HyperView
HyperView是基于光学参量振荡器(OPO)技术的新一代高灵敏检测设备。该系统以“捕捉瞬态过程、解析微观机制” 为核心,通过两束激光脉冲(泵浦光激发样本、探测光追踪动态变化)实现对物质激发态动力学、载流子扩散、微观结构异质性的高时空分辨观测。
产品原理

瞬态吸收光谱是研究超快动力学过程的泵浦-探测技术,通过测量样品在光激发后的吸收变化揭示激发态演化机制。
核心优势与客户价值
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超高灵敏度检测能力
采用高频调制技术显著降低激光强度波动噪声,探测10−7 O.D.(1ms积分时间),较传统设备提升10⁴倍。可精准捕捉弱瞬态信号,适用于二维材料微区检测、生物样本无标记成像等对灵敏度要求极高的场景。
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高速高效成像检测能力
成像速度最高达10 FPS(帧/秒),配合10 μs级快速积分能力,可实现瞬态过程的实时动态追踪(如石墨烯载流子扩散实时成像)。相比传统设备,无需长时间信号累积,大幅提升实验效率。
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高空间分辨率
空间分辨率<350。结合高速二维振镜扫描,能清晰表征微观结构异质性分布,支持纳米尺度研究。
产品应用
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二维材料表征检测石墨烯缺陷密度、层间电荷转移。
通过瞬态衰减时间常数区分原始与缺陷石墨烯。 -
生物医学区分糖化血红蛋白与正常血红蛋白,为糖尿病诊断提供量化依据。
无标记成像生物分子动态过程。 -
载流子运输研究稀土元素的激发态动力学。
支持不同波长下的材料特性扫描与分析。 -
能源材料表征分散态与多晶态材料的激发态动力学差异。
指导新型储能材料(如COF材料)的设计与优化 -
法医学笔迹样品的瞬态3D成像,用于区分不同笔迹来源。
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二维材料表征检测石墨烯缺陷密度、层间电荷转移。
通过瞬态衰减时间常数区分原始与缺陷石墨烯。 -
生物医学区分糖化血红蛋白与正常血红蛋白,为糖尿病诊断提供量化依据。
无标记成像生物分子动态过程。 -
载流子运输研究稀土元素的激发态动力学。
支持不同波长下的材料特性扫描与分析。 -
能源材料表征分散态与多晶态材料的激发态动力学差异。
指导新型储能材料(如COF材料)的设计与优化 -
法医学笔迹样品的瞬态3D成像,用于区分不同笔迹来源。
技术规格
| 探测极限 | 时间分辨率 | 成像速度 | 成像空间分辨率 | 波长通道 | 波长通道Pump | 波长通道Probe |
| 10^(-7) O.D. | 250fs | 最高可以实现10FPS刷新率(100 X 100像素) | ≤350 nm | 2-10nm | 680-960nm | 960-1100nm |
| 390-480nm | 960-1100nm | |||||
| 480-610nm | 680-960nm | |||||
| 390-480nm | 480-610nm |