以及用于背面接触的银。 4. 实验步骤与操作流程:将背面接触层浸入稀释的氢氧化钠/过氧化氢溶液中进行1分钟蚀刻以实现织构化。分析所得形貌特征,并将织构化层集成至太阳能电池中评估性能提升效果。 5. 数据分析方法:测量并比较织构化电池与平面电池的短路电流密度、开路电压和光电转换效率等性能指标。

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