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扩张

ICCD和SCMOS检测器用于等离子体诊断和燃烧

从加强的CCD和SCMOS成像传感器技术中提取最好的。

新的
istar scmos
  • 高达4,000 fps和sps的速度
  • 高噪声以高灵敏度
  • 新的超快光谱和多轨
  • <2 ns门控的最终时序精度
  • 全速市场领先动态范围
要求定价 问一个问题

ICCD模型选择

2x2 binning(13 µm Pix。),有效1.4 MP

根据您的需求量身定制的选项

ISTAR家族具有一系列高分辨率传感器,可用于最清晰的图像和光谱特征,同时保持最高的动态范围。

它对图像增强器使用光纤耦合布置,以最大程度地收集效率,这与镜头耦合的配置不同,该配置将遭受较低的吞吐量,图像小插图和失真。

楷模 Istar CCD 320 Istar CCD 334 ISTAR CCD 340 istar scmos
像素矩阵 1024 x 256 1024 x 1024 2048 x 512 2560 x 2160
像素尺寸(µm) 26 13 13.5 6.5
高空间 /光谱分辨率 - 是的 是的 是的
快速成像率 - - - 是的
快速光谱率 是的 是的 - 是的
窄带光谱 是的 是的 是的 是的
同时进行宽带光谱 是的 - 是的 -
扩展的多轨 - 是的 - 是的

全面的车载数字延迟生成器(DDG™)

最新一代的超低插入延迟电子设备的最新一代,用于准确的时机和同步传感器,图像增强器门控和外部硬件。

  • 门宽和台阶设置为10 ps精度
  • 3个触发输出,可调节10 ps精度

最先进的gater技术 - 超快光电阴道快门

  • 真正的光门控<2 ns-精确的瞬态现象研究
  • 智能™ - MCP门控,可提高紫外线的快门效率。
  • 500 kHz持续的光电门控 - 在高重复率激光应用中最大化信号噪声比率bob综合app官网登录

ICCD的响应受增强管的量子效率(QE)的控制,该效率(QE)由输入窗口和光电阴极的组合确定。输入窗口通常确定较低的波长极限,而光电极决定长波长响应。

Andor Istar将最新一代的市场领先增强剂与超快响应,高分辨率和低噪声基于多碱的Gen 2和基于胶片GAAS的Gen 3类型相结合,将VUV的响应(129 nm)的响应归为纳秒制度。到Swir(1,100 nm),峰值高达50%

Gen 2光(光片)

Gen 3光(3光片)

光电阴道 类型 覆盖范围 峰量子量(典型) 最小门控速度 建议
-03 Gen 2 180-850 nm 18% <2 ns 血浆成像,LIB,瞬时发光和吸收,燃烧(LIF/PLIF)
-04 Gen 2 180-850 nm 18% <2 ns P46超快动力学的磷
-05 Gen 2 120-850 nm 16% <5 ns MGF2窗口的VUV光谱窗口
-13 Gen 2 180-920 nm 13.5% <50 ns NIR瞬态光致发光
-63 Gen 3 280-760 nm 48% <2 ns 对瞬时发光,血浆研究和光子计数的最佳灵敏度
-73 Gen 3 280-910nm 26% <2 ns 最佳NIR敏感性,用于Vis-IR瞬态发光,血浆研究和光子计数
-83 Gen 2 180-850nm 25% <100 ns 最大紫外线收集的慢速瞬态研究
-93 Gen 3 180-850 nm 4% <3 ns IR瞬时光致发光的NIR
-a3 Gen 3 280-810nm 40% <2 ns 对Vis-NIR瞬态发光,血浆研究和光子计数的最佳灵敏度
-e3 Gen 2 180-850 nm 22% <2ns 紫外线和NS门控高量化宽松之间的最佳折衷 - 理想的LIB,瞬时发光和吸收,血浆研究,燃烧(LIF/PLIF)
光纤耦合到传感器 - 最大吞吐量磷光 - 光电子转换为绿色光子微通道板(MCP) - 光电放大快速门控光离子和底物

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持续的全帧成像率(FPS) 最大持续光谱率(SPS)

* 2x2 binning(13 µm Pix。),有效1.4 MP

竞争者Interline ICCD:1MP,12.8 µm像素大小

竞争对手EMICCD:1 MP,13 µm像素尺寸

纳秒时间分辨的应用bob综合app官网登录

血浆诊断

等离子可以通过不同的方式人为地产生(例如激光消融,电容 /电感电源与离子气体的耦合,…)。对它们的性质和动态的理解与融合,薄膜沉积,微电子学,材料表征,显示系统,表面处理,基本物理学,环境和健康等数字有关。

门控探测器可用于确定可以得出基本等离子体特性的光学参数。基于图像增强剂的检测器的准确纳米级门控可以用于采样等离子体动力学,或隔离脉冲激光器生成的有用等离子体信息。

进一步阅读
案例研究:汤森散射
案例研究:等离子体和停滞层
案例研究:激光诱导的血浆物种的成像
案例研究:平面激光诱导荧光作为血浆诊断

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量子物理学

当两个粒子保持连接时,即使在大距离上,因此在一个粒子上执行的动作对另一个粒子产生影响时,就会发生量子纠缠。爱因斯坦将光子纠缠描述为“远处的怪异作用”。量子纠缠的理解是量子计算和量子加密造影的增长领域的基础。

ISTAR SCMO的准确快门功能和更高的灵敏度为纠缠和非输入光子提供了高歧视能力。

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libs

激光诱导的分解光谱(LIB)用于确定各种固体,液体和气体的元素组成。高功率激光脉冲集中在样品上以创建等离子体。通过光谱仪和门控探测器收集和分析血浆中原子和离子的发射,以确定样品中的元素组成或元素浓度。

ISTAR的门控能力用于有效地关闭激光器,同时还将有用的原子信息从初始宽带Bremsstrahlung Continuum中分离出来。

进一步阅读
案例研究:自动2D元素映射通过libs
案例研究:僵持液
网络研讨会:LIBS的基本原理

要求定价
通过激光诱导的分解光谱获得的元素图像,显示了鼠肾脏中铁(Fe),磷(P)和金(AU)的生物分布

流量和喷雾分析,燃烧过程

平面激光诱导的荧光(PLIF)是流体动力学研究中使用的主要技术之一,可无创地访问有关加热流和火焰的动力学和化学的信息。它基于(脉冲)激光器,其光学形成光片到光片中,然后横穿流动/火焰,以分析和激发横穿激光束路径的荧光物种。然后将荧光成像到门控探测器上,以关闭不需要的激光脉冲。

ISTAR SCMOS高帧速率舒适地满足了ND:基于YAG的PLIF设置的需求,通常在15 Hz处运行。与基于CCD或基于Interline的门控探测器相比,它还提供了出色的动态范围和灵敏度。

快速帧对采集模式适合PLIF-PIV的流量分析,具有ISTAR SCMO的门控能力,允许高度不需要的背景排斥。

进一步阅读
案例研究:燃烧光谱

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流力学

非线性光学元件

该广泛的定义包括总和频率产生(SFG)或第二,高谐波生成的第三个技术(分别为SHG,THG和HHG)。

ISTAR门控功能用于精确隔离有用的信号信息,同时预防不必要的背景。

进一步阅读
案例研究:超时和VUV脉冲的表征

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双缝实验的相干谐波产生(CHG)辐射的干扰条纹

时间分辨的发光

脉冲发光 /荧光 /光致发光 /放射性发光成像和光谱技术用于多种应用,包括研究金属复合物,有机LED,量子点,细胞动力学,隔离化学化合物检测,闪烁体的表征。bob综合app官网登录

门控探测器用于关闭不需要的脉冲激发源,但也表征了物种发光衰减。

ISTAR系列的门控能力和准确性允许对纳秒范围的发光衰减行为进行研究。对于成像和光谱研究,ISTAR光导电选项允许样品的发光光谱特性紧密匹配。

进一步阅读
案例研究:荧光寿命
案例研究:激光诱导的荧光光谱

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时间分辨的发光

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