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基于波長可調諧量子級聯激光器的高速和大范圍掃描對表面微量化學物質的檢測
中紅外(MIR)光譜是最有前途的痕量表面遠距離探測方法之一。由于大多數物質在中紅外波段部分具有強而獨特的吸收特性光譜。David B. Kelley, Derek Wood, Anish K. Goyal , and Petros Kotidis發表了一篇High-speed and large-area scanning of surfaces for trace chemicals using
在半導體行業中,極小的表面缺陷和顆粒是一個主要問題,這會降低產量并耗費生產的時間和成本。因此,檢測半導體晶圓表面的缺陷和污染至關重要,這是在半導體計量行業許多客戶面臨的挑戰。晶圓表面檢測的快速且具有成本效益的方法之一是使用激光線照明和暗場/明場顯微鏡來檢測缺陷,通常在深紫外(DUV)波長下檢測100nm以下的缺陷。在這種方法中,Holoor指出當線沿徑向掃描時,晶圓旋轉,產生晶圓的大面積采樣,從而
隔振技術可分為被動隔振(又稱無源隔振)和主動隔振(又稱有源隔振)。被動隔振只能對某一特定的窄頻段振動起到衰減作用,而對于隔振對象狀態變化較大和振動干擾時變性較強的場合不太適合;同時,由于穩定性的限制,被動隔振也無法對低頻振動進行衰減。而主動隔振技術是在被控系統中引入次級振源,并通過一定的控制方法調節次級振源的輸出,使其產生的振動與主振源(干擾)的振動相抵消,從而達到隔振的目的。與被動隔振技術相比,
維爾克斯光電代理立陶宛Optogama的拉曼晶體中的非彈性光子-聲子相互作用引起泵浦輻射的Stokes或反斯托克斯位移,這就是所謂的受激拉曼散射(SRS)。這是一種通用的頻率轉換方法,不需要相位匹配,轉換效率高,易于與當前的固體激光器兼容。這樣的拉曼發生器譜線可以覆蓋波長范圍,從紫外到近紅外,由于級聯的SRS。對于選擇性拉曼位移線放大,拉曼晶體必須放置在諧振腔與適當的光反饋。立陶宛Optogama
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