Prior强大的ProScan® H117平台确保了超空间光谱和超快显微镜应用的长期稳定性

Posted in Application notes Jun 16th 2023

H117 Stage with Insert
德累斯顿工业大学应用物理研究所以其对光物理学的开创性研究而闻名。研究的关键领域包括光如何与物质相互作用,光与能量之间的关系,以及通过观察光可以了解新兴纳米材料的特性。

Alexey Chernikov教授领导的团队正在使用超短激光脉冲来研究原子薄的二维材料(包括无机和杂化化合物)中的多粒子现象。该小组使用各种光学技术,从线性和非线性光谱到时间分辨显微镜。目标是为纳米级光发射器的操作和控制开发基本理解和先进概念。

实验在严格控制的条件下进行,从一般环境到更极端的场景,包括低至 5 K (-268 °C) 的高真空和低温。光学实验中感兴趣的区域通常非常小 – 大约1μm或更小。它既需要精确的超空间映射来研究复杂样品结构的能量景观,也需要在单个点上进行时间和空间分辨测量的高稳定性。

坚固、稳定的平台对于确保实验的成功至关重要,这些实验既要求位置的高度稳定性,又需要平台在必要时进行精确运动,且在不牺牲精度和性能的情况下能适应显微镜低温恒温器的重负载。Prior ProScan H117平台符合其所有规格,平均公制精度为0.059 μm,最大负载高达10 kg。

Microscopy Cryostat Mounted on a Prior Stage

正如Professor Chernikov所解释的那样:

“我们将ProScan H117平台与显微镜低温恒温器和倒置显微镜结合使用。我们的要求包括精确定位和重载荷以及相对于任何侧向力的高稳定性的组合。

“Prior H117 平台完美地满足了这些独特的要求,可以在负载下快速、轻松、稳定地移动,或者将单个位置固定 14 小时甚至更长时间。”

您可以在许多已发表的论文中找到更多关于Professor Chernikov及其团队的研究,这些论文使用H117平台来确保精确测量的稳定条件:

电调二维混合过氧化物中的移动Trions – Ziegler -2023-先进材料 – Wiley在线图书馆

二维材料中的介电无序 |自然纳米技术

Phys. Rev. Lett. 120, 207401 (2018) – 单层半导体中的激子扩散和晕轮效应 (aps.org)

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