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
- 光纤模式 / Fiber Mode : SMF
- 应用 / Application : High Voltage & Current Monitor, Optical Fiber sensor systems, Optical communication
应用
1. 高电压和电流监测 2. 光纤传感系统 3. 光通信
特征
1.高功率和宽带 2.低相干长度 3.未冷却和冷却的TO封装 4.监控PD是可选项
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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基于相敏低相干光谱域干涉仪的流体生物传感器
低相干光谱域干涉仪 相敏 流体 免疫测定
本文提出了一种基于频域低相干干涉仪的相敏流体生物传感器。该传感器采用共路干涉配置的光纤探针,通过分析传感器表面获取的干涉信号相位,可检测分子层厚度亚纳米级的变化。该生物传感器的优势包括皮米级的厚度灵敏度、13.9毫秒的时间响应以及对目标溶液浓度波动的耐受性。利用蛋白A与IgG分子间的反应,成功验证了该传感器监测特定分子结合及识别特定分子的能力,计算得出IgG的最低可检测浓度为0.11微克/毫升。
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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:本研究采用光谱域低相干干涉测量技术(SD-LCI),通过分析干涉信号的相位变化来检测分子结合。 2. 样本选择与数据来源:研究使用蛋白A与IgG分子的相互作用来展示生物传感器的性能。 3. 实验设备与材料清单:包括光纤探针、微流控芯片、超辐射发光二极管(SLD)和线阵电荷耦合器件(CCD)。 4. 实验流程与操作步骤:涉及探针表面功能化、分子传感及通过相位分析进行数据采集。 5. 数据分析方法:应用傅里叶变换获取路径长度分辨的干涉信号,并通过分析相位动态变化来检测分子结合。
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电话
单位名称
用途