應于紅外光的光子能量。因此,每種分子物種在病毒的紅外光譜中都有獨特的共振峰模式。每一種化學物質,即每一種分子,都有獨特的原子和原子間鍵的排列方式。這些鍵的振動能態對應于紅外光的光子能量。因此,每個分子種類在其紅外光譜中都有獨特的共振峰模式。這就是為什么紅外吸收,通常以傅里葉變換紅外的形式,是化學和生物化學研究實驗室中最常用的分析工具之一。但是紅外光僅限于與亞分子鍵相對應的較大振動能量。為了探測晶體聲子模式或檢測與這些材料結構性質變化相關的一些其他構象變化,所需的頻率擴展到太赫茲范圍,這是更難以產生和檢測的,需要特殊的樣品制備,并遭受差的信噪比。一種曾經被稱為拉曼光譜的技術提供了一種獲取相同數據 ...
。該激光器的光子能量在1.44 ~ 1.54 eV范圍內可調諧。因此,它可以選擇在GaAs帶隙Eg附近(10 K時約1.518 eV),這對于優化樣品的磁光Kerr響應是必要的。激光通過幾個寬帶介質反射鏡引導到一個薄膜分束器。在這里,大約90%的光被傳輸并到達光譜儀,光譜儀用于確定激光的波長。剩下的10%的光被反射到顯微鏡物鏡上,物鏡將光聚焦到低溫恒溫器中的樣品上。物鏡的放大倍率為60,數值孔徑為0.70,工作距離約為2.5 mm。為了在切割邊緣平面上獲得盡可能小的激光光斑直徑,必須確保顯微鏡物鏡的整個孔徑均勻照射。因此,光束在離開二極管激光器后用望遠鏡加寬。樣品上的光強可以借助中性密度濾光輪 ...
這表明正確的光子能量的選擇對GaAs中pMOKE測量起著至關重要的作用。實驗發現,不同樣品的克爾旋轉光譜略有不同。因此,在n-GaAs樣品上進行pMOKE測量的第1步是優化探針激光束的光子能量。zui重要的是,對于一個固定的光子能量,克爾旋轉角θK與GaAs導帶的自旋積累μs成正比,只要電子自旋極化不太大(Pn≤20%)。由于本工作中體自旋注入實驗總是如此,θK直接反映了自旋積累μs。如果您對磁學測量相關產品有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.arouy.cn/three-level-150.html更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電 ...
的光學常數隨光子能量或波長的變化關系,從而與微觀機理相聯系,來認識和理解光與物質相互作用的本質.橢偏光譜不直接測算光強,而是從相位空間尋找材料的光學信息.橢圓偏振測量法由于其測量精度高、非破壞性而被廣泛應用于薄膜的各種特性的測量。偏振光波通過介質時與介質發生相互作用,這種相互作用將改變光波的偏振態,測出這種偏振態的變化,進而進行分析擬合,得出我們想要的信息。用薄膜的橢圓函數ρ表示薄膜反射線形成橢圓偏振光的特性,即式中:tanψ表示反射光的兩個偏振分量的振幅系數之比,ψ稱偏振角;rp表示反射光在P平面的偏振分量;rs表示反射光在S平面的偏振分量。橢偏儀數據處理模型的建立是至關重要的一步,如果不能 ...
成的電勢差。光子能量E可用下面的公式來描述,它是關于波長的函數:其中,h為普朗克常數,c為光速,為波長。光電導效應也會對入射光子響應后在半導體材料中產生電子-空穴對。但是,在這種情況下,產生的電荷使材料的電阻率下降。當給有效工作區兩端施加偏置電壓,則輸入光信號功率的變化能通過輸出電路中電流的變化來測量,如圖1.3所示。基于光電導效應的光電傳感器稱為光電導體、光電導元件、光敏電阻。 由禁帶寬度窄的材料制成的光電導體大部分用于紅外探測。1.3光電導示意圖光電發射效應指的是當入射光子的能量大于材料的功函數時,材料內部被激發的電子逸出材料表面到 達真空中的現象。功函數指的是費米能級和真空能級間的電勢差 ...
光學躍遷,即光子能量高達約12 eV。Erskine和Stern(1975)提出,從核心能級到價態的x射線激發中也會出現MO效應。十年后,van der Laan等人(1986)和Schutz等人(1987)首次發現了x射線磁二色性效應。由于歷史原因,磁圓二色性一詞被用來代替法拉第橢圓性。在zui初發現x射線MO效應之后,又發現了許多其他的MO效應,例如共振x射線散射、x射線法拉第旋轉、x射線橫向MOKE和x射線縱向MOKE中的MO現象。一種新發現的現象是,在價帶能量體系中沒有對應的MO效應,它可以用圓偏振或線偏振入射光來觀察。除了觀察到新的效應外,求和規則的理論進展也刺激了x射線磁光學的發展 ...
Eg時,輻射光子能量幾乎和Eg相等,輻射光的波長為:式中,c為光在真空中的速度。發光二極管的發光強度由Eg和KT的值決定。事實上,光強度是光子能量E的函數,由下式表示:發光二極管理論輻射光譜的zui大強度發生在以下能量處:(2)發光二極管的應用LED的應用大致可以以發射光譜范圍來劃分。發光波長在紅外范圍(λ>800mm)的LED應用在通信系統、遠程控制和光耦合器中。在可見光范圍內的白光LED和彩色LED一般主要應用于普通照明、指示、交通信號燈和標識牌。紫外LED(λ<400nm)被用作白光LED的泵浦源,以及生物技術和牙科。2激光器激光器是一種能夠產生高準直、高能量的單色和相干輻射 ...
隙能量分離的光子能量。這將在半導體中產生凈非平衡自旋取向具有適當的自旋偏振光學躍遷的系統。當系統松弛時,會有一個優先的自旋方向,這將表現為PL中兩個圓螺旋度(I+(?))之間的強度差。通過計算圓極化度,可以直接讀出自旋極化,P = (I+?I?)/(I+ + I?)。描述半導體P的穩態速率方程為:式中P0為激發時圓偏振度。τr和τs分別為復合壽命和自旋壽命。這種極化可以在磁場中進一步研究。事實上,對于相對于樣品施加的面外場,塞曼效應將分裂自旋水平。這導致讀出偏振不平衡,即使是線偏振光,這一結果可用于研究磁場與材料中載流子自旋的耦合程度。注意,復合壽命與自旋壽命的比值決定了在半導體系統中觀察光學 ...
nm激光的光子能量大于很多組織結構中分子鍵的能量,在光子作用下,分子鍵被解離,使得一些組織成分松解。(2)光-熱能效應:光子的能量被血流中的細胞成分吸收,這種量級的能量足以使細胞的溫度明顯升高,進而產生包含水蒸氣的氣泡,高溫水蒸氣的熱能可以使周圍的斑塊組織軟化、松解。(3)光-機械效應:隨著包含水蒸氣的氣泡破裂,產生的震蕩可以使導管前端的斑塊組織碎裂,這是ELCA將斑塊內的組織分解成微小顆粒的主要機制。通過以上3種機制,斑塊組織裂解形成的微小顆粒通常<10 μm,在微血管遠端網狀內皮系統的作用下,這些微小顆粒可以被完全清除,進而達到消融斑塊的目的,同時又不會對遠端微循環產生影響。圖1.傳統支 ...
0。因此,在光子能量為700 eV時,光譜分辨率約為1.3 eV。XM-1的光子能量范圍在500 ~ 1300 eV之間,因此覆蓋了波長為2.4 nm的水窗, 3d過渡金屬的L邊多,稀土體系的M邊多。在光子透射樣品后,第二個菲涅耳帶板,微帶板(MZP),將一個全場圖像投射到一個x射線敏感的二維電荷耦合器件(CCD)探測器上。它是一個背面照明的薄CCD。目前的CCD芯片像素為2,048×2,048,像素尺寸為13.5 × 13.5μm2。放大倍率的典型值在1500到2000之間,每個圖像的視場約為10 μ m。根據可用光子的通量,對于具有強對比度的樣品,每張圖像的照明時間約為1-2秒。圖2.在F ...
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