APPLICATION
激光誘導擊穿光譜(LIBS)是一種通過脈沖激光轟擊樣品獲得樣品轟擊面區域原子發射光譜的分析方法。其具有快速分析,同時能檢測多種元素等特點。經過幾十年,特別是近20年的研究發展,LIBS技術已經從實驗室逐步向實際利用領域發展,如冶金,文物鑒定,考古等方面。而該技術中除了相關的激光器,快速診斷探測器,光譜儀的使用也至關重要。
燃料燃燒是一種瞬態的化學反應動力學過程,科學家利用傳統的光電技術,結合激光技術,光譜技術,圖像處理技術用來分析燃燒場的溫度,組分等參數,對優化發動機的噴霧燃燒提高燃燒效率,減少污染物等有著重要的意義。
主要期望通過優化器件結構的設計,以及完善工藝開發,制備更高性能的功率器件和深紫外探測器件,實現更高的擊穿電壓,更低的導通電阻,更高的響應度和更快的響應速度等。
等離子體一直是物理研究中非常重要的一個方向,涉及的研究方向包括:等溫等離子體,燃燒,爆炸,LIBS,激光加工等等,并在工業領域具有廣泛的應用場景。在涉及等離子體的一系列研究方向中,有一種普遍的需求,了解等離子體由何種成分構成,以及其如何隨時間變化,及測試等離子體的關鍵參數:溫度和自由電子、離子濃度。 為了收集此類信息,我們需要同時進行等離子成像和等離子體光譜測試。
時間分辨光譜廣泛用于材料/相互作用的動態特性以及動力學過程分析,其應用涵蓋激光與放電等離子體,燃燒與爆炸,光伏,光催化,原子分子動力學,化學反應動力學,生物醫學,半導體材料載流子動力學等方向。傳統的時間分辨光譜方法,或需要多次重復實驗(如使用PMT類高速單點探測器或ICCD類快速門控探測器),或需要較高的成本(如分幅相機、條紋相機、高速線陣/面陣探測器等),且靈敏度、分辨率、動態范圍比普通科研級光譜相機相距甚遠。