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News Center在人工智能技術飛速發展的今天,AI賦能各行業已成大勢所趨。在科研領域,AI技術的應用有望大幅改變科學研究范式,推動科技的進一步發展。如何讓AI真正服務于科學研究、提升研究效率,則是“AIforscience”理念得以實現的關鍵。創銳光譜基于其在超快瞬態光譜儀器及數據解析方法多年技術積累,成功將AI大語言模型與瞬態吸收光譜數據分析深度融合,于近日正式發布“對話式”智能分析線上平臺:ChatTAS1.0系統,該系統有望通過大幅度縮短瞬態光譜數據分析時間,為相關領域科研工作者帶來高...
瞬態吸收光譜是一種用于研究材料或分子在激發后瞬時動態過程的光譜技術。它可以提供有關物質激發態、化學反應過程、電子轉移、分子間相互作用等信息,廣泛應用于化學、物理、材料科學、生命科學等領域。一、原理瞬態吸收光譜是一種通過探測樣品在激發后不同時間點的吸收特性,來揭示其動態行為的技術。該技術主要依賴于激發光與探測光之間的時間差(通常在皮秒到納秒的范圍內),從而捕捉材料在短時間內發生的光化學過程。1.激發光源:通常使用超短脈沖激光(如飛秒激光),通過光激發樣品,使樣品從基態躍遷到激發...
在鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)及疊層器件的研究中,傳統宏觀表征手段難以解析材料局域缺陷、界面復合及電荷輸運等微觀過程的非均勻性,成為制約性能突破的關鍵瓶頸。近日,創銳光譜正式推出科研級鈣鈦礦材料/器件綜合光譜表征系統PC100,以準費米能級分裂(QFLS)成像技術及革命性的疊層電池獨立層析檢測能力為核心,結合光致發光(PL)、電致發光(EL)、時間分辨PL(TRPL)、熒光量子效率(PLQE)等功能,為鈣鈦礦光電器件研究提供了強大工具。一、核心技術突破:準費米能級分裂(QFL...
大能量激光器是一種能夠在短時間內輸出高能量的激光設備,它在多個領域得到了廣泛的應用。本篇文章將深入探討它的主要應用領域,并分析其在不同領域中的發展前景。1.材料加工與制造業在材料加工領域的應用非常廣泛,尤其是在金屬切割、焊接、表面處理等方面。與傳統的機械加工方法相比,激光加工具有更高的精度、更強的靈活性和更高的效率。具體應用包括:激光切割:能夠快速、精確地切割各種金屬和非金屬材料,尤其適用于高硬度材料和復雜結構的切割。激光切割的熱影響區較小,切口平整光滑,且可以實現自動化控制...
創銳·新發布超快瞬態吸收光譜系統MINI版瞬態吸收光譜技術自應用以來,為物理-化學跨學科研究提供了更豐富的探測手段,為分子動力學研究領域探索提供更多可能。但搭建超快瞬態吸收系統測試平臺的造價一直非常高昂。動輒幾百萬的建設投入一直是困擾經費預算有限的研究者們。基于這一行業痛點,創銳光譜正式發布超快瞬態吸收光譜系統MINI版,含瞬態吸收光譜儀、飛秒激光器等全套配置僅售50萬!超高的性價比并不代表品質的壓縮,創銳一直把“讓所有老師都用得起瞬態吸收系統”作為努力方向,依靠自主知識產權...
為了提高碳化硅襯底的生產效率和產品質量,碳化硅襯底檢測系統應運而生,其自動化技術能夠顯著提升檢測的速度和精度,尤其在大批量生產的環境中,具有重要的作用。碳化硅襯底檢測系統通常采用先進的傳感器、圖像處理和數據分析技術。系統的核心工作原理包括以下幾個方面:傳感器技術:系統依靠高精度傳感器對襯底進行實時掃描。這些傳感器能夠捕捉到襯底表面微小的缺陷和不均勻之處。圖像處理與缺陷檢測:通過高分辨率攝像頭對襯底表面進行掃描,獲取襯底的高清圖像。系統通過圖像處理技術對圖像進行分析,識別出表面...
納秒激光器是一種通過短脈沖激光輸出的激光設備,其脈沖寬度一般為數十至數百納秒。由于激光輸出具有高峰值功率、短時間和高精度控制能力,廣泛應用于激光打標、切割、焊接、微加工等領域。在這些應用中,激光器的穩定性和長壽命不僅影響生產效率,還直接關系到產品質量和生產成本。延長納秒激光器使用壽命的方法:1.優化工作環境為了保持激光器的穩定性和延長其壽命,首先要確保激光器的工作環境符合其設計要求。保持適宜的溫度和濕度范圍,避免激光器暴露在嚴苛氣候條件下,尤其是在過熱或過冷的環境中操作。此外...
高速線陣CMOS探測器是一種重要的傳感器設備,特別適用于高速掃描、成像及實時數據采集。通過光電二極管陣列將光信號轉化為電信號。每一個像素點都通過電路工作,能夠迅速響應光強變化并將其轉換為電子信號。高速線陣探測器的優勢在于其高讀出速度和高時間分辨率,能夠在短時間內完成對大量數據的采集。為了消除或減小誤差,要對高速線陣CMOS探測器進行有效的校準。常見的校準方法包括:1噪聲校準噪聲校準的目的是去除或減小噪聲對圖像質量的影響。常見的噪聲校準方法有:噪聲均衡:通過對多個采樣點的平均值...