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無液氦低溫強磁場共聚焦顯微鏡

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號attoCFM
  • 所  在  地北京市
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/11/19 9:59:34
  • 訪問次數204
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QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司(暨Quantum Design中國子公司)是的科學儀器制造商——美國Quantum Design公司在設立的諸多子公司之一。美國Quantum Design公司生產的SQUID磁學測量系統 (MPMS) 與材料綜合物性測量系統(PPMS)已成為的測量平臺,廣泛分布于世界上幾乎所有半導體、超導、材料、納米等研究領域的實驗室。同時,美國Quantum Design 公司利用遍布世界的專業營銷與售后隊伍打造了一個代理分銷網絡,與世界其他的設備制造商合作,為其提供化專業產品銷售和售后服務網絡。2007年,美國Quantum Design公司并購了歐洲的儀器分銷商德國 LOT公司,使得Quantum Design公司代理分銷和售后網絡變得更加完整和強大,成為大的*儀器和*技術轉移的營銷商之一。

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無液氦低溫強磁場共聚焦顯微鏡-attoCFM配備了全新的attoDRY系列無液氦的恒溫器和磁場,以及全新掃描頭attoCFM-MC。它簡單易用,其模塊化的設計滿足了光學實驗開放性與靈活性的要求,光致發光、熒光光譜(半導體納米結構、量子點、納米線、光子晶體)、拉曼光譜(石墨烯、碳納米管、高溫超導)、量子光學器件制作(原位刻蝕、自組織量子點等)等都可以由此實驗平臺實現。
無液氦低溫強磁場共聚焦顯微鏡 產品信息

    經過多年的發展,德國attocube公司生產的低溫強磁場環境共聚焦顯微鏡attoCFM系統,成為了在納米尺度研究量子點、量子器件光學性質的標準設備。

    為提高圖像質量,共聚焦顯微鏡需要在低溫環境中工作,從而達到提高圖像高分辨率、清晰光學譜圖、銳化譜線和降低噪音的目的。同時,低溫下散射和非輻射效應的減少,以及量子效率的提高,都有助于提高光學信號的強度,使得的研究發射能量與其他因素的關系成為可能。

 

產品特點

+ 優異的系統穩定性,可以進行長時間的實驗測量

+ 采用模塊化設計,主要光學部件可以快速、自由更換和升級

  (filter/polarizer/beamsplitters)

+ 兼容低溫 mK環境中測量、強磁場 >15T環境中測量

+ 完整的無液氦系統,可選配table-top或top-loading構造

+ 優于衍射極限的空間分辨率

+ 低溫下5mmX5mmX5mm的樣品定位與掃描范圍

+ 多三個光學通道

+ 低溫光學物鏡NA=0.82

+ *的拓展性、靈活性和穩定性

 

 

設備型號

attoCFM I

技術特點

+ 應用范圍廣泛,涵蓋了從典型的CFM實驗,到拉曼光譜測量等
+ 高測量敏感度

+ 樣品表面大范圍定位 5mm x 5mm x 5mm,4K

+ 可升級到MFM、SHPM、SNOM和STM功能

+ 30μm x 30μm掃描范圍,4K

+ 變溫范圍:1.5K - 373K

+ 兼容磁場,zui高15Tesla

+ 兼容1"和2"孔徑的恒溫器和磁體,包括Quantum Design-PPMS

+ 低溫物鏡NA=0.82

+ 外置CCD,用于在低溫下觀測樣品位置,視野范圍75μm

   

主要技術參數

+ 顯微鏡光路:多三個光路(1個激發光路/1個探測光路/可選光路),每個光路中的光學部件可自由快速更換

+ 低溫物鏡:NA=0.82,WD=0.4mm,confocal分辨率~550nm(@635nm激光)

+ 低溫樣品視野范圍:~75μm(attoDRY),~56μm(attoLIQUID)

+ 樣品定位步長:0.05-3μm @ 300K; 10-500nm @ 4K

+ 樣品定位范圍:5 x 5 x 5 mm3

+ 變溫范圍:mK - 300K(取決于恒溫器配置)

+ 磁場強度:0 - 15T (取決于磁體配置)

+ 工作真空:1X10-6mbar - 1bar (He交換氣氛)

 

*的拓展性、靈活性和穩定性

 

 

attoCFM I為低溫無液氦free-beam配置,充分滿足了高靈活性和開放性的要求。模塊化的分光鏡頭位于恒溫器外部,可自由更換光學部件,可獨立的調節激發和接受端口,因此可以拓展進行Raman光譜研究,實現納米尺度下樣品定量表面性質表征。

attoCFM I性能非常穩定,可進行長時間實驗測量(如下圖)。

 

attoCFM I 的兩種配置:Faraday與Voigt Geometry

    低溫強磁場共聚焦顯微鏡的研究中,一般有磁場方向與樣品表面垂直與平行兩種實驗架構。德國attocube公司的attoCFM I新設計的樣品托與低溫物鏡結合可以有Faraday與Voigt Geometry兩種配置(如下圖)來實現磁場方向與樣品表面垂直或者平行兩種實驗架構。

上圖:圖左為Faraday Geometry(磁場方向與樣品表面垂直),右圖為Voigt Geometry(磁場方向與樣品表面平行)

 

上圖: Faraday Geometry與Voigt Geometry兩種配置的光路圖與樣品托

 

應用案例

■  偏振微腔中尋求優質單光子源

    單光子源是未來量子信息器件的基礎單元。*的實現方法要求單光子源必須同時具有高效以及不可分辨性。為了優化固態單光子源,中國科技技術大學的潘建偉院士以及陸朝陽教授團隊,展示了從橢圓微柱器件發出的無背景(雙干涉激發)且具有不可分辨性的極性單光子源。實驗中的光學測量,是基于德國attocube公司的無液氦閉循環低溫恒溫器attoDRY2100以及共聚焦顯微鏡attoCFM I進行的。通過測量,課題組展示了前沿的橢圓微柱器件發出的極性單光子源具有60%的效率,并且不可分辨性高達0.975。該單光子源*實現了20個光子的量子光學實驗,尋求實現量子霸權。

上圖: a) 橢圓微柱器件; b)器件發光光譜;c )光譜中M1,M2模式的極性研究

參考文獻:

1. Chaoyang LU, et al. Towards optimal single-photon sources from polarized microcavities, Nature Photonics, 13, 770–775 (2019)

2. Chaoyang LU, et al. Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses, Nature Physics, 15 , 941–946 (2019)

 

■  利用高品質量子點單光子源構建量子計算原型機

    中國科學技術大學潘建偉教授及其同事陸朝陽等在量子計算機研究方面取得了里程碑式的突破,相關研究結果被權wei學術期刊《自然光子學》接收。在光學體系,我國科學家團隊*實現利用高品質量子點單光子源構建了量子計算原型機,并且演示了其超越經典電子計算機(ENIAC)與晶體管計算機(TRADIC)的計算能力,向真正的“量子計算霸權”時代邁出了重要的一步。在此次量子計算實驗中的單光子器件(高效率的單光子源)的制備,陸老師課題組使用了德國attocube公司的attoDRY系列低溫恒溫器,低溫位移臺與掃描臺,低溫物鏡等設備。

上圖:光量子計算機線路圖

參考文獻:Chaoyang LU et al., High-ef?ciency multiphoton boson sampling,Nature Photonics, 11, 361–365 (2017)

 

■  量子調控在芯片平臺上實現基于二維材料的有序高效量子光源

無液氦閉循環低溫恒溫器attoDRY1100+attoCFM

    來自史蒂文斯理工學院Stefan Strauf教授組報道了一種新的制備高效率量子發射器的方法,用于在芯片平臺上創建大量的量子光源。該方法具有有序可控以及量子產率高的特點,不僅為不可破解的加密系統開發鋪平道路,而且還為量子計算機的研發提供了可能的技術方案。該項工作成果發表在Nature Nanotechnology.

圖1:在芯片上任意位置按需創建量子光源的示意圖

    藍寶石襯底上分布了有序分布的金顆粒(立方體)陣列,單層WSe2被轉移到襯底上,三氧化二鋁分隔層與金鏡子也被加入實驗的設計。理論與實驗證明了單光子發射器存在于每個金顆粒的四角處。實驗發現單光子發射器實現了每秒發射4200萬個光子,創歷史新高。

參考文獻:Nature Nanotechnology 13,1137–1142 (2018)

 

■  磁場光致發光譜表征二維晶體材料單光子發射性質

    單光子發射是研究量子光學的核心技術。現有的單光子發光材料局限于一維與三維材料,二維材料中存在的單光子發射現象將為量子光學研究提供一個新的研究平臺。

    潘建偉院士課題組利用attocube公司的低溫強磁場光學顯微鏡(attoCFM)研究發現了二維晶體材料單層二硒化鎢(WSe2)中存在的由于缺陷態引起的單光子發射現象。首先,通過低溫磁場下對微米尺寸單層樣品的光致發光譜精細掃描成像可以發現樣品某些位置存在超窄發光光譜。超快激光光致發光譜的測量研究證實了該處發光點為單光子發射。隨著低溫強磁場下(改變磁場,改變入射光左旋與右旋性質等實驗技術)進一步對光致發光譜的表征發現在零磁場下樣品存在0.71meV的能量差并且該材料中存在超大激子g參數。經過分析,該單光子發射很可能是由中性激子被缺陷態束縛在二維晶體中引起的。

     作者預見該單光子發射中的物理機制的進一步證實與該材料中存在的超大激子g參數的理解都可能是未來很有挑戰性的工作。該低溫強磁場中的共聚焦光學技術很有希望幫助科學家更加深入的理解二維材料中的單光子發射現象,從而使量子光學技術(例如結合光子晶體來控制單光子的發射率)的實際應用成為可能。

參考文獻:He, Y.-M.; et al. Single quantum emitters in monolayer semiconductors. Nature Nanotechnology 2015, 10, 497-502.

 

■  低溫磁場Raman光譜研究石墨烯中磁聲共振現象

    石墨烯的發現為基礎物理研究提供了一個二維材料的平臺。石墨烯在磁場中的磁激子(能級間躍遷)與晶體中聲子存在磁聲共振現象,該現象的理解需要更多的實驗來幫助分析。

    Caiyu Qiu等人利用attocube公司的低溫強磁場共聚焦光學顯微鏡(attoCFM)對石墨塊襯底上的單層石墨烯進行了系統分析。結果表明,磁場下Raman光譜可以表征磁激子與石墨烯中聲子的相互作用。具體地,低溫下單層石墨烯的Raman光譜隨著磁場發生了明顯的變化。在磁場為4.65T左右的時候,由于磁聲共振現象的存在,Raman光譜具有獨立的三個峰存在。另外,把所有0-9T下不同磁場的光譜集合成光譜強度隨磁場與光譜能量變化的二維圖像可以發現,至少8個Raman活性且能量隨磁場變化的磁激子被實驗觀察到。

    作者還發現,不同質量(不同聲子壽命,朗道能級壽命)的石墨烯樣品有不同程度的磁聲共振現象。該實驗對高質量石墨烯樣品的制備與石墨烯甚至其他二維晶體材料的廣泛潛在應用會有巨大幫助。

參考文獻:

1.Qiu, C.; Shen, X.; et al. Strong magnetophonon resonance induced triple G-mode splitting in graphene on graphite probed by micromagneto Raman spectroscopy. Physical Review B 2013, 88, 165407.

2.Faugeras, C.; et al. Magneto-Raman Scattering of Graphene on Graphite: Electronic and Phonon Excitations. Physical Review Letters 2011, 107, 036807.

 

■  低溫強磁場下研究石墨烯中光電流產生機制

    能帶彎曲與載流子濃度非均一分布會影響載流子運動與散射,是影響量子霍爾效應的重要物理機制。可壓縮與不可壓縮載流子濃度已經被證實存在于石墨烯中,但是它們對石墨烯中量子霍爾效應的具體影響還需進一步研究。通過對石墨烯在低溫磁場下的光電流成像分布的實驗可以探究上述問題。

    G.Nazin等人利用attocube公司低溫強磁場共聚焦光學顯微鏡(attoCFM)研究了4.2K與9T磁場下的石墨烯中光電流分布,以及該分布隨載流子濃度分布的具體變化。具體地,通過調節偏置電壓可以調節載流子濃度,從而光電流分布也隨之被調節。分析實驗數據我們發現一般石墨烯中光電流隨偏置電壓成像結果是一個四頁的區域分布。首先,通過改變載流子濃度可以改變填充因子,因此樣品中載流子種類(電子或者空穴)被改變。另外由于電子與空穴的熱載流子也同時存在于樣品中,所以光電流所偏置電壓的實驗數據成像結果構成了一個四頁區域。在樣品為電學中性的時候,是一個特殊的區域,實際我們只觀察到了一個兩頁的結果。此時,改變偏置電壓不僅改變了載流子種類,而且改變了能帶彎曲,因此光電流的極性沒有受到改變。

    綜上所述,石墨烯中光電流受熱載流子影響,同時也對填充因子十分敏感。作者預見,使用同樣的低溫磁場下光電流的方法去研究懸空石墨烯器件中的載流子性質能進一步加深對該現象的理解。

參考文獻:Nazin, G.; et al. Visualization of charge transport through Landau levels in graphene. Nature Physics 2010, 6, 870-874.

 

■  低溫下研究半導體量子點中電場調制光致發光

    量子點三個維度的尺寸大小都在百納米以內,因而具有顯著的量子限制效應。由于量子效應,量子點通常具有分立的能級而非連續能級。量子點被認為在太陽能電池、發光器件、光學生物標記等領域具有廣泛的應用前景。

    K.Kleemans等人利用attocube公司的低溫強磁場共聚焦顯微鏡研究了低溫4.2K下半導體InAs/GaAs量子點中的電場調制光致發光現象。結果表明,半導體量子點的光致發光光譜能量隨偏置電壓的變化可以發生變化,在偏置電壓為負0.3V的時候,量子點達到電中性并且發光光譜能量達到大值。結合理論計算與實驗數據分析,該量子點的光致發光機制主要存在兩種(馬漢激子與混合激子發光)。在負偏置電壓下,引入空穴,量子點的兩個空穴與單個費米電子的庫倫作用形成馬漢激子。在正偏置電壓下,引入電子,引入電子與光子激發形成的電子空穴對形成混合激子。

    該工作通過低溫下電場調制的光致發光研究半導體量子點中的多體問題,進而開拓了一種有效研究近藤效應與固體材料中電子自旋相關光激發態的實驗方法。作者預見,該實驗結果對量子點在光電器件、量子信息技術等方面的實際應用具有重要的推動作用。

參考文獻:Kleemans, N. A. J. M.; et al. Many-body exciton states in self-assembled quantum dots coupled to a Fermi sea. Nature Physics 2010, 6, 534-538.

 

■  *yi套與低溫恒溫器聯用的共聚焦顯微鏡

Attocube公司*向*科學家提供無液氦低溫共聚焦顯微鏡系統.....

在低溫下實現對樣品的三維、高分辨、非破環性成像.......

 

■  石墨烯低溫Raman拉曼測量

    在(9T,4K)下對石墨烯進行磁-拉曼測量,結果表明E2g聲子的共振雜化展現出非常豐富的拉曼散射譜,并隨磁場強度發生顯著變化。

上圖顯示了在發生雜化的E2g聲子和(-2,+1)與(-1,+2)磁激發區域,拉曼譜隨磁場的具體變化情況。通過以600nm分辨率對7umX7um區域和不同散射鋒的測量(紅移,聲子中心峰位出現在5.3T),揭示了石墨烯在紅移部分,圖像發亮;而在E2g峰附近的拉曼散射圖像發暗。

 

用戶單位

    attocube公司產品以其穩定的性能、*的精度和良好的用戶體驗得到了國內外眾多科學家的認可和肯定,在范圍內有超過了130多位低溫強磁場顯微鏡用戶。attocube公司的產品在國內也得到了低溫、超導、真空等研究領域*科學家和研究組的歡迎......

 

國內部分用戶:

北京大學
中國科技大學
中科院物理所
中科院武漢數學物理所
中科院上海應用技術物理研究所
復旦大學
清華大學
南京大學
中科院半導體所
上海同步輻射中心
北京理工大學
哈爾濱工業大學

 

國外部分用戶:

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