Эксиполярный KSPспектрометр с пространственно - временным многомерным микроугловым разрешением,спектральная система с угловым разрешением
Высокое разрешение, многомерность, надежность и простота использования
Технология спектроскопии и визуализации с угловым разрешением, используя функцию преобразования Фурье в фокальной плоскости заднего сечения микрообъектива, на основе микроплатформы преобразует пространственную информацию импульса в информацию о углу, которая собирает свет, а затем реализует прямое изображение импульсного пространства через сопряженные световые пути изображения (т.е. изображение фокальной плоскости объектива, а не традиционное изображение поверхности образца).
Многомерная пространственно - временная микроскопия Excipolar KSP для регулирования многомерного оптического поля, которое могут иметь различные типы образцовспектральная система с угловым разрешениемПосле 20 лет технического совершенства можно предложить девять различных моделей измерения. В сочетании с серией оптических измерений, таких как микро - раман, флуоресценция, поглощение, поляризация и разрешение времени, можно достичь многомерного спектра разрешения, такого как пространство импульса + пространство положения + распределение энергии + разрешение поляризации и временная эволюция.

Принцип спектра с микроугловым разрешением 1

Режим измерения
Интеллектуальность
Команда R & D компании для различных проблем в процессе использования спектрального оборудования, благодаря синергии аппаратного и программного интеллекта, в настоящее время реализует автоматическую коррекцию оптического пути всей машины, интеллектуальную спектроскопию всего процесса, автоматическое позиционирование и отслеживание образцов и коррекцию результатов представления на основе базы данных и других интеллектуальных операций.
Интеллектуальное оборудование для обнаружения спектральных оптических соединений позволяет спектральным приборам переходить от « специального » к « универсальному » и решать экспериментальные ограничения исследователей в междисциплинарных и непрофессиональных дисциплинах, от настройки параметров, получения данных до калибровки всего инструмента, помощь ИИ значительно снижает порог использования инструмента, позволяя исследователям в большем количестве областей сосредоточиться на своих собственных экспериментальных исследованиях.
Эксиполярный KSPспектрометр с пространственно - временным многомерным микроугловым разрешениемОсновные характеристики:
• Широкий угловой диапазон: спектры углового излучения, превышающие 120°, собираются с помощью комплексных хроматизирующих объективов с плоским полем с большой численной апертурой.
• Более высокое угловое разрешение: Специально оптимизированная ахроматическая аберрация, дифференциальный световой путь, способный повысить угловое разрешение до 0,1°, что значительно повышает возможности спектрального анализа.
• Масштабируемость: системы, разработанные специально для прикладной ориентации, совместимы с основными платформами расширения на рынке и отвечают требованиям тестирования на нескольких физических полях.
• Удобный для пользователя дизайн: Интеллектуальные продукты, сочетающие в себе технологии ИИ, включают в себя множество автоматизированных операций, таких как автоматическая коллимация оптического пути и автоматическая фокусировка.
угловое измерение в широком диапазоне
Область применения:
• Микроскопия и оптические свойства оптических материалов, таких как фотонные кристаллы оптических материалов, метаматериалы и сверхповерхностные линзы, оптические пленки (например, структура энергетической полосы, поляризация луча, регулирование направления и частоты), сильно зависят от угла падения. Спектроскоп с угловым разрешением может точно отображать спектральные характеристики под различными углами падения и выхода, предоставляя ключевые данные для оптимизации процесса подготовки и способствуя проектированию новых оптических устройств.
• Эффективность свечения и цветовая гамма органических светоизлучающих материалов и OLED - органических светоизлучающих материалов значительно изменяются под разными углами. Спектроскоп с угловым разрешением может использоваться для измерения распределения силы света в пространстве и зависимости от угла, а также для оптимизации световых свойств устройства.
• Флуоресцентные свойства квантовых точек материала квантовых точек зависят от угла, и спектрометр с угловым разрешением может измерять интенсивность света и распределение длин волн под разными углами, поддерживая применение квантовых точек в дисплее и биомаркерах.
• Биомедицинские и химические аналитические спектрометры с угловым разрешением могут использоваться для биовизуализации и диагностики, анализа спектральных свойств биологических образцов под различными углами, выявления механизмов взаимодействия света и живых организмов, поддержки диагностики заболеваний и разработки лекарств.


Ссылки:
1. Г. Хитрова и др., Х. М. Гиббс, М. Кира, С. В. Кох и А. Шерер, Вакуумное рабисплиттинг в полупроводниках [J]. Природная физика 2006, 2: 81
2. Лонг Чжан и др., PNAS 2015,112:,13(2015)
3. F. Hsu et al., Phys. Rev. B 2015, 91: 195312 (2015)