檢測認證人脈交流通訊錄
- 紫外可見光譜儀
名稱: 熒光測量配置QE65000科研級光譜儀
名稱: Maya2000光纖光譜儀
名稱: HR4000高分辨率光譜儀
名稱: USB4000微型光纖光譜儀
名稱: Torus凹面光柵光譜儀
Maya2000光纖光譜儀
特性
•90%量子化率
•USB 2.0 接口
•低電子噪聲
•光學分辨率可達到 ~0.035 nm (FWHM); 分辨率取決于光柵的刻數和狹縫的大小
•14種光柵選擇,包括HC-1 復合光柵可覆蓋175-1100 nm 范圍
•可選狹縫有 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm and 200 μm
•可選的專利濾光片可消除二三級衍射的影響
•探測器聚焦透鏡可增強信號強度
•可控可編程的選通信號(單個或連續)
•10 板載的用戶可編程 GPIOs數字接口
•采用 SpectraSuite光譜儀操作軟件 (可運行在 Windows, Mac 或 Linux操作系統下).
HR4000高分辨率光譜儀
特點
• 光學分辨率(FWHM可達0.02nm
• 電子快門可以防止飽和
• 板載微控器
• 即插即用USB
• 光學平臺
• 安裝和使用手冊
• 采用附件
• 規格
USB4000微型光纖光譜儀
▲特點
•5種觸發方式
•響應波長200-1100nm
• 0µs積分時間
▲電子快門:10µs打開探測器
我們軟件中的積分時間是由用戶自己設定。類似于照相機的快門速度:所指定的積分時間就是探測器觀察入射光子的時間。由于東芝探測器的電子快門能夠使用軟件設定為最短為10微秒的積分時間,使您可以測量類似激光脈沖一樣的瞬間發生的事件。這種性能解決了可能發生在類似如激光分析等高級應用中所產生的飽和問題。
▲可編程微控制器
USB4000隨機附帶的可編程微控制器為控制光譜儀和其組件提供了很大的靈活性。通過一個22針的連接器,你能夠在軟件中執行所有的操作參數:控制光源,創建進程,并獲取外部設備的信息。你擁有8個用戶可編程的數字輸入/輸出端提供與其它設備的接口。
▲最佳性能
USB4000使用了東芝公司的高性能3648像素的線陣CCD探測器,和一個小到足以放入手掌的光學平臺。它的工作原理與海洋光學公司生產的其它光譜儀一樣;它接受通過單 芯光纖傳來的光,通過一個固定光柵發散后照射到線陣CCD探測器上,探測器的響應波長范圍為200-1100納米。
熒光測量配置QE65000科研級光譜儀
特點
•量子效率高達90%
•更高的系統靈敏度
•優異的紫外光響應能力
•滿足低亮度級別應用的條件
•板載微控器
•即插即用USB
•光學平臺
•安裝和使用手冊
•規格
科研級的光譜儀
QE65000光譜儀將探測器、光學平臺和電子學的最新科技結合在一起,提供極高的光譜響應靈敏度和光學分辨率,為科學研究提供了強有力的手段。
在極端低亮度條件下的應用
QE65000適用于熒光、拉曼光譜、DNA排序、天文學和薄膜反射等弱光條件下的應用。在完整的熒光測量系統中,PX-2脈沖氙燈光源被用來激發CUV-ALL四通采樣支架中的樣品。海洋光學還提供固態的二級熒光標準件STAN-FL-RED,可以快速方便地檢測和校準系統性能和穩定性。
量子效率高達90%
QE65000光譜儀采用了濱松公司生產的FFT-CCD探測器,可以達到最高90%的量子效率(定義為光子轉化成光電子的效率)。不同于其它光譜儀中采用的線陣CCD探測器,面陣CCD探測器在垂直方向上有64個像素,依靠CCD內部電路對信號進行積分,從而提高信噪比(1200:1)和信號處理速度,而線陣CCD只能通過外部數字電路來處理信號。
增強的系統靈敏度
由于面陣CCD充分利用了狹縫高度方向入射的光線,從而極大地增強了QE65000的系統靈敏度。在海洋光學的光譜儀中,通過選擇不同的狹縫寬度來控制進入光學平臺的光強。而目前大部分的光譜儀都采用線性CCD探測器,所以從狹縫高度方向入射的光線不會被系統充分利用, 而QE65000科研級光譜儀采用的是面陣CCD,因此能夠采集到更多的光線,它非常適合亮度極低的熒光應用。
Torus凹面光柵光譜儀
海洋光學Torus微型光譜儀是一個在可見光范圍(360-825nm)分辨雜散光顏色的光譜儀。Torus增加了靈敏度和接收量的使其更完美的分辨低雜散光等級。
Torus具有高熱穩定性的杰出性能,為更寬范圍的挑戰性用途做出了一個重要的抉擇。
關于Torus光譜儀,我們應用了一個550(+/-2))線/mm中心可變柵線間距的光柵,和一個400nm的表面閃耀光柵。此設計是在一個高效光控制的光學工作臺上實驗成功的。
凹面光柵也可以用來幫助提高Torus的熱穩定性。因此,Torus做了一個重要的準確性測量,以滿足對熒光和雜散光的吸收率和熱穩定性的要求。
典型應用
Torus完美的解決了關于高接收,高耐熱性和低雜散光在寬波段的應用問題。
•記錄大氣層中的氣體總量
•光學測量溶液的吸光率
•LED,激光器和其他光源測量的準確度
•醫學和生物學媒介組織放射量測定
•固體表面熒光性和溶解劑(散劑)反向散射性
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