0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

使用349NX激光器进行SiC的拉曼光谱和光致发光实验

上海昊量光电设备有限公司 2024-03-06 08:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

来自Linköping University的Ivan Ivanov教授团队利用Skylark的349nm激光器成功替代了实验室中的陈旧氩离子气体激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致发光以及拉曼光谱实验中获得了清晰的结果。349NX具有无干扰信号、线宽窄、能效高、尺寸小、维护成本低、使用寿命长等特点,为实验提供了准确性与灵活性。

近日,来自Linköping University的Ivan Ivanov教授团队利用Skylark的349NX激光器成功替代了实验室中的陈旧氩离子气体激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致发光以及拉曼光谱实验中获得了清晰的结果。英国Skylark公司致力于单频激光器的研发,而这次实验室采购的型号349NX拥有349nm的激光波长和100mw的输出功率。

Ivanov教授解释,他们采购这款激光器是为了替代实验室中使用的陈旧氩离子激光器,因为后者已经无法满足目前实验的功率要求。该激光器的引入将为团队在SiC材料的带隙激发方面提供更为可靠和高效的工具。此外,349nm激光(3.55 eV)也被证明是替代351nm氩离子激光器的理想选择。

虽然单频激光器在光致发光方面并非必需,但在拉曼光谱的研究中,其极窄的线宽或成为至关重要的因素。Ivanov教授解释,拉曼光谱需要激发激光的线宽小于0.1 Å,而这款349NX激光器的指定线宽为500 kHz,对应于349 nm处的2×10-6Å,这大大满足了实验的要求。同时,由于激光的相干长度超过了100米,这台激光器也在其他应用领域表现出色。

该团队还强调了349NX与传统气体激光器相比的几个优势。首先,349NX激光器的发射在光谱上非常纯净,仅在激光线附近可能存在微弱的扰动。相比之下,气体激光器的发射包含多个等离子体线,这些线可能会淹没被测光谱,从而影响实验结果。其次,该激光器的工作效率远高于气体激光器,将激光输出的光功率与输入的电功率相除,349NX的表现更为出色。这也使得实验的设计更加紧凑,冷却要求更为宽松,提高了设备的便携性。最后,Ivanov教授指出,激光器的稳定性和均方根参数与气体激光器相当,但激光器的使用寿命更长,维护成本更低。对比而言,气体激光器在发生故障时往往需要更换昂贵的激光管,而激光器只需更换泵浦二极管或倍频晶体,维修成本也更为低廉。

实验数据

Ivan Ivanov教授进行的首次测试是使用349nm激光束替换自制微型拉曼系统中的532nm激光束。虽然分束器等光学元件将物镜入瞳处的光功率降低至< 2 mW,使用Skylark 349NX,他们仍然获取了4H-SiC和6H-SiC的清晰拉曼光谱,包括二阶拉曼谱带,如图1所示。

8bc99942-db4e-11ee-9118-92fbcf53809c.png

图1 使用349NX激光器获得的4H-SiC和6H-SiC的拉曼光谱

因为实验使用的二向色镜对拉曼光谱测量来说并不是最适宜的,所以低于~520 cm-1的光谱线被削减。然而,通过使用适应于349nm的光学系统,利用349NX所进行的微型拉曼测量是完全可行的。这需要一个调整后的光学装置来适配349nm波长。

使用配备GaAs光电倍增管和光栅的双单色仪重复4H-SiC和6H-SiC上的拉曼光谱测量,得到的光谱如图2所示。除了该系统提供的更高分辨率之外,使用349NX的实验还具有其他优点。例如不需要对激光线进行过滤,因此整个激光功率可用于激发光谱,并且实验设置比使用滤光单色仪更简单、更灵活。

8bdf60ba-db4e-11ee-9118-92fbcf53809c.png

图2 使用双单色仪获得的4H-SiC和6H-SiC的拉曼光谱

正如预期的那样,在>155 cm-1区域的光谱没有伪影。然而,在<155 cm-1的区域,可以看到一些微弱的谱线。这些谱线不是源自样品,而是由激光引起的,用星号标记。这些谱线的强度随着与特征距离偏移的距离缩短而增强。然而,在低于~150 cm-1的范围内,这些伪影的强度比气体激光器激光线附近的等离子线也要低得多。

教授利用一块4H-SiC样品测得了一个光谱,如图3所示。正如前面提到的,349NX激光器不需要滤光,这极大地简化了实验设置,其得到的光谱也没有激光产生的伪影,只包含样品中有用的线,这是激光纯净性的结果。相比之下,未经过滤的氩离子激光器在351nm处会产生大量等离子体线,淹没原始光谱。

8bef9c00-db4e-11ee-9118-92fbcf53809c.png

图3 使用349NX激光器获得的4H-SiC在AB线区域(640 - 760 nm)的光致发光谱。

Skylark 349 NX激光器易于使用,启动时间与氩离子激光器相当,激光束的形状也近似呈高斯分布,是一种出色的拉曼光谱与光致发光激发光源。其与氩激光器相比仍然具有一些优势。349NX光谱纯净,不像氩离子激光器那样存在杂散光谱,无需额外的滤光单色仪。激光器的功率预计在寿命内能保持恒定,小巧轻便,可以在实验室之间轻松携带,为实验提供了额外的灵活性。

除此之外,Skylark也推出了320nm窄线宽紫外连续激光器,输出功率可达200 mW,线宽<0.5 MHz,相干距离>100 m。上海昊量光电可为您提供专业的选型以及技术服务。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2886

    浏览量

    64226
  • 材料
    +关注

    关注

    3

    文章

    1460

    浏览量

    28509
  • SiC
    SiC
    +关注

    关注

    32

    文章

    3525

    浏览量

    68185
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    常见增强光谱信号的技术详解

    的,以下是几种常见的增强型技术。 一,共振增强(RRS) 共振
    的头像 发表于 11-10 09:18 320次阅读
    常见增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>信号的技术详解

    光谱专题3 |揭秘光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    家深入了解,如何为光谱仪挑选合适的衍射光栅!衍射光栅在拉光谱仪中的工作原理堪称精妙。它能把收集到的
    的头像 发表于 11-05 11:05 799次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题3 |揭秘<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    光谱的基础知识

    想象一下,如果我们能够"听见"分子的"声音",那会是什么样的?光谱技术正是这样一种神奇的工具,它能够探测分子内部原子的振动模式,就像听音乐一样识别不同的分子"指纹"。
    的头像 发表于 09-17 16:11 1906次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的基础知识

    一文读懂共聚焦显微镜

    效应在1928年已经由Chandrasekara-Raman发现(两年后被授予诺贝尔物理学奖),但常规的光谱
    的头像 发表于 09-09 09:50 958次阅读
    一文读懂共聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>显微镜

    光谱专题2 | 光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?

    光谱专题2|光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦
    的头像 发表于 07-23 11:05 1803次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题2 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>中的共聚焦方式,您选对了吗?

    上海光机所在同步泵浦超快光纤激光器方面取得进展

    图1 GSD同步泵浦光纤激光器实验装置示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在同步泵浦超快
    的头像 发表于 07-02 06:38 280次阅读
    上海光机所在同步泵浦超快<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>光纤<b class='flag-5'>激光器</b>方面取得进展

    光谱专题1 | 光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门

    你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的光谱世界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
    的头像 发表于 06-23 11:07 2767次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>揭秘:新手也能轻松迈入<b class='flag-5'>光谱</b>学之门

    应用介绍 | 单光子计数光谱

    单光子计数光谱实验装置示意图脉冲激光聚焦在样品表面,激发样品产生荧光和
    的头像 发表于 05-20 16:07 636次阅读
    应用介绍 | 单光子计数<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>

    为什么选对激光波长对光谱很重要

    材料的光谱贡献,这种贡献既可能是散射也可能是光致发光
    的头像 发表于 04-29 09:13 603次阅读

    安泰高压放大器在高功率固体板条激光器光束实验中的应用

    图1为实验系统示意图,仍然以高功率板条激光器出射光束作为校正对象,实验装置在增加了255单元变形镜校正像差,以及有效通光尺寸为120mm×120mm的倾斜镜校正光束倾斜,此外增加了一台远场相机探测远场光斑用于对光束指向
    的头像 发表于 03-14 11:38 485次阅读
    安泰高压放大器在高功率固体板条<b class='flag-5'>激光器</b>光束<b class='flag-5'>实验</b>中的应用

    半导体激光器和光纤激光器的对比分析

    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
    的头像 发表于 02-03 14:18 2383次阅读

    固体激光器的概念与特性

    固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅发明的红宝石
    的头像 发表于 02-03 14:17 2597次阅读

    量子技术的革命:手掌大小的激光器打破了实验室界限

    量子计算、计时和环境传感(包括基于卫星的重力测绘)等应用。 对于需要超精密原子测量和控制的实验,例如双光子原子钟、冷原子干涉仪传感和量子门,激光器是不可或缺的。 激光器之所以有效,关
    的头像 发表于 01-13 06:24 737次阅读

    光谱在食品安全检测中的应用

    与红外光谱相比,光谱的适用性更好。光谱技术具
    的头像 发表于 01-07 14:19 1201次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>在食品安全检测中的应用

    高压放大器在气体光谱检测技术研究中的应用

    实验名称:气体光谱检测装置的设计与搭建 测试目的:开展气体
    的头像 发表于 12-12 10:57 742次阅读
    高压放大器在气体<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>检测技术研究中的应用