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类型: Argon 波长: 457-1090nm 模式质量: Not Specified 极化: Not Specified 冷却: Not Specified
我们的标准Lexel™棱镜氩激光器提供从457nm到528nm的多线输出,输出功率从1W到7W,以及从454nm到528nm的可调谐单线波长。可选中紫外351nm和363nm波长输出或1090nm红外输出。所有用户控制和系统参数均可通过我们采用较新32位ARM Cortex技术的新型USB iController触摸屏遥控器进行访问。久经考验的Lexel™Prism系列采用精密、高纯度的BeO等离子管,配有水晶石英光学窗口,可实现卓越的横向模式和使用寿命。Lexel™棱镜离子激光器和500型棱镜波长选择器实现了稳定的单线操作。利用全布儒斯特棱镜来实现甚至较紧密间隔的线的良好分离。
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窗户材料: Special optical glass (OS) 波长范围: 320 - 2500 nm 宽度: 12.5mm 深度: 3.5mm 高度: 45mm
Hellma Analytics生产各种比色皿,用于光谱学和细胞计量术,光程长度范围为0.01 mm至100 mm及以上。由于Hellma比色皿在用于吸光度和荧光测量时的稳定性、较大精度和可靠性,Hellma比色皿在实验室的广泛领域中工作得非常好。凭借1μm的表面平整度,我们的石英窗在比色杯生产中树立了标杆。更重要的是,功能优化的斜边和斜角设计可防止分裂造成的损坏风险,并协助用户的日常工作。根据要求,我们能够生产为特定应用领域设计的定制模型。
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MOM计算机系统(MCS)包括软件包MSCAN。该程序被设计为使用常规或共振扫描仪无缝控制双光子成像,同时结合光刺激和电生理学。虽然专为MOM显微镜设计,但它也与其他双光子平台兼容。MCS设计用于在深层组织活体成像中进行复杂的实验。其直观的用户界面易于使用。MCS软件包和MOM共同构成了一个强大的工具,用于理解神经科学、免疫学或肿瘤学中较复杂的问题。重要的是,您将在MCS中发现相同的技术卓越标准,这是所有Sutter仪器产品的标志。开发了MSCAN 2.0软件来简化复杂成像实验中固有的许多任务。MSCAN 2.0是广泛的多线程,以利用多核处理器。这确保了可靠性和用户界面响应性。此外,MSCAN是基于多用户的,以便于实验者之间共享具有MCS的MOM显微镜。然后,实验者可以将他们的数据发送到其他工作站进行分析。MCS分析程序视图可在Sutter仪器网站上免费下载。MCS包括一个Windows 7工作站、National Instruments数据采集板、一个USB摄像头和一个USB控制的MPC-200。National Instruments板包括用于成像的PCI-6110板、用于控制成像和光刺激激光功率的PCIe-6353板以及用于电生理学的PCIe-6321板。该软件包是一个交钥匙系统,因为所有数据采集板和软件都安装在工作站内。MSCAN中的一个重要功能是能够通过子像素线偏移调整进行双向帧扫描。传统的双光子帧扫描涉及单向扫描。在这些情况下,仅在沿一个方向扫描样品时记录数据。为了提高数据采集的速率,需要尽可能快地将激光束引导回扫描原点,以开始下一行。由于在这些高频运动期间,振镜扫描仪的负担较重,并且较有可能被损坏,因此双向扫描既提高了记录帧的速度,又降低了损坏昂贵的振镜的可能性。
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有效直径: 2.1mm 光谱范围: 300 - 2000 nm
MCS4系列ISA USB连接,软件控制的多通道定标器。内部存储器用于累积多达16M个频段的频谱。自动顺序模式允许采集多达65536个连续光谱——每个光谱都有预设的扫描次数——每个周期之间没有死区时间,或者与外部信号同步。较大计数率为400 MHz,一个停止输入的驻留时间≥30 ns,两个停止输入的驻留时间≥50 ns。8位数字I/O端口提供控制外部设备或对附加外部信号作出反应。“GO-LINE”兼容性允许在许多测量设备上同步实验的启动和停止。32位或64位MPANT Windows软件能够处理6个MCS4,提供多达12个MCS信道。我们的2年保修还涵盖所有类型的MCS4系列多通道分析仪。
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窗户材料: Special optical glass (OS) 波长范围: 320 - 2500 nm 宽度: 12.5mm 深度: 12.5mm 高度: 45mm
Hellma Analytics生产各种比色皿,用于光谱学和细胞计量术,光程长度范围为0.01 mm至100 mm及以上。由于Hellma比色皿在用于吸光度和荧光测量时的稳定性、较大精度和可靠性,Hellma比色皿在实验室的广泛领域中工作得非常好。凭借1μm的表面平整度,我们的石英窗在比色杯生产中树立了标杆。更重要的是,功能优化的斜边和斜角设计可防止分裂造成的损坏风险,并协助用户的日常工作。根据要求,我们能够生产为特定应用领域设计的定制模型。
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光谱范围: 300 - 2000 nm
它可用于超快多定标器和TOF系统、飞行时间质谱和时间分辨单离子或光子计数。新的!精度为100 PS的脉冲宽度评估使用户能够计算探测器脉冲的面积和脉冲高度,如果发生多个事件,也可以计算-多个事件的脉冲宽度比单个脉冲更宽。在操作中,扫描由用户提供的启动(触发)脉冲启动。然后,在STOP输入处检测到的后续事件被记录,每个事件被记录在对应于相对于START脉冲的到达时间的特定时间仓中。与非多次命中设备相比,MPA4T可以在5 GHz的脉冲宽度模式下以10 GHz状态变化/秒的速率评估停止事件。MPA4T采用全数字电路设计,能够在高达每秒10 Gbit的峰值(突发)输入速率下接受至少65,000个事件。MPA4T已针对较佳脉冲对分辨率进行了优化,同时提供数字设计中可用的较先进的时间分辨率。六个内置鉴别器可针对各种信号电平进行调整。单次扫描时间范围使用户能够获取长达20天(54位设置)或30分钟(44位设置,启用16个标签位)的数据,时间分辨率为100 PS。在无限和环绕模式下,可以适应扫描结束停滞时间为零的扫描重复。高性能硬件与每个MPA4T提供的基于Windows的复杂软件相匹配,为设置、数据传输和光谱数据显示提供强大的图形用户界面。适用于Linux的驱动程序可用。
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MRN系列多通道光纤旋转接头(FORJ)在Princetel的FORJ系列中拥有较大的通道数。提供20-36个独立光纤通道作为标准选项。较常见的是24通道版本。损耗和背向反射在所有信道上是均匀的。在旋转过程中不存在通道“下降”或“盲点”。对于单模和多模光纤,它们还具有低串扰性能(<-60 dB)。与我们的其他多通道FORJ一样,所有通道都可以容纳单模或多模光纤。还可以将两种类型的光纤组合在一个跨越三个光学窗口(850、1310和1550nm)的装置中。根据经验,为了获得更小的尺寸、更低的成本、更快的交付速度和更轻松的处理,请始终首先考虑较低的通道数。但是,如果需要大量通道,Princetel的MRN系列ForJS可提供较佳解决方案。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 256 # 像素(高度): 256
MSMC-2-2是一种多光谱成像系统,将两台多光谱相机集成到一个外壳中。每个多光谱相机都有自己的镜头,并通过分束器观察场景(物体)。分束器使每个相机能够观察相同的场景而没有视差伪影。两款相机均符合USB3 Vision和Genicam标准,为图像采集软件、SDK和操作系统平台提供多种选择。该系统配有基于Windows的2ndLook软件,可轻松设置并同时记录两台摄像机的图像。两个摄像头都以主从方式硬连线,允许一个摄像头触发另一个摄像头。这确保了在两个摄像机上同时捕获图像。每个相机可以具有独立的曝光设置,以适应每个相机的灵敏度差异。摄像机和分束器安装在3个自由度(DOF)平台上,能够在取下盖子后使用艾伦内六角扳手将分束器和每个摄像机与场景(物体)简单对准。通过USB3接口为每个摄像头供电。外壳由厚铝制成,以提高稳定性,并经过硬质阳极氧化处理,以提高耐用性。外壳防尘、防溅。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1936 # 像素(高度): 1216 全帧速率: 41fps 位深度: 12bit
Spectral Devices多光谱显微镜系统专为要求苛刻的显微镜应用而设计。它们在一个盒子中包含4个CMOS相机。该系统将来自单个C-Mount入口端口的光分成4个通道,以同时成像。在4个光束内的位置插入八(8)个可拆卸的标准1英寸滤光片支架。使用任何相机作为内部触发源或将所有四个相机从属于外部触发源。使用同步信号同步外部设备。所有相机都具有全局快门,以提供移动物体的精确高速图像。USB3 Vision和Genicam兼容性使系统设置和使用变得简单。外壳由铝材CNC加工而成,以提高强度,并经过硬质阳极氧化处理,以提高耐用性。多摄像头系统与Windows、Linux和National Instruments LabVIEW的各种软件和SDK兼容。每次购买系统时都会附带2ndLook for Windows,以简化系统设置和使用。这些系统可扩展为多达4个外部C安装摄像头或探测器。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 2048 像素大小: 5.5um 峰值量子效率: 67%
光谱设备多光谱快照相机将CMOS传感器与高性能多光谱滤光片阵列技术相结合。每次相机曝光时同时捕获多个光谱图像。以高达90帧/秒的速度拍摄多光谱视频。行业领先的多光谱相机型号选择,针对标准和定制成像应用进行了优化。全局快门为快速移动的物体提供精确的高速成像。USB3 Vision和Genicam兼容性使这些摄像机易于安装和使用。外壳由铝材CNC加工而成,以提高强度,并经过硬质阳极氧化处理,以提高耐用性。我们提供来自主要制造商的镜头,并可以推荐一款经过优化的镜头,即使是较困难的成像任务。摄像机与Windows、Linux和National Instruments LabVIEW的各种软件和SDK兼容。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1392 # 像素(高度): 1040 像素大小: 4.65um 峰值量子效率: 50%
Mvia SciGen数码相机专为高分辨率明场和荧光科学和工业应用而设计。逐行扫描隔行扫描CCD传感器分辨率为140万像素,12位数字输出。高速低噪声电子设备提供线性数字数据感兴趣区域和面元中的帧速率高达110 FPS。IEEE 1394 FireWire™数字接口使使用和安装单线,不需要帧抓取器或外部电源。SciGen包括捕获软件,适用于基于Microsoft Windows和Mac OS的系统,用于实时图像预览和捕获。一个软件开发套件(SDK)可根据要求提供与定制软件的接口。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1360 # 像素(高度): 1036 像素大小: 6.45um 峰值量子效率: 70%
MVIA SCIMAX CCD数码相机具有增强的可见光和红外量子效率,具有非常高的灵敏度,非常适合要求苛刻的低光和荧光成像应用。逐行扫描隔行扫描CCD传感器在12位数字输出中提供140万像素的分辨率。高速低噪声电子设备提供用于快速图像捕捉的线性数字数据。IEEE 1394 FireWire TM数字接口易于使用和安装,只需一根线,无需帧捕获器或外部电源。SCIMAX包括用于基于Microsoft Windows和Mac OS的软件系统的捕获软件,用于实时图像预览和捕获。软件开发工具包(SDK)可用于与定制软件接口。
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涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 1000 - 1120 nm
抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。