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显微“变角度”光谱系统

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放大字体  缩小字体    发布日期:2019-03-05  来源:仪器信息网  作者:Mr liao  浏览次数:722

      ARM 角分辨光谱仪 采用 焦平面 Fourier Transform 专利技术,基于显微平台,将角分辨光谱的“空间分辨率”提升至 μm 量级,第一次实现了 角度 (k) + 空间 (x) + 光谱 (ω) 的三重分辨。优化的集成设计,快速在 透射 / 反射 / 辐射 (荧光) 等 9 种光谱模式间切换。最终为您带来一款“更全面”的光谱测试平台。
典型应用领域:
       Nano Photonics   随着以光子晶体、SPP 材料、超材料为代表的微纳光子材料的开发和应用,单纯光谱分析技术已无法满足完备表征该类光子材料光学性质的需求,更精细化的角分辨光谱技术应运而生。
       微腔光子器件   微腔光子器件受构型影响,光学性质具有角分布特征,需在不同角度下实现光谱探测。
       超表面透镜   利用超表面技术(meta-surface)设计的超表面透镜具有强大的光场调控能力,能够实现亚波长的汇聚和微米级的聚焦,需要一种新型的基于显微平台的角分辨光谱探测手段。
      
      
      ARM 角分辨光谱仪 在以上领域的应用得益于如下几个特点: 1  超过 60° 的角度  ARM 优选 Olympus 大 N.A. 平场复消色差物镜,收集超过 60° 的角向辐射光谱;匹配智能算法,快速实现包括 透射 / 反射 / 辐射 (荧光) 等 9 种光谱测量模式; 2  达 5 个维度的空间选择  ARM 内置一个专利设计的可调 Aperture,可以实现 X / Y 方向开口距离调节,XY 两维平面位置平移,及平面内 θ 方向旋转,准确抓取 复杂形貌 的微区样品; 3  最小 0.5° 角分辨率  ARM 采用特殊优化的消色差、消相差光路,能够将角度分辨率提升至 0.5°,显著提升光谱分析能力; 4  1.7μm 近红外拓展 NEW  新一代专利设计的 ARM 重新对角分辨光路系统进行构型,首次 在近红外波段 900~1700nm 实现角分辨光谱测量,对推动光通讯、超表面、激光雷达等领域研究具有重要价值; 5  低温 + 磁场拓展  新一代 ARM 也拓展了对低温和磁场环境的支持,可适配最低 2.7K 低温恒温器 和最高 5T 磁场强度 超导磁体; 6  除此之外,ARM 还可与外部光源及 Princeton Instruments 光谱仪衔接,实现包括时间分辨、空间相干性、瞬态光谱采集等功能。
      
      技术起源:角分辨光谱技术(Angle-resolved Spectroscopy, ARS),诞生于复旦大学,是一种 精细化 的光谱技术。基于该技术而生的角分辨光谱仪具有在 不同角度下 探测材料光谱性质的能力,突破传统光谱技术不能分辨角度的局限,是获取光子材料色散关系,实现光学性质“全面表征”的重要且唯一手段,在 微纳光子学、低维材料、发光材料 等领域具有重要应用价值。
      
      了解更多内容: 宏观样品角分辨   高灵敏光谱仪   近红外光谱仪 

      
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使用复享角分辨光谱产品,并标注“ideaoptics”的文献清单(部分)
✽ "Magnetochromatic thin-film microplates." Advanced Materials (2015).
影响因子:19.791,单位:加州大学河滨分校/化学系,通讯作者:殷亚东 等
✽ "Amorphous diamond-structured photonic crystal in the feather barbs of the scarlet macaw." PNAS (2012).
影响因子:9.661,单位:复旦大学/物理系、加州大学伯克利分校/信息科学技术学院,通讯作者:资剑、Eli Yablonovitch 等
✽ "Facile and effective coloration of dye-inert carbon fiber fabrics with tunable Colors and excellent laundering durability." ACS Nano (2017).
影响因子:13.942,单位:苏州大学/纺织与服装工程学院 等,通讯作者:张克勤 等
✽ "A general patterning approach by manipulating the evolution of two-dimensional liquid foams." Nature Communications (2017).
影响因子:12.124,单位:中国科学院化学所,通讯作者:宋延林 等
✽ "Highly sensitive, reproducible and uniform SERS substrates with a high density of three-dimensionally distributed hotspots: gyroid-structured Au periodic metallic materials." NPG Asia Materials (2018).
影响因子:9.157,单位:上海交通大学/材料科学与工程学院,通讯作者:张荻、张旺
✽ "Observation of polarization vortices in momentum space." Physical Review Letters (2018).
影响因子:8.462,单位:复旦大学/物理系、中国科学院物理研究所,通讯作者:资剑、石磊、陆凌
✽ "Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors." Laser & Photonics Reviews (2017).
影响因子:8.434,单位:(韩国)光云大学/电子工程系,通讯作者:Sang-Shin Lee 等
✽ "Al2O3 encapsulated Teflon nanostructures with high thermal stability and efficient antireflective performance." ACS Applied Materials & Interfaces (2017).
影响因子:7.504,单位:清华大学/材料科学与工程学院,通讯作者:张政军
✽ "Improving the sensing performance of double gold gratings by oblique incident light." Nanoscale (2015).
影响因子:7.367,单位:吉林大学/化学学院,通讯作者:吕男 等
✽ "Three-dimensional cavity nanoantennas with resonant-enhanced surface plasmons as dynamic color-tuning reflectors." Nanoscale (2017).
影响因子:7.367,单位:北京大学/信息科学技术学院,通讯作者:吴文刚 等

§ 建议标注文字:ARM, angle-resolved spectrum system in micro-region, ideaoptics, China // Thanks for your support!




做为一种先进显示应用价值的功能材料,广视角光谱性能是先进显示材料很重要的一个指标之一。



过度加热将损伤病灶周围正常组织细胞,因此发展高空间分辨的微观温度监控方法是提高光热治疗精度的关键因素。



文章报道了一种基于非对称 Fabry-Perot 共振腔的,可低成本制造的,并可实现单片集成的干涉式全色印刷术。



2017年7月,一篇发表于ACS Nano 的文章首次报道了一种室温下宽带可调的全无机铯卤化铅亚微米球单模激光器。
 
 
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