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
WSU-30
The HighFinesse/?ngstrom WS Ultimate is the unsurpassed high-end instrument for wavelength measurement of pulsed or continuous laser sources
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- 光纤模式 / Fiber Mode : Single Mode, Multi-Mode
- 应用 / Application : scientific measurement and frequency standards, laser frequency stabilization for laser cooling, high-precision spectroscopy and atomic optics
- 波长显示单元 / Wavelength Display Unit : nm, MHz
- 波长校准 / Wavelength Calibration : Stabilized HeNe laser or any other well known laser source D? < 3 MHz
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Tenti S6模型在燃烧相关气体及滤波瑞利散射应用中的实验评估
对气相物质瑞利-布里渊散射(RBS)光谱的精确描述,在包括滤波瑞利散射(FRS)在内的光散射测量技术中具有重要意义。本文旨在评估著名的Tenti S6模型在宽温度范围内计算燃烧相关物质RBS光谱的适用性,该研究对反应流中FRS应用具有重要价值。通过将实测FRS信号与Tenti S6模型结合实验验证的I2吸收模型生成的合成FRS信号进行对比,完成了该模型的测试。首先测量了Ar、N2、O2、CH4、H2、CO和CO2等多种单组分气体在300至1400K范围内的温度依赖性FRS信号,测量结果与合成信号在全温域内呈现优异一致性(平均差异<4%)。对于纯CO2,需考虑转动拉曼散射效应才能实现测量与合成信号的准确比对。通过二元混合气体FRS测量,验证了"混合物总FRS信号可视为各组分FRS信号摩尔分数加权平均"这一常用但未经证实的假设——在分子量和瑞利散射截面差异显著的混合体系中,实测FRS信号与组分摩尔分数呈线性关系,表明该假设在动力学范围内成立。最后在近绝热H2/空气和CH4/空气火焰中开展FRS测量,结果显示在1100<T(K)<2400的宽当量比范围(含显著物种摩尔分数变化)内,测量与合成信号均保持高度吻合。总体而言,研究证明Tenti S6模型预测的RBS线型在所评估物质及温度范围内,能为FRS测量提供足够精确的光谱特征。
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利用高分辨率钙离子激光雷达观测Es层等离子体不规则体的垂直精细结构及时间演变
钙离子(Ca+)密度 离子上行流 中纬度地区 共振散射激光雷达 开尔文-亥姆霍兹不稳定性 偶发E层(Es层) 垂直精细结构 低热层
2014年12月24日,在东京立川站(北纬35.7度,东经139.4度),研究人员利用高时空分辨率(5秒/15米)的共振散射激光雷达通过钙离子(Ca+)密度测量,观测了偶发E层(Es层)中等离子体不规则体的垂直精细结构及其时间演化过程。该观测成功揭示了约100公里高度处偶发钙离子层(Ca+s层)中更清晰的等离子体不规则体精细结构,包括准正弦波高度变化、局部团块、"猫眼"结构和扭曲结构。这些精细结构表明:中性大气中因密度发生瞬态或空间变化而产生了开尔文-亥姆霍兹不稳定性。Ca+s层中的最大Ca+密度比国分寺站(北纬35.7度,东经139.5度)电离层测高仪同时观测估算的临界频率(foEs)所对应的最大电子密度低两个数量级。0.91的强正相关系数表明:钙离子与下热层中主要金属离子Fe+和Mg+同样参与Es层的形成。此外,在共轭点日出后不久,观测到110公里处新生Ca+s层的形成以及100公里和110公里处Ca+s层的上升运动。虽然尚不明确其与日出时刻是否存在因果关系,但Ca+s层形成及上升运动的可能成因是强水平风的出现,而非东向电场的增强。
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IGISOL装置上稳定钯同位素的共线激光光谱研究
钯 共线激光光谱学 IGISOL(重离子分离器)
在于韦斯屈莱的IGISOL设施上,对稳定的钯同位素进行了共线激光光谱测量,为后续研究其富中子同位素的实验做准备。测试了来自不同初始原子态的五个跃迁,旨在找出光谱效率最高的跃迁。通过观测到的强度,与基于电荷交换计算的原子能级布居预测进行了比较。对于某些跃迁,测量了105Pd的超精细参数,发现这些参数与文献值高度吻合。利用测量的同位素位移和文献中已知的电荷半径,进行了King图分析,以确定原子场和质量移动因子。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用滤波瑞利散射(FRS)技术,通过将实测FRS信号与Tenti S6模型结合碘吸收模型生成的模拟信号进行对比,间接验证Tenti S6模型。该方法包含单组分气体、二元混合气体及近绝热火焰的温度依赖性测量。 2. 样本选择与数据来源:测试气体包括单组分(Ar、N2、O2、CH4、H2、CO、CO2)、二元混合物(CH4/N2、H2/N2、CH4/H2、CO2/H2)以及不同当量比的H2/空气和CH4/空气火焰。数据通过激光散射技术采集。 3. 实验设备与材料清单:设备包含注入种子光倍频Nd:YAG激光器、高分辨率波长计(High Finesse WSU30)、CCD相机、碘吸收池、带通滤光片、管式加热器(Tutco HT050和Osram-Sylvania Series III)、质量流量控制器(Alicat)及Hencken燃烧器。材料为上述气体及氮气同轴流。 4. 实验流程与操作步骤:单组分实验采用氮气同轴流的加热射流测量不同温度下的FRS与LRS信号;二元混合物在室温下控制流速进行测量;火焰实验于火焰后区测量FRS与LRS信号,温度与组分浓度通过平衡计算确定。 5. 数据分析方法:通过波数滤波消除波动后,将实测FRS信号与模拟信号对比分析。温度源自LRS测量值,模拟信号由Tenti S6模型与碘传输模型计算获得。
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物理学实验方案1
1. 实验设计与方法选择:采用共振散射激光雷达以高时空分辨率(5秒和15米)测量Ca+密度,观测Es层的精细结构。同时使用电离层测高仪数据进行电子密度同步测量。 2. 样本选择与数据来源:观测于2014年12月24日11:09至21:26(世界时)在立川站(35.7°N,139.4°E)进行。关联分析采用国分寺站(35.7°N,139.5°E)的电离层测高仪数据。 3. 实验设备与材料清单:配备注入锁定红宝石环形激光器的共振散射激光雷达、BBO晶体倍频单元、可调谐二极管激光器、波长计、Nasmyth-卡塞格林望远镜、光电倍增管、带通滤波器及瞬态记录仪。电离层测高仪用于电子密度测量。 4. 实验流程与操作步骤:激光雷达发射393.477纳米激光脉冲,通过光电倍增管探测光子,以15米距离分辨率和5秒积分时间记录计数。扣除背景噪声后,利用瑞利信号对Ca+密度进行归一化处理。电离层测高仪每15分钟获取一次电离图。 5. 数据分析方法:分析最大Ca+密度与foEs电子密度的相关性,通过时空变化识别准正弦波动、团簇及不稳定性等结构特征。
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物理学实验方案2
1. 实验设计与方法选择:在IGISOL装置上对稳定的钯同位素进行了共线激光光谱测量。测试了来自不同初始原子态的五个跃迁,以寻找最适合在线研究的跃迁。 2. 样本选择与数据来源:使用稳定的钯同位素(102,104,105,106,108,110Pd),由火花放电源产生并通过偶极磁铁进行质量分离。 3. 实验设备与材料清单:该装置包括射频四极杆(RFQ)冷却聚束器、静电偏转器、电荷交换室(CEC)、光电倍增管(PMT)和微通道板(MCP)探测器。激光系统包括两台Sirah Matisse 2连续波(cw)激光器和一个WaveTrain 2倍频单元。 4. 实验步骤与操作流程:离子从冷却聚束器中以800 eV提取,加速至30 keV,并在反向传播几何结构中与激光束重叠。使用SATLAS软件包收集并拟合光谱。 5. 数据分析方法:从拟合质心确定同位素位移和超精细参数。通过King图分析确定原子场和质量位移因子。
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