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顯微“變角度”光譜系統(tǒng)

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2019-03-05  來源:儀器信息網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):720

      ARM 角分辨光譜儀 采用 焦平面 Fourier Transform 專利技術(shù),基于顯微平臺,將角分辨光譜的“空間分辨率”提升至 μm 量級,第一次實(shí)現(xiàn)了 角度 (k) + 空間 (x) + 光譜 (ω) 的三重分辨。優(yōu)化的集成設(shè)計,快速在 透射 / 反射 / 輻射 (熒光) 等 9 種光譜模式間切換。最終為您帶來一款“更全面”的光譜測試平臺。
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
       Nano Photonics   隨著以光子晶體、SPP 材料、超材料為代表的微納光子材料的開發(fā)和應(yīng)用,單純光譜分析技術(shù)已無法滿足完備表征該類光子材料光學(xué)性質(zhì)的需求,更精細(xì)化的角分辨光譜技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
       微腔光子器件   微腔光子器件受構(gòu)型影響,光學(xué)性質(zhì)具有角分布特征,需在不同角度下實(shí)現(xiàn)光譜探測。
       超表面透鏡   利用超表面技術(shù)(meta-surface)設(shè)計的超表面透鏡具有強(qiáng)大的光場調(diào)控能力,能夠?qū)崿F(xiàn)亞波長的匯聚和微米級的聚焦,需要一種新型的基于顯微平臺的角分辨光譜探測手段。
      
      
      ARM 角分辨光譜儀 在以上領(lǐng)域的應(yīng)用得益于如下幾個特點(diǎn): 1  超過 60° 的角度  ARM 優(yōu)選 Olympus 大 N.A. 平場復(fù)消色差物鏡,收集超過 60° 的角向輻射光譜;匹配智能算法,快速實(shí)現(xiàn)包括 透射 / 反射 / 輻射 (熒光) 等 9 種光譜測量模式; 2  達(dá) 5 個維度的空間選擇  ARM 內(nèi)置一個專利設(shè)計的可調(diào) Aperture,可以實(shí)現(xiàn) X / Y 方向開口距離調(diào)節(jié),XY 兩維平面位置平移,及平面內(nèi) θ 方向旋轉(zhuǎn),準(zhǔn)確抓取 復(fù)雜形貌 的微區(qū)樣品; 3  最小 0.5° 角分辨率  ARM 采用特殊優(yōu)化的消色差、消相差光路,能夠?qū)⒔嵌确直媛侍嵘?0.5°,顯著提升光譜分析能力; 4  1.7μm 近紅外拓展 NEW  新一代專利設(shè)計的 ARM 重新對角分辨光路系統(tǒng)進(jìn)行構(gòu)型,首次 在近紅外波段 900~1700nm 實(shí)現(xiàn)角分辨光譜測量,對推動光通訊、超表面、激光雷達(dá)等領(lǐng)域研究具有重要價值; 5  低溫 + 磁場拓展  新一代 ARM 也拓展了對低溫和磁場環(huán)境的支持,可適配最低 2.7K 低溫恒溫器 和最高 5T 磁場強(qiáng)度 超導(dǎo)磁體; 6  除此之外,ARM 還可與外部光源及 Princeton Instruments 光譜儀銜接,實(shí)現(xiàn)包括時間分辨、空間相干性、瞬態(tài)光譜采集等功能。
      
      技術(shù)起源:角分辨光譜技術(shù)(Angle-resolved Spectroscopy, ARS),誕生于復(fù)旦大學(xué),是一種 精細(xì)化 的光譜技術(shù)?;谠摷夹g(shù)而生的角分辨光譜儀具有在 不同角度下 探測材料光譜性質(zhì)的能力,突破傳統(tǒng)光譜技術(shù)不能分辨角度的局限,是獲取光子材料色散關(guān)系,實(shí)現(xiàn)光學(xué)性質(zhì)“全面表征”的重要且唯一手段,在 微納光子學(xué)、低維材料、發(fā)光材料 等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價值。
      
      了解更多內(nèi)容: 宏觀樣品角分辨   高靈敏光譜儀   近紅外光譜儀 

      
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使用復(fù)享角分辨光譜產(chǎn)品,并標(biāo)注“ideaoptics”的文獻(xiàn)清單(部分)
? "Magnetochromatic thin-film microplates." Advanced Materials (2015).
影響因子:19.791,單位:加州大學(xué)河濱分校/化學(xué)系,通訊作者:殷亞東 等
? "Amorphous diamond-structured photonic crystal in the feather barbs of the scarlet macaw." PNAS (2012).
影響因子:9.661,單位:復(fù)旦大學(xué)/物理系、加州大學(xué)伯克利分校/信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院,通訊作者:資劍、Eli Yablonovitch 等
? "Facile and effective coloration of dye-inert carbon fiber fabrics with tunable Colors and excellent laundering durability." ACS Nano (2017).
影響因子:13.942,單位:蘇州大學(xué)/紡織與服裝工程學(xué)院 等,通訊作者:張克勤 等
? "A general patterning approach by manipulating the evolution of two-dimensional liquid foams." Nature Communications (2017).
影響因子:12.124,單位:中國科學(xué)院化學(xué)所,通訊作者:宋延林 等
? "Highly sensitive, reproducible and uniform SERS substrates with a high density of three-dimensionally distributed hotspots: gyroid-structured Au periodic metallic materials." NPG Asia Materials (2018).
影響因子:9.157,單位:上海交通大學(xué)/材料科學(xué)與工程學(xué)院,通訊作者:張荻、張旺
? "Observation of polarization vortices in momentum space." Physical Review Letters (2018).
影響因子:8.462,單位:復(fù)旦大學(xué)/物理系、中國科學(xué)院物理研究所,通訊作者:資劍、石磊、陸凌
? "Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors." Laser & Photonics Reviews (2017).
影響因子:8.434,單位:(韓國)光云大學(xué)/電子工程系,通訊作者:Sang-Shin Lee 等
? "Al2O3 encapsulated Teflon nanostructures with high thermal stability and efficient antireflective performance." ACS Applied Materials & Interfaces (2017).
影響因子:7.504,單位:清華大學(xué)/材料科學(xué)與工程學(xué)院,通訊作者:張政軍
? "Improving the sensing performance of double gold gratings by oblique incident light." Nanoscale (2015).
影響因子:7.367,單位:吉林大學(xué)/化學(xué)學(xué)院,通訊作者:呂男 等
? "Three-dimensional cavity nanoantennas with resonant-enhanced surface plasmons as dynamic color-tuning reflectors." Nanoscale (2017).
影響因子:7.367,單位:北京大學(xué)/信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院,通訊作者:吳文剛 等

§ 建議標(biāo)注文字:ARM, angle-resolved spectrum system in micro-region, ideaoptics, China // Thanks for your support!




做為一種先進(jìn)顯示應(yīng)用價值的功能材料,廣視角光譜性能是先進(jìn)顯示材料很重要的一個指標(biāo)之一。



過度加熱將損傷病灶周圍正常組織細(xì)胞,因此發(fā)展高空間分辨的微觀溫度監(jiān)控方法是提高光熱治療精度的關(guān)鍵因素。



文章報道了一種基于非對稱 Fabry-Perot 共振腔的,可低成本制造的,并可實(shí)現(xiàn)單片集成的干涉式全色印刷術(shù)。



2017年7月,一篇發(fā)表于ACS Nano 的文章首次報道了一種室溫下寬帶可調(diào)的全無機(jī)銫鹵化鉛亞微米球單模激光器。
 
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