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传感器类型: CCD 检测方法: Direct Detection X 射线能量范围: 100 - 100000 eV
这些成像器使用MCP选通来提供快门对比度。磷光体在MCP之后保持恒定电势。该技术提供了非常高速的操作(一些用户已经实现了低于30ps)、高消光比和良好的灵敏度,有时通过在门控MCP之后的第二个连续运行的MCP来增强。与将MCP和磷光体一起选通的系统相比,该系统的主要缺点在于,后者更能容忍气体在事件之后进入检测器,因为没有可以击穿的DC电势。Kentech Slix系统可以提供缓慢的荧光粉选通(通常在事件发生后的10秒内在几毫秒内关闭),但这在某些X射线设备中可能不够快。快速阀也可从其他供应商处获得,其可以打开和关闭到源的视线。为了快速选通MCP,在没有常规电极的情况下生产MCP,然后在前表面上铺设铜或金的带状线电极。后部也涂有连续导体。然后对条带施加脉冲以实现选通。根据条带宽度和MCP厚度,条带的特性阻抗通常在几Ω到25Ω的范围内。阻抗越低,则需要的电流越大。此外,更多的条带需要更多的电流。通常,驱动这些系统所需的总脉冲功率取决于总图像宽度(许多条用于许多通道)和MCP厚度。大多数脉冲发生器和布线都基于50Ω阻抗。为了有效地驱动较低的阻抗,必须并行驱动许多电缆,然后这些电缆中的几个将驱动MCP上的每个通道。通常,连接到MCP的较终电缆为25Ω电缆。如果选通速度很重要,则可能更容易不受匹配和损耗耦合效率的影响,而是获得简单性、灵活性和选通速度。
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单色仪类型: Other 光谱范围: 1680 - 2500 nm 光谱分辨率: 6nm
BaySpec的SuperGamuTTM系列UV-SWIR光谱仪旨在满足现实世界的挑战,实现一流的性能、长期可靠性和紧凑的尺寸。得益于为电信行业制造高容量光谱监测设备的经验,BaySpec的光谱设备采用了经过现场验证的低成本组件。在仪器历史上,价格合理、精确且坚固耐用的光谱设备首次成为现实。Supergamuttm UV-SWIR系列采用高效体积相位光栅(VPG®)作为光谱色散元件,从而提供高速并行处理和连续光谱测量。SuperGamuttm UV-SWIR系列包括多个光谱引擎,可在190至2500nm的宽光谱范围内提供高分辨率光谱数据,同时保持出色的信噪比。
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单色仪类型: Other 光谱范围: 190 - 1100 nm 光谱分辨率: 1nm
BaySpec的SuperGamuTTM系列UV-SWIR光谱仪旨在满足现实世界的挑战,实现一流的性能、长期可靠性和紧凑的尺寸。得益于为电信行业制造高容量光谱监测设备的经验,BaySpec的光谱设备采用了经过现场验证的低成本组件。在仪器历史上,价格合理、精确且坚固耐用的光谱设备首次成为现实。Supergamuttm UV-SWIR系列采用高效体积相位光栅(VPG®)作为光谱色散元件,从而提供高速并行处理和连续光谱测量。SuperGamuttm UV-SWIR系列包括多个光谱引擎,可在190至2500nm的宽光谱范围内提供高分辨率光谱数据,同时保持出色的信噪比。
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单色仪类型: Other 光谱范围: 900 - 1700 nm 光谱分辨率: 5nm
BaySpec的SuperGamuTTM系列UV-SWIR光谱仪旨在满足现实世界的挑战,实现一流的性能、长期可靠性和紧凑的尺寸。得益于为电信行业制造高容量光谱监测设备的经验,BaySpec的光谱设备采用了经过现场验证的低成本组件。在仪器历史上,价格合理、精确且坚固耐用的光谱设备首次成为现实。SuperGamuttm UV-SWIR系列采用高效体积相位光栅(VPG®)作为光谱色散元件,从而提供高速并行处理和连续光谱测量。SuperGamuttm UV-SWIR系列包括多个光谱引擎,可在190至2500nm的宽光谱范围内提供高分辨率光谱数据,同时保持出色的信噪比。
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单色仪类型: Not Specified 光谱范围: 400 - 1100 nm 光谱分辨率: 1nm
BaySpec的科学级SuperGamuTTM系列硅CCD光谱仪旨在满足现实世界的挑战,实现一流的性能、长期可靠性和紧凑的尺寸。得益于为电信行业制造高容量光谱监测设备的经验,BaySpec的光谱设备采用低成本的现场验证组件。SuperGamuttm系列采用高效体积相位光栅(VPG)作为光谱色散元件,并采用超灵敏CCD阵列探测器作为探测元件,从而提供高速并行处理和连续光谱测量。作为输入,该设备根据客户偏好使用光纤输入或狭缝光学装置。用VPG对信号进行光谱分散,并将衍射场聚焦到CCD阵列检测器上。控制电子设备读出经处理的数字信号以提取所需信息。原始数据和处理后的数据都可供主机使用。