燭龍系列多模態(tài)光電顯微鏡:一站式光電表征解決方案
燭龍系列多模態(tài)光電顯微鏡基于光電流掃描 (PhotonCurrent Scanning imaging) 技術,廣泛應用于材料或器件分析。

通過測量器件表面上的光電流信號來研究器件表面的電荷分布情況。在半導體器件中,當光照射到表面時,光子能量被吸收并激發(fā)電子,從而產生電子 - 空穴對。這些電子 - 空穴對可能會在外加電場或表面電場的影響下分離,導致產生光電流。因此,通過測量光電流信號的強度和空間分布,可以推斷出器件表面的電荷分布情況。光電流成像技術可以用于研究半導體器件的表面電荷分布、載流子分布、表面電勢等信息,對于了解器件的性能和特性具有重要意義。
多模態(tài)光電顯微鏡應用案例
太陽能電池 / 光電流測試
基于光伏效應,光電流信息可以有效地實現(xiàn)太陽能電池的品質檢測和缺陷定位。無論是一代硅基太陽能電池,第二代多元化合物薄膜太陽能電池還是以鈣鈦礦太陽能電池和量子點太陽能電池為代表的第三代新型太陽能電池。光生電流信號可以有效地提供電池內部電場,電荷傳輸和復合動力學等豐富的信息,為如何提高太陽能電池的光電轉換效率和揭示器件內部工作機制提供有效地表征手段。
可以實現(xiàn)對亞微米以及亞微米級以上器件進行光電流掃描成像
可以輕松地在同一區(qū)域內對樣品進行變溫,偏振,不同激發(fā)波長下的性能表征
可以根據(jù)應用需求,在運動臺式掃描和振鏡掃描之間來回切換
支持不同偏壓下,對三端器件進行光電流信號的采集和表征

二維材料 / PL Mapping and Raman Mapping
二維材料具有超高的載流子遷移率,強的光 - 物質相互作用,電 / 光學性質的各向異性,層間范德華力結合等特性,使其在光電子領域具有光明的應用前景。其中,窄帶隙二維材料在紅外光電探測器中表現(xiàn)出了巨大的應用潛力。
光致發(fā)光光譜是一種快速,非破壞性提供材料結構的表征手段,同時具有很高的空間分辨率。因此,通過使用光電流測試和光譜掃描的方式,可以有效地對二維材料進行高分辨率下的表征,來實現(xiàn)不同異質結構下更高的熒光量子效率和可調諧光譜共振,為更多領域帶來潛在的應用前景。
可以同時實現(xiàn)對樣品光電流信號和 PL 光譜信號的數(shù)據(jù)采集
可以在高掃描空間分辨率下實現(xiàn)對亞微米級樣品的光電掃描
可以對相關二維材料進行拉曼特性的掃描表征和研究

發(fā)光材料 / 熒光壽命測試和 Mapping
面對新型平板顯示和固體照明技術的需求,對發(fā)光材料的不斷研究成為了推動顯示和照明產業(yè)升級換代的重要基礎。其中,無機金屬鹵化物發(fā)光材料和有機發(fā)光材料因熒光量子產率高,發(fā)射光譜窄,波長可調等優(yōu)異性而備受關注。因此,通過使用熒光壽命測試和成像的方式,可以有效地對發(fā)光材料進行高分辨率下的表征,通過對 FRET 效應,磁場效應,電子 - 聲子耦合效應等不同物理機制的研究和驗證,來實現(xiàn)得到物理性質更好的發(fā)光材料,來為生物成像,輻射探測,光催化等領域提供潛在的應用前景。
可以實現(xiàn)對樣品光電流信號,PL 光譜信號和熒光壽命的數(shù)據(jù)采集
可以實現(xiàn)對樣品拉曼特性和熒光壽命特性的掃描表征和研究


材料微加工和激光改性
新型材料由于其原子級的厚度和高結合能,可調帶隙和谷電子學等獨特的性質,引起了人們的廣泛關注。特別是二維材料,由于各種二維材料在各個物理特性方面各有優(yōu)劣,因此,配合成熟的飛秒激光加工方案,通過激光改性的方式,可以有效地突破材料原有屬性的制約,改變其原有的光學特性和表面浸潤性,促進材料對不同波長的光吸收率,提高其電磁屏蔽等性能。除此之外,還可以使用不同偏振態(tài)的飛秒激光,通過打點,掃線,掃面的方式在材料表面微加工呈表面周期性的結構,進而實現(xiàn)對材料表面性質的調控,為環(huán)境工程,航空航天以及生物醫(yī)學領域提供潛在的新型應用。
可以提供運動臺式飛秒加工和 Galvo 掃描振鏡的飛秒加工方案,實現(xiàn)對材料表面的快速微加工和激光改性
提供友好的加工操作軟件,可以實現(xiàn)客戶在各種材料下的自定義加工

用戶評論
發(fā)布評論