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ICCD & sCMOS检测器等离子体诊断与燃烧

从强化提取最好的CCD和sCMOS成像传感器技术。

iStar sCMOS
  • 优越的速度高达4000 fps和sps
  • 超低噪声灵敏度高
  • 超快光谱和多轨
  • 终极计时精度< 2 ns浇注
  • 全速市场领先的动态范围
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ICCD模型选择

2 x2装箱(13µm沥青),有效的1.4像素

选择适合您的需要

iStar家族特征的高分辨率传感器的最大图像和光谱信号采集,同时保持最高的动态范围。

它使用一个图像增强器的光纤耦合装置最大的收集效率,与透镜耦合配置会从较低的吞吐量,图像渐晕和扭曲。

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
快速光谱率 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
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全面车载数字延迟发生器(DDG™)

最新一代的超low-jitter、超低插入延迟电子传感器的精确定时和同步,图像增强器控制和外部硬件。

  • 门宽度和步骤设置10 ps的准确性
  • 3触发输出可调10 ps准确性

先进的盖特技术——超快光电阴极关闭

  • 真正的光学控制< 2 ns -准确的瞬变现象的研究
  • Intelligate™- MCP闸门关闭紫外线的效率增加。
  • 500千赫持续光电阴极控制,最大化信噪比在高重复频率激光的应用程序

ICCD的响应是由量子效率(QE)增强管,它是由输入窗口和光电阴极的结合。输入窗口通常决定了波长下限,而光电阴极决定了长波长响应。

和或iStar集成了最新一代的市场领先加强词与超快响应,高分辨率和低噪声多alkali-based创2实现GaAs-based创3种类型,浇注到纳秒政权,回应VUV(129海里),短波红外成像(1100海里)和峰值量化宽松政策上升到50%

创2光电阴极

创3光电阴极

光电阴极 类型 报道 峰定量宽松(typ) 分钟浇注速度 建议
-03年 创2 180 - 850纳米 18% < 2 ns 等离子体成像,库,瞬态发光和吸收,燃烧(生活/ PLIF)
-04年 创2 180 - 850纳米 18% < 2 ns P46磷超快动力学
-05年 创2 120 - 850纳米 16% < 5 ns VUV光谱学MgF2窗口
-13年 创2 180 - 920纳米 13.5% < 50纳秒 近红外瞬态光致发光
-63年 创3 280 - 760纳米 48% < 2 ns 最佳灵敏度对瞬态发光,等离子体研究和光子计数
-73年 创3 280 - 910 nm 26% < 2 ns 最好的近红外光谱灵敏度VIS-IR瞬态发光,等离子体研究和光子计数
-83年 创2 180 - 850 nm 25% < 100纳秒 慢瞬态研究最大的紫外线集合
-93年 创3 180 - 850纳米 4% < 3 ns 近红外光谱红外瞬态光致发光
a3 创3 280 - 810 nm 40% < 2 ns 最佳灵敏度可见瞬态发光,等离子体研究和光子计数
e3 创2 180 - 850纳米 22% < 2 ns 最好的折中高紫外线和ns控制量化宽松政策——理想的库,瞬态发光和吸收,等离子体研究中,燃烧(生活/ PLIF)
光纤耦合传感器——最大吞吐量磷- photoelectroncs转化为绿色的光子微通道板(MCP)——photoelectroncs放大Fast-gated photocatode和衬底

想要更多的动态范围?

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持续的帧率成像(fps) 最大持续光谱率(sps)

* 2 x2装箱(13µm沥青),有效的1.4像素

竞争对手铁路联运ICCD: 1像素,12.8µm像素大小

竞争对手emICCD: 1 MP, 13µm像素大小

纳秒时间分辨的应用程序

等离子体诊断

等离子体可以人为产生的不同手段(如激光消融,耦合电容/电感电源的电离气体,…)。的理解它们的属性和动力学等相关的许多领域融合、薄膜沉积、微电子、材料特性、显示系统、表面处理、基础物理、环境和健康。

封闭的探测器可用于确定光学参数的基本等离子体可以派生属性。准确nanosecond-scale浇注的图像intensifier-based探测器可用于样品等离子体动力学,或孤立脉冲激光器产生的有用的等离子体信息。

进一步的阅读
案例研究:汤姆逊散射
案例研究:碰撞等离子体和停滞层
案例研究:成像激光等离子体的物种
案例研究:平面激光诱导荧光作为等离子体诊断

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量子物理学

量子纠缠发生在两个粒子保持联系,即使在遥远的距离,一个粒子上执行的操作有影响。爱因斯坦的光子纠缠描述为“鬼魅般的超距作用”。量子纠缠的基础的理解是量子计算和量子密码学领域增长。

准确的模板的功能和更高的灵敏度iStar sCMOS提供高歧视能力纠缠和non-entangled光子。

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填词

激光诱导击穿光谱(LIBS)是用来确定的元素组成各种固体、液体和气体。高功率激光脉冲聚焦于一个示例创建一个等离子体。发射的原子和离子等离子体由摄谱仪和封闭的探测器收集和分析来确定元素成分或元素浓度的样品。

的选通功能iStar用于高效快门激光,同时隔离有用的原子信息从最初的宽带轫致辐射连续。

进一步的阅读
案例研究:自动化2 d元素映射填词
案例研究:对峙填词
研讨会:填词的基本原则

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元素图像获得的激光诱导击穿光谱生物分布的铁(Fe)、磷(P)和黄金鼠肾(Au)

流与喷雾分析燃烧过程

平面激光诱导荧光(PLIF)是一个用于流体动力学研究的主要技术方法加热的化学动力学和访问信息流动和火焰。它基于一个(脉冲)激光光束光塑造成一片光,然后遍历/火焰流分析和激发荧光物种跨越激光束路径。然后荧光成像在封闭的探测器关闭不必要的激光脉冲。

iStar sCMOS高帧速率舒适满足的要求Nd: YAG-based PLIF设置运行通常在15赫兹。它还提供了优秀的动态范围和灵敏度相比,CCD或Interline-based封闭的探测器。

快速frame-pair收购模式适合PLIF-PIV流分析,控制功能的iStar sCMOS允许高拒绝不必要的背景。

进一步的阅读
案例研究:燃烧光谱学

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流动力学

非线性光学

这一宽泛的定义包括技术,如频率和一代(SFG)或第二,第三高谐波发生(高次谐波分别宋惠乔THG,)。

iStar控制功能是用来精确地分离出有用的信号信息,防止不必要的背景。

进一步的阅读
案例研究:描述超短和VUV脉冲

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干涉条纹的相干谐波发生(CHG)辐射双缝干涉实验

时间分辨荧光

脉冲发光/荧光/光致发光/辐射发光成像和光谱技术用于各种各样的应用程序包括金属络合物的研究中,有机发光二极管,量子点,细胞动力学,对峙化合物检测、闪烁体特征。

封闭的探测器用于关闭不必要的脉冲激励源,而且描述物种发光衰减。

iStar系列的控制能力和精度允许发光衰减行为的研究纳秒范围。iStar光电阴极选项允许匹配的发光光谱特征样本成像和光谱研究。

进一步的阅读
案例研究:荧光寿命
案例研究:激光诱导荧光光谱

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时间分辨荧光

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