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相机类型: Industrial, Security 阵列类型: Mercury Cadmium Telluride (MCT, HgCdTe) 光谱带: 7.5 - 10.5 um # 像素(高度): 320 # 像素(宽度): 240
IDS3102红外焦平面成像系统由液氮灌注低温恒温器、后置电子组件和外部电源组成。该系统旨在为对评估传感器或开发IRFPA应用感兴趣的工程师和科学家提供开发工具。该系统还可用作专用安装的独立IRFPA摄像机系统,使用许多计算机上可用的P1394a(FireWire™)接口。对于光谱仪应用,该系统可以利用Talktronics DTSpec成像光谱仪系统软件和外部用户定义的光学器件来实现完整的光谱仪系统。电子模块包含数字定时控制器,该控制器产生用于IRFPA的所有时钟信号和偏置电压,将像素数字化,并通过P1394a(FireWire™)数字相机接口将数字化的像素信息发送到计算机(PC或其他)。红外焦平面阵列是一个长波红外碲镉汞(MCT)焦平面阵列,具有320×240格式的30×30微米像素,可扩展至384×288。该传感器是一种凝视型器件,具有可选增益、帧大小和积分时间。器件的灵敏度范围约为2 um至10 um。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 320mm 衍射光栅: 1200lines/mm 光栅炽热波长: 435nm 光谱范围: 150 - 1500 nm
IHR光谱仪与其他标准的Czerny-Turner光谱仪之间的差异一眼就能看出来。IHR系列不只是您实验室中的另一个方盒。较终的设计采用了IHR系列的独特形状,为成像光谱仪的基本参数提供了较佳解决方案:图像质量、再衍射光的去除和较大的光学吞吐量。作为成像光谱仪,IHR具有与CCD一起使用的增强功能。超环面镜校正散光,允许切向(分辨率优化)和矢向(成像优化)焦平面在焦平面的中心交叉。这提供了通过选择所需的检测角度在成像和分辨率优化(使用CCD检测器)之间进行选择的灵活性。IHR系列拥有成像摄谱仪中较大的平场之一。通过使用不对称布局和专利轴上光栅驱动,整个平场的成像质量得到了较大化,减少了彗差和其他像差。更大的聚焦镜允许在没有渐晕的情况下使用整个平场(在焦平面的边缘没有吞吐量降低)。
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单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 550mm 衍射光栅: 1200lines/mm 光栅炽热波长: 435nm 光谱范围: 150 - 1500 nm
IHR光谱仪与其他标准的Czerny-Turner光谱仪之间的差异一眼就能看出来。IHR系列不只是您实验室中的另一个方盒。较终的设计采用了IHR系列的独特形状,为成像光谱仪的基本参数提供了较佳解决方案:图像质量、再衍射光的去除和较大的光学吞吐量。作为成像光谱仪,IHR具有与CCD一起使用的增强功能。超环面镜校正散光,允许切向(分辨率优化)和矢向(成像优化)焦平面在焦平面的中心交叉。这提供了通过选择所需的检测角度在成像和分辨率优化(使用CCD检测器)之间进行选择的灵活性。IHR系列拥有成像摄谱仪中较大的平场之一。通过使用不对称布局和专利轴上光栅驱动,整个平场的成像质量得到了较大化,减少了彗差和其他像差。更大的聚焦镜允许在没有渐晕的情况下使用整个平场(在焦平面的边缘没有吞吐量降低)。
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波长范围: 200 - 1100 nm 决议: 1.4nm
ILT950在生产车间和实验室中同样如鱼得水,它集高性能、高精度、易用性和各种功能于一身,坚固、紧凑、便携式设计。ILT950的卓越性能得到了进一步改善,增加了一个新的机械加工的光具座,以减少杂散光和提高热稳定性。ILT950和ILT950UV光谱辐射计现在还使用新的更高像素的索尼CCD阵列,以提高性能,包括在整个光谱范围内提高近50%的灵敏度,更高的信噪比从200:1增加到300:1,并具有更大的量子阱深度。这些改进与我们强大的Spectrilight III软件中的新功能(包括PARμmol/m²/s、同色异谱和基线重叠比较)相结合,使ILT950成为CCD阵列光谱辐射计市场中的佼佼者。
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光谱范围: 400 - 1700 nm 检测光谱范围: 400 - 1650 nm 激发激光波长: 532nm, Other 放大倍数: 20x, 50x, 60x, 100x 样本阶段: X, Y, Z
IMA™是一款超快、一体化、可定制的高光谱显微镜平台,具有高空间和光谱分辨率。完全集成的系统在可见-近红外-短波红外光谱范围内快速映射漫反射、透射、光致发光、电致发光和荧光。基于高通量全局成像滤波器,IMA™比基于扫描光谱仪的高光谱系统更快、更高效。应用示例材料科学IMA™通过提供光谱和空间发光图实现复杂材料分析。这些图可用于研究给定样品中的成分、应力和不均匀性。IMA可以帮助监测光谱信息、单个发射器的强度变化、波长偏移或光谱带宽变化。从400到1700纳米的成像,光子等。S IMA™能够测量光电特性,如开路电压(VOC)和外部量子效率(EQE),并允许精确检测和表征材料中的缺陷,这是半导体器件质量控制的理想选择。生命科学IMA™覆盖的光谱范围非常适合在第二个生物窗口中发射的荧光团的空间和光谱识别和测量。随着暗场照明模块的可能集成,它成为一种特殊的工具,用于检测嵌入细胞中的纳米材料的成分和位置,或对活体、体外和未染色的生物样品进行复杂分析。有机物和无机物的性质。例如,单壁纳米管(SWNT)的发射带很窄(~20nm),并且每个带对应于独特的物种(手性)。使用IMA™,可以在表面或活细胞中以单个SWNT空间分辨率分离这些物质。该系统提供衰减的组织吸收、更高的穿透深度和有限的自发荧光,是非破坏性分析的理想选择。
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中心波长: 1030nm 重复频率: 0 - 25000 kHz 脉冲能源: 0.04mJ 能量稳定性: 1% 脉冲持续时间: 250fs
IMPULSE-HE是IMPULSE家族中的第二代激光器,它提供更多的脉冲能量,具有与我们的IMPLUSE模型相同的显著特征。它建立在相同的全二极管泵浦、直接二极管泵浦掺镱光纤振荡器/放大器系统架构上,能够产生超过70μJ的可变脉冲能量,用户可在单脉冲和25MHz之间调节重复率。Impulse-HE基于锁模振荡器/放大器技术的革命性新概念。掺镱光纤振荡器/光纤放大器设计结合了固态操作的低噪声性能和光纤激光器的高空间模式质量。IMPULSE-HE是第二代、紧凑、稳定的飞秒至皮秒单箱脉冲源,具有操作简单、稳定可靠的特点。所有主要参数完全由计算机控制,可轻松连接到工作站或实验装置。可远程访问Impulse-HE,以控制所有激光参数和诊断。适用于:NOPA/OPAS泵浦,包括产生极短脉冲的紫外到中红外NOPA、谐波发生器(2次、3次和4次)、MHz高次谐波发生器、电子显微镜、泵浦/探针和非线性光谱仪以及微加工工作站。
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激发波长: 670nm 范围: 3500 - 100 cm^-1 决议: 2cm^-1
“Inphochelle”是一种紧凑型拉曼仪器,在整个光谱范围(200-3500cm-1)内提供高分辨率(低至2cm-1)。该设计采用快速f/2.8光学器件,以实现出色的吞吐量。光谱采集速度快,可重复性高。由于先进的活动部件是快门,因此该仪器非常坚固。3级冷却CCD的工作温度为-55°C,具有出色的灵敏度、光谱稳定性和低背景噪声。“Inphochelle”有两种标准配置可供选择,激光选择为670或785nm激发。该系统包括Inphotonics公司的数据采集包和在个人电脑、笔记本电脑或上网本上运行的GRAMS人工智能操作软件。较简单的配置利用Inphotonics Raman探针进行正常的化学表征。用于过程控制和高温应用的各种光纤拉曼探头支持更复杂的应用。
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激发波长: 785nm 范围: 3500 - 100 cm^-1 决议: 2cm^-1
“Inphochelle”是一种紧凑型拉曼仪器,在整个光谱范围(200-3500cm-1)内提供高分辨率(低至2cm-1)。该设计采用快速f/2.8光学器件,以实现出色的吞吐量。光谱采集速度快,可重复性高。由于先进的移动部件是快门,因此该仪器非常坚固耐用。3级冷却CCD在-55°C下工作,提供出色的灵敏度、光谱稳定性和低背景噪声。“Inphochelle”有两种标准配置,激光选择为670或785 nm激发。该系统包括Inphotonics公司的数据采集包和在个人电脑、笔记本电脑或上网本上运行的GRAMS人工智能操作软件。较简单的配置利用Inphotonics Raman探针进行正常的化学表征。用于过程控制和高温应用的各种光纤拉曼探头支持更复杂的应用。
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激发波长: 785nm 范围: 2350 - 250 cm^-1 决议: 8cm^-1
现在,现场快速识别化学品的能力比以往任何时候都更加重要。InPhotote是执法、民防、军事人员或任何可能遇到可疑液体和固体物质的人的强大工具。与其他技术不同的是,InPhotote能够通过透明和半透明的容器来询问样品,使人员和仪器远离可能的威胁。只有光纤探头需要靠近样品,并且分析是完全无损的。InPhotoTE包括一个高质量的拉曼光谱系统,采用坚固耐用的便携式封装。外壳中集成了稳频激光器、光谱仪和TE冷却CCD探测器。设置时间极短,使用RamanProbe进行测量非常简单。光学元件可以承受升高的环境温度,并进行防震安装,以便于日常运输和使用。大多数样品可以通过包装材料(即玻璃和塑料)使用TheramanProbe进行测量。该探头结构紧凑,重量轻,适合手持使用,可安装在遥控车辆上,以在安全距离内识别潜在危险材料。探头延长电缆(长达200米)可用于扩展装置的采样范围。InPhotote能够识别任何形式的化学品(例如固体、液体、泥浆)。湿样品或水基溶液不会造成额外的鉴定困难。