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光学光谱

低温环境下凝聚态物质的光学响应是实验和工程研究的重要课题,低温环境下的信号响应更加明显,物理过程更加纯净,而低温环境下凝聚态物质的演化揭示了重要的物理特性。狗万正网地址牛津仪器致力于提供从低温冷却到Cryofree的各种环境良好的车辆®从宏观光学到微观光学,以及磁场的附加尺寸;这使得材料科学研究的应用范围不断增加和发展。

喇曼散射

拉曼散射或拉曼效应是被激发到更高振动或旋转能级的分子对光子的非弹性散射。它用于分析各种材料,包括气体、液体和固体。高度复杂的材料,如生物有机体和人体组织,也可以通过拉曼光谱进行分析。牛津仪器公司的光学低温恒温器用于研究拉曼散射-低温恒温器的类型取决于您对样品环境(真空或交换气体)和冷却技术(氮气、氦气或无低温)的要求。狗万正网地址

光致发光

光致发光(PL)通常用于研究可以在室温下进行研究的半导体。在低温下,谱线更尖锐、更强烈,揭示出更多的结构。在室温下通常被高热声子背景掩盖的激发在低温下也能被观测到。狗万正网地址牛津仪器的光学冷冻器用于研究光致发光-冷冻器的类型将取决于您在样品环境(真空或交换气体)、冷却技术(氮、氦或Cryofree)以及您是在做宏观pl还是微观pl方面的要求。

紫外可见光谱

紫外-可见光谱或UV/VIS是指紫外-可见光谱区域的吸收光谱或反射光谱。它通常用于材料科学和分析化学,通常在气体、溶液或真空环境中进行。狗万正网地址牛津仪器的光学冷冻器用于研究UV/VIS -冷冻器的类型将取决于您在样品环境(真空或交换气体)和冷却技术(氮,氦或Cryofree)方面的要求。

红外/红外/太赫兹

红外和太赫兹光谱广泛应用于聚合物研究、无机化学、医药或药物相关研究、固态和半导体物理。这些技术的结合,特别是FTIR和THz光谱,可以提供对样品性质的深入了解。Oxford Instruments的光学低温恒温器用于研究IR、FTIR和THz-低温恒温器的类型取决于您对样品环境(真空或交换气体)和冷却技术(氮气、氦气或无低温)的要求。狗万正网地址

荧光光谱

荧光光谱法是一种分析样品荧光的电磁光谱法。它用于物理、生化、医学和化学研究领域,用于分析有机化合物。它也被用于鉴别皮肤恶性肿瘤和良性肿瘤。牛津仪器公司的光学低温恒温器用于研究荧光-低温恒温器的类型取决于您对样品环境(真空或交换气体)和冷却技术(氮气、氦气或无低温)的要求。狗万正网地址

光学显微镜

光学显微镜涉及与试样相互作用的电磁辐射/电子束的衍射、反射或折射,以及收集散射辐射或其他信号以生成图像。该过程可通过样品的宽场辐照(例如标准光学显微镜和透射电子显微镜)或通过在样品上扫描细光束(例如共焦激光扫描显微镜和扫描电子显微镜)来进行。

扫描探针显微镜涉及扫描探针与感兴趣物体表面的相互作用。显微镜的发展彻底改变了生物学,催生了组织学领域,因此仍然是生命和物理科学中的一项基本技术。

微光致发光或微光致发光光谱是研究单个纳米结构的光学和电子性质的有力工具。Oxford Instruments的光学低温恒温器用于研究显微镜/显微PL-低温恒温器的类型取决于您对样品环境(真空或交换气体)和冷却技术(氮气、氦气或无低温)的要求。狗万正网地址

光反射

光反射(PR)是研究半导体电子结构的一种非常灵敏的光学探测方法,特别是对于bang带隙中的带边结构和离散能级。通过激光的调制泵浦,样品的反射信号在带边和带隙附近的临界点上急剧响应。作为一种差分光谱,它可以达到~meV的分辨率;更重要的是,该技术可以识别材料中的辐射中心或非辐射中心,因此与其他光学表征技术(如光致发光)相比,信息更加丰富。随着温度的变化,可以提取更多的补充信息,如电离能。


通路

对于需要在测量之前或测量期间进行光学激发的技术,必须获得选定频率和偏振的光。选择正确的解决方案,以提供低振动、大开放存取(ƒ/1)、短工作距离和均匀的光路,使您能够成功地描述您的设备,直至最低的低温。低温实验的光学通道。

光学通路页面

应用程序说明:在4k到300k的温度范围内,通过光学二次谐波产生光谱对c-Si界面的电子结构有了新的认识

Vincent Vandalon、Erwin Kessels和Ageeth Bol
埃因霍温科技大学应用物理系,荷兰

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