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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 37.5mm 衍射光栅: 830lines/mm 光栅炽热波长: 900nm 光谱范围: 600 - 1160 nm
AvaSpec-HS1024x58和HS1024x122高灵敏度光纤光谱仪是SensLine高灵敏度光谱仪系列中的较好仪器,在紫外和近红外光谱区具有高量子效率。AvaSpec-HS1024x58中的探测器像素高度为1392μm,AvaSpec-HS1024x122中的探测器像素高度为2928μm。这些仪器特别适用于测量弱光、荧光和紫外应用,并且相对于前照式CCD还具有优越的NIR灵敏度。数字IO端口支持Avantes仪器系列的外部触发、快门控制和脉冲光源。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 37.5mm 衍射光栅: 1000lines/mm 光栅炽热波长: 250nm 光谱范围: 200 - 660 nm
AvaSpec-HS1024x58和HS1024x122高灵敏度光纤光谱仪是SensLine高灵敏度光谱仪系列中的较好仪器,在紫外和近红外光谱区具有高量子效率。AvaSpec-HS1024x58中的探测器像素高度为1392μm,AvaSpec-HS1024x122中的探测器像素高度为2928μm。这些仪器特别适用于测量弱光、荧光和紫外应用,并且相对于前照式CCD还具有优越的NIR灵敏度。数字IO端口支持Avantes仪器系列的外部触发、快门控制和脉冲光源。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 37.5mm 衍射光栅: 500lines/mm 光栅炽热波长: 330nm 光谱范围: 200 - 1100 nm
AvaSpec-HS1024x58和HS1024x122高灵敏度光纤光谱仪是SensLine高灵敏度光谱仪系列中的较好仪器,在紫外和近红外光谱区具有高量子效率。AvaSpec-HS1024x58的探测器像素高度为1392μm,AvaSpec-HS1024x122的探测器像素高度为2928μm。这些仪器特别适用于测量弱光、荧光和紫外应用,并且相对于正面发光CCD具有更高的NIR灵敏度。数字IO端口支持外部触发、快门控制和来自Avantes仪器系列的脉冲光源。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 37.5mm 衍射光栅: 1200lines/mm 光栅炽热波长: 500nm 光谱范围: 400 - 722 nm
AvaSpec-HS1024x58和HS1024x122高灵敏度光纤光谱仪是SensLine高灵敏度光谱仪系列中的较好仪器,在紫外和近红外光谱区具有高量子效率。AvaSpec-HS1024x58中的探测器像素高度为1392μm,AvaSpec-HS1024x122中的探测器像素高度为2928μm。这些仪器特别适用于测量弱光、荧光和UV应用,并且相对于前照式CCD还具有优越的NIR灵敏度。数字IO端口支持Avantes仪器系列的外部触发、快门控制和脉冲光源。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 37.5mm 衍射光栅: 900lines/mm 光栅炽热波长: 550nm 光谱范围: 350 - 850 nm
AvaSpec-HS1024x58和HS1024x122高灵敏度光纤光谱仪是SensLine高灵敏度光谱仪系列中的较好仪器,在紫外和近红外光谱区具有高量子效率。AvaSpec-HS1024x58中的探测器像素高度为1392μm,AvaSpec-HS1024x122中的探测器像素高度为2928μm。这些仪器特别适用于测量弱光、荧光和紫外应用,并且相对于前照式CCD还具有优越的NIR灵敏度。数字IO端口支持Avantes仪器系列的外部触发、快门控制和脉冲光源。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 37.5mm 衍射光栅: 500lines/mm 光栅炽热波长: 560nm 光谱范围: 300 - 1160 nm
AvaSpec-HS1024x58和HS1024x122高灵敏度光纤光谱仪是SensLine高灵敏度光谱仪系列中的较好仪器,在紫外和近红外光谱区具有高量子效率。AvaSpec-HS1024x58中的探测器像素高度为1392μm,AvaSpec-HS1024x122中的探测器像素高度为2928μm。这些仪器特别适用于测量弱光、荧光和紫外应用,并且相对于前照式CCD还具有优越的NIR灵敏度。数字IO端口支持Avantes仪器系列的外部触发、快门控制和脉冲光源。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Mounted, Unmounted 宽度: 2~6mm 高度: 5-8mm
BBO晶体是较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有非线性光学系数高、色散系数低、透光范围宽(189~3500nm)、损伤阈值高等优点。这种独特的组合确保了β-BBO晶体在诸如频率转换器和光学参量振荡器等广泛的非线性光学应用中具有很好的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO非线性晶体是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO晶体是近红外光学参量啁啾脉冲放大器中较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期的脉冲。立即购物!
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 3mm 高度: 3mm
β-BBO非线性晶体——一种广泛用于紫外、可见和近红外波段频率转换的非线性晶体BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I 安装: Mounted 宽度: 6mm 高度: 6mm
作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。
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传感器类型: CMOS 决议: 0.52MP # 像素 (H): 2048 # 像素: 256 全帧速率: 2500fps
达芬奇相机专门用于以较佳信噪比(SNR)的较大速度运行CMOS成像器。在较低光级下,SNR受读取噪声限制,而在较高光级下,SNR受光子噪声限制。通过使用具有高填充因子的大像素,DaVinci CMOS成像器被设计为对于感兴趣的波长具有较高可能的量子效率(QE),而无需使用小透镜或背减薄。这通过较大化从每个可用光子收集的电子的数量来产生优化的光子噪声限制的SNR。凭借极高响应度的输出放大器,达芬奇成像器还设计为具有尽可能低的读取噪声,以在读取噪声受限时较大限度地提高SNR,从而实现尽可能高的实际动态范围。
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传感器类型: CMOS 决议: 4.2MP # 像素 (H): 2048 # 像素: 2048 全帧速率: 200fps
达芬奇相机专门用于以较佳信噪比(SNR)的较大速度运行CMOS成像器。在较低光级下,SNR受读取噪声限制,而在较高光级下,SNR受光子噪声限制。通过使用具有高填充因子的大像素,DaVinci CMOS成像器被设计为对于感兴趣的波长具有较高可能的量子效率(QE),而无需使用小透镜或背减薄。这通过较大化从每个可用光子收集的电子的数量来产生优化的光子噪声限制的SNR。凭借极高响应度的输出放大器,达芬奇成像器还设计为具有尽可能低的读取噪声,以在读取噪声受限时较大限度地提高SNR,从而实现尽可能高的实际动态范围。
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传感器类型: CMOS 决议: 2.1MP # 像素 (H): 2048 # 像素: 1024 全帧速率: 640fps
达芬奇相机专门用于以较佳信噪比(SNR)的较大速度运行CMOS成像器。在较低光级下,SNR受读取噪声限制,而在较高光级下,SNR受光子噪声限制。通过使用具有高填充因子的大像素,DaVinci CMOS成像器被设计为对于感兴趣的波长具有较高可能的量子效率(QE),而无需使用小透镜或背减薄。这通过较大化从每个可用光子收集的电子的数量来产生优化的光子噪声限制的SNR。凭借极高响应度的输出放大器,达芬奇成像器还设计为具有尽可能低的读取噪声,以在读取噪声受限时较大限度地提高SNR,从而实现尽可能高的实际动态范围。