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光谱范围: 0 - 2500 nm 火焰: Blazed 闪耀波长: 1500nm 尺寸: 200mm 基底材料: Custom
衍射光栅是衍射光谱器件中的色散元件。它是一种金属或透明材料的光学表面,是以某种方式沉积的一种或另一种沟槽,在相干光束上分割入射光波的前沿,并改变其振幅和相位。这些相干光束的干涉决定了所产生的辐射能量在空间中的分布和光栅的光谱特性。较近,在光谱设备中仅使用刻划衍射光栅,其凹槽在具有金刚石刀具的特殊机器的帮助下切割。这些光栅是以相等距离间隔的平行凹槽;横截面的形状由金刚石刀具的切削刃轮廓决定。凹槽的形式可能不同,但光栅元件——凹槽——以严格相等的间隔重复,称为光栅周期。较近,通过在光刻胶中形成激光辐射的干涉图案,开发了一种新的衍射光栅制造技术。这些被称为全息衍射光栅。如果光栅沉积在一个平面上,这样的光栅被称为平面。如果凹槽显示为凹球面,则这种凹面光栅。它们具有聚焦效应。在现代光谱设备中,平面衍射光栅和凹面衍射光栅都有使用,JSC在制造全息衍射光栅时使用了自己开发的独特的无机光刻胶。该光致抗蚀剂具有低的光散射水平和高的分辨率。基于使用这种光致抗蚀剂的技术允许产生具有各种形状和表面曲率的准正弦槽轮廓全息衍射光栅(其中一个轮廓在下图中)。目前,全息光栅正开展利用离子刻蚀技术获得预定三角形槽形和矩形槽形全息衍射光栅的研究。
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传感器类型: CCD 检测方法: Direct Detection # 像素(宽度): 1920 # 像素(高度): 960 像素大小: 5um
在RIXS中,至关重要的是,每一个能够被探测到的光子都能以尽可能高的光谱分辨率被探测到。Sydor提供较小的分辨率,由5um像素提供,与较低的噪声和较高的QE匹配,用于直接X射线检测-甚至用于超软X射线领域。在RIXS实验中,可分辨的不同能量的分辨率与计算散射角的精确程度直接相关。因此,光子在探测器上的撞击可以多好地被解析为空间位置的精度定义了实验的精度。Sydor Spectro CCD使用5um像素尺寸和间距解决了这个问题,这代表了目前为RIXS实施的其他探测器的三倍改进。为了进一步提高分辨率,并适应已经在探测器上配置了倾斜焦平面的光谱仪,Sydor Spectro CCD现在可以使用倾斜芯片。这允许探测器与光谱仪的倾斜度相匹配。也可以通过倾斜法兰安装来进行一些倾斜调整。Sydor Spectro CCD的所有配置都采用了专有的超薄背面触点,与软X射线领域的竞争解决方案相比,它在所有领域都提供了更好的QE。对于新的RIXS光谱仪设计,可以利用Sydor Spectro CCD提供的额外分辨率来获得实验能力,并减少光谱仪臂的总长度。减小臂长度可以显著节省尺寸稳定性并降低制造成本。Sydor Technologies提供全系列的直接X射线探测器和金刚石光束位置监测器。这些产品加入了我们广受欢迎的罗斯条纹相机、皮秒门控光学成像仪、脉冲扩张光电倍增管等产品系列。
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测量类型: Other 最低电平检测: 1 - 4 ppm 决议: 150000eV
DXP xMAP将4个高速数字信号处理器封装到一个紧凑的3U PXI/CPCI模块中。每个处理器提供0.1-100µs的峰值时间范围,可向频谱输出高达1,000,000 CPS。DXP xMAP具有出色的噪声性能,非常适合在0.1-100 Kev的扩展范围内使用具有任何增益的前置放大器的多元件探测器阵列进行能量色散X射线测量。它提供对所有放大器和光谱仪控制的计算机控制,包括增益、峰值时间和堆积检查标准。与模拟系统相比,xMAP的梯形数字FIR滤波器以相当的能量分辨率实现了显著增强的数据吞吐量,但每个探测器的成本更低。直到较大吞吐量,能量分辨率几乎与计数率无关。完整的计算机接口允许所有数据收集和校准操作自动化,大大降低了人为错误的可能性。数据可以被收集到多达8K通道或多达32个感兴趣区域(ROI)的全频谱中,并在不停止数据收集的情况下传递到主机。全谱存储允许在逐个检测器的基础上执行峰化拟合和/或去卷积,从而导致更准确的强度提取,特别是在散射峰随能量快速变化的情况下。DXP xMAP可轻松与各种常见的复位型检波器/前置放大器系统配合使用。有几种计时模式,包括具有完整MCA读数或多个ROI的快速扫描,以及列表模式读数,其中为每个事件存储时间和能量。即使在数据采集期间,板载内存管理器也允许完全访问数据。对于具有快速扫描的死时间操作,存储器可以被组织成两个独立的存储体,允许读出一个存储体,而另一个存储体被填充。PCI接口上的峰值读取速度超过100 MB/秒。
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材料: ZnSe 镜头类型: Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, Bi-Concave
硫化锌(ZnS),普通级。化学气相沉积(CVD)材料ZnS(常规)在8-12µm波段具有良好的成像质量。它也在3-5µm波段传输,但具有更高的吸收和散射。该材料表现出高强度和硬度,以及对恶劣环境的良好耐受性。ZnS规则比ZnS硬50%,多光谱等级和两倍于ZnSe的硬度。规则的ZnS在可见光谱区不能很好地透射。它的成本相对较低,约为ZnS、多光谱级或ZnSe价格的2/3。硫化锌主要用于8µm至12µm范围内的窗口和透镜。反射率接近2.2。硫化锌特别坚固,可用于高速飞机和真空应用中的红外窗。