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等离子体成像和光谱分析的工具

和或强化sCMOS的组合,EMCCD和sCMOS相机提供范围广泛的高灵敏度、快速检测等离子体诊断研究社区的解决方案。这些探测器优化特别是等应用领域的等离子体诊断汤普森散射,时间分辨等离子体成像,平面激光诱导荧光(PLIF)和光学发射光谱学(OES)。和或范围的探测器擅长研究时间,空间和快速瞬态等离子体的化学行为与时间精确到纳秒。

等离子体成像和光谱技术

快速瞬态等离子体成像

时间分辨的捕获是等离子体成像等离子体的发展,往往在纳秒时间尺度,为了获取空间信息在等离子体进化。时间解决等离子体成像通常用于捕获重复产生等离子体的进化暂时研究等离子体动力学的发展随着时间的推移,例如在一些通过激光烧蚀等离子体产生的实例或射频等离子体。

时间分辨等离子体成像也经常用于捕获单一图像时等离子体的形成研究电容/电感耦合的电源电离气体研究等离子体等浮电缆动态。此外,等离子体成像的理解是很重要的等离子体领域的融合,薄膜沉积、微电子、材料描述,表面处理和基本物理。

和或提供了一个全面的快,噪音低,时间分辨的相机适合提供高时间和空间信息,以准确地重构瞬态等离子体的行为在多个激励周期(射频电感耦合,激光)。

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汤姆逊散射

汤姆逊散射是由自由电子的散射光子电离气体。自散射光子数密度和光谱分布直接关系到重要的等离子体特性如ne(电子密度)和Te(电子温度),这是一个最著名的技术在等离子体诊断为理解特定的等离子体的特点。

使用和或的组合纳秒的CCD / sCMOS相机高分辨率光谱仪使光谱特性的准确解析用来测量ne和Te最高的精度。

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激光诱导荧光

激光诱导荧光或仍是一项历史悠久的技术诊断等离子体的组成和特点。一个物种的存在和浓度可以从其特点确定荧光兴奋时由激光源。通常情况下,激光激发波长选择,匹配一个光学吸收过渡的物种,和一个窄带滤波器用于选择相关联的特征波长的荧光在该地区只有物种而拒绝背景。平面激光诱导荧光或PLIF技术力量与生命的一种变体激发照明的范围定义的表(或薄飞机)在等离子体从而使空间信息的采集物种的浓度。

在选择相机生活/ PLIF应用程序的重要可以测量高帧率(> 10 Hz)使用短时间与高灵敏度的窗户几100纳秒。此外,带两个双帧图像的能力最小的帧间时间使收购一个背景图像减去生活形象优化成像分辨率。高帧率需要激发激光的高重复率相匹配。

和或提供加剧了CCD相机iStar sCMOS相机专门为生活应用。特别是iStar sCMOS是适合生活/ PLIF能操作在50帧/秒,也可以配置为需要两双图像100 - 300纳秒分开来研究等离子体动力学。

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光发射光谱学

光学发射光谱学、海洋能分析,是一个快速的方法确定材料和等离子体的化学组成。时间分辨光发射光谱学除了时间分辨的化学信息还提供了关键的等离子体参数信息(如电子温度、电子密度)快速瞬态等离子体。激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种标准,从样本基本信息必须准确及时隔离从最初的初始轫致辐射连续激光辐照和所谓的。

和或提供市场领先加强光谱CCD & sCMOS相机时间解决光学发射光谱学的应用程序。和或iStar范围提供了一个全面的高光谱率、低噪声和高动态范围读数理想。萧条引发了其他的,和或提供模块化的光谱仪提供全方位的光学机械接口、触发和收购设置选项无缝集成到一个广泛的光谱设置。

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受益于最好的

和或等离子体研究提供全面的镜头组合解决方案的快速、高动态范围、低噪声sCMOS相机、深度冷却,噪音低、成像和光谱CCD相机。此外,和或提供了一系列高度通用的光谱仪,提供高分辨率、高吞吐量、高模块化,易于使用从紫外到近红外、短波红外成像。

加强sCMOS解决方案

在加强相机发展的前沿和或iStar sCMOS相机结合的很好的时间分辨率图像增强器的高帧率,低噪音和读高2 d sCMOS传感器技术的动态范围。

iStar sCMOS使研究人员能够访问拍摄镜头成像的重复率50 fps同时提供了单光子灵敏度和全面加强词的范围。此外,iStar sCMOS能够快速的双帧间图像的最小帧间时间100 - 300 ns。整体研究iStar sCMOS是一个多功能的工具的等离子体动力学快速成像和光谱的应用。

加剧了CCD的解决方案

和或的iStar CCD系列从CCD传感器和图像增强器提取最好的技术。异常检测性能是通过高量子效率图像增强器,热冷却到-40ºC, 500 kHz光电阴极控制利率和增强增强EBI降噪。

低抖动、低插入延时控制电子和nanosecond-scale光学控制提供优秀的计时精度在10几皮秒,允许高敏感度的同步复杂实验通过iStar的全方位的输入/输出触发选项。

光谱仪,紫外、近红外、短波红外成像

和或提供了一个范围的高度通用的光谱仪提供高分辨率、高吞吐量、高模块化、易于使用从紫外到近红外、短波红外成像与通量从宏观到纳米级,单光子和时间分辨率到纳秒。

和或摄谱仪技术是基于Czerny-Turner中阶梯光栅或传输光学设计。

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