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传感器类型: iCCD # 像素(宽度): 1380 # 像素(高度): 1024 像素大小: 6.47um 峰值量子效率: 70%
XR/Mega-10Z™ICCD相机平台是一款突破性产品,可将低光成像和检测性能推向新的极限。Stanford Photonics将GaAsP增强器技术的高QE和低固有暗电流特性与珀耳帖冷却相结合,使视频速率采样的暗电流/暗计数几乎为零。由于双MCP放大级提供的高增益,单光子事件可以被数字化和可视化,远高于将增强图像转换为电子2-D图像的CCD的读出噪声水平。因此,读取噪声也不是影响实验结果的因素。XR/Mega-10Z™是商业市场上先进个展示有效读取噪声和零暗计数水平的成像产品。双MCP结构的另一个好处是在高增益图像中离子反馈噪声(或有时称为“闪烁”噪声)的显著降低。即使在500K到1000K的增益下,离子反馈几乎不存在,图像的特征是光子统计,而不是在较大增益下使用单个MCP增强器时常见的杂散噪声。XR/Mega-10Z™的附加功能是CCD的珀耳帖冷却(用于延长曝光/延时应用)和独有的ABF™(自动明场)功能,该功能可即时调整光电阴极门时间和增强器增益,以补偿高达七十年的光级变化。允许在不需要第二照相机的情况下对具有大的亮度变化和亮场成像的样品进行不用手的测量。XR/Mega-10Z™正在申请专利。
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传感器类型: CCD 可衡量的来源: CW, Pulsed 波长范围: 0.01 - 10 nm # 像素(宽度): 1280 # 像素(高度): 960
XRV-2000 Falcon光束剖面仪将高能辐射探测与精密二维计量相结合,形成了基于胶片测量的完全电子替代方案。XRV-2000 Falcon以无与伦比的速度和精度测量辐射束的XY位置和轮廓。尺寸高达19×19cm的单束和质子能量层图案可以从垂直和水平方向指向闪烁体表面以进行测量。自动化脚本可用于捕捉光束形状、强度和位置随时间的变化。XRV系统校准质子和放射外科系统或工业辐射源,这些辐射源必须向3D空间中的目标区域提供精确的辐射量。在这些系统中使用的笔形束扫描或机械叶片准直器的正确操作可以被快速验证。光束FWHM直径测量精确到±0.1mm,质心位置精确到±0.2mm。光束观察软件能够实时从任何角度观察捕获的轮廓数据,并进行实时半影和对称式测量。捕获的图像可以导出到ImageJ或其他图像分析软件。所有操作均由随相机幻影提供的笔记本电脑或台式电脑控制。XRV配有一根30米(100英尺)的USB3光纤供电延长电缆,以便系统PC和操作员可以安全地远离辐射源。数码相机Phantom重约3.5千克(7.7磅),存放在作为系统一部分提供的Pelican箱子中。
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水晶类型: Er:YAG 水晶直径: 3mm 水晶长度: 50mm AR 涂层: Both sides
Yb:YAG(Yb:YAG)是一种工作波长为1030nm的激光介质,在940nm处有一个宽达18nm的吸收带。它是高功率二极管泵浦固体激光器中较有用的介质之一。所使用的掺杂剂水平在被取代的钇原子的0.2%和30%之间。Yb:YAG具有很低的加热率、很高的斜率效率、没有激发态吸收和上转换发光、高机械强度和高热导率等优点。Yb:YAG可用940或970nm的可靠InGaAs激光二极管泵浦。Yb:YAG在高功率应用中是1064nm Nd:YAG的良好替代品,其倍频的515nm版本可以替代514nm激光器。
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波长: 1030nm 重复频率: 2MHz 输出功率: 50W 脉冲持续时间: 3000fs
IPG公司的新型YLPP-25-3-50-R超短脉冲光纤激光器可在50 kHz至2 MHz的整个工作频率范围内产生小于3 PS的脉冲,脉冲能量为25μJ,平均功率高达50 W,峰值功率高达10 MW。我们的单片全拼接光纤设计“超越了较先进的技术水平”,实现了令人难以置信的紧凑型激光器,与传统的基于块状棒状或盘状DPSS USP激光器相比,该激光器本身具有更高的能效、可靠性和鲁棒性,但价格明显低于行业传统产品。新颖的设计架构与我们灵活的控制电子设备一起提供了方便的短预热时间,并允许在不影响输出光束参数的情况下调整脉冲能量和重复率。持续时间仅为几皮秒的激光脉冲产生的峰值强度如此之高,以至于发生了非线性/多光子吸收,导致了具有非常小的热影响的超精确“冷”过程。