行业应用
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基于Gd2O2S闪烁体的 像增强型sCMOS 中子相机
中子成像由于是一种无损检测技术,被广泛应用于汽车、航天航空以及学术界领域。随强型Gadox-sCMOS中子相机(N-Cam)的研制增强了中子成像设备的可行性(高灵敏度、良好空间分辨率、更快速的积分时间),为低通量反应堆提供了实验可能,本篇应用报告通过此套设备表征N-Cam在不同工作模式下的性能。 -
EIFys黑硅探测器在紫外可见分光光度计中的应用
黑硅探测器更高的量子效率以及信号收集角,使得再紫外分光光度计的应用中,能够替代传统的硅探测器,并带来仪器灵敏度的提升 -
紫外电晕探测
电晕放电(corona discharge)是由围绕在高电压导体周围的流体电离造成的放电现象,有许多不利影响,如输电线路上的电能损失、射射频(RF)产生的噪声会干扰,产生的臭氧、氮氧化物、紫外线等对人们生活产生不利影响。本文介绍电晕放电产生原因,并分享紫外电晕成像技术在该领域的应用情况 -
VMI—粒子速度映像系统
Velocity Map Imaging (VMI) 是一种激光物理,激光化学、物理化学领域的强有力实验手段,用于研究气相电离,碎片动力学,光电子能谱以及其他更多的物理/化学过程。VMI 提供带电粒子的速度,角分布及质量,比传统的各种粒子成像或能谱技术提供更为完整和丰富的信息。 -
TOKAMAK光谱诊断与我们的产品
托卡马克(Tokamak)是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器,*初是由苏联库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人在20世纪50年代发明的。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈,在通电的时候会产生巨大的螺旋型磁场,将真空室中的等离子体加热到很高的温度,以达到发生核聚变反应所需的条件。 -
微秒级时间分辨光谱连续采集全新解决方案
时间分辨光谱广泛用于材料/相互作用的动态特性以及动力学过程分析,其应用涵盖激光与放电等离子体,燃烧与爆炸,光伏,光催化,原子分子动力学,化学反应动力学,生物医学,半导体材料载流子动力学等方向。传统的时间分辨光谱方法,或需要多次重复实验(如使用PMT类高速单点探测器或ICCD类快速门控探测器),或需要较高的成本(如分幅相机、条纹相机、高速线阵/面阵探测器等),且灵敏度、分辨率、动态范围比普通科研级光谱相机相距甚远。