客户评价

"布鲁克公司生产能量色散 X 射线光谱分析仪。在 PicoScale 干涉仪的帮助下,我们能够快速准确地确定定位精度和运动同步等特性。我们对所提供的支持也非常满意"。
+++柏林布鲁克纳米有限公司电子开发部 Fabian Schuller

"PICOSCALE 干涉仪用于鉴定我们纳米压痕产品中集成的平台。自动化分析非常快速准确,因此我们强烈推荐该产品"。
+++ 瑞士 FemtoTools AG 的 Felix Beyeler 博士

"我们正在使用 PICOSCALE 线聚焦传感器头跟踪同步辐射光束线中抛光圆柱体的运动。这使我们能够关闭一个反馈回路,并在无偏心或(由于传感器头的公差较大)存根偏移的情况下旋转圆柱体"。
+++ 国家同步辐射研究中心(NSRRC),台湾新竹

"对纳米级试样进行多模态研究是扫描电子显微镜(SEM)等研究领域的重要兴趣所在。在一项新颖的实验中,PICOSCALE 干涉仪通过感应原子力显微镜悬臂的动态来收集样品的形貌信息。同时,探针还能以扫描电镜的分辨率进行分析,从而将两种显微镜方法融合在一起。SmarAct 提供了定制的解决方案,将紧凑型传感器头集成到设置中,并将电子显微镜和原子力显微镜结合在一起。

 

"瓦特天平是对机械力和电力进行比较。第一步,利用载流线圈平衡地球引力场中测试质量所受的机械力和电磁力。第二步,线圈在磁场中移动,从而产生电压。通过对电学、引力和动力学特性的精确了解,可以仅根据自然常数推断质量,而不是使用巴黎的质量原型。在实验的两个阶段中,一个要求是精确测定线圈的位置和角度方向。这项测量是利用 PICOSCALE 干涉仪进行的"。
+++ 瑞士伯尔尼联邦计量研究院 METAS Henri Baumann 博士

"我们正在使用 PICOSCALE 作为电机的位置编码器,并将很快把该设备集成到我们的高频设备中。我们对系统自带的 LabVIEW 驱动程序非常满意,它使我们能够在一个软件工具中将运动控制器与高精度位移传感器结合起来"。
+++ S. Martens,德国汉堡大学

"在巴西同步辐射光实验室 (LNLS) 和巴西能源与材料研究中心 (CNPEM) 的天狼星光源,SmarAct PicoScale 干涉仪在过去五年中被设计人员和工程师用于多个光束线应用中。第一个案例是高动态双晶体单色仪 (HD-DCM),其中 PicoScale 干涉仪被用作高带宽闭环控制系统中的嵌入式反馈传感器,从而在固定能量和飞扫操作模式下实现了 10nrad RMS 的突破性晶体-晶体角度稳定性(集成频率高达 2.5kHz)。选择该系统的主要原因是,它将高分辨率和高反馈率与方便的磁头和光纤体积要求相结合。然而,完整的软件界面允许我们调试和优化操作,这对实现最终性能至关重要。此外,从简单的问题到具体的开发需求,SmarAct 开发和支持团队都能及时提供帮助。通过这次成功的合作,PicoScale 现在已被选中用于我们新的第四代同步加速器设施的许多其他应用中,特别是作为最新的微探针和纳米探针终端站的计量项目"。
+++ Ricardo Caliari 和 Renan Ramalho Geraldes,巴西圣保罗坎皮纳市巴西同步辐射实验室 (LNLS)

PICOSCALE干涉仪用于精确测量机械振荡器振荡幅度的实验。我们在零下 50 摄氏度到 0 摄氏度的温度范围内操作该系统,研究样品的摩擦情况。干涉仪的亚原子级噪声水平及其与第三方锁相环相结合的便捷输出,最终使我们能够获得非常精确的原子力显微镜图像"。
+++ A. Niguès,法国巴黎高等师范学院物理实验室(UMR CNRS 8550)

客户出版物精选

 

Schropp, R. Döhrmann, S. Botta, D. Brückner, M. Kahnt, M. Lyubomirskiy, C. Ossig, M. Scholz, M. Seyrich, M.E. Stuckelberger, P. Wiljes, F. Wittwer, J. Garrevoet, G. Falkenberg, Y. Fam, T.L. Sheppard, J-D. Grunwaldt, C.G. Schroer (2020) PtyNAMi: ptychographic nano-analytical microscope. Grunwaldt, C.G. Schroer (2020) PtyNAMi: ptychographic nano-analytical microscope. J. Appl. Crystallogr 53, 957-971; https://doi.org/10.1107/S1600576720008420

W. Klauser, M. Bartenwerfer, S. Fatikow (2020) 在扫描电子显微镜内测量亚纳牛顿力。Rev Sci Instrum 91, 043701; https://doi.org/10.1063/1.5144653

Y.Y. Fein、P. Geyer、P. Zwick、F. Kialka、S. Pedalino、M. Mayor、S.Gerlich、M. Arndt (2019)超过 25 kDa 的分子量子叠加。Nat. 15, 1242-1245; https://doi.org/10.1038/s41567-019-0663-9

W. Schweinberger, L. Vamos, J. Xu, S.A. Hussain, C. Baune, S. Rode, and I. Pupeza (2019) 低噪声马赫-泽恩德型扫描测量的干涉延迟跟踪。Opt. Express 27, 4789-479; https://doi.org/10.1364/OE.27.004789