牛津仪器组的一部分
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低温UV-SWIR光谱学

和或投资组合的灵敏度高探测器高度模块化,的光谱仪和温度控制的样品持有人< 3 k (低温恒温器住房建筑商的光谱学家)提供尖端技术块。研究人员可以调整他们的检测配置捕获和分析各种样品的光学特征受控环境下最高的精确度,利用光致发光,拉曼、吸收/反射或二次谐波发生(宋惠乔)光谱技术。

这种灵活性为科学家提供了分析工具适合研究领域的广泛的样本先进的材料科学,包括半导体量子源,薄膜在宏观和微观层面的研究,化学和催化Biophyics

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低温光谱解决方案适应您的需要

我们的高度可配置的解决方案提供主力研究平台应对分析挑战与广泛的样本,光子政权和(多通道)实验配置,从宏观到微尺度。

灵敏度高的相机

  • ccd、EMCCDs InGaAs iccd & sCMOS
  • UV-NIR和短波红外成像报道
  • 单光子灵敏度
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模块化的光谱仪

  • 193 - 750 mm焦距
  • 高分辨率和吞吐量的选择
  • 多输入/输出,multi-gratings炮塔
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光低温恒温器

  • < 3 k - 500 k选项
  • LN2,他或Cryo-free™
  • 宏观和微观(工作距离短选项)
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选择合适的相机低温光谱

和或市场领先光谱探测器提供最佳灵敏度的性能从UV-NIR和短波红外成像,提供研究人员和oem定制解决方案广泛的光子通量,光谱范围覆盖和/或时间分辨能力的挑战。

高UV-NIR灵敏度和动态范围乍一看…

iDus CCD 牛顿CCD 牛顿EMCCD
最适合 •低和高UV-NIR光子通量
•大动态范围
•低和高UV-NIR光子通量
•快速光谱率
•最低紫外可见光子通量
•快速光谱率
矩阵大小(像素) 1024 x 128
1024 x 256
2046 x 256
1024 x 256
2048 x 512
1600 x 200
1600 x 400
像素大小(µm) 26日或15 26日或13.5 16
峰量化宽松政策 95% (VIS或近红外光谱) 95% (VIS或近红外光谱) 95% (VIS)
冷却(°C)分钟。 -100 (UltraVac™) -100 (UltraVac™) -100 (UltraVac™)
分钟暗电流(e - /影片/ s) 0.0004 0.0001 0.00007
分钟读噪声(e) 3 2.5 < 1 (EM获得)
Max。注册好深度(e) 1000000年 1000000年 1300000年
Max。光谱率(sps) 88年 1612年 1515年
低近红外光谱标准量具的选择 是的(*) 是的(*) 没有
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(*)Front-illuminated版本“零”标准量具,黑色背景与anti-fringing版本“低”标准量具

短波红外成像灵敏度高和动态范围乍一看…

iDus ingaas - 1.7 iDus ingaas - 2.2
最适合 •低和高短波红外成像光子通量(800 nm - 1.7μm) •高短波红外成像光子通量(1.7 - 2.2μm)
矩阵大小(像素) 512 * 1
1024 * 1
512 * 1
1024 * 1
像素大小(µm) 25或50 25或50
峰量化宽松政策 85%(@1.3µm) 70%(@1.8µm)
冷却(°C)分钟。 -90 (UltraVac™) -90 (UltraVac™)
分钟暗电流(e - /影片/ s) 10700年 5000000年
分钟读噪声(e) 580年 580年
Max。注册好深度(e) 170000000年 170000000年
Max。光谱率(sps) 193年 193年
低近红外光谱标准量具的选择 n /一个 n /一个
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ns,µs时间分辨率组合乍一看……

iStar CCD加剧 iStar sCMOS加剧
最适合 •宽带,ns-µs封闭的光谱
•高动态范围(光谱率低)
•复型纤维收购
•窄带,ns-µs封闭的光谱
•最快光谱率
•高动态范围(高光谱率)
•快速复型纤维收购
矩阵大小(像素) 1024 x 256
2048 x 512
2560 x 2160
像素大小(µm) 26日和13.5 6.5
峰量化宽松政策 25% (Gen 2)
48%(第三代)
分钟浇注速度 < 2 ns
分钟读噪声(e) < 1 (MCP获得)
Max。光谱率(sps) 3571年 4008年
冷却(°C)分钟。 -40年 0
分钟暗电流(e - /影片/ s) 0.1 0.18
Max。注册好深度(e) 1000000年 30000(像素)
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超快光谱和多轨率组合乍一看……

ZL41波sCMOS Marana sCMOS
最适合 •低可见光子通量
•最快光谱率
•窄带光谱
•低的紫外可见光子通量
•最快光谱率
•窄带或宽带光谱
矩阵大小(像素) 2560 x 2160
2048 x 2048
2048 x 2048
像素大小(µm) 6.5 6.5或11
峰量化宽松政策 60%或82% 95% (VIS)
冷却(°C)分钟。 -10年 -45 (UltraVac™)
分钟暗电流(e - /影片/ s) 0.019 0.1
分钟读噪声(e) 0.9 1.2
Max。注册好深度(e) 30000(像素) 85000(像素)
Max。光谱率(sps) 27057年 24367年
低近红外光谱标准量具的选择 是的(*) 没有
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(*)Front-illuminated版本“零”标准量具,黑色背景与anti-fringing版本“低”标准量具

选择正确的低温光谱摄谱仪

模块化的和或光谱仪的独特组合,一系列光学/光谱性能、光耦合和检测选项为研究员和oem厂商提供可配置的平台,可以根据处理简单和更复杂的分析挑战,年复一年,实验后实验,在不牺牲精度和可重复性的测量,在触摸一个按钮。

光栅(l /毫米)
150年 300年 600年 1200年 1800(整体) 2400(整体)

卡米拉193我

带通(nm) 902年 445年 215年 98年 56 46•6
分辨率(nm) 1.96 0.96 0.47 0.21 0.12 0.10•6

卡米拉328我

带通(nm) 542年 268年 131年 61年 41 29日
分辨率(nm)* 0.88⟶0.62 0.44⟶0.31 0.21⟶0.15 0.10⟶0.07 0.06⟶0.04 0.05⟶0.04

三叶草500我

带通(nm) 357年 177年 86年 40 26 19
分辨率(nm) 0.52 0.26 0.13 0.06 0.04 0.03

三叶草750

带通(nm) 242年 120年 59 28 18 14
分辨率(nm) 0.35 0.18 0.09 0.04 0.03 0.02

*光谱与专利改进30%自适应聚焦™不带通的牺牲

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选择合适的光学低温恒温器低温光谱

和或占市场主导地位的光低温恒温器是最有效和经济的广泛的光谱应用。我们对宏观和微观分析的范围与液氮(LN是可用的2)、液态氦和Cryofree™技术,样品在真空和样品气体交换系统,和样品温度从< 2.2 K到500 K。

Macro-spectroscopy

Micro-spectroscopy

*与40米3旋转泵的选择
* *典型,结合轨迹振动减灾实践

低温光谱的应用

半导体

非侵入性的探测技术和拉曼一样,光致发光,或者吸收可以提供非常具体的信息结构(包括存在缺陷或行为的应变/应力)下,电子的行为或光发射一系列先进的半导体结构的性质。

这些范围从低维的纳米晶体,过渡金属dichalcogenide (tmd)或有机半导体(例如oled)微电子和光收集结构更加复杂。

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量子

应用光学光谱在量子科学包括电子和光学性质的描述等单光子源的量子点(量子点)和氮空位(NV)的钻石,以及如何将这些来源的研究可以与系统相关的量子通信接口。

和或成像EMCCDs和封闭iccd探测器也的最前沿量子科学研究,特别是photon-entanglement实验。

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能源

先进材料科学的发展中发挥着关键作用高效可再生能源采集系统包括太阳能/光伏电池,以及更高效的能源存储解决方案的发展,包括小说的实现纳米/微结构和小说在电池催化剂。

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反应监测和催化

转换过程的光谱研究的化学物种(反应物)新化学物种(产品)与不同结构/安排/属性。

化学反应类型包括合成、分解、位移(更积极的元素取代另一个不那么活跃元素化合物),氧化还原和异构化。

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光化学& Photophysics

光吸收的影响研究(通常UV-IR地区)通过化学物种,导致化学或物理性质变化。

它包括分子转换过程的分析,具体研究其瞬态激发态/能量传递过程,通过亚布隆斯基图特征,在时间尺度从毫秒到秒。

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客户出版物

作者 标题 一年
Szymura等 低温光致发光动力学揭示光发射的机制胶体CuInS2…… 2023年
桑麦资等 光致发光特性的调查InxGa1-xN /氮化镓多重量子井结构不同…… 2022年
马等 绿色排放Fe -和Mn-doped magneto-photoluminescence研究的氧化锌纳米线 2022年
林等 光抑制的能量壁垒单molecule-metal绑定 2022年
Godiksen等 间接的影响在二硫化钨和WSe2谷极化的转换 2022年
卡利等 静态和动态障碍的电荷转移态探测光学光谱 2022年
Bossanyi等 在优化rubrene-based光子上转换纳米粒子混合,单线态能量收集比… 2022年
Ranasinghe等 调查捐赠:受体比例延迟荧光发光高分子热激活 2022年
Kroh等 签名识别的分子间相互作用的混合使用吸收光谱学PM6日元和陶瓷 2022年
田等 碳纳米管模式对激光发射的影响和量子效率接近紫外线的垂直的led 2021年
Filippetti声称等 锡碘钙钛矿的基础 2021年
Schotz等 双峰值发射卤化铅钙钛矿聚精会神 2020年
Baidu
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