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THz-NeaSNOM

产品特点

neaspec公司推出的第三代散射式近场光学显微镜neaSNOM,采用ZL的高阶解调背景压缩技术,有效 提取散射近场信号,在获得10nm空间分辨率的同时保持极高的信噪比,是目前世界上**成熟的s-SNOM产 品。同时其赝外差干涉式探测技术,能够获得对近场信号强度和相位的同步成像。
由于ZL的全反射式光学聚焦和duyi无二的双光路设计,neaSNOM是目前世界上**一款可以应用于太 赫兹波段的近场光学显微成像和谱仪系统。全新推出的THz-neaSNOM必将成为广大太赫兹科研工作者手中的 神兵利器。

详细介绍

产品详情

           

太赫兹近场光学显微镜 THz-NeaSNOM-30nm光学信号空间分辨率 

太赫兹波段的纳米分辨散射式近场光学显微-谱仪系统:

neaspec公司推出的第三代散射式近场光学显微镜neaSNOM,采用ZG的高阶解调背景压缩技术,有效 提取散射近场信号,在获得10nm空间分辨率的同时保持极高的信噪比,是目前世界上**成熟的s-SNOM产 品。同时其赝外差干涉式探测技术,能够获得对近场信号强度和相位的同步成像。 

由于ZG的全反射式光学聚焦和极好的双光路设计,neaSNOM是目前世界上**一款可以应用于太 赫兹波段的近场光学显微成像和谱仪系统。全新推出的THz-neaSNOM必将成为广大太赫兹科研工作者手中的 神兵利器。

 

对有机和无机材料同样适用
 。封闭式外罩设计,减少气流干扰。
 。预先校准的近场光路,近一步提高稳定性
 。快速成像,并以10nm空间分辨率鉴别纳米材料
 。同步探测近场光学信号强度、相位并成像
 。可对单层石墨烯,蛋白质有效测量的高敏感度
 。简单明了的光路说明和光源选择指示,培训、操作简便

 

产品简介:

太赫兹(THz)光源波长较大,一般在300微米左右。由于衍射极限的存在,THz远场测量系统的光学空间分辨率一般被限制在150微米左右。该THz光远场测量结果的准确度经常无法满足对材料科学研究,尤其是需要纳米分辨率的微细尺度材料分布研究(例如半导体芯片中各个组成:源极,漏极,栅极)的实验。THz-NeaSNOM近场光学显微镜的出现为此难题提供了一个很好的解决方案。

德国Neaspec公司与Fraunhofer IPM在Neaspec公司NeaSNOM近场光学显微镜的基础上,已经成功研发了一套易用使用且THz系统的空间分辨率达到30nm的实验设备。

   

 

THz-NeaSNOM主要技术参数与特点:

  。优于30nm的空间分辨率

  。常用THz光范围:0.1-3THz

  。ZG设计的宽波段抛面镜

  。THz研究可使用商业

 

散射型近场光学显微镜原理视频介绍:

HNeaSNOM 30nm空间分辨率

 

    

 

ZG的背景信号压制技术:

s-SNOM技术相对于传统SNOM更难实现的主要瓶颈在于,探测器通过自由光路接收散射信号时,其接收到 的光学信号中99%以上是悬臂、样品等区域散射的背景信号,只有不到1%是来自于针尖与样品之间的有效近 场信号。只有成功的将有效的近场信号提取出来,才能获得可靠稳定的近场光学测量结果。

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