Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Чанчжоу спектральная компания
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

химия17> >Продукты

спектральная система с угловым разрешением

ДоговариваемыйОбновление на02/06
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Спектроскоп с пространственно - временным многомерным микроугловым разрешением Excipolar KSP, спектральная система с угловым разрешением $r $n • прямое изображение светового пути на листьях Фури, быстрый доступ к информации о пространстве импульса $r $n • В сочетании с рядом оптических методов измерения, таких как микро - раман, флуоресценция, поглощение и поляризация, можно реализовать многомерную спектральную информацию, такую как пространство импульса + пространство положения + распределение энергии + разрешение поляризации. $r $n • Многомерное слияние информации о пространстве, времени и импульсе, динамические процессы временной эволюции, интуитивно характеризующие пространственную информацию о импульсе в микрообласти $r $n • Интеллектуальное представление AI для всей сцены
Подробности о продукте

Эксиполярный KSPспектрометр с пространственно - временным многомерным микроугловым разрешением,спектральная система с угловым разрешением

Высокое разрешение, многомерность, надежность и простота использования

Технология спектроскопии и визуализации с угловым разрешением, используя функцию преобразования Фурье в фокальной плоскости заднего сечения микрообъектива, на основе микроплатформы преобразует пространственную информацию импульса в информацию о углу, которая собирает свет, а затем реализует прямое изображение импульсного пространства через сопряженные световые пути изображения (т.е. изображение фокальной плоскости объектива, а не традиционное изображение поверхности образца).

Многомерная пространственно - временная микроскопия Excipolar KSP для регулирования многомерного оптического поля, которое могут иметь различные типы образцовспектральная система с угловым разрешениемПосле 20 лет технического совершенства можно предложить девять различных моделей измерения. В сочетании с серией оптических измерений, таких как микро - раман, флуоресценция, поглощение, поляризация и разрешение времени, можно достичь многомерного спектра разрешения, такого как пространство импульса + пространство положения + распределение энергии + разрешение поляризации и временная эволюция.

角分辨光谱系统

Принцип спектра с микроугловым разрешением 1

角分辨光谱系统

Режим измерения

Интеллектуальность

Команда R & D компании для различных проблем в процессе использования спектрального оборудования, благодаря синергии аппаратного и программного интеллекта, в настоящее время реализует автоматическую коррекцию оптического пути всей машины, интеллектуальную спектроскопию всего процесса, автоматическое позиционирование и отслеживание образцов и коррекцию результатов представления на основе базы данных и других интеллектуальных операций.

Интеллектуальное оборудование для обнаружения спектральных оптических соединений позволяет спектральным приборам переходить от « специального » к « универсальному » и решать экспериментальные ограничения исследователей в междисциплинарных и непрофессиональных дисциплинах, от настройки параметров, получения данных до калибровки всего инструмента, помощь ИИ значительно снижает порог использования инструмента, позволяя исследователям в большем количестве областей сосредоточиться на своих собственных экспериментальных исследованиях.

Эксиполярный KSPспектрометр с пространственно - временным многомерным микроугловым разрешениемОсновные характеристики:

• Широкий угловой диапазон: спектры углового излучения, превышающие 120°, собираются с помощью комплексных хроматизирующих объективов с плоским полем с большой численной апертурой.

• Более высокое угловое разрешение: Специально оптимизированная ахроматическая аберрация, дифференциальный световой путь, способный повысить угловое разрешение до 0,1°, что значительно повышает возможности спектрального анализа.

• Масштабируемость: системы, разработанные специально для прикладной ориентации, совместимы с основными платформами расширения на рынке и отвечают требованиям тестирования на нескольких физических полях.

• Удобный для пользователя дизайн: Интеллектуальные продукты, сочетающие в себе технологии ИИ, включают в себя множество автоматизированных операций, таких как автоматическая коллимация оптического пути и автоматическая фокусировка.

角分辨光谱系统

угловое измерение в широком диапазоне

Область применения:

• Микроскопия и оптические свойства оптических материалов, таких как фотонные кристаллы оптических материалов, метаматериалы и сверхповерхностные линзы, оптические пленки (например, структура энергетической полосы, поляризация луча, регулирование направления и частоты), сильно зависят от угла падения. Спектроскоп с угловым разрешением может точно отображать спектральные характеристики под различными углами падения и выхода, предоставляя ключевые данные для оптимизации процесса подготовки и способствуя проектированию новых оптических устройств.

• Эффективность свечения и цветовая гамма органических светоизлучающих материалов и OLED - органических светоизлучающих материалов значительно изменяются под разными углами. Спектроскоп с угловым разрешением может использоваться для измерения распределения силы света в пространстве и зависимости от угла, а также для оптимизации световых свойств устройства.

• Флуоресцентные свойства квантовых точек материала квантовых точек зависят от угла, и спектрометр с угловым разрешением может измерять интенсивность света и распределение длин волн под разными углами, поддерживая применение квантовых точек в дисплее и биомаркерах.

• Биомедицинские и химические аналитические спектрометры с угловым разрешением могут использоваться для биовизуализации и диагностики, анализа спектральных свойств биологических образцов под различными углами, выявления механизмов взаимодействия света и живых организмов, поддержки диагностики заболеваний и разработки лекарств.

角分辨光谱系统

角分辨光谱系统

Ссылки:

1. Г. Хитрова и др., Х. М. Гиббс, М. Кира, С. В. Кох и А. Шерер, Вакуумное рабисплиттинг в полупроводниках [J]. Природная физика 2006, 2: 81

2. Лонг Чжан и др., PNAS 2015,112:,13(2015)

3. F. Hsu et al., Phys. Rev. B 2015, 91: 195312 (2015)