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ICCD和SCMOS探测器等离子体诊断和燃烧

从增强CCD和sCMOS成像传感器技术中提取最佳图像。

Istar Scmos.
  • 卓越的速度高达4,000 fps和sps
  • 超低噪音,高灵敏度
  • 超快光谱学和多道
  • 终极定时精度与<2 ns门控
  • 市场领先动态范围全速发展
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ICCD模型选择

2x2 bininning(13µm pix.),有效量1.4 MP

根据您的需求量量身定制的选项

iStar系列具有一系列高分辨率传感器,可获得最清晰的图像和光谱特征,同时保持最高的动态范围。

它在图像增强器上使用了光纤耦合装置,以获得最大的采集效率,而不像透镜耦合装置那样会受到吞吐量低、图像渐晕和失真的影响。

模型 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
像素大小(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
快速谱率 是的 是的 - 是的
窄带光谱 是的 是的 是的 是的
同时宽带光谱 是的 - 是的 -
扩展的多声道的 - 是的 - 是的

综合车载数字延时发生器(DDG™)

最新一代超低抖动,超低插入延迟电子器件,用于精确定时和同步传感器,图像增强门控和外部硬件。

  • 门宽和步长设置精度为10ps
  • 3触发输出可调节10 PS精度

最先进的技术-超快光电阴极快门

  • 真正的光学门控<2 ns - 准确的瞬态现象研究
  • Intellige™ - MCP Gating用于提高UV的快门效率。
  • 500 kHz持续光电阴极门控-在高重复率激光应用中最大限度地提高信噪比bob综合app官网登录

ICCD的响应由增强管的量子效率(QE)决定,QE由输入窗口和光电阴极的组合决定。输入窗口通常决定波长下限,而光电阴极决定长波长响应。

Andor Istar将最新一代的市场领先的强烈增强者融入超快响应,高分辨率和低噪声多碱基的2和非无隐性的GaAs的Gen 3型,从Vuv(129nm)的反应响应威尔(1,100nm)和峰值QE高达50%

Gen 2光电阴极

创3光电阴极

光电阴极 类型 覆盖范围 峰定量宽松(typ) 闵。门控速度 建议书
-03年 创2 180 - 850纳米 18% < 2 ns 等离子体成像,LIB,瞬态发光和吸收,燃烧(LIF / PLIF)
-04年 创2 180 - 850纳米 18% < 2 ns P46荧光粉用于超快动力学
-05年 创2 120-850 nm. 16% <5 ns. MgF2窗口VUV光谱
-13年 创2 180 - 920纳米 13.5% <50 ns. NIR瞬态光致发光
-63 创3 280 - 760纳米 48% < 2 ns 最佳灵敏度VIS瞬态发光,等离子体研究和光子计数
-73 创3 280 - 910 nm 26% < 2 ns 用于visir瞬态发光、等离子体研究和光子计数的最佳近红外灵敏度
-83 创2 180-850nm. 25% < 100纳秒 最大紫外线采集的慢瞬态研究
-93 创3 180 - 850纳米 4% <3 ns. NIR到IR瞬态光致发光
-A3 创3 280 - 810 nm 40% < 2 ns Vis-Nir瞬态发光,等离子体研究和光子计数的最佳敏感性
e3 创2 180 - 850纳米 22% <2ns. UV和ns门控中高QE之间的最佳折衷- LIBS,瞬态发光和吸收,等离子体研究,燃烧(LIF/PLIF)的理想选择
光纤耦合到传感器-最大吞吐量磷光体:光电子转换成绿色光子的过程微通道板(MCP) -光电放大快速门控光电阴极和衬底

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持续全帧成像率(FPS) 最大持续频谱速率(SPS)

* 2x2 bininning(13µm pix.),有效1.4 MP

竞争对手ICCD:1MP,12.8μm像素大小

竞争对手emICCD: 1mp, 13µm像素大小

纳秒时间分辨的应用程序bob综合app官网登录

等离子体诊断

等离子体可以通过不同的方法人工产生(例如激光烧蚀,电容/感应电源与电离气体的耦合,…)。对其特性和动力学的了解涉及到许多领域,如聚变、薄膜沉积、微电子、材料表征、显示系统、表面处理、基础物理、环境与健康。

门控探测器可以用来确定光学参数,从这些参数可以推导出等离子体的基本性质。基于图像增强器的探测器精确的纳秒级门控可以用来采样等离子体动力学,或分离脉冲激光产生的有用等离子体信息。

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量子物理学

当两个颗粒保持连接时,也发生量子缠结,即使在大距离上,也使得在一个粒子上执行的动作对另一个颗粒具有效果。爱因斯坦将光子缠结描述为“距离的幽灵动作”。量子纠缠理解是量子计算和量子密码成长领域的基础。

iStar sCMOS的精确快门能力和更高的灵敏度为纠缠和非纠缠光子提供了高分辨能力。

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填词

激光诱导的击穿光谱(Libs)用于确定各种固体,液体和气体的元素组成。高功率激光脉冲聚焦到样品上以产生等离子体。通过光谱仪和门控探测器收集和分析来自原子和离子中的原子和离子的发射,以确定样品中的元素组成或元素浓度。

ISTAR的门控功能用于有效快门快门,同时还从初始宽带Bremsstrahlung连续体隔离有用的原子信息。

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通过激光诱导击穿光谱获得的元素图像显示了铁(Fe)、磷(P)和金(Au)在小鼠肾脏中的生物分布

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,对加热流动和火焰的动力学和化学的非侵入性获取信息。它基于(脉冲)激光,具有光学形状的光束,然后将流量/火焰横穿以分析并激发穿过激光束路径的荧光物种。然后将荧光成像在门控检测器上以挡板不需要的激光脉冲。

ISTAR SCMOS高帧速率舒适地满足ND:基于YAG的PLIF设置,通常在15 Hz上运行。它还提供与CCD或基于中线的门控检测器相比的出色的动态范围和灵敏度。

快速框架采集模式通过PLIF-PIV进行流量分析,其中允许高不需要的背景抑制的ISTAR SCOS的门控能力。

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案例研究:燃烧光谱

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流动力学

非线性光学

这个宽泛的定义包括和频产生(SFG)或高次谐波产生(SHG、THG和HHG)的第二、三次技术。

iStar门控功能用于精确分离有用的信号信息,同时防止不需要的背景。

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案例研究:超短脉冲和VUV脉冲的特性

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双缝实验中相干谐波产生(CHG)辐射的干涉条纹

时间解决的发光

脉冲发光/荧光/光致发光/辐射致发光成像和光谱技术被用于各种各样的应用,包括研究金属配合物、有机发光二极管、量子点、细胞动力学、隔离化合物检测、闪烁体表征。bob综合app官网登录

门控检测器用于关闭不需要的脉冲激发源,也用于表征物种的发光衰减。

iStar系列的门控能力和精度允许研究到纳秒范围内的发光衰减行为。在成像和光谱研究中,iStar光电阴极选项允许与样品的发光光谱特性密切匹配。

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案例研究:荧光寿命
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时间解决的发光

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