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光学光谱

冷冻环境中的凝聚事项的光学响应构成了实验和工程研究中的重要主题 - 信号响应在低温下变得更加明显和物理过程更纯度,并且对温度的进化揭示了重要的物理学。bob平台下载手机版牛津工具专用于提供优质的环境车辆,从冷冻冷却到Cryofree®,从宏观光学到微观光学,以及磁场的附加维度;这使得应用光谱驱动材料科学研究不断地发展。

拉曼散射

拉曼散射或拉曼效应是被激发到更高振动或转动能级的分子对光子的非弹性散射。它被用于分析广泛的材料,包括气体,液体和固体。拉曼光谱还可以分析生物有机体和人体组织等高度复杂的材料。bob平台下载手机版牛津仪器公司的光学低温恒温器用于研究拉曼散射-低温恒温器的类型将取决于您在样品环境(真空或交换气体)和冷却技术(氮气,氦气或Cryofree)方面的要求。

光致发光

光致发光(PL)通常用于研究可以在室温下研究的半导体。在低温下,光谱线更尖锐,更强烈,露出更多结构。在室温下,在低温下,高热声位背景通常掩盖的激励也可观察到。bob平台下载手机版牛津仪器的光学低温镜用于研究光致发光 - 低温恒温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(氮气,氦气或低温)方面的要求以及您是否正在做宏PL或者微pl。

紫外线可见光谱

紫外 - 可见光谱或UV / VI是指紫外 - 可见光光区中的吸收光谱或反射光谱。它经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。bob平台下载手机版牛津仪器的光学低温仪用于研究UV / VI - 低温恒温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(氮气,氦气或低温细节)方面的要求。

红外/红外光谱/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、制药或药物相关研究、固体和半导体物理。这些技术的结合,特别是FTIR和太赫兹光谱可以提供对样品性质的深入了解。bob平台下载手机版牛津仪器公司的光学低温恒温器用于研究IR, FTIR和太赫兹-低温恒温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(氮气,氦气或Cryofree)方面的要求。

荧光光谱学

荧光光谱法是一种电磁光谱法,它分析样品中的荧光。它用于物理,生物化学,医学和化学研究领域分析有机化合物。它也被用于鉴别恶性皮肤肿瘤和良性皮肤肿瘤。bob平台下载手机版牛津仪器公司的光学低温恒温器用于研究荧光-低温恒温器的类型将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Cryofree)的要求。

光学显微镜

光学显微镜涉及到电磁辐射/电子束与样品相互作用的衍射、反射或折射,以及收集散射辐射或其他信号以形成图像。这一过程可以通过对样品进行广域辐照(如标准光学显微镜和透射电子显微镜)或通过对样品进行细束扫描(如共聚焦激光扫描显微镜和扫描电子显微镜)来完成。

扫描探针显微镜涉及到扫描探针与感兴趣的物体表面的相互作用。显微技术的发展使生物学发生了革命性的变化,导致了组织学领域的发展,因此仍然是生命和物理科学中的一项重要技术。

微光致发光光谱是研究单个纳米结构光学和电子性能的有力工具。bob平台下载手机版牛津仪器公司的光学低温恒温器用于显微镜/Micro-PL研究-低温恒温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(氮气,氦气或Cryofree)方面的要求。

Photoreflectance

光反射法(PR)是一种非常灵敏的探测半导体电子结构的光学方法,尤其适用于带隙中的带边结构和离散能级。通过激光调制抽运,样品的反射率信号在带缘周围和带隙内的临界点上有明显的响应。作为一种区分光谱,它可以实现~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,因此与光致发光等其他光学表征技术相比,具有更丰富的信息。随着温度的变化,可以提取更多的补充信息,如电离能。


途径

对于在测量之前或期间需要光学激励的技术,需要在所选择的频率和极化处访问光的光。选择合适的解决方案以提供低振动,大开放式(ƒ/ 1),短工作距离和均匀光路使您能够成功地表征您的设备,下降到最低低温温度。您对低温实验的光学访问的途径。

光学访问路径页面

应用说明:在4K到300K的温度下,光学二次谐波产生光谱法进入C-Si接口的电子结构的新见解

Vincent Vandalon, Erwin Kessels和Ageeth Bol
埃因霍温理工大学应用物理系,荷兰

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