量子効率テスターは自動化されたデータ収集プロセスをサポートし、ユーザーはパラメータを設定するだけで、一連の測定任務を完成でき、作業効率を大幅に向上させ、生産プロセス中の製品をリアルタイムで監視することにより、メーカーが問題をタイムリーに発見し、解決するのを助けることができ、それによって生産プロセスを最適化し、製品の品質と一致性を高めることができる。微弱信号を正確に測定するために、テスターは高解像度の検出器と低ノイズの前置増幅回路を備えている。これにより、測定結果は高い精度と信頼性を持ち、材料の光学性能を正確に反映することができる。多種の応用ニーズに適応でき、紫外線から近赤外線までの広範な波長選択を提供する。
量子効率テスタの測定手順:
1.サンプルの準備と取り付け
-洗浄処理:測定されたサンプル表面にほこり、油汚れ、その他の不純物の干渉がないことを確保し、必要な場合に適切な溶媒で優しく拭き取ることができる。
-固定取付:試料を試験機の専用治具またはプラットフォーム上にしっかりと置き、照明領域が目標領域をカバーし、遮蔽を回避することを保証する。
2.パラメータ設定とシステムデバッグ
-波長選択:テストニーズに応じて特定の波長範囲を設定し、通常モノクロメータにより正確な調整を実現する、マルチバンド解析に関わる場合は、逐次調整してデータを記録する必要があります。
−装置較正:測定対象素子(CCDチップなど)と標準検出器を駆動回路とともに暗室に置き、測定システムの各コンポーネントパラメータを安定状態に調整する。例えば、光源をオンにした後、制御電流は指定された範囲内にあり、関連スイッチを起動します。
-光路整列:移動変位テーブルを使用して標準部品とレーザースポットを正確に一致させ、測定位置の正確性を確保する。
3.データ収集と計算
-初期測定:ピアンテーブルの数値を記録し、プリセットテーブルと結合して波長に対応する理論値を探し、数値相殺により実際の電力値を得る。この手順は、信頼性を高めるために複数回繰り返します。
-暗画像収集:レンズを覆って迷光の進入を防止し、上位機ソフトウェアを利用して連続的に図を採取し、波長、電力などのパラメータを入力した後、「量子効率」をクリックして暗条件下のデータ収録を完了する。
4.動的制御と最適化
−積分時間調整:電子シャッタによりCCDチップの露光時間と露光量を制御し、信号強度とノイズ比を最適化する。通常、調整が完了しても頻繁に変更する必要はありません。
−環境安定性モニタリング:恒温恒湿条件を維持し、温度変動が±2℃を超えることを回避し、結果に対する熱雑音の影響を低減する。