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title: 特别的爱给特别的阴极发光探测器
description: SPARC Spectral的模块化设计给你的实验提供了极大的自由性。与SPARC Spectral一起工作的开源软件—ODEMIS 是Delmic专为阴极发光技术而自主开发的。这个软件与SPARC Spectral独特的硬件设计一起保证了你在实验过程中的完美体验。
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###### [阴极发光](https://blog.delmic.com/cn-blog/tag/阴极发光), [扫描电镜显微系统](https://blog.delmic.com/cn-blog/tag/扫描电镜显微系统), [阴极发光探测器](https://blog.delmic.com/cn-blog/tag/阴极发光探测器), [成像模式](https://blog.delmic.com/cn-blog/tag/成像模式) • 1

# 特别的爱给特别的阴极发光探测器

[Delmic July 17, 2019](https://blog.delmic.com/cn-blog/author/delmic)

![sparc specsheet sm](https://blog.delmic.com/hs-fs/hubfs/social-suggested-images/sparc%20specsheet%20sm.png?width=1080&name=sparc%20specsheet%20sm.png)

SPARC Spectral是市场上最灵活、可靠并且易于使用的阴极发光探测器。它的模块化设计给你的实验提供了极大的自由性。与SPARC Spectral一起工作的开源软件—ODEMIS 是Delmic专为阴极发光技术而自主开发的。这个软件与SPARC Spectral独特的硬件设计一起保证了你在实验过程中的完美体验。

在SPARC中，我们使用了具有超级光滑表面、特殊铝制的抛物面收集镜。它可以极大地提高光子产量并且实现最高质量的角度分辨成像。这个抛物面收集镜安装在一个高精准的电动台上。通过我们独特、精准的自动校准程序，你可以非常轻松的完成校准工作。这个电动台也可以在实验之间重复进行校准，帮助你进行多次不同测量值的比较。

精准的SPARC可以与任何扫描电镜无缝集成。它还可以与其它安装在扫描电镜上的探测器进行关联成像，为你提供更完善的信息。若你想将设备恢复到原始状态，你只需点击SPARC自带软件ODEMIS中抛物镜回退按钮即可。整个过程只需不到5分钟的时间。

（技术控们可以[下载SPARC Spectral的产品彩页](https://request.delmic.com/cn/sparc-specsheet)，了解有关SPARC Spectral系统规格的详细信息。）

那你可以使用SPARC进行什么样的成像呢？

**1. 超速发光强度成像**

这个成像模式可让你对大面积样品进行快速检测。它非常适合地质领域和超快器件的研究，也适用于对局部区域的快速定位。若研究者有需要，我们可以安装内置的滤波片转轮，以助你进行频谱的筛选。

**2. 阴极发光光谱的角度分辨**

SPARC还提供了非常独特的角分辨解析图像。这能让您检测到发射光的方向。在这种模式下，你可以调整使用滤光片转轮来选择需要的波长。

**3.高光谱像**

当SPARC系统用于这个成像模式时，来自镜子的光聚焦在连接到Czerny-Turner光谱仪的狭缝或光纤上。通过使用不同的成像检测器，你可以检测在200-1600nm范围的光谱并对其进行可视化。

**4.阴极发光偏振模式成像**

在角度解析模式中使用偏振片或偏光计可以对不同发射角度的光进行偏振状态重建。为实现这一操作，在极阴发光偏振系统中，我们对包括抛物面收集镜在内的光学系统进行了高级矫正。这个成像模式可用于研究光的相干性，散射性，双折射性和手性等特性。它还可以用于阻挡虚假背景辐射并校正收集光学系统中的像差效应。

**5.阴极发光时间分辨成像**

LAB Cube是SPARC阴极发光探测器的时间分辨模块。它独特的g(2)成像和 lifetime成像功能使之成为了阴极发光技术领域的焦点。阴极发光的时间分辨成像对众多应用领域有着非常重要的作用。这其中包括用于光电子学的半导体以及用于量子信息处理和传感的单光子发射器系统。

**6.能量-动量（LSEK）阴极发光成像**

LSEK成像是一项新技术。它可高精度跟踪通过能量和动量空间的方向。作为色散和各向异性扩散系统光学性质的最佳绘制工具，它为众多复杂的纳米光子系统的研究铺平了道路。

具有如此多成像模式的SPARC会不会很难进行硬件和软件上的调整呢？答案是完全不会。独特的模块化设计可以让你轻松地更换不同的光学组件。SPARC的模块化设计与其开源软件包，为你提供了真正意义上的实验自由。这也是对系统后期升级的强大保障。

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**用户体验**

Reggero Verre是Chalmers University of Technology应用物理系的博士后研究员，也是SPARC系统的用户。他在由MikaelKäll教授领导的研究小组工作。他们的研究专注于光学天线（能够放大和操纵纳米级光的设备）。作为SPARC用户，他对与我们合作的感受是：

"DELMIC has developed an integrated solution and provided excellent one-to-one support which has been of help to our research.”

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如果你想了解有关SPARC Spectral系统规格的详细信息，请[下载SPARC Spectral的产品彩页](https://request.delmic.com/cn/sparc-specsheet)。

#### Delmic

[![](https://blog.delmic.com/hs-fs/hubfs/Website/Blog/2022_CL_Germanium_Figure%201.jpg?width=380&name=2022_CL_Germanium_Figure%201.jpg) ](https://blog.delmic.com/cn-blog/germanium-recovery-why-unexpected-behavior-in-mine-waste-could-help-geologists) [###### materials science

## 锗回收：为什么矿山废料中的意外行为可以帮助地质学家

对锗 (Ge) 的需求日益增加，然而，人们对这种稀有元素的特性知之甚少。在本博客中，我们将讨论一篇使用阴极发光研究矿山废料中的锗的新论文，以及为什么这有助于锗回收。

](https://blog.delmic.com/cn-blog/germanium-recovery-why-unexpected-behavior-in-mine-waste-could-help-geologists)

[![](https://blog.delmic.com/hs-fs/hubfs/Website/Blog/CL_Blogpost_CL%20Valence%20Band_Website.png?width=380&name=CL_Blogpost_CL%20Valence%20Band_Website.png) ](https://blog.delmic.com/cn-blog/what-is-the-difference-between-cathodoluminescence-and-photoluminescence) [###### materials science

## 阴极发光和光致发光有什么区别?

在过去的几年中，阴极发光 (CL) 在各个领域的应用越来越广泛，包括地质学、纳米光子学、材料科学甚至生命科学。它越来越多地被证明是一种了解纳米级材料和器件光学特性的强大技术。

](https://blog.delmic.com/cn-blog/what-is-the-difference-between-cathodoluminescence-and-photoluminescence)

[![](https://blog.delmic.com/hs-fs/hubfs/Website/Blog/DELMIC_UVC_LEDS_APPLICATIONNOTE_BLOGBANNER.png?width=380&name=DELMIC_UVC_LEDS_APPLICATIONNOTE_BLOGBANNER.png) ](https://blog.delmic.com/cn-blog/studying-uv-led-materials-with-cathodoluminescence-imaging) [###### cathodoluminescence

## 利用阴极发光成像技术研究紫外发光二极管（UV LED）新型半导体材料

阴极发光通常用于探测半导体发光二极管（LED）材料的光发射特性。

](https://blog.delmic.com/cn-blog/studying-uv-led-materials-with-cathodoluminescence-imaging)