-
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1200nm 光谱范围: 960 - 1690 nm 光谱分辨率: 8nm
PGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600µm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500µm(NIR 1.7)或250µm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度适应于InGaAs阵列的像素高度。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围。可提供具有256或512个元件的探测器。要达到2.2µm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
-
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1200nm 光谱范围: 960 - 1690 nm 光谱分辨率: 5nm
PGS系列光谱仪设计用于近红外(NIR)。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600µm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500µm(NIR 1.7)或250µm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围。可提供具有256或512个元件的探测器。要达到2.2µm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
-
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1400nm 光谱范围: 1340 - 2000 nm 光谱分辨率: 8nm
PGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600µm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500µm(NIR 1.7)或250µm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围。可提供具有256或512个元件的探测器。要达到2.2µm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
-
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 300lines/mm 光栅炽热波长: 1400nm 光谱范围: 1000 - 2150 nm 光谱分辨率: 16nm
PGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体使用了一种特殊的铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适合于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600µm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500µm(NIR 1.7)或250µm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围。可提供具有256或512个元件的探测器。要达到2.2µm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
-
激发波长: 532nm 范围: 100 - 4000 cm^-1 决议: 8cm^-1 范围: 200cm-1-4000cm-1
拉曼光谱是分子振动的“指纹谱”。不同的材料分子具有不同的振动频率,因此常作为材料鉴定的重要依据。与传统的红外和化学方法相比,拉曼技术具有许多独特的优势。首先,水的拉曼散射非常微弱,因此拉曼光谱是研究生物样品和水溶液中化合物的理想工具。第二,拉曼的峰尖锐清晰,更适合定量研究、数据库搜索和使用差分分析进行定性分析。三是拉曼可以同时覆盖约4000个波数区间,可以分析有机物和无机物。如果红外技术覆盖相同的间隔,则必须更换光栅、分束器、滤波器和探测器。第四,用于拉曼测量的样品(固体、液体、气体)无需预处理,具有非接触、无损、实时和测试材料透明封装等优点。BRS-532系列拉曼光谱仪配备了激发波长为532nm的窄线宽低功率激光器。光谱范围可达4000cm-1,光谱分辨率可达8cm-1。根据拉曼光谱的强度,可选择不同的灵敏度规格,分别为BRS-532-01通用型和BRS-532-02高敏型。该仪器性能稳定,携带方便,支持OEM定制和二次开发,为实验室和现场拉曼检测提供了极大的便利。
-
激发波长: 532nm 范围: 3650 - 3650 cm^-1 决议: 10cm^-1
Headwall的拉曼光谱仪提供极高的信噪比和信号吞吐量。它们基于专利的像差校正,全反射设计,使用Headwall自己的衍射光栅。像差校正衍射技术使得能够在光谱仪内使用大光纤束。因此,在保持增强的信号完整性的同时,可以对较大的目标区域进行采样。专有的共振域“一级”全息光栅确保较大量的衍射光能包含在这个单一的分散级中。格栅由Headwall在无菌洁净室环境中设计和制造。它们专为需要高通量的拉曼光谱应用成像而设计。这允许光谱仪具有非常高的衍射效率,也没有任何多个衍射级的杂散光。拉曼成像光谱的独特之处在于它能够测量装在塑料袋或玻璃容器中的样品。
-
中心波长: 1.064um 输出功率: 10mW
Orion™器件是采用高性能外腔激光器(ECL)的紧凑型激光模块。该激光器设计基于Rio的专有平面技术(Planex™),由一个增益芯片和一个平面光波电路组成,包括带有布拉格光栅的波导,形成一个具有显著优势的激光腔。Orion™模块提供了一种稳定、独立、易于使用的替代方案,可替代复杂、对环境敏感和昂贵的光纤激光源或其他窄线宽激光器。Orion™模块采用可靠的Telcordia认证和行业验证元件,并采用低噪声数字激光偏置电流和温度控制电路来设置和监控激光性能。外部监测和控制可以通过标准接口,使用Rio提供的软件来完成。Orion™模块是高功率光纤和固态激光器、二次谐波产生和光学参量振荡器、光谱学和其他工业和科学应用、相干多普勒激光雷达、计量和光学传感的理想光源。
-
中心波长: 1.064um 输出功率: 20mW
Orion™器件是采用Rio高性能外腔激光器(ECL)的紧凑型激光模块。该激光器设计基于Rio的专有平面技术(Planex™),由增益芯片和平面光波电路组成,包括具有布拉格光栅的波导,形成具有显著优势的激光腔。Orion™模块为复杂的、对周围环境敏感的、昂贵的光纤激光源或其他窄线宽激光器提供了一种稳定、独立、易于使用的替代方案。Orion™模块采用可靠的、经过Telcordia认证和行业验证的元件,并采用低噪声、数字激光器偏置电流和温度控制电路来设置和监控激光器性能。外部监测和控制可以通过标准接口,使用Rio提供的软件来完成。Orion™模块是高功率光纤和固态激光器、二次谐波产生和光学参量振荡器、光谱学和其他工业和科学应用、相干多普勒激光雷达、计量和光学传感的理想光源。
-
中心波长: 1.550um 输出功率: 10mW 中心波长: 1530 - 1565nm
Orion™器件是采用高性能外腔激光器(ECL)的紧凑型激光模块。该激光器设计基于Rio的专有平面技术(Planex™),由增益芯片和平面光波电路组成,包括具有布拉格光栅的波导,形成具有显著优势的激光腔。Orion™模块为复杂的、对周围环境敏感的、昂贵的光纤激光源或其他窄线宽激光器提供了一种稳定、独立、易于使用的替代方案。Orion™模块采用可靠的Telcordia认证和行业验证元件,并采用低噪声数字激光偏置电流和温度控制电路来设置和监控激光性能。外部监测和控制可以通过标准接口,使用Rio提供的软件来完成。Orion™模块是商业和其他光纤传感应用的理想光源,例如用于石油和天然气的干涉测量和布里渊DTSS系统、安全和智能基础设施监测、用于风测量的相干多普勒激光雷达、相干和外差计量、光子测速和振动测量以及相干通信。
-
中心波长: 1.550um 输出功率: 20mW 中心波长: 1530 - 1565nm
Orion™器件是采用Rio高性能外腔激光器(ECL)的紧凑型激光模块。该激光器设计基于Rio的专有平面技术(Planex™),由增益芯片和平面光波电路组成,包括具有布拉格光栅的波导,形成具有显著优势的激光腔。Orion™模块为复杂的、对周围环境敏感的、昂贵的光纤激光源或其他窄线宽激光器提供了一种稳定、独立、易于使用的替代方案。Orion™模块采用可靠的、经过Telcordia认证和行业验证的元件,并采用低噪声、数字激光器偏置电流和温度控制电路来设置和监控激光器性能。外部监测和控制可以通过标准接口,使用Rio提供的软件来完成。Orion™模块是商业和其他光纤传感应用的理想光源,例如用于石油和天然气、安全和智能基础设施监控的干涉测量和布里渊DTSS系统、用于风力测量的相干多普勒激光雷达、相干和外差计量、光子测速和振动测量以及相干通信。
-
中心波长: 1.550um 输出功率: 10mW
Orion™激光源是基于Rio高性能外腔激光器(ECL)的紧凑型台式激光器。该激光器设计基于Rio的专有平面技术(Planex™),由一个增益芯片和一个平面光波电路组成,包括带有布拉格光栅的波导,形成一个激光器具有显著优势的腔体。Orion™激光源的功能为较终用户提供了稳定、独立、易于使用的光纤激光源替代方案。Orion™激光源采用可靠的Telcordia认证和行业验证元件,并采用低噪声数字激光偏置电流和温度控制电路来设置和监控激光性能。使用Rio提供的软件,可通过标准USB接口进行外部监测和控制。Orion™LaserSource是研发、商业和高级光纤传感应用的理想光源,例如用于石油和天然气、安全和智能基础设施监测的干涉测量和布里渊DTSS系统、用于风测量的相干多普勒激光雷达、相干和外差计量、光子测速和振动测量以及相干通信