砷化铝砷化镓布拉格反射镜

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  • 沈阳亿贝特光电有限公司是精密光学元件和光学镜头的专业生产商,公司自成立以来,一直致力于光学部件的研发、生产与销售,能够进行光学系统设计和相关配件的生产,并取得产品进出口权,产品销往多个国家和地区,与美国、加拿大、欧盟等光学企业建立了长期良好的合作关系,凭借优质的产品获得良好的声誉。主要产品有球面透镜、柱面透镜、光学窗口、反射镜、棱镜、滤光片、金属基底反射镜等各种高精密光学元件,基底材料包括各种光学玻璃、熔石英以及氟化钙(CaF2)、硒化锌(ZnSe)、锗(Ge)、硅(Si)、蓝宝石、金属等材料。并提供增透膜、高反膜、分光膜、金属膜等各种光学镀膜。
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  • 400-860-5168转4446
    北京布拉德科技发展有限公司成立于2007年,公司目前已经与、日本Kett公司、日本佐竹SATAK公司、德国MEKU公司、德国MATTHAUS公司、美国OPTI Science公司、等等十几家设备制造商建立了合作关系。  公司产品对生命科学、农业、食品、工业、海洋环境、环保、地表水、污/废水、农业生态、石化、橡胶、教育、以及高校实验室等领域。  我们在美国、德国、英国、日本、香港设有仓库产品直接进口,供货周期、技术等方面。
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  • 卓然天工(Zoricreator)自动化仪表(北京)有限公司是一家于2015年在北京成立的澳大利亚独资企业。她也是总部位于澳大利亚的Zoriver在中国的分公司,卓尔瑞华(北京)科技有限公司的姐妹公司。Zoriver是一家集各类温度、压力和流量的测量仪器、仪表的研发、制造和销售于一体的专业化制造公司. 卓然天工秉持诚信为本,创新为源,客户至上,质量第一的理念。以雄厚的研发和制造实力致力于为实现客户的高端制造目标提供各类依个案定制的、高品质的压力、温度、液体流量、物/液位测控一站式解决方案,包括传统的机械式、先进的电子式和新一代基于光纤布拉格光栅的压力、温度及流量的测量、显示和控制的技术及设备。
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砷化铝砷化镓布拉格反射镜相关的仪器

  • 1.金属膜反射镜:A镀铝膜反射镜: 命名规则:OMAlxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)E(增强)UVE(紫外增强型)铝膜的特性铝膜的特性: ◆反射特性曲线平坦,波长范围较宽,反射率高,价格便宜  ◆反射率受波长及入射角变化的影响小  ◆膜表面的机械硬度都不高,保护铝膜(Al+MgF2)可用含有有机溶剂的棉棒清洁,但纯铝膜(普通铝膜),比较软,不可擦拭,需要定期更换 ◆不适用于强激光 铝膜的反射率指标(供参考)种类200 ~ 400nm400 ~ 700nm700 ~ 1000nm1 ~ 10&mu mAl&ge 85% (平均值)&ge 90% (平均值)&ge 90% (平均值)&ge 95% (平均值)Al+MgF2(保护铝) &ge 85% (平均值)&ge 80% (平均值)&ge 95% (平均值) 1)铝膜及保护铝膜反射镜选型表OMAL系列镀铝膜反射镜型号名称面精度直径厚度OMAL20-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAL25-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAL25.4-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAL30-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAL50-6镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6OMAL20-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAL25-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAL25.4-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAL30-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAL50-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6注:增强铝膜反射镜和紫外增强铝膜反射镜可批量定制或选择我公司代理的进口产品.2)增强铝膜及紫外增强铝膜反射镜(进口)选型表:EAV-PM系列增强铝膜反射镜(CVI Melles Griot)型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)EAV-PM-0537-C增强铝膜反射镜&lambda /1012.79.5EAV-PM-1037-C增强铝膜反射镜&lambda /1025.49.5EAV-PM-2037-C增强铝膜反射镜&lambda /1050.89.5PAUV-PM系列紫外增强铝膜反射镜(CVI Melles Griot)型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)PAUV-PM-0537-C紫外增强铝膜反射镜&lambda /1012.79.5PAUV-PM-1037-C紫外增强铝膜反射镜&lambda /1025.49.5PAUV-PM-2037-C紫外增强铝膜反射镜&lambda /1050.89.5B.镀银膜反射镜:1)OMAg系列保护银膜反射镜: 命名规则: OMAgxxx(直径)-xx(厚度)P(保护) 保护银膜反射率参考曲线OMAg系列镀银膜反射镜型号名称面精度直径厚度OMAg20-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAg25-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAg25.4-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAg30-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAg50-6P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=62)保护银膜反射镜(进口)反射曲线: PS-PM系列保护银膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)PS-PM-0537-C保护银膜反射镜&lambda /1012.79.5PS-PM-1037-C保护银膜反射镜&lambda /1025.49.5PS-PM-2037-C保护银膜反射镜&lambda /1050.09.5PS-PM-4050-C保护银膜反射镜&lambda /10101.612.7 C.镀金膜反射镜: 命名规则:OMAuxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)镀金膜反射镜反射率参考曲线: 镀金膜的反射特性(供参考):带域可见光可见光可见光可见光可见光可见光红外红外红外红外波长 (nm)450500550600650700750800850900Au膜反射率(%)32456880868992949596带域红外红外红外红外红外红外红外红外红外红外波长 (nm)9501000150020002500300040005000550010000Au膜反射率(%)97989898989898989898OMAu系列镀金膜反射镜选型表:OMAu20-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAu25-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAu25.4-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAu30-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAu50-6镀金膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6     OMAu20-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAu25-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAu25.4-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAu30-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAu50-6P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6D.其他金属膜反射镜离轴抛物面反射镜(镀铑膜) 尺寸对照表及选型表(CVI):
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  • 2.介质膜反射镜A.介质膜激光反射镜:1)OML系列介质膜激光反射镜 命名规则:OML直径-波长-厚度OML系列激光反射镜选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)入射角( ° )OML25.4-355-6.35355nm反射镜&lambda /10&phi =25.4T=6.3545OML20-441-4441nm反射镜&lambda /4&phi =20T=445OML25-441-4441nm反射镜&lambda /4&phi =25T=445OML25.4-441-4441nm反射镜&lambda /4&phi =25.4T=445OML30-441-5441nm反射镜&lambda /4&phi =30T=545OML50-441-5441nm反射镜&lambda /4&phi =50T=545OML20-488-4488nm反射镜&lambda /4&phi =20T=445OML25-488-4488nm反射镜&lambda /4&phi =25T=445OML25.4-488-4488nm反射镜&lambda /4&phi =25.4T=445OML30-488-5488nm反射镜&lambda /4&phi =30T=545OML50-488-5488nm反射镜&lambda /4&phi =50T=545OML20-532-4532nm反射镜&lambda /4&phi =20T=445OML25-532-4532nm反射镜&lambda /4&phi =25T=445OML25.4-532-4532nm反射镜&lambda /4&phi =25.4T=445OML30-532-5532nm反射镜&lambda /4&phi =30T=545OML50-532-5532nm反射镜&lambda /4&phi =50T=545OML20-633-4632.8nm反射镜&lambda /4&phi =20T=4452)紫外(深紫外)介质膜激光反射镜(进口)说明: 1.激光介质膜反射镜是一种在面精度为&lambda /10 的BK7 基板上,顺序镀上不同折射率的多层电介质膜的全反射镜。 2.此种膜层比Al+ 氟化镁(MgF2)膜更耐强激光,面精度是镀膜前的反射面的面精度。 3.入射角度为45° ± 3° ,平行度&le 3&prime 。 曲线图:TFM系列紫外(含深紫外)激光波长介质膜反射镜(SIGMA)选型表:
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  • B.宽带介质膜反射镜(Optical Mirror: Broadband) 1)OMB系列宽带介质膜反射镜 命名规则:OMB直径-波长1波长2(取微米数)-厚 度 曲线图: OMB系列宽带介质膜激光反射镜(波长范围400~700nm)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)OMB20-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =20T=4OMB25-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =25T=4OMB25.4-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =25.4T=4OMB30-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =30T=4OMB50-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =50T=42)紫外宽带介质膜反射镜(进口) 曲线图: MPQ-245-390系列紫外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)MPQ-245-390-1206M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /412.56MPQ-245-390-2506M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /425.06MPQ-245-390-5010M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /450.0103)红外宽带介质膜反射镜(进口) 1480~1550nm产品反射曲线图(0~45° ): BLD-PM系列红外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表: 型号名称波长范围(nm)面精度直径(mm)厚度(mm)BLD1-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜670~905&lambda /1025.49.5BLD2-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜1200~1310&lambda /1025.49.5BLD3-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜1408~1550&lambda /1025.49.5C. 超宽带介质膜反射镜(进口)曲线图:相关参数: 材料:BK7 面精度:&lambda /10 平行度:&le 3&prime 反面状态:光面 入射角:45± 3° TFMS系列超宽带介质膜反射镜(SIGMA)选型表:型号名称波长范围(mm)反射率(%)直径(mm)厚度(mm)TFMS-25.4C05-2-4超宽带介质膜反射镜245~400平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-2-4超宽带介质膜反射镜245~400平均值&ge 97305TFMS-25.4C05-2-7超宽带介质膜反射镜245~700平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-2-7超宽带介质膜反射镜245~700平均值&ge 97305TFMS-25.4C05-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 9825.45TFMS-30C05-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 98305TFMS-50C08-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 98508TFMS-25.4C05-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 9825.45TFMS-30C05-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 98305TFMS-50C08-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 98508TFMS-25.4C05-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 97305TFMS-50C08-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 97508
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砷化铝砷化镓布拉格反射镜相关的资讯

  • 首个中红外波长超级反射镜制成
    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。研究论文发表于最新一期《自然通讯》杂志。在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。
  • 2021数理科学部发布X射线反射镜等10个重大项目指南,拟资助5个
    8月5日,国家自然科学基金委员会发布“十四五”第一批重大项目指南及申请注意事项。其中,2021年数理科学部共发布10个重大项目指南,拟资助5个重大项目,项目申请的直接费用预算不得超过1500万元/项。2021年数理科学部共发布10个重大项目指南如下:“超大型航天结构空间组装动力学与控制”重大项目指南“材料长效使役性能高通量表征的力学理论与实验方法”重大项目指南“活动星系核反馈在星系演化中的作用”重大项目指南“致密天体活动与爆发的宽能段时变与能谱研究”重大项目指南“基于强太赫兹源的声子调控诱导电子新结构与物性研究”重大项目指南“基于铌酸锂薄膜的超高速多维光场调控及其应用基础研究”重大项目指南“粲夸克衰变中标准模型的精确检验”重大项目指南“基于LHAASO实验的粒子天体物理前沿问题研究”重大项目指南“先进核能系统中材料的若干协同损伤作用机理研究”重大项目指南“高精度X射线反射镜的关键科学与技术问题”重大项目指南10个重大项目指南关键内容如下:“超大型航天结构空间组装动力学与控制”重大项目指南一、科学目标瞄准超大型航天结构的减重设计和空间组装需求,提出满足在轨动力学要求的组装结构轻量化设计新理论;建立空间组装过程的“轨道-姿态-结构”耦合动力学新模型,揭示空间组装过程的耦合动力学演化新规律;提出空间组装过程的“轨道-姿态-结构”一体化稳定控制新理论;探索解决超大型航天结构动力学试验“天地一致性”问题的新方案。二、研究内容(一)超大型航天结构的轻量化和可控性设计。(二)超大型航天结构空间组装过程的动力学演化。(三)空间组装过程轨道-姿态-结构一体化稳定控制。(四)空间组装过程动力学与控制的地面模拟试验。“材料长效使役性能高通量表征的力学理论与实验方法”重大项目指南一、科学目标建立基于全场分析的梯度材料表征力学理论,发展多重物性宏微观高通量测试技术,通过结构与性能关系的多尺度机理研究和机器学习,构建材料短时数据与长效使役性能之间的映射关系,实现对其使役寿命的精准预测,应用于具有重要战略意义的高速列车车轴材料和全固态电池材料。二、研究内容(一)基于梯度样品全场分析的高通量表征力学理论。(二)梯度样品宏观层次高通量表征实验方法。(三)梯度样品微观层次高通量表征实验方法。(四)机理驱动的使役行为跨时空尺度映射。“活动星系核反馈在星系演化中的作用”重大项目指南一、科学目标获得不同光度活动星系核风的观测证据、以及风的速度、质量流与活动星系核光度的定量关系;将低红移星系气体的探测深度和中高红移星系的光谱数量提高一个数量级,并结合数值模拟,得到在不同红移处星系以及星系际介质的各种性质,特别是星系的恒星形成率、气体含量、星系际介质的X射线、发射和吸收线,及其与活动星系核反馈的内在关系;发展并完成星系尺度上的高分辨率数值模拟程序,获得不同的反馈模式分别对星系中气体和恒星形成率的影响以及风与辐射各自在反馈中起到的作用;将基于最真实和准确的活动星系核物理,完成一组包含新模型的宇宙学数值模拟,大幅改进目前的宇宙学尺度星系形成与演化研究。二、研究内容(一)活动星系核风的观测研究:反馈的内边界条件。(二)星系尺度上的活动星系核反馈:观测研究。(三)星系尺度上的活动星系核反馈:数值模拟研究。(四)星系外大尺度上的研究:观测约束以及宇宙学数值模拟。“致密天体活动与爆发的宽能段时变与能谱研究”重大项目指南一、科学目标发现几百个伽马射线暴,建立MeV能区高统计性的伽马暴样本,理解伽马暴相对论喷流的伽马射线辐射机制;监测上百例引力波、高能中微子、快速射电暴等爆发现象,揭示它们的爆发机制以及黑洞、中子星等致密天体的并合物理过程和机制;系统地获得十余个吸积中子星双星和黑洞双星的高能X射线时变和能谱演化特征和分类,理解黑洞周围的吸积过程、相对论喷流的产生以及硬X射线辐射机制;测量约十个致密星(中子星或者黑洞)的基本参数(质量、磁场、自转),理解致密天体的基本性质;开展银道面巡天,监视约200个X射线天体的活动,发现致密天体硬X射线新的活动并且开展后随观测证认研究。二、研究内容(一)极端天体爆发的物理机制。(二)黑洞X射线双星系统吸积与喷流过程。(三)中子星X射线双星系统吸积盘与中子星相互作用。(四)河内宽能段的巡天监测和后随观测研究。“基于强太赫兹源的声子调控诱导电子新结构与物性研究”重大项目指南一、科学目标围绕声子调控诱导电子新结构与新奇物性的研究目标,在研究手段上发展必要的突破现有太赫兹光源性能极限的强场产生新方法,实现具有宽频(整体频谱范围覆盖0.1-50 THz)、强场(场强突破GV/m)、高重复频率、频谱连续可调等优异特征的强场太赫兹光源,并通过人工微结构实现太赫兹近场强光场微区再增强条件;重点开展强场下非平衡态电子的多自由度(电、热、磁、光、谷、轨道)动力学物理过程研究,揭示光子与各量子激发在超强太赫兹光场范畴内的相互作用新机理(如电子、声子及光子复合激发机理);探索实现声子态调控的远离平衡态的新型量子态(如高温超导相、拓扑量子相、Floquet量子态等)及化学反应(如合成氨反应)的远离平衡态相干操控新效应。二、研究内容(一)强场太赫兹源调控电子行为的理论研究。(二)超强太赫兹光场构筑及实验方法研究。(三)强场太赫兹源对量子材料相干调控研究。“基于铌酸锂薄膜的超高速多维光场调控及其应用基础研究”重大项目指南一、科学目标针对片上全域光场快速调控的需求,通过超限制备技术突破铌酸锂薄膜新微纳结构、少层结构加工工艺,利用铌酸锂材料自身的多重特性,实现对光场以及部分相干光场的多维度超高速调控,实现对光场的强局域与非线性调控;发展基于电光效应的人工微结构光场多维调控新方法,并阐明其物理机理。从基础铌酸锂薄膜材料微纳加工技术开始,到片上集成光子器件,最后到片上光场快速调控,建立不同于现有光场调控的新体系。二、研究内容围绕基于铌酸锂薄膜的超高速多维光场调控技术,发展基于电光效应的人工微结构光场多维调控新机理与方法;突破现有微纳加工技术的能力限制,开展铌酸锂薄膜刻蚀机理及微纳芯片制造工艺研究,利用高品质铌酸锂薄膜光场调控芯片实现超高速多维光场调控及其应用。(一)铌酸锂刻蚀机理及铌酸锂薄膜微纳芯片制造技术。(二)铌酸锂薄膜莫尔晶格结构中光场局域及片上非线性增强。(三)铌酸锂薄膜少层微纳体系时空光场多维联合调控。(四)基于铌酸锂薄膜的光场相干性快速调控及应用。“粲夸克衰变中标准模型的精确检验”重大项目指南一、科学目标利用BESIII采集的海量粲强子样本,特别是在3.773 GeV采集的20 fb-1的数据,充分发挥近阈粲强子成对产生、背景低和量子关联等独特优势,开展中性粲介子量子关联特性的研究,精确测量相关不同末态的平均强相位差和CP本征态成分比例,为CKM矩阵的相角的精确测量提供关键参数;精确测量CKM矩阵元和,检验CKM矩阵的幺正性,探索新的CP破坏来源;精确测量粲强子衰变常数和半轻衰变形状因子,与格点QCD理论计算值比较,刻度格点QCD计算,探寻超出标准模型新现象;系统地研究粲强子的强子末态衰变,研究强子谱学和末态相互作用,检验夸克味对称性;研究粲强子衰变,高精度检验轻子普适性,寻找稀有或禁戒的衰变过程,精确检验标准模型理论、寻找超出标准模型的新物理;在理论上发展和完善非微扰能区的格点QCD计算和有效理论模型,理解粲强子弱衰变的动力学,检验相关的唯象模型,提高对粲强子衰变中CP破坏、衰变常数和形状因子等理论预言的精度。二、研究内容(一)阈值处中性粲介子量子关联性研究。(二)粲强子的强子末态衰变机制研究。(三)精确测量CKM矩阵元和粲介子衰变常数。(四)精确测量粲介子半轻衰变形状因子和检验轻子普适性。(五)粲强子衰变中探索新粒子和新相互作用。“基于LHAASO实验的粒子天体物理前沿问题研究”重大项目指南一、科学目标瞄准银河系内1015eV宇宙线起源这一重大问题,基于LHAASO实验数据精确测量每个超高能伽马射线源的辐射能谱、空间分布和时变,联合国内外射电、光学、X射线等设备数据完成相应天体源的多波段观测和分析,建立和优化多波段辐射模型,研究带电粒子在天体中的加速过程与辐射特征,寻找宇宙线起源和加速证据,同时基于LHAASO数据完成银盘弥散伽马射线、膝区宇宙线分成分能谱和宇宙线大尺度各向异性测量,建立宇宙线在银河系内的起源、加速和传播的整体图像。二、研究内容(一)超高能伽马射线源的搜寻与测量。(二)伽马射线源多波段多信使研究。(三)伽马射线源内的粒子加速、辐射与输运过程的研究。(四)星际介质中弥散伽马射线相关物理研究。(五)基于宇宙线的能谱和各向异性测量研究其起源和传播。“先进核能系统中材料的若干协同损伤作用机理研究”重大项目指南一、科学目标瞄准服役于聚变能等先进核能的典型材料,充分利用国内大型托克马克、高热负荷测试和多束离子辐照等装置,厘清高能中子-嬗变氢氦、中子辐照-粒子流-热负荷两类协同损伤作用的耦合机制;阐明多种因素作用下材料遭受的协同损伤效应的机理;建立能够模拟上述协同损伤作用的实验与计算模拟方法;基于计算和实验模拟,实现在聚变堆等综合服役环境下国产低活化钢、氧化物弥散强化(ODS)钢、钨基合金等关键材料的筛选及性能评估。二、研究内容(一)高能中子辐照的离位损伤与氢、氦对材料的协同损伤作用机制研究。(二)高能中子辐照离位损伤与热负荷、粒子流对聚变堆第一壁协同损伤的作用机制研究。(三)多因素协同损伤效应的长时大尺度计算模拟方法建立。(四)聚变中子-氢-氦协同效应的多离子束模拟实验方法建立。“高精度X射线反射镜的关键科学与技术问题”重大项目指南一、科学目标基于超高精度反射镜表面形貌对相干X射线波前传输的影响,研究单晶硅纳米形貌的原子级构建规律,揭示超强X射线辐照下单晶硅材料和薄膜的损伤机理及力热变形机制;建立跨尺度全频谱纳米表面形貌的在线和离线高精度表征方法,发展大尺寸超高精度反射镜的复合加工技术和集成技术,实现相干X射线波前的在线实时操控和自适应主动补偿;形成具有自主知识产权的X射线高精度反射镜的全链条创新技术体系。二、研究内容(一)大尺寸复杂轮廓单晶硅纳米精度表面形貌构造规律研究。(二)全频谱纳米形貌的综合检测评估方法研究。(三)高亮度相干X射线与材料表面相互作用机制。(四)光机集成系统中跨尺度表面形貌的多物理场影响规律研究。
  • 香港大学开发全新光学芯片生物显微传感系统 可用于细胞分析和药物研发
    细胞功能与结构解析一直是生命科学研究的关键,而其中活细胞无标记检测技术开发一直是生物分析科学发展的核心热点。然而,现今的技术经常需要耗时的准备步骤、高度依赖复杂的检测仪器且与其他设备很难兼容集成,从而限制了其在生物监测领域的功能拓展和广泛应用。由香港大学(港大)电机电子工程系褚智勤博士与机械工程系林原博士、南方科技大学李携曦博士领导的研究团队针对上述问题,开发了一种基于GaN光学芯片的高度集成、低成本微型光学显微传感系统,实现了在空间受限的情况下,高湿度细胞培养箱内无标记细胞活动的监测与分析。团队并成功将新技术应用于药物活性分析筛选和免疫细胞分化进程的实时定量追踪。这款装置将为细胞生物学和药物研发的基础研究提供新的见解,并有助于新一代生物传感器的开发。团队已为发明申请美国临时专利。相比于传统的以荧光分子、核素等标记分子为基础的有源标记检测技术,无标记检测技术可以最大程度地减少对靶分子、细胞或者组织的功能和结构产生影响,从而揭示检测样本本征状态下的信息。目前,主流商业化的无标记活细胞检测技术包括以电阻抗测量为基础的微电子传感技术,该技术利用活细胞与检测板孔中微电极相互作用,产生电阻抗的改变来定量活细胞状态。然而,这种微电场可能会给一些电信号敏感的样品(神经,心肌)带来潜在的环境干扰。近些年以倏逝波为基础的生物友好、无标记光学传感技术(表面等离子谐振SPR,共振波导光栅RWG等)引起了人们极大的兴趣,并被广泛应用于生物分子相互作用和活细胞活动检测。然而,这种高精密的光学测量手段对设备搭建、场地尺寸及测试环境的要求很高,极大地限制了它在多场景、复杂环境下的推广应用。团队合作开发的光学芯片,是高度集成及低成本的微型光学显微传感系统,能够实时定量芯片表面细胞活动引起的折射率变化并对细胞形貌进行在线成像,实现了对细胞培养箱中无标记细胞活动的监测与分析。该系统核心是一种单片绿光“发光二极管 - 光电探测器(LED-PD)”光电集成器件。其采用的垂直堆栈的分布式布拉格反射镜设计,能够有效提高芯片的发光收集效率。该芯片具有片上光电探测能力,能够实时读取芯片表面集群细胞活动引起的折射率变化。同时通过集成一个微型微分干涉显微镜,实现对细胞形貌和运动的在线追踪。该系统结合对此类细胞的实时折射率和细胞形态的分析,能够定量识别分析细胞的沉降、黏附、伸展、收缩等行为,并成功将此技术应用于药物活性分析筛选和免疫细胞分化进程的实时定量追踪。这个研究拓展了GaN光学芯片在生物测量领域的发展,特别是这种基于芯片传感和光学成像结合的策略形成的光芯片显微传感系统(chipscope),将为生物传感器的设计和发展提供新的思路。研究结果经已在Advanced Science 刊登 “A Versatile, Incubator-Compatible, Monolithic GaN Photonic Chipscope for Label-Free Monitoring of Live Cell Activities”论文连结: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202200910

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  • 【求助】TEM中布拉格N级衍射怎么理解?

    大家知道,在XRD中,面心立方晶体衍射时,经常出现200,或400等,这个是由于二级或多级衍射造成的,可以理解为晶面间距为d/n的晶面衍射的结果。但是在TEM中,N级衍射的结果是导致出现了很多衍射斑,在经过O点的任一条直线上,会出现诸如:001 ,002,004,008等虽然我知道是N级衍射的结果,但是很难理解为晶面间距为d/n的晶面的布拉格衍射。望大虾们能够提供一些有利于想象的解释,来解释为什么会出现这么多斑点。而与此同时为什么菊池线只有一对能看得见。不吝赐教!

  • 首个中红外波长超级反射镜制成

    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。研究论文发表于最新一期《自然通讯》杂志。在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。[b]研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。[/b][来源:科技日报]

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  • Batop FBG光纤布拉格光栅 光栅
    BATOP光纤布拉格镜FBM-1560光纤布拉格反射镜 (FBM) 是一种多层布拉格反射镜,直接涂覆在用于锁模激光应用的保偏单模光纤上。用于1550nm的保偏 (PM) 单模跳线,带有用于1560nm的布拉格镜。熊猫型掺铒光纤跳线,带布拉格镜,波长为1560nm。主要特点:-布拉格镜直接镀在保偏单模光纤上-大带宽-低色散-可作为输出耦合器使用-无法在增加腔长-适用于高重频的锁模激光器-可与光纤振荡器核心模块组成飞秒锁模激光器,比如1560nm波段BATOP光纤布拉格镜FBM-1560:型号FBM-1560-85-SM15PSU25-PC-35-0.9-APCFBM-1560-85-PMESF7-PC-23-0.9-APC高反带宽1510 nm – 1610 nm1510 nm – 1610 nm反射率85 % ± 3 %85 % ± 3 %光纤类型Fujikura SM15-PS-U25DCoherent PM-ESF-7/125接头FC/APC - FC/PCFC/APC
  • 10nm宽带可调谐 FBG 光纤布拉格光栅滤波器 1525nm-1535nm
    滤波器的核心部件是光折射率成周期性变化的光纤布拉格光栅。当一束广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,而其它波长的光波都会被传播。应变的改变会同时影响光纤布拉格光栅有效的光折射率 以及光栅周期 ,因此可以改变光栅反射光波的波长。在这种装置中,布拉格波长可以通过简单地用细螺纹螺钉拉伸光栅来调谐达到调谐波长的目的。工作波长1525-1535nm可调谐范围10nm技术参数技术参数参数可选波长1525nm-1535nm1535nm-1545nm1545nm-1555nm1555nm-1565nm调谐范围SMF28e : 10nm;保偏光纤 : 5nm3dB带宽0.07nm光纤接头FC/APC or FC/PC SC/APC or SC/PC or patch cord操作温度0-45℃封装尺寸H : 48mm;L : 125mm + 10mm(Connectors);W : 105mm重量450g 光谱分析1,调节旋钮得到的测试光谱图(输出为Drop端)1525nm-1535nm
  • VBG体布拉格光栅
    VBG体布拉格光栅筱晓光子供应美国PD-LD公司的VBG体布拉格光栅,包括:透镜体布拉格光栅(Lensed VBG)、啁啾体布拉格光栅(Chirped VBG)、固定反射率体布拉格光栅、可变反射率体布拉格光栅。透镜体布拉格光栅可以集成快轴准直透镜(FAC Lenses),用于波长稳定的半导体激光器。啁啾体布拉格光栅(Chirped VBG),包括:横向啁啾(Transverse Chirp)、纵向啁啾(Longitudinal Chirp),用于脉冲压缩和飞秒激光器。该系列VBG体布拉格光栅具有线宽窄、温漂低、功率损耗小、结构紧凑的特点,广泛应用于:半导体泵浦固体激光器、传感、光谱、医疗、军事、科研。SpecificationMin.Typ.Max.Center Wavelength400nm785nm, 808nm, 976nm, 1064nm2500nmWavelength Accuracy-0.1nm0.5nmLine-width (FWHM)-0.2nm1.0nmWavelength Drift over Temp.--0.01nm/°CPolarization Dependent Loss--0.1dBOperating Temp.--130°CStorage Temp.-40°C-130°CAcceptance Angle-1°5°DimensionsSingle emitter (1.5mm×2.0mm)Diode bar (1.5mm×15mm)2D array (15mm×15mm)Wafer (30mm×30mm)Custom dimensions are available
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