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用于等离子体诊断和燃烧的ICCD和sCMOS探测器

从强化CCD和sCMOS成像传感器技术中提取最好的。

iStar sCMOS
  • 最高速度可达4,000 fps和sps
  • 超低噪音,高灵敏度
  • 超快光谱和多航迹
  • 具有< 2ns门控的最终定时精度
  • 市场领先的动态范围全速
证券交易委员会
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ICCD模型选择

2x2分箱(13µm像素),有效1.4 MP

根据您的需求量身定制选项

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签名,同时保持最高的动态范围。

它使用光纤耦合安排的图像增强器最大的收集效率,不像镜头耦合配置,将遭受低吞吐量,图像晕和失真。

模型 iStar CCD 320 iStar CCD 334 iStar CCD 340 iStar sCMOS
像素矩阵 1024 * 256 1024 * 1024 2048 × 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
快速成像速率 - - - 是的
快速光谱速率 是的 是的 - 是的
窄带光谱 是的 是的 是的 是的
同步宽带光谱学 是的 - 是的 -
扩展的多声道的 - 是的 - 是的

综合机载数字延迟发生器(DDG™)

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

  • 栅极宽度和台阶设置精度为10ps
  • 3个触发输出可调,精度为10ps

最先进的盖特技术-超快光电阴极快门

  • 真光门控< 2ns -精确瞬态现象研究
  • 智能™- MCP门控,提高紫外线下的关闭效率。
  • 500 kHz持续光电阴极门控-在高重复频率激光基础应用中最大化信噪比万博电脑网页版登录

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

Andor iStar集成了最新一代市场领先的增强器,具有超快响应,高分辨率和低噪声多碱基Gen 2和无膜gaas Gen 3类型,门控低至纳秒,响应范围从VUV (129 nm)到SWIR (1100 nm),峰值QE高达50%

第2代光电阴极

第3代光电阴极

光电阴极 类型 报道 峰值量化宽松(典型) 最小浇注速度 建议
-03年 创2 180 - 850纳米 18% < 2 ns 等离子体成像,LIBS,瞬态发光与吸收,燃烧(LIF/PLIF)
-04年 创2 180 - 850纳米 18% < 2 ns 用于超快动力学的P46荧光粉
-05年 创2 120 - 850纳米 16% < 5 ns VUV光谱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 最佳灵敏度的可见瞬态发光,等离子体研究和光子计数
-73年 创3 280 - 910 nm 26% < 2 ns 最佳的近红外灵敏度的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 慢瞬态研究与最大紫外线收集
-93年 创3 180 - 850纳米 4% < 3 ns 近红外到红外瞬态光致发光
a3 创3 280 - 810 nm 40% < 2 ns 最佳灵敏度的VIS-NIR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 在UV和ns门控的高QE之间的最佳妥协-理想的LIBS,瞬态发光和吸收,等离子体研究,燃烧(LIF/PLIF)
光纤耦合传感器-最大吞吐量荧光粉——将光电子转换成绿色光子微通道板(MCP) -光电放大快速门控光电阴极和衬底

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持续全帧成像速率(fps) 最大持续光谱率(sps)

* 2x2 bin(13µm pix.),有效1.4 MP

竞争对手Interline ICCD: 1MP, 12.8 μ m像素大小

竞争对手emICCD: 1 MP, 13 μ m像素大小

纳秒时间分辨应用万博电脑网页版登录

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,等等)。对其特性和动力学的理解与许多领域有关,如聚变、薄膜沉积、微电子、材料表征、显示系统、表面处理、基础物理学、环境与健康。

门控探测器可用于确定基本等离子体性质的光学参数。基于图像增强器的探测器的精确纳秒级门控可用于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。

进一步的阅读
案例研究:Thomson散射
案例研究:碰撞等离子体和停滞层
案例研究:激光诱导等离子体物种成像
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连接的情况下,即使在很远的距离上,对一个粒子的作用也会对另一个粒子产生影响。爱因斯坦将光子纠缠描述为“幽灵般的超距作用”。量子纠缠的理解是量子计算和量子密码学领域不断发展的基础。

iStar sCMOS的精确关闭能力和更高的灵敏度为纠缠光子和非纠缠光子提供了高分辨能力。

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填词

激光诱导击穿光谱(LIBS)用于测定各种固体、液体和气体的元素组成。高功率激光脉冲被聚焦到样品上以产生等离子体。等离子体中原子和离子的发射被光谱仪和门控探测器收集和分析,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地关闭激光,同时也从初始宽带轫致辐射连续体中隔离有用的原子信息。

进一步的阅读
案例研究:LIBS自动二维元素映射
案例研究:对峙LIBS
网络研讨会:LIBS的基本原理

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

流动和喷雾分析,燃烧过程

平面激光诱导荧光(PLIF)是流体动力学研究中用于非侵入性获取热流动和火焰动力学和化学信息的主要技术之一。它是基于一个(脉冲)激光,光束光学形状成一片光,然后穿过气流/火焰,分析和激发穿过激光束路径的荧光物种。然后荧光被成像到门控探测器上,以关闭不需要的激光脉冲。

iStar sCMOS高帧率轻松满足Nd: yag的PLIF设置的要求,通常运行在15 Hz。与CCD或基于线间的门控探测器相比,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流量分析,具有iStar sCMOS的门控功能,允许高不需要的背景抑制。

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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

这个广义的定义包括和频率产生(SFG)或第二、三次高谐波产生(分别为SHG、THG和HHG)等技术。

iStar门控功能用于精确隔离有用的信号信息,同时防止不必要的背景。

进一步的阅读
案例研究:超短脉冲和VUV脉冲的表征

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双缝实验中相干谐波产生(CHG)辐射干涉条纹

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,包括金属配合物,有机led,量子点,细胞动力学,隔离化合物检测,闪烁体表征的研究。万博电脑网页版登录

门控探测器用于关闭不需要的脉冲激励源,也用于表征物种的发光衰减。

iStar系列的门控能力和准确性允许研究到纳秒范围内的发光衰减行为。iStar光电阴极选项允许密切匹配样品的发光光谱特征,用于成像和光谱研究。

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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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