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(PL):當(dāng)發(fā)光材料被光源照射時,它可以從中獲得能量,當(dāng)獲得的能量達(dá)到一定數(shù)量時就可以被激發(fā),這樣就會發(fā)出熒光,這種現(xiàn)象就叫做光致熒光。PL法利用了晶體硅片的激發(fā)能級的差異性來實現(xiàn)的,當(dāng)太陽能電池中的材料受到激發(fā)光源照射一段時間后,能級就會發(fā)生躍遷,同時也伴隨著散發(fā)出一定量的紅外光。由于缺陷部位與正常部位的激發(fā)能級和導(dǎo)電率都不相同,因此激發(fā)出的熒光強度也不同,缺陷部位輻射的熒光強度要弱一些,只要利用圖像采集設(shè)備對發(fā)出的熒光進(jìn)行采集就可以根據(jù)亮度差異找出缺陷。鎖相熱圖法(LIT):當(dāng)對處于暗盒中的太陽能電池施加一個脈沖電壓時,分路電流就會對太陽能電池的溫度分布造成一定的影響,只要對太陽能電池放射 ...
需基礎(chǔ)理論、發(fā)光材料、光電子器件、工程技術(shù)等多維度創(chuàng)新[2]。并且2023年諾貝爾物理學(xué)獎授予“采用實驗方法產(chǎn)生阿秒脈沖光,用于研究物質(zhì)中的電子動力學(xué)”,揭示了激光在超快領(lǐng)域的取得的重大進(jìn)展,十分具有發(fā)展?jié)摿?。阿秒光脈沖的應(yīng)用是人類正在開拓的一個全新科學(xué)領(lǐng)域,它不僅能幫助科研人員分析原子和分子內(nèi)電子的運動過程、原子核結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)物理學(xué)問題,也在為材料科學(xué)和生命科學(xué)等提供全新的研究手段??傊?,由于具有極短的時間分辨,阿秒光脈沖已經(jīng)成為研究亞原子尺度的物理規(guī)律zui有力的工具,并且在控制化學(xué)合成、從亞原子尺度研究生命現(xiàn)象等方面有著重要的應(yīng)用前景。了解更多詳情,請訪問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁:https ...
高光譜成像在鑭系分子單晶光學(xué)各向異性的研究中的應(yīng)用高光譜成像(HSI)包含空間和光譜信息,提供了比傳統(tǒng)光譜學(xué)更詳細(xì)的樣本光譜學(xué)研究。雖然HSI在遙感領(lǐng)域(例如,地質(zhì)學(xué)、食品工業(yè))已為人所知多年,但它zui近作為表征納米材料或生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用探針的創(chuàng)新技術(shù)出現(xiàn)。一般來說,它不僅限于紫外/可見光/近紅外(NIR)領(lǐng)域,還可以使用其他輻射源擴展,例如X射線——用于表征不同材料中的元素分布,或太赫茲輻射,HSI被用來在生物組織中進(jìn)行熱感測。此外,光致發(fā)光mapping已與拉曼映射結(jié)合使用,以探測單層MoS2的光學(xué)性質(zhì)。然而,在光學(xué)HSI的報告應(yīng)用中,仍然只有少數(shù)關(guān)于基于鑭系元素材料的HSI的例子。利用這種 ...
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