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应用范围: Deep Ultraviolet (DUV), Ultraviolet (UV), Visible (VIS), Infrared (IR), Near Infrared (NIR), Short Wavelength IR (SWIR), Long Wavelength IR (LWIR), Broadband 波长范围: 180 - 3500 nm
石英是天然开采的,但更常见的是合成生产的大型长面晶体。石英是正双折射的。注意不要混淆这种材料中的术语,因为“熔凝石英”通常用于表示玻璃状非晶体形式,更好地称为二氧化硅。普通石英是阿尔法石英,通常是右旋的。左侧旋转可根据特殊订单提供。在温度>490°C时,石英晶体开始恢复到玻璃态,这一过程在530°C时完成。
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分类:光谱仪激发波长: 785nm 范围: 400 - 2300 cm^-1 决议: 12-14cm^-1
从坚固耐用的化学和爆炸物现场测量到实验室中的质量保证和质量控制,iDraman迷你手持式拉曼光谱仪是快速准确测量的真正紧凑选择。IDRAMAN使用内部校准程序来确保获得较准确的拉曼位移数据。在不到9秒的时间内测量大多数样品,iDraman提供结果的视觉确认,并显示样品和库光谱的置信因子。你可以在IDRaman中存储数千种化合物的库。iDraman Mini使用专有的荧光抑制算法,可较大限度地减少假阳性和假阴性结果。利用IDRaman的光栅轨道扫描技术,克服了来自未知和非均匀样品的微弱信号的限制。
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基底材料: N-BK7, Fused Silica, UV Grade Fused Silica 抗反射涂层: Coated, Uncoated 表面质量: 10-5 scratch-dig 表面平整度: lambda/20
平面窗口用作各种应用的衬底,例如激光器窗口、输出耦合器、分束器、光束组合器、反射镜、分色滤光器和平板偏振器。选择窗口基板的考虑因素包括透射范围、吸收系数、入射激光功率密度和环境因素,如压力、温度、湿度、磨损和腐蚀。UV/VIS/NIR基材下列出的平面窗口指定用于涉及涂层波长193 nm≤λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为mm。“IR基板”下列出的平面窗口指定用于涉及涂层波长λ≤2.0µm的应用。这些基材的单位为英寸。圆形、方形和矩形窗户的尺寸和形状规格范围很广。
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基底材料: CaF2, IR Grade CaF2, MgF2, BaF2 抗反射涂层: Coated, Uncoated 表面质量: 20-10 scratch-dig 表面平整度: lambda/4
平面窗口用作各种应用的衬底,例如激光器窗口、输出耦合器、分束器、光束组合器、反射镜、分色滤光器和平板偏振器。选择窗口基板的考虑因素包括透射范围、吸收系数、入射激光功率密度和环境因素,如压力、温度、湿度、磨损和腐蚀。UV/VIS/NIR基材下列出的平面窗口指定用于涉及涂层波长193 nm≤λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为mm。列在“IR基板”下的平面窗口指定用于涉及涂层波长λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为英寸。圆形、方形和矩形窗户的尺寸和形状规格范围很广。
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基底材料: Sapphire 抗反射涂层: Coated, Uncoated 表面质量: 20-10 scratch-dig 表面平整度: lambda/4
平面窗口用作各种应用的衬底,例如激光器窗口、输出耦合器、分束器、光束组合器、反射镜、分色滤光器和平板偏振器。选择窗口基板的考虑因素包括透射范围、吸收系数、入射激光功率密度和环境因素,如压力、温度、湿度、磨损和腐蚀。UV/VIS/NIR基材下列出的平面窗口指定用于涉及涂层波长193 nm≤λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为mm。列在“IR基板”下的平面窗口指定用于涉及涂层波长λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为英寸。圆形、方形和矩形窗户的尺寸和形状规格范围很广。
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基底材料: Ge, ZnSe, ZnS, Si, Chalcogenide Glass, Cleartran 抗反射涂层: Coated, Uncoated 表面质量: 40-20 scratch-dig 表面平整度: Lambda/40
平面窗口用作各种应用的衬底,例如激光器窗口、输出耦合器、分束器、光束组合器、反射镜、分色滤光器和平板偏振器。选择窗口基板的考虑因素包括透射范围、吸收系数、入射激光功率密度和环境因素,如压力、温度、湿度、磨损和腐蚀。UV/VIS/NIR基材下列出的平面窗口指定用于涉及涂层波长193 nm≤λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为mm。列在“IR基板”下的平面窗口指定用于涉及涂层波长λ≤2.0µm的应用。这些基板的单位为英寸。圆形、方形和矩形窗户的尺寸和形状规格范围很广。
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激发波长: 785nm 范围: 200 - 3450 cm^-1 决议: 1cm^-1
RS2000是先进一款在没有移动部件或吞吐量限制狭缝的系统中同时提供高分辨率和全光谱范围功能的拉曼光谱仪。该系统的独特之处在于中阶梯光栅摄谱仪,它提供二维的光色散,以充分利用CCD探测器区域。结果在200–3900 cm-1(拉曼位移)范围内优于1 cm-1的光谱分辨率*。没有其他系统可以在不切换光栅位置的情况下提供这种范围和分辨率。基于透镜的光学器件与光纤输入匹配,在焦平面上提供1:1成像,并且不需要入口狭缝。结合用于远程采样的RamanProbeTM,RS2000是理想的拉曼光谱仪,适用于需要便携性和对振动不敏感的恶劣环境。RS2000也非常适合需要高分辨率和完整光谱范围覆盖的应用。RS2000有两种标准配置,分别为785nm或532nm激发激光。该系统包括Inphotonics公司的数据采集包和GRAMS人工智能处理软件(来自Thermo Electron Instruments,Inc.)在标准PC数据站上运行。
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激发波长: 532nm 范围: 200 - 3900 cm^-1 决议: 1cm^-1
RS2000是先进一款在没有移动部件或吞吐量限制狭缝的系统中同时提供高分辨率和全光谱范围功能的拉曼光谱仪。该系统的独特之处在于中阶梯光栅摄谱仪,它提供二维的光色散,以充分利用CCD探测器区域。结果在200–3900 cm-1(拉曼位移)范围内优于1 cm-1的光谱分辨率*。没有其他系统可以在不切换光栅位置的情况下提供这种范围和分辨率。基于透镜的光学器件与光纤输入匹配,在焦平面上提供1:1成像,并且不需要入口狭缝。结合用于远程采样的RamanProbeTM,RS2000是理想的拉曼光谱仪,适用于需要便携性和对振动不敏感的恶劣环境。RS2000也非常适合需要高分辨率和完整光谱范围覆盖的应用。RS2000有两种标准配置,分别为785nm或532nm激发激光。该系统包括Inphotonics公司的数据采集包和GRAMS人工智能处理软件(来自Thermo Electron Instruments,Inc.)在标准PC数据站上运行。
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敏感性: 0.00035arcmin
RSR是一种低轮廓、高精度旋转台,由集成无刷电机直接驱动,而不是机械蜗轮或皮带传动。优点包括无齿隙、更好的定位灵敏度、更高的速度、更小的包络,以及无驱动磨损和维护。这使得RSR非常适合需要高旋转精度、出色的定位灵敏度和可重复性以及快速移动和稳定时间的应用。位置反馈由高分辨率、无磁滞非接触式编码器直接安装在旋转台轮毂上。提供多种插值选项,分辨率低至0.02 1弧秒。对于非常高的分辨率反馈,在不牺牲速度的情况下,具有模拟1伏p-p输出的编码器可用于控制器的插值。对于超精密精度,RSR系列设计为接受可选的双读头编码器。预加载的圆形交叉滚子轴承使RSR在低轮廓内具有良好的刚度和负载能力。这种精密轴承还使RSR具有低轴向径向跳动误差和低摆动误差。为了适应电线或真空线或光学路径的布线,RSR具有大的开放孔径。
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敏感性: 0.00035arcmin
RSR是一种低轮廓、高精度旋转台,由集成无刷电机直接驱动,而不是机械蜗轮或皮带传动。优点包括无齿隙、更好的定位灵敏度、更高的速度、更小的包络,以及无驱动磨损和维护。这使得RSR非常适合需要高旋转精度、出色的定位灵敏度和可重复性以及快速移动和稳定时间的应用。位置反馈由高分辨率、无磁滞非接触式编码器直接安装在旋转台轮毂上。提供多种插值选项,分辨率低至0.02 1弧秒。对于非常高的分辨率反馈,在不牺牲速度的情况下,具有模拟1伏p-p输出的编码器可用于控制器的插值。对于超精密精度,RSR系列设计为接受可选的双读头编码器。预加载的圆形交叉滚子轴承使RSR在低轮廓内具有良好的刚度和负载能力。这种精密轴承还使RSR具有低轴向径向跳动误差和低摆动误差。为了适应电线或真空线或光学路径的布线,RSR具有大的开放孔径。
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敏感性: 0.00035arcmin
RSR是一种低轮廓、高精度旋转台,由集成无刷电机直接驱动,而不是机械蜗轮或皮带传动。优点包括无齿隙、更好的定位灵敏度、更高的速度、更小的包络,以及无驱动磨损和维护。这使得RSR非常适合需要高旋转精度、出色的定位灵敏度和可重复性以及快速移动和稳定时间的应用。位置反馈由高分辨率、无磁滞非接触式编码器直接安装在旋转台轮毂上。提供多个插值选项,分辨率低至0.02 1弧秒。对于非常高的分辨率反馈,在不牺牲速度的情况下,具有模拟1伏p-p输出的编码器可用于控制器的插值。对于超精密精度,RSR系列设计为接受可选的双读头编码器。预加载的圆形交叉滚子轴承使RSR在低轮廓内具有良好的刚度和负载能力。这种精密轴承还使RSR具有低轴向径向跳动误差和低摆动误差。为了适应电线或真空线或光学路径的布线,RSR具有大的开放孔径。